音调控制电路原理分析

2017-03-16 83 0

本文分析音调(高、低音)控制电路的原理与分类。

什么是音调控制

所谓音调控制,就是人为改变信号中高、低频成分的比重,以满足听者爱好、渲染气氛或补偿扬声器系统与放音场所的不足。该过程并未改变音乐本身各声音的“音调”(频率),只是习惯叫法,实为“高低音控制”或“音色调节”。高保真扩音机大多装有音调控制器,但从保证信号传送质量看并非必需。

良好的音调控制电路既要有足够的高、低音调节范围,又要求整个调节过程中中音(约1 kHz)不发生明显幅度变化,以保证音量大致不变。所谓提升或衰减高低音,都是相对于中音而言的:先把中音作固定衰减(或加深负反馈),再让高音或低音衰减得少些(或负反馈轻些)即为“提升”。为弥补增益损失,常需增加一两级放大。

音调控制电路分类

大致分为衰减式与负反馈式两类。衰减式调节范围可做得较宽,但因中音电平需作很大衰减且调节过程中整机阻抗也在变化,噪声与失真稍大;负反馈式噪声与失真较小,但调节范围受最大负反馈量限制,实际常与输入衰减联合使用,形成衰减-负反馈混合式。

1. 衰减式音调控制:C1、C2与W1构成高音调节器,R1、R2、C3、C4与W2构成低音调节器。W1旋至A点高音提升、B点高音衰减;W2旋至C点低音提升、D点低音衰减。需满足:①R1≥R2;②W1、W2阻值远大于R1、R2;③与相关电阻相比,C1、C2容抗在高频时足够小、在中低频时足够大,C3、C4容抗在高、中频时足够小、在低频时足够大——即C1、C2只让高频通过而不让中低频通过,C3、C4则让高中频通过而不让低频通过。满足上述条件后,W1、W2分别只对高音、低音起作用,中音增益基本不变(约R2/R1)。R1/R2比值越大调节范围越宽,但中音衰减也越大;改变后需相应调整电容容量。为避免高低音互相牵制可加隔离电阻。衰减式电位器宜用指数型(Z型)。

实际电路例:R1=6.8 k、R2=3.3 k、R3=5.6 k、C1=2200 pF、C2=0.022 μ、C3=0.01 μ、C4=0.22 μ、W1=W2=50 k,R3为隔离电阻。

2. 衰减-负反馈式音调控制:W1作高音控制、W2作低音控制。要求信号源内阻不大、放大电路有足够开环增益;C1、C2的容抗在低频时足够大、在中高频时足够小,C3在高频时足够小;W1、W2阻值远大于R1~R4。当R1=R2时,中音频电压增益约等于1。此类电位器宜用线性型(X型)电位器。


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