基于有源RC模擬電感的諧振式音調(diào)控制電路的基本原理
發(fā)布時間:2012/6/23 16:51:38 訪問次數(shù):4395
采用真實的電感構(gòu)BKS-16V24T500諧振回路,電路的0值高,臨場感好,但是電感體積大,成本高,容易感應(yīng)低頻噪聲,瞬態(tài)特性欠佳,反應(yīng)到聽感上表現(xiàn)為速度感稍差。不過,凡事利弊兩面看,在電路很講究的老機器中,還是能看到采用真實電感構(gòu)成的諧振式圖示均衡器的。
圖5所示的5段圖示均衡器,IC201是主放大器,其余的晶體管與相應(yīng)的RC元件構(gòu)成了有源模擬電感諧振電路,5個頻段的電路形式是一樣的,只是RC元件的數(shù)值不同,為了簡化元件規(guī)格,圖中的電阻R也是相同的,不同的只是電容C的參數(shù)。
諧振式音調(diào)控制電路的基本原理是LC諧振電路在諧振點附近呈現(xiàn)的阻抗比較小,因此改變了電壓放大器在此頻段的負反饋量,相應(yīng)的,這一頻段的增益得到提升或者衰減。將圖5中的一個頻段單獨拿出來進行簡化,并將其與基于真實電感的LC諧振電路相比較,得到的基本原理電路如圖6所示。用RC元件和放大器構(gòu)成的有源LC模擬電路只是替代了圖中真實電感構(gòu)成的LC諧振電踣,音調(diào)控制的原理并無改變。
要使不同頻段的Q值近似相同,就需要讓C1、C2的比值相同,因此圖5中的對應(yīng)于圖6中的R1(如R230)、R2(如R232)的電阻值相同,各頻段與圖6對應(yīng)的C1(如C220)、C2(如C222)的比值卻有明顯的差別。
用RC和晶體管構(gòu)成的有源模擬電感諧振電路能夠克服真實電感的一些缺點,有利的方面主要是減小了體積和成本,只考慮成本和技術(shù)因素時,它要比真實的電感優(yōu)越,如果不計成本和技術(shù)因素,客觀的說,模擬的電感怎么會比真實的電感更好呢?這可以用諧振電路的一般頻率特性來說明。當然,模擬LC諧振電路的阻抗的不對稱性可能不像圖中顯示的那樣明顯,但是至少能夠說明,真賣電感構(gòu)成的諧振電路的阻抗對稱性更好。
采用真實的電感構(gòu)BKS-16V24T500諧振回路,電路的0值高,臨場感好,但是電感體積大,成本高,容易感應(yīng)低頻噪聲,瞬態(tài)特性欠佳,反應(yīng)到聽感上表現(xiàn)為速度感稍差。不過,凡事利弊兩面看,在電路很講究的老機器中,還是能看到采用真實電感構(gòu)成的諧振式圖示均衡器的。
圖5所示的5段圖示均衡器,IC201是主放大器,其余的晶體管與相應(yīng)的RC元件構(gòu)成了有源模擬電感諧振電路,5個頻段的電路形式是一樣的,只是RC元件的數(shù)值不同,為了簡化元件規(guī)格,圖中的電阻R也是相同的,不同的只是電容C的參數(shù)。
諧振式音調(diào)控制電路的基本原理是LC諧振電路在諧振點附近呈現(xiàn)的阻抗比較小,因此改變了電壓放大器在此頻段的負反饋量,相應(yīng)的,這一頻段的增益得到提升或者衰減。將圖5中的一個頻段單獨拿出來進行簡化,并將其與基于真實電感的LC諧振電路相比較,得到的基本原理電路如圖6所示。用RC元件和放大器構(gòu)成的有源LC模擬電路只是替代了圖中真實電感構(gòu)成的LC諧振電踣,音調(diào)控制的原理并無改變。
要使不同頻段的Q值近似相同,就需要讓C1、C2的比值相同,因此圖5中的對應(yīng)于圖6中的R1(如R230)、R2(如R232)的電阻值相同,各頻段與圖6對應(yīng)的C1(如C220)、C2(如C222)的比值卻有明顯的差別。
用RC和晶體管構(gòu)成的有源模擬電感諧振電路能夠克服真實電感的一些缺點,有利的方面主要是減小了體積和成本,只考慮成本和技術(shù)因素時,它要比真實的電感優(yōu)越,如果不計成本和技術(shù)因素,客觀的說,模擬的電感怎么會比真實的電感更好呢?這可以用諧振電路的一般頻率特性來說明。當然,模擬LC諧振電路的阻抗的不對稱性可能不像圖中顯示的那樣明顯,但是至少能夠說明,真賣電感構(gòu)成的諧振電路的阻抗對稱性更好。
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