十年前,做好这个东东,现在拆了重新组装,是因为它的音质要比我新做的那个LM3886好听! 1、双声道TDA1514板。 ![]() 热器不够大,加装了铝合金。 2、反面 ![]() 到这里时感动了:这些年的制作"功夫"并没有提高多少!只是有了比那时更多的工具。线路板制作是用壁纸刀刻的。 详见 ![]() 3、TA7630直流音量控制 ![]() 4、反面 ![]() 5、有源伺服 ![]() 6、反面 ![]() 以上是拆下来的三块板子,那时做的时候是想什么模块化设计,现在重新组装倒是方便;用三个30W变压器作电源——当时叫气Nang功率什么的——而我是因为实在是没有钱,只用了两个,现在倒可以加一个的加变压器:)——机箱用铝合金(预先留了变压器的位置),还有六只大体积4700UF/35V普通电容;外加近几天新作的一块电源软启动板——用在LM3886上还不错——TDA1514这些年来的开关机声终于快要消失了...... 重低音没有哇。那个LM3886是可以作为重低音来用;不过我还是打算用LM3886作环绕。现在后悔把TDA2009送人了——那可是我的第一块刀刻板子——否则,可以用2009作环绕,而3886自然可以作为重低音。 这样如何? 主声道:双TDA1514;环绕TDA1521;中置TDA1521BTL接法;重低音LM3886;那样我只要再搞个中置就好了。[ 7、新做一控制板 ![]() 8、反面(热转印+刀刻,小刻痕刷清漆时会被掩盖,刷清漆防腐效果不错哦) ![]() 10、反面(刀刻) ![]() 11、拆了的箱 ![]() 12、三个35W变压器,40元。(16V+16V1个、16.5V+16.5V两个) ![]() 13、布局。铝合金用最细的水砂打磨光亮。 ![]() 14、面板改造进行中……四周密打孔,用斜口钳剪切断,切断三边,第四边直接折断 ![]() 15、面板改造进行中……起……(中间发错一张,今天不能发了,这个框什么用,改天请看下一张) ![]() 16、面板改造。装入音调板。输入信号从铝合金中空穿至后面板。 ![]() 17、面板改造。前视。旋钮还没有完全搞定。用LED把多余的孔堵了。 ![]() 18、后面板改造。帖上去的一块是面板上挖下来的。电源插孔。 ![]() 19、电源。控制板架到变压器上。恰好有两个变器顶部多出两个“东东”——纯粹意外——就这样固定好一块板子。 ![]() 20、电源。侧视。 ![]() 21、滤波板反面。工字形。两头架起。固定螺钉为电脑用的六角小铜螺柱。小块为6V双电源,供TA7630 ![]() 22、滤波板就位。固定用自攻螺丝。薄铝质材上用自攻螺丝,预打孔径要小些。0.5个肯定不够。下图中的横杆用小铝合金切成三份取两边,做成箱体肋条。 ![]() 总体上先排位,描打孔点,然后拆下打孔,为了看上去是方方正正。这次的电源滤波板架空了,焊接应该可以“双面”操作。差功放板装上就要开焊——事实上是没有定下功放板怎么装法,暂且停下,过几天,想好了再来。 板子已固定。 ![]() 24、底视 ![]() 控制板上好多线! 25、控制板连线说明。左边4条黄线:延时控制,继电器串接于功放输出。左上两组2条红线:LED指示,套黑的为正,并接于两个继电器线圈上。中间2条黄线:主电源控制开关。右下2黄线;主电源连线。右上2红线:控制电源开关。右侧中间(已被挡住)2红线:控制电源输入,交流16V。整流后实测21V,降压电阻(220欧)10V,继电器工作电压11V。 ![]() 26、主电源与控制电源。控制电源取自主电源变压器双16V中的一组作全波整流,引起主电源地与控制电源地电位不同,两者不能直接相连,目的是为了省去一个变压器。控制板地线悬空。主电源地与机箱壳相连。图中右侧边缘为临时保险管。 ![]() 27、调试时只接一组变压器(上图)。LED指示依次点亮,实测空载输出电压:23V+23V。下图LED指示正常。用测电笔检测感应电,不亮。 ![]() 28、通电前检查。用万用表测电阻,发现不论开关处何种状态,电阻都不能是无穷大。后来查出是一条线焊错。下面的图中是错连,25图中正确。 ![]() TA7630到TDA1514用的是排线,确实不是屏蔽线!一头是三孔的,另一头是六个孔的,用六根排线边接方便一些。 继续…… 29、变压的问题这样解决。这个不行,拆下。 ![]() 30、是线断了,约3~4mm长。 ![]() ![]() 32、完成修复。 #p#分页标题#e# ![]() 33、热缩管可以趁焊接刚结束立即套入,利用余温。 ![]() 34、电源完工。捆绑。涂漆。 ![]() 35、做了一个保险管壳。 ![]() 36、已完工的电源部分。正面。 ![]() 37、已完工的电源部分。反面。 ![]() 收工。 今天搞到TA7630 新5元/片 拆2元/片,与邮购比虽然贵了点,必竟现货。呵呵…… 38、反面布线。控制板的高压、低压分开捆绑,右上侧面板中出来的黄线为输入信号线接地——输入信号线为三芯,分别为左、右、地,外屏蔽与接地线相连。星形接地点在图中左侧中间。 ![]() 39、面板。左起:电源开关、电源软起动指示、高音、低音、平衡、音量、延迟接通指示。 ![]() 40、镀锌底板。右上角的东东挖掉了。 ![]() 41、坚着有点像电脑机箱。我在调试时,有人就这样问:你这个是电脑啊!?——我……#$%^#&@!*(死机了) TDA1514是飞利浦公司专为适应数码音响对功放的高保真要求而设计的音响专用电路,为9脚单声道功放集成电路,采用单列封装结构。由于采用了先进的集成技术,TDA1514具有输出功率大,失真小,频响宽,性能可靠稳定等显著特点。 TDA1514内部设有过热保护,具有开关机噪音抑制功能,静噪时间由外部电路决定。采用TDA1514做成的功放板可达到以下性能:输入灵敏度800mV;当负载为8Ω时,输出功率可达40W(工作电压为±27V),当负载为4Ω时,输出功率可达50W(工作电压为±23V);整机的频响15-25KHz,谐波失真小于0.003%;信噪比大于80dB。 1脚是信号源的同相输入端,1UF的电容是输入端的耦合隔直电容,22K电阻是偏置电阻,有稳定输出端中点电位的作用,电路的输入阻抗就由此电阻决定,本电路的输入阻抗就是22KΩ。220P电容是高频旁路电容,滤掉前级电路混进的高频干扰; 2脚是放大器的过流保护调整脚,接一470K电阻的作用是在电路过流保护作用不失效的前提下,使电路的动态范围进一步加大; 3脚是开机时间延时调整脚,330K的电阻和10UF的电解电容组成延时电路,改变10UF电解电容的大小就可调整延时时间的长短; 4脚负电源的输入端; 5脚功率输出端;其中的3.3Ω电阻和104电容组成补偿电路,改善放大器的音质; 6脚为正电源的输入端; 7脚为自举电容的连接脚,为了保证放大器的高保真音质,本电路没有采用自举电路,直接将7脚与电源的正极相连; 8脚为集成电路的接地端; 9脚为放大器的反相输入端,其中的22K电阻与1K电阻比值决定整个放大电路的增益,增益不能选得过大,否则容易引入噪音,22UF电解电容为交流旁路电容,稳定放大器的中点电位。 ![]() |