扬声器分频电容电路
发布时间:2011/12/31 9:24:09 访问次数:4727
1.二分频电路中分频电容电路
图5-84所示是二分频电路中的分频电容电路。电路中Cl是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。
(1)全频域音频信号。从功率放大器输出端耦合电容Cl输出的是全频域音频信号,即有低音、中音和高音信号,由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1重放,图5-85是低频信号电流回路示意图。
(2)高音信号传输过程。由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,使高音由高音扬声器来重放,图5-86是高频信号电流回路示意图。
2.故障处理方法
对于这一电路中的C2故障可以通过试听来判断,说明如下。
如果扬声器BL1中声音正常,而BL2中没有声音,怀疑C2是不是开路。
如果扬声器BL1中声音正常,而BL2中的声音质量不好,怀疑C2是不是漏电。
3.有极性电解电容逆串联构成的分频电容电路
图5-87所示是有极性电解电容逆串联构成的分频电容电路。有极性电解电容器逆串联之后,原先有极性的引脚就没有极性了,这样串联后的电容器可以作为无极性电解电容器来使用。这样的电路没有真正无极性电解电容器的好。
(1)大信号正半周工作情况。交流大信号Us在正半周时,其电压极性与Cl引脚极性一致,图5-89所示是正半周等效电路,正极性电压加到Cl的正极,符合有极性电容的工作条件,这时的电容Cl能够正常工作。
(2)大信号负半周工作情况。在信号为负半周时,交流大信号酌电压极性与Cl引脚极性相反,图5-90所示是负半周等效电路,负极性电压加到Cl的正极,负半周期间Cl负极电压始终高于正极电压,因为Cl是一个有极性的电解电容,所以此时的电容Cl的漏电较大,不能够正常工作。
4.有极性电解电容在交直流混合电路中的工作原理
图5-91所示电路可以说明有极性电解电容正常运用时两根引脚的电压情况。
从图中可以看出,UBA2021信号Us是直流与交流信号叠加的信号,交流信号的负峰值也大于OV,也为正电压,如图5-91所示。
这样,加到C1上的电压极性与Cl的引脚极性始终一致,所以有极性电解电容能够正常工作。
1.二分频电路中分频电容电路
图5-84所示是二分频电路中的分频电容电路。电路中Cl是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。
(1)全频域音频信号。从功率放大器输出端耦合电容Cl输出的是全频域音频信号,即有低音、中音和高音信号,由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1重放,图5-85是低频信号电流回路示意图。
(2)高音信号传输过程。由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,使高音由高音扬声器来重放,图5-86是高频信号电流回路示意图。
2.故障处理方法
对于这一电路中的C2故障可以通过试听来判断,说明如下。
如果扬声器BL1中声音正常,而BL2中没有声音,怀疑C2是不是开路。
如果扬声器BL1中声音正常,而BL2中的声音质量不好,怀疑C2是不是漏电。
3.有极性电解电容逆串联构成的分频电容电路
图5-87所示是有极性电解电容逆串联构成的分频电容电路。有极性电解电容器逆串联之后,原先有极性的引脚就没有极性了,这样串联后的电容器可以作为无极性电解电容器来使用。这样的电路没有真正无极性电解电容器的好。
(1)大信号正半周工作情况。交流大信号Us在正半周时,其电压极性与Cl引脚极性一致,图5-89所示是正半周等效电路,正极性电压加到Cl的正极,符合有极性电容的工作条件,这时的电容Cl能够正常工作。
(2)大信号负半周工作情况。在信号为负半周时,交流大信号酌电压极性与Cl引脚极性相反,图5-90所示是负半周等效电路,负极性电压加到Cl的正极,负半周期间Cl负极电压始终高于正极电压,因为Cl是一个有极性的电解电容,所以此时的电容Cl的漏电较大,不能够正常工作。
4.有极性电解电容在交直流混合电路中的工作原理
图5-91所示电路可以说明有极性电解电容正常运用时两根引脚的电压情况。
从图中可以看出,UBA2021信号Us是直流与交流信号叠加的信号,交流信号的负峰值也大于OV,也为正电压,如图5-91所示。
这样,加到C1上的电压极性与Cl的引脚极性始终一致,所以有极性电解电容能够正常工作。
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