这篇文章是 TDA1543 系列的第三篇,到这篇文章结束,如果你具有足够的 DIY 经验,就已经可以独立制作出一个有意思的完整解码器了。初次看到这个项目的小伙伴先看一下之前的文章补一补课。

王世杰:【P47】TDA1543解码DIY Part1:开发测试模块王世杰:【P47】TDA1543解码DIY Part2:实用脱水版本


在 Part1 中,我就为做额外的 I/V 设计预留了操作接口,今天的测试完成之前,我无法确定分立 I/V 与基于运放的 I/V 那个更适合,基于运放的 I/V 转换电路在前文都讲过了,它主要是设计简单,元件少,运行稳定,品质上有保障。之前在做 【P20】PCM1794全平衡解码模块电路 的时候就有小伙伴提到过分立 I/V,但是为了差分信号的对称性有保证,我还是坚持使用最有把握的运放 I/V,现在的情况有所不同,单片 TDA1543 的输出电流非常小,I/V 转换做起来就更容易一些,而且这个系列我原有的想法就是尽可能采用“古老的”技术来还原古老的设计,在查阅了大量的(事实上非常少,非常难找)资料后,最后决定用共基极放大器+电流镜方案,电流带来的最大好处是可以复制出多个输出信号,这样就可以同时做线路输出和功率输出,它们相互之前并没有干扰。

分立 I/V 转换电路(一个声道)

先说 Vref 参考电位,它由 TDA1543 开发板中引用,利用一个 4.7k 和一个 2.7k 电阻分压获得,VCC 为 8V 时,Vref 约为 3V。

Q10 是 PNP 共基极放大器,因为 Idac 电流信号从射极输入,它的直流点位被抬升到 Vref 以上 0.65V,这保证它不会跌落到地,让输入比较稳定。R10 仅是用于测量的电阻,测量时可以取为 10Ω,我的测试已经完成,就用 0Ω 直接短接了。

Q11 为电流镜的偏置部分,Q12 和 Q13 复制了流经 Q11 的电流,它们实际上是两个共射极放大器。共基极放大器的输入阻抗低,而共射极放大器的输出阻抗高,这就是 I/V 转换的关键。C13 提供了主要的低通滤波,截至频率约 180kHz。它对后面的两个输出通道都有效。

作为线路输出,负载阻抗比较高,直接从 Q12 输出。输出到耳机的信号由 Q13 输出,然后经过一个经典的 B 类缓冲区减少输出阻抗。这个缓冲区与 【P28】极简全分立耳放(22版) 是相同的,或者把缓冲区和 Q13 组合起来看,它就是一个典型的 AB 类无反馈放大器。电路常数在经过计算和测试后相差不大,R16 可以略小一点取值 47Ω,当它等于 R14 时,电流镜会 1:1 复制电流,当它小于 R14 时,输出电流讲增大,缓冲部分的输出摆幅会稍微增加一些以弥补 B 类缓冲区损失的电压摆幅。测试的时候因为手里的元件有限,使用了 51Ω,它不会有太大问题。C14 为耳放部分单独增加一次低通滤波,但是实测的时候高频稍微有一点暗淡,直接拆除测试,噪声并不明显,所以直接去掉了。

缓冲部分的偏置电压大约是 1.3V,它是可调的,给它一些合适的静态电流听感会变得更饱满,详细的操作可以参考 【P28】分立耳放的修正以及衍生版本对比 - 知乎 (zhihu.com)

射极电阻的取值实际上不需要非常精准,因为手里只有 10Ω,因为偏置电压可调,所以保持在 10Ω~12Ω即可。输出级的配对晶体管使用 2SC4408/2SA1680 动态范围相当好,但是这个不好买,如果功率需求不大可以直接用 2SC1815/2SA1015 在噪声性能方面很好。晶体管没有特定的型号,但是我现在搭配的组合听感确实是非常好的。

R19 是为了应对可能出现的噪声问题增加的测试电阻,如果电源质量不错,加上 VCC 经过稳压处理的话基本不需要增加输出阻抗,因为即使不要它,耳放部分的输出功率都已经很小了。电源从 【P47】引用 VCC,VCC 是 8V 稳压输出,因为后面要像第二篇文章中那样把数字部分和模拟部分稳压电路分离,也可以把 VCC 设置为 9V。

本次测试第一次测试因为忘了带电源,就随手拿了一个不知道是什么设备的 12V 电源,噪声比较大,今天第二次测试,劲丰的 12V 电源在身边,噪声方面就好了太多,C17 这个电容也可以去掉了,最后做成品的时候又能节约一点布板空间。

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能说的大概都说完了,实在困得不行了,如有不周之处,有空再改。如果你发现错误请在评论区留言,十分感谢。

还有,我的闲鱼设置了粉丝价,最近闲鱼用的比较多,想买点啥先看我的文章确定有用、用得上,然后闲鱼去买。

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