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我的DIY AV功放之路

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余乃一名业余电子技术爱好者,还是毛头小青年时就喜欢鼓捣各种音响设备,自己组装收音机、功放机、卡座、均衡器、电子琴、电子合成器等等,但大多数都无疾而终,仅存的硕果就是一台组装于上世纪90年代初的一台功放机和一对音箱,银子花了不少,但成果真是惨不忍睹,收获最大的是了解了一些电子技术,但又给自己造成了很大的麻烦,但凡亲朋好友、同事、邻居家里添个新电器要参谋,电器出了个小故障要修理,都成了本人业余时间的份内事,没办法,谁叫咱心肠软,“懂行”呢。如此这般,懵懵懂懂、稀里糊涂地混了十多年,顺利地步入了中年。谁料想,领导一句话(官话可能叫组织上需要)让我走上了不知道叫几品的重要领导岗位,事务繁忙,责任不大不小,总之让你脱不了身,这可断了我在电子技术业余领域成为行内“专家”的后路。没办法,只好把自己的伟大理想暂时搁下了,原有的音响设备因疏于照顾,也早早的罢工了。岁月如梭,黄河后浪推前浪,本人也从“重要工作岗位”回归自然,业余时间清闲了许多。望着家里形同虚设的音响设备,心中燃起了重新做回本行的激情。好了,不啰嗦了,言归正传,下面说一说我的AV功放制作过程,额外再谈点感受。


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首先给大伙瞧一瞧俺的DIY成果。 整机和内部布局见下图,自我感觉有一点帅,不多。给大伙透露下,机壳、面板都是在某宝上淘来的,价格吗两张老毛多一点点,店家吗在此不便透露,因为涉嫌给商家免费打广告,或者某君嫌价格高影响店家把生意做得更大。



2025-08-03 23:09:40
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因为不符合自己需要,为此对面板进行了深度改造,开挖了1个无损音乐播放器长方形大孔,两个6.5话筒插孔,3个话筒音量和混响深度旋钮孔以及1个延时时间控制钮孔。因为没有铣床和钻床等等专业东东,只好用简陋的电钻夹配合手电钻以及微型电钻通过钻头、铣刀、开孔器、小圆盘锯、小砂轮、电锉什么的来完成。说实在话,这真不是人干的,温馨的工作室搞得乌烟瘴气、粉尘滚滚,今生今世真的不想再潇洒一回,宁愿多花些碎碎银子请店家加工好,这可省事多了。还好各孔定位比较精准,只是外观没有专用机器加工来得漂亮;另外,在铝材面板上丝印字比较麻烦,耗费银两不菲,权衡再三,只好作罢,好在只是本人使用,影响不大,只是外观不完美。


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接着给大伙推介一下俺的AV功放 整机电路主要由五大功能模块组成:一是音源选择板,共有四路输入,通过旋转波段开关与继电器来切换。二是无损音乐播放板,是从某宝上淘来的成品版,可播放常见的ape,wav,flac等格式高品质音乐,并且带有蓝牙播放模式,方便手机播放。三是前级放大板,负责信号电压放大和音调控制。四是卡拉OK板,供自娱自乐用。五是功放后级板,司职电流放大,确保足够功率推动音箱高保真发声。各模块原理图:1、音源选择版这部份过于简单,请大家仔细阅读即可。


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2、无损音乐播放板这部份为成品板,本想绘出原理图,供大伙参考,奈何本人视力不佳,需要借助100倍的放大镜才能看清电路板上密密麻麻的布线,只好作罢。无损音乐播放板这个小东东明显是个电耗子,供电电流小于1A就很不友好地耍脾气,不是罢工就是制造一些令你心烦的噪音。因为无损音乐播放板距离供电电源较远,索性改为双线供电。3、前级放大板这部份对整机信噪比和音质影响较大,本人认为需要重点推介。本电路电压放大主要由U1(左声道)和U2(右声道)完成;U3、U4则分别担当左、右声道音调负反馈控制;U5和U6司职将OK板输出与音调控制输出进行信号混合与缓冲,并降低输出阻抗,以便与功放后级完美链接。本板电压增益仅为6左右(R3/R2),不是常见的十倍放大,这基于两个方面的考虑,一是各种音源输出电压都在1V以上,推动功放后级绰绰有余;二是为了保护心爱的音箱,避免某些鲁莽人士或者年幼无知者音量开得过大,提前请低音喇叭去马克思那里报到。提高音质效果与信噪比无非是优化电路设计,优选元器件,合理布线等。本人仍实用主义者,崇尚简洁至上,但也要满足实际需要。为达到音质好、信噪比高的理想效果,本人主要在元器件选择和布线上下了不少功夫。大电流供电线尽量不与信号输入线并行,前后级顺序接地等;在用料上更为考究,电源滤波和退耦电容全部采用ELNA电容,音频耦合全部采用WIMA无极电容,电阻采用1/2W五环金膜电阻,电位器用的是ALPHA品牌。最为关键的是运放的选择,U1、U2和U3、U4及U5和U6笔者曾经分别试用过NE5532P、OP275G、OPA2604AP,用在起缓冲作用的U5和U6三者差别不大,但用在U1、U2和U3、U4则差异十分明显,NE5532高频噪音比较大,简直无法容忍,OP275G虽高频噪音不是很大,但自激较严重,高频啸叫声非常刺耳,OPA2604AP则表现最佳,高低频兼顾得较为妥当,噪音非常小,音量旋钮旋到2/3位置时,距音箱50厘米处试听,喇叭依旧如哑巴一般,未装C16前虽有轻轻的啸叫声,但将电容C16加大至33P后,啸叫声全部消除。所以最终U1、U2和U3、U4全部选用OPA2604AP,U5和U6选用OP275G,当然银两充足、配件充裕的话,全部采用OPA2604AP亦未为不可。在此申明一点,上述是本人的真实体验,并非有意贬低某产品,或者为某产品代言,可能是因为本人使用不当,调试不到位,没有发挥出某些产品应有的水准。万一某一气不顺的店家找上门来大动干戈,草民可奉陪不起。这是题外话,咱们继续往下瞧。


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4、卡拉OK板本电路是典型的M65831AP常规应用,但笔者在供电方面作了一些改动,即将数字处理部份和模拟部份分开供电,电路板布线时,严格将数字部份和摸拟部份供电与地线都分开走线,尽量避免数字和摸拟部分相互干扰产生过多的噪音,影响使用体验。


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5、功放后级板功放后级电压高,电流大,制作过程稍有不慎,极易损坏价格不菲的大功率管和低音单元,所以通电试机和调试过程都要慎之又慎。笔者曾按某品牌机全对称双差分电路组装过一次后级,第一次通电不接大功率管,能正常发声,只是功率偏小,但中点电压偏高,达120mv,后来接通大功率管(2SC5200,2SA1943),通电,稍为加大音量,立马出现刺耳的声音,2秒钟后,保护继电器动作,断电检查,四个大功率管全军覆没,还好喇叭完好无损。这可给了我一个提醒,模仿名机电路,若元器件选择和调试不当,也不一定能成功。下图是我最终的后级电路,也是OCL全对称双差分电路, Q1、Q2、Q3、Q4组成差动输入级,采用的是TOSHIBA对管2SC2240、2SA970;Q5、Q6分别为Q3、Q4和Q1、Q2提供恒流,用的是常见的2N5401和 2N5551;Q7、Q9组成互补激励级,由日立公司的2SB647/2SD667中功率对管担当;Q11、Q12、Q10、Q13组成互补功率输出级,其中推动管采用TOSHIBA中功率名管2SC5171 和2SA1930,大功率管选用安美森名管NJW0281G、NJW0302G;Q8为功率输出级提供偏压,并有温度补偿作用,Q14、Q15、Q16和继电器组成延时接通喇叭和保护电路。


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吸取了上次失败的教训,在主要元器件选择上严要求,慎把关。Q1、Q2、Q3、Q4对输出中点电压影响较大,而偏离太大就极易烧毁功率管和喇叭,因此对4个三极管的直流放大系数(HFE)实行精密配对,当然这个苦差事就得有劳店家了,毕竟咱学识有限,钱包怎么折腾也鼓不起来,添置哪么昂贵的检测仪器那是很费力啊,没办法,多花些碎银那是必须的,外加几个好评和点赞,把我尊贵的客人请回了。店家还算客气,反倒把俺当作贵客,如数家珍般把每种管子的HFE值、在什么状况下检测、误差值等等通通上报,让我欣喜若狂,感觉自己真的像上帝一般。如此这般,把激励级和功率输出级所用的2SB847、2SD667、2SC5171、2SA1930、NJW0281G、NJW0302G都如数请进了我的工作室。再仔细配对,确保每对互补使用的三级管HFE误差控制在2%以内。效果是显而易见的,左右声道的中点电压都控制在25mv以内。元器件装配相对比较容易,难的是最终的调试,OCL电路前后级都是直流耦合的,某一元件参数发生变化都会引起连锁反应。本电路主要调节三个位置,使电路处于最佳工作状态:减小R29阻值,可使本级放大增益降低,避免电路发生自激;中点电压偏离0V较多时,可调整R4或R12的阻值,使之趋于0V;调节R20可调整功率输出级偏压,本机Q8的c极与e极电压调整为2.3V,Q12、Q13的c极电流约60mA,工作在甲乙类状态,相应的R28和R31压降为28mv左右,经试机,开机30分钟后,散热器温度不超过50度。


2025-08-03 23:03:40
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说了这么多,该看看各模块实物了
1、音源选择板

2、前置放大板

3、卡拉OK板

4、功放后级板


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第二步:贴感光膜。这一步很要紧,很能体现个人手面功夫,贴膜质量与成品板质量关联度可高了。感光膜一定紧贴覆铜板,尽量不要产生气泡,否则铜板腐蚀后线型不美观,易断线。
第三步:曝光。将负片压在感光膜上方,固定好,并在上面压一块透明玻璃,尔后将紫外灯管放在电路板正上方,照射7-8分钟。很抱歉,这一步没有拍照。
第四步:显影:将覆铜板放入显影液中,5分钟后未曝光部分感光膜很快被清除,留下的是变成深蓝色已曝光的电路走线。再次抱歉,这一过程又没做记录。
第五步:蚀刻。显影后的PCB板放入环保蚀刻液中,不断晃动容器,加快蚀刻速度,如果蚀刻液配置比例得当,温度保持在60度左右,15厘米×25厘米大小的PCB板,7—8分钟即可完成。
这是蚀刻后的PCB板。质量控制还可以吧。

第六步:脱膜。蚀刻后的PCB板放入脱膜液中,3-4分钟即可完成。
脱膜过程中

脱膜完成打磨后


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第七步:制作底层阻焊层和顶面元件标注层阻焊层
非常重要,一方面是保护铜箔线路避免氧化,二是避免潮湿天气造成线路间漏电,三是元器件焊接后PCB板较为美观。因始终不得要领,分别尝试绿油和蓝油工艺,两次都要以失败告终,只好作罢。顶面元件标注层因要实施丝印工艺,嫌麻烦,最终也放弃了。
主要且非常重要的制作过程交代完了,接着就是打孔,涂助焊剂,装配元器件,焊接等等繁重而枯燥的工作了,只是别把三极管的极性和管脚排列弄混就得,在此,容在下省略。
再来谈一谈试用体验。
因没有专业仪器检测,无法得知最大不失真输出功率,因环牛功率为300W,后级供电电压为±45V,估计不失真输出功率可达2×80W以上,对于家庭使用足够了。不接音源,音量旋钮开至2/3,距音箱50厘米侧耳倾听,依旧听不见任何高低频杂音,说明信噪比达到了相当高的水准。经在50平米左右客厅内用自制8吋低音单元落地式音箱播放孙露的“飘洋过海来看你”、谢军的“山谷里的思念”等无损音乐,感觉低音浑厚有力,中音圆润丰满,高音纤细通透。当把音量旋钮调至2/3时,已是震耳欲聋,耳膜正在遭受不可承受之痛。
最后谈两点感受。
1、功放后级调试很重要,调试不当,就达不到应有的性能指标。
2、优选无器件与合理布线是提高信噪比和音质的有效途径。
3、无损音乐播放器耗电较大,最好用一个独立电源供电。多了,最后一点,记得把无损音乐播放板上连接数字地和模拟地的“0Ω”电阻去掉,这可是提高信噪比的绝活哦。


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谢谢各位的阅读,贴吧小白初次发帖,请多多指教!


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