立体声平衡控制中的可变电阻电路
发布时间:2011/12/28 10:49:07 访问次数:1445
图3-16所示是音响放大器中左、右声道(音响中用来处理和传输左、右方向信号的电路)增益平衡调整电路。电路中,RP1是可变电阻器,与Rl串联。
(1)立体声平衡。音响电路中,ACNW3130-500E对于双声道放大器而言,严格要求左、右声道放大器增益相等,但是电路元器件的离散性导致左、右声道放大器增益不可能相等,为了保证左、右声道放大器的增益相等(平衡),需要设置左、右声道增益平衡调整电路,简称立体声平衡电路。
(2)立体声平衡调整电路。立体声平衡调整电路中通常的做法是:固定一个声道的增益,如将右声道电路增益固定,将另一个声道的增益设置成可调整的,左声道放大器中用RP1和Rl构成增益可调整电路。
(3)负反馈。电路中的R2和C2构成交流负反馈电路。R2为交流负反馈电阻,这一电阻的大小决定了放大器的放大倍数,R2阻值越大,放大器放大倍数越小,反之则大。
电路中C2只让交流信号电流流过R2,不让直流电流流过R2,这样R2只对交流信号存在负反馈作用。
1.电路分析
了解上述3个知识点之后,可以方便地分析RP1在电路中的工作原理。改变RP1阻值时,就能改变左声道放大器的增益。
右声道电路中R2的阻值确定,使右声道放大器增益固定。以右声道放大器增益为基准,改变RP1阻值,使左声遒放大器的增益等于右声道放大器的增益,这样就能实现左、右声道放大器的增益相等。
2.故障检测方法
对于电路中的RP1主要采用万用表电阻挡测量其阻值大小,判断它有没有开路或短路。端输入适当的相同大小的测试信号(一种特定频率的正弦信号,由信号发生器提供),如图3-17所示。在左、右声道输出端分别接上毫伏表,调节平衡可变电阻器RP1,使两个声道输出信号幅度大小相等。
由于可变电阻器RP1的阻值调整相当方便所以这种增益平衡调整非常简便。
图3-16所示是音响放大器中左、右声道(音响中用来处理和传输左、右方向信号的电路)增益平衡调整电路。电路中,RP1是可变电阻器,与Rl串联。
(1)立体声平衡。音响电路中,ACNW3130-500E对于双声道放大器而言,严格要求左、右声道放大器增益相等,但是电路元器件的离散性导致左、右声道放大器增益不可能相等,为了保证左、右声道放大器的增益相等(平衡),需要设置左、右声道增益平衡调整电路,简称立体声平衡电路。
(2)立体声平衡调整电路。立体声平衡调整电路中通常的做法是:固定一个声道的增益,如将右声道电路增益固定,将另一个声道的增益设置成可调整的,左声道放大器中用RP1和Rl构成增益可调整电路。
(3)负反馈。电路中的R2和C2构成交流负反馈电路。R2为交流负反馈电阻,这一电阻的大小决定了放大器的放大倍数,R2阻值越大,放大器放大倍数越小,反之则大。
电路中C2只让交流信号电流流过R2,不让直流电流流过R2,这样R2只对交流信号存在负反馈作用。
1.电路分析
了解上述3个知识点之后,可以方便地分析RP1在电路中的工作原理。改变RP1阻值时,就能改变左声道放大器的增益。
右声道电路中R2的阻值确定,使右声道放大器增益固定。以右声道放大器增益为基准,改变RP1阻值,使左声遒放大器的增益等于右声道放大器的增益,这样就能实现左、右声道放大器的增益相等。
2.故障检测方法
对于电路中的RP1主要采用万用表电阻挡测量其阻值大小,判断它有没有开路或短路。端输入适当的相同大小的测试信号(一种特定频率的正弦信号,由信号发生器提供),如图3-17所示。在左、右声道输出端分别接上毫伏表,调节平衡可变电阻器RP1,使两个声道输出信号幅度大小相等。
由于可变电阻器RP1的阻值调整相当方便所以这种增益平衡调整非常简便。
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