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电阻分压
这次阅读了《电子工程师必备—九大系统电路识图宝典》中第七章音量控制电路的文章,我重新认识了电阻分压网络。在本书中这样介绍了电阻分压网络:音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,其原理就是电阻串联分压的知识,其典型的电路如图1-1。图1-1 典型的电阻分压电路输入电路由信号源Ui、电阻R1和电阻R2构成。分压电路输出电压U0算公式为从公式可以看出,由于分母R1+R2大于R2,所以输出电压小于入电压。也就是说分压电路是一个对输入信号进行衰减的电路。我们可以通过改变R1或R2的大小来改变输入电压U0的大小。下分压电阻R2大小对输出电压变化的影响:输入电压Ui和R1不变时,如果R2增大,输出电压将增大;R2减小,输出电压也将减少。上分压电阻R1大小对输出电压变化的影响:输入电压Ui和R2不变时,如果R1增大,输出电压将减小;R1减小,输出电压将增大。带负载的电阻分压电路图1-2是带有负载的电阻分压电路,电路中的RL是负载电路,他可以是一个电阻也可以是一个电路。图1-2 接上负载电路后的电阻分压电路其工作原理和上面介绍的一样,只不过是现在分析电路时要将R2和RL并联后的阻抗作为下分压电阻。此时,负载电阻的值越小,负载越重。负载越重,分压电路的输出电压下降的量就越大。音量电位器阻值变化的原理音量电位器在电路中相当于电阻的一个分压电路,图1-3为音量电位器与电阻分压电路之间的等效电路图,其中RP1为音量电位器。图1-3 音量电位器与电阻分压电路之间的等效电路转动电位器的转柄时,动片再电阻体上滑动,动片到两个定片的阻值大小也随之变化。电位器在电路中相当于两个电阻构成的串联电路,动片将电位器的阻体分为两个电阻R1和R2,组成电阻分压电路,在音量控制电路中常用到此器件。单声道音量控制器单声道音量控制器是各种音量控制器的基础,图1-4是单联电位器构成的的单声道音量控制电路,它实际上是一个电阻分压电路,电位器RP1相当于两个分压电阻。图1-4 单声道音量控制电路图中的电位器RP1用于音量控制电路,所以又叫音量电位器。BL1是扬声器,它的作用是把电信号转化成声音。功率放大器的作用是把对RP1动片的输出信号进行放大,再推动扬声器BL1工作。人耳听觉特性与音量调整之间的关系图1-5是三条曲线,它能说明人耳听觉特性与音量调整之间的关系。图1-5 人耳听觉特性与音量调整之间的关系(1)Z型电位器阻值分布特性曲线。在音量控制电路中采用Z型电位器,从图可以看出,顺时针方向滑动动片触点时,阻值上升的比较缓慢,动片触点滑到后半程时,阻值增加的计较快。当滑片滑到最后时,动片到地端的阻值称为这个电位器的标称阻值,当滑片再机械行程中点时,动片到两个定片的阻值并不相等,电位器的两个定片不能互换。(2)人耳听觉特性曲线。人耳对较小音量的灵敏度比较大,当音量较大时,人耳的灵敏度就变小。(3)听音特性曲线。当均匀的转动音量电位器的转柄时,动片与地端的阻值一开始上升的比较缓慢,后来阻值增加的较快,较小音量时,馈入扬声器的电功率增大量变化较小;音量较大时,馈入扬声器的电功率增大量变化较大。这个与人耳的听觉特性相反,所以,当均匀转动电位器转柄时,人耳听到的音量时均匀变化的。双声道音量控制器简单的额单声道音量控制器是最简单的电路,已经不能满足人们的需求,那么就需要使用双声道音量控制器。图1-6是双声道音量控制器电路,电路中RP1-1和RP1-2是双联同轴电位器,其中RP1-1是左声道音量控制器,RP1-2是右声道音量控制器。其原理和单声道音量控制器一样,只是采取了双联同轴电位器后,左、右声道可以同步控制。图1-6 双声道音量控制器双声道电路特点双声道立体声系统中使用左右两个声道记录、重放信号,左、右声道的电路是完全对称的,如图1-7。两个电路的频率响应特性、增益等指标是相同的,但是左、右声道中处理、放大信号是不同的,这主要和它们的大小和相位特性有关。图1-7 双声道电路结构示意图普通的音量控制器电路结构简单,但是有一个很大的缺点,就是使用时间较长时,音量电位器的转动噪声会引起扬声器中出现“喀啦、喀啦”的噪声。
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