不同的电容在音频电路中应该如何应用
音频电路中 电容的用途有:耦合、旁路、滤波、去耦耦合:就是每级电路之间的信号耦合,为了防止前后电路的直流工作点的干扰又要让交流音频信号通过,所以要用到这个耦合电容,耦合电容的取值不易过大,因为大了,会有微量的直流信号通过,但这个电容还要满足20-20KHZ的音频信号通过,一般每级的输入阻抗比较大,所以F=1/2paiRC 本身就比较小(这个电容的加入其实就相当于一个高通),一般情况下,1UF的电容就可以让1HZ左右以上的音频信号通过,当然,也可以取大些,但不可太大旁路:这个要根据你所旁路的信号而言进行取值,旁路就是把你所不需要的信号滤掉,高频旁路电容取值一般较小。低频较大滤波:电源电压经变压器降压,再经整流二极管整流得到的是脉动直流(大小在变,方向不变),这不是真正的直流,要真正的直流电源才能给音频电路供电,所以要加滤波点解电容来滤波;滤波电容一般取的很大,这是因为,脉动直流的频率为100HZ,周期性的给滤波电容充电,但是由于C比较大,回路中的RC常数较大,所以放电的时候电容放电很慢(电压就趋于平缓了),音频放大电路中对于前置来说,对电源的要求是纹波要小,电压要稳,所以前置一般是稳压滤波要配合好;而对于功放级来说,对纹波的要求并不是很大,只是考虑到在大电流状态下能够有足够的输出,所以,功放级的电源的滤波电容通常很大,有的在1万UF以上,,并且是以容量递减的方式并联多个滤波电容,以满足在大信号来临时,功放级有足够的输出。去耦:主要是抑制高频干扰,容量较小,01UF居多至于电容的材质在音频电路中也是有影响的,你可以自己收索一下,比如耦合电容用BBC为什么要好些等等
不清楚你是有一台现成的功放,还是手头上有TDA2030A的功放组件,如果是有一台现成的功放,想把音质提高一下的话,首先要从电源入手,在每个整流二极管上并联一个01UF的瓷片或涤纶电容;如果滤波电容在2200UF或以下的,更换为4700~10000UF,再并上一个01UF的瓷片或涤纶电容, 这样可以有效地降低电源部分的干扰,接着就是将音频的输入电容更换为无感电容,如果在电路中,除了电源部分,发现有瓷片电容的,一律更换为涤纶电容,最后就是看前置部分的IC是什么型号了,大多是采用普通的4558,更换为NE5532,这样弄一下,音质会提高很多
如果是手头上有TDA2030A的功放组件的话,电路图你可以到这里去参考一下>
电容器的作用:
1、耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。
2、滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
3、退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。
4、高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。
5、谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
6、旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
7、中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。
8、定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。
9、积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。
10、微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号。
11、补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。
12、自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
13、分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
14、负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。
参考资料来源:百度百科-电容器