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发表于 2006-3-20 14:52
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(七) 考虑到可行性的摩机方案(上)
由于原创CD2008的内部空间有限, 考虑到补品元件的体积等可行性因素, 再结合电路分析计算, 初步将摩机方案确定如下(与之前确定的初步方案有一定变化):
1. PCM1732U的退耦电容, 用的是一般的10uF电解电容. 将其换成Sanyo的10uF 25V OS固体电解电容(这种电容具有低ESR, 低损耗和高涟波电流的特点).
2. 饲服电路+5V 稳定电源前的滤波电容只有2200uF, 也小了些, 改大到3300uF, 25V的Rubycon(红宝石) YXF系列温度系数105°的长寿低阻系列电解电容, 在该电解电容的PCB板背面并上一颗ERO 0.1uF 63V 聚丙烯电容.
3. 原来音频部分的耦合电容用了4个100uF 的Nichicon BP系列无极性电解电容, 分别用在PCM1732U输出到AD827及OPA2604输出部位, 电解电容的漏电流估计也会对信噪比造成一定的不良影响, 再说电解电容的散逸因素(损失角)及等效串连阻抗ESR均较大, 因此每颗100uF Nichicon 均换成2个ERO 1uF 63V电容并联(PCB板正反面各焊接一个), 另外原来100uF 耦合电解电容分别并联的1uF 及0.1uF WIMA电容也换为0.1uF 63V的ERO聚丙烯电容.
电容参数选择的工程计算: 为什么耦合电容一下子由100uF 降低到2uF, 会不会影响低频响应,我的回答是不会.
根据一阶无源巴特沃斯高通滤波器公式 C=1/(2π*f*R), 其中f为截至频率, R为负载阻抗.
在这里我们定义截至频率为10Hz, 对原创CD-2008的两组耦合电容而言, R即分别为AD827的输入阻抗及功放的输入阻抗, 一般都在47K以上.
这样我们算出来的耦合电容容量约为0.33uF, 考虑到一定的余量, 取为2uF已经足够了. 至于其两边再并联一颗0.1uF 的电容是为了进一步扩展高频响应. 至于耐压的选择, 因为AD827及OPA2604的工作电压取为+/-15V, 故耐压取为>2*(15+15)=60V, 结合实际的耐压系列, 取为63V.
至于为什么不用红WIMA而用ERO, 我的看法是红WIMA有中频特性不错, 两端延伸稍欠的特点, 而ERO聚丙烯电容则具有解析力相当高, 定位准确,音色中性的特点. 另外对于音源我觉得不要有任何的音染, 以中性为好, 否则再加上功放和音箱的搭配, 会有太多的不确定性, 当然价格和体积方面的考虑, ERO聚丙烯电容价格实在, 体积也不大, 所以我最终选择了绿色的ERO聚丙烯电容. |
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