※GIGA網路硬碟無法登入了 !修改一下檔案連結 (2011-04-20)。嗨!這回要來交差了,首先請到這邊下載相關資料檔案且列印備用:
22TR3REG_ALL.PDF 22TR3REG_ALL.PDF(最新)約定在先:
1). 個人自行洗板、鑽孔、備料、成型加工 DIY 非常歡迎。
2). 送廠製板、雕刻、銷售謀利等投機行為萬萬不可(小弟不在此限)。
3). 有關電路原理、組裝實務上的疑難不敢提問者不適合DIY。另外,你有問我未必有能力答!
4). 避免選用不合原設計長寬高尺寸的替代零件,若真違反約定裝機完成後,嚴禁張貼照片出來嚇人。
5). 本耳擴使用3顆 14500 型號 3.6V(3.7V) 的可充式鋰電池,不是一般的 AA 3號電池,擅改亂搞出問題自己承擔。
檔案內容:
第1頁 ─ 完整的電路圖。
第2頁 ─ 零件表。
第3頁 ─ PCB彩圖&孔徑圖。
第4頁 ─ 實物比例的PCB底片圖。
第5頁 ─ 實物比例的PCB彩圖、Silkscreen、PCB組裝完成照片。
第6頁 ─ 兩種面板、底板的實物比例尺寸圖。
第7頁 ─ 底板零件與PCB之間引線相對位置照片、三次洗板原型機合照。
第8頁 ─ 兩種造型合照。
為何而做:
1). 玩電路聽音樂,從無到有的艱苦過程才是重點,玩零件聽音效者不宜再看下去。
2). 雖然是為手邊的 AKG K240DF ( 88dB SPL/mW,600Ω) 與方吐司 D-Chord 288 媒合,其實中、低阻抗耳機也是可用的。
3). 無音量控制、簡易機殼、全電晶體、低耗能、單面板、零件擠、難組裝、調整少、音質音色表現自我感覺良好就是最好。
電路簡析:
整個電路由 JP1,JP2 分割成三大區塊 (實際上總共有7條跳接線)。
區塊一:
電池電壓檢知:當電池總電壓低於 8.5V 左右,D02-Low Batt. LED 的亮度趨暗但不會完全不亮,提醒您該取出電池充電了,LED 不全暗乃因 D02,D03 是省電型 LED,其實電池電壓低於 8.5V 仍能正常工作,只是過度放電有減損電池壽命之虞。
低壓差穩壓:低壓差架構的 Pass Transistor (或稱 Control Transistor) Q02 通常是用 PNP 型,U03 是核心元件,Q01 提供 U03 一恆定工作偏流,順便點亮 D03 PWR ON LED 燈,U02 接成 2.5V 電壓源,目的在 "墊高" U03.3 的電壓,否則不能正常工作,調整 R05,R06 之比值可變更輸出電壓,C03-330nF 功能在於消除 Power-ON 瞬間,穩壓作用尚未啟動之空窗期的 "尖波" 電壓。
區塊二&三:
左&右聲道主放大電路:基本上是一級反相電壓放大 + 單端射極隨耦 + 單端推挽射極隨耦。以左道聲為例,Q04,Q05 是 Cascode 串疊接法,可視為單一顆 NPN 電晶體,Q06,Q07 相關零件是典型的恆流源負載,Q08 射極隨耦單純做前後兩級之間的銜接、緩衝,Q09,Q10 是典型的 Current Mirror ,Q09 - Q12 上下四顆電晶體巧妙的構成射極推挽輸出電路,Q09 - Q12 偏壓電流可由 R14設定。
兩級的射極隨耦電路始出古代的:
全晶體三音路電子分音器/我的音響系統──之六 (蘇桑的部落格/老音響資料庫,讚!),刊載在音響技術第63期MAR. 1981 全晶體三音路電子分音器/我的音響系統──之六/羅 哲,內文有針對這部份做說明。可是,羅哲前輩沒透露從哪邊 "借鏡" 來的,於是當年就手邊有限的資料去搜尋,終於在當時很知名的
Intersil ICL8038 由 Datasheet 內部等效電路的 pin-3 BUFFER AMPLIFIER "看進去" 就明白了。
(C05+C06)、(C10+C11) 是輸入交連電容,C07,C12 是頻率補償電容,VR1,VR2 用來調整輸出端的中點電壓,全機只有這個要調整,R10/R08 = 6.67 是目前所設定的放大倍率。
J01,J02 的 COM 共通參考點不是直接接地(電池負極),而是由 C15,C16 架空 "懸浮" 在由主放大電路輸出端提供的直流電位,C15,C16 即是兩聲道共用的輸出交連電容器。R15,C09 & R26,C14 即是常見的 Zobel Network,可保放大電路在高頻端的穩定。R16,R27 配合32Ω~250Ω耳機要改為 150Ω 用以適度衰減輸出電平。
當咱們未插入耳機在 J02 時,(R16+R17)、(R27+R28) 即是輸出端的假負載,這個功能在做電測時很方便。R07,R18 則是輸入端子 J01 的下地 (COM 共通參考點) 電阻,與 R17,R28 功能類似,都是確保放大器的輸入、輸出端不會呈現開路狀態,好處是任意插拔訊源或耳機較不易產生爆聲。
感光電路板製作要點:
1).
金電子(正性)感光電路板說明書 是最好的教材。
2). PCB 在完成 Layout 後,要用適當的軟體來編輯,於各個焊點中心處 "挖空" 12mils 的透光孔,謹慎設定印表機以達到最佳的黑白列印效果,拿油性黑筆適當的修補線條缺損更能提高成功率。
3). 感光→顯影→蝕刻完成製板,PCB 感光膜層不必擦掉,露銅氧化反而不美觀。
4). 接下來的鑽孔作業關係到組裝插焊作業的流暢度,最好是選用PCB專用的微型鑽針,配合鑽床最高轉速即能得到無毛邊效果。
5). 實際鑽孔前,先拿一支0.5mm鑽針將焊點中心孔以手工的方式轉幾圈,如此一來更能確保鑽針不 "凸槌"。
6). 本耳擴 PCB 有五種孔徑,合計 214 孔,第一波全數鑽最小孔徑,其它孔徑再二度擴孔,實際總鑽孔數 247,可以練眼力、磨耐性、祛病延年。(試做至目前鑽孔數累計已有 3000 孔以上!)
7). 鑽孔時彈出的碎屑可用軟毛刷揮除,毛筆是不刮傷感光膜層的好選擇。
組裝要點:
1). 組裝成功的關鍵在於有適用的焊接工具、輔助治具與熟練的焊接技巧,尤其是耳機座這類以塑膠為主體的零件,很容易因焊接不慎致使內部結構變形。
2). 若手邊有六角銅柱(不是塑膠柱),可將PCB兩面架高,方便插焊作業。
3). 零件表的排列順序即是組裝順序,文字網底交錯是用來劃分區塊以利分階段插焊作業,基本上遵循由低至高原則。
4). 各個零件都是先行焊一腳或中間腳,翻轉PCB從零件面微調上下左右位置且確保完全平貼PCB之後再焊其餘腳,可能的話,回頭補焊最早預焊的那支腳,讓焊點看起來油亮。
5). 單pin圓腳IC座插入PCB後仍有約 1.8mm 的高度是正確的,當上錫之後欲剪腳時,只剪去細針部份。
6). J01,J02-耳機座,C15-4700μF/16V 要用適量的熱熔膠固定,上膠的位置自行斟酌,以牢靠、不礙美觀為原則。
7). 零件全焊上之後,JP1,JP2 暫時不插入跳接線。再取出六角塑膠柱,內牙+外牙型的由焊錫面將外牙端套入螺絲孔,雙內牙型的則由零件面相對應鎖適當緊度即可,避免崩牙。
8). 底板上的零件如PDF文件第7頁上方照片先完成,再將電池盒引線如照片所示的相對方向焊至PCB之P01,引線靠近線頭處點上熱熔膠固定,增加抗拉扯強度是必要的。
9). 面板與底板螺絲於完成下階段的電測與輸出中點電壓調整之後再鎖適當緊度即可,避免崩牙。
電測要點:
1). 送電檢測當然要備電源、電錶、調整棒(一字起子) 等等,若有可調式直流電源供應器更是方便,否則3顆已充飽的 14500 型鋰電池也是夠用,不熟練儀錶、器材的使用?恐怕災難臨頭。
2). 幾個電壓測量點分別是:
P01.2 (或 C15 負極) ─ 參考基準點,即系統共地點
P01.1 ─ +12Vdc 未穩壓
JP1.1 (或 JP2.1) ─ +8Vdc 穩壓
R16.1(或 JP3) ─ 左聲道輸出端
R27.1(或 JP5) ─ 右聲道輸出端
3). 將3顆已飽充的電池依正確極性置入電池盒中,首先量測電源總電壓應有 12Vdc 以上。
4). 電錶設定在 DCV 檔位,(+)錶棒勾掛在 JP1.1 圓腳IC座上,再將電源開關 ON!D02(橙色)、D03(綠色) LED 亮起且亮度相當,電壓讀數約在 +8Vdc,記下此時的讀值。
5). 接著要檢測左、右聲道主放大電路的耗電流值,會使用電錶電流檔位(DCA)者,可直接將兩錶棒掛於 JP1 兩圓腳IC座上立即可讀出電流值約 10mA 左右,同樣手法將錶棒掛於 JP2 以測得右聲道的電流值。
6). 再來是將 JP1,JP2 跳接線妥善插入,將要分別校調兩聲道主放大電路的輸出中點電壓。
電錶設定在 DCV 檔位,錶棒勾掛在 R16.1(R27.1),"慢速" 調整 VR1(VR2) 至電壓讀值為 4). 項穩壓讀值的 1/2,反覆相同操作數次直到讀值穩定且左右聲道相同即算完成。
7). 手邊有訊號產生器與示波器者,可進一步做波形觀測,最大無削峯輸出約為 3.0Vp,無前述儀表者就 "耳聽為憑" 歡喜就好。
8). 最後的品管程序是大膽的任意開開關關、插拔訊源或耳機,甚至在播放音樂時以 "一陽指" 任意觸摸 PCB 正反面的零件與焊點,若無明顯的感應哼聲就算過關。
9). 以上校調程序無誤即可將面板與底板螺絲鎖適當緊度,收工!感謝收看。
結語:
口述三、五分鐘,形諸於文字則頭殻空空詞窮,其它細節無法一一編寫,交流討論最歡迎。
※補一張圖:
PCB之電源&接地走線 共同的特徵是呈 "星芒輻射狀",不見封閉的小迴圈。
藍 ─ +8V穩壓迴路
紅 ─ 系統地迴路
綠 ─ 輸入與輸出之交流接地迴路