2.12dB型三分频扬声器电路
图5—37所示是12dB型三分频扬声器电路,它是在(xiB型电路基础上再接入分频电感和电容而成的。L4用来迸一步将中频和低频段信号旁路,L3进一步旁路低频段信号,C3进一步旁路高频段信号,C4进一步旁路中频和高频段信号,使各扬声器更好地工作在各自频段内。这种三分频电路是l2dB型的,其分频效果好于6dB型电路。
5.4立体声扩展电路
在立体声重放系统中,为了改善立体声效果,要求左、右声道音箱在放置时要适当拉开距离,这样声像的定位效果、移动感才更为明显。
在加入立体声扩展电路后,可以在少拉开左、右声道音箱的同时也能获得更加开阔的立体声声场。
立体声扩展电路的种类较多。
5.4.1频率分段合成方法
1.基本原理
频率分段合成方法立体声扩展电路的原理可用图5.39所示来说明。这种扩展方式的基本原理是:对左声道信号不作任何处理,而对右声道信号进行处理,即用一个低通滤波器,
再设一个截止频率为500Hz的中高通滤波器,取出500Hz以上的中高频段信号,送入反相器使信号反180°,再将这一信号与低通滤波器输出的信号混合,得到一个全频段右声道音频信号。
大干500Hz的右声道信号已与原来未处理的信号反了180°,这样左、右声道音箱中重放出来的声音由于中高频段两声道信号相位已反相而具有更为广阔的声场,但是对500Hz以下低频段信号无扩展效果。不过,低频段声音对定位的影响不大。
2.实用电路分析
图5—40所示是频率分段合成扩展的实用电路,图中只出右声道的频率分段合成部分电路,左声道是一个传输电路(无信号处理环节),在此省略。
这一电路的工作原理是:C2、R2和VT1放大器的输入阻抗构成一个RC高通滤波器,截止频率为500Hz,利用C2对低频段信号容抗大的特点实现高通特性。
右声道输入信号Ui(R)中大于500Hz的中高频段信号经C2、R2加到VT1基极,经过VT1放大和反相后从其集电极输出。由于C2、R2等的作用,小于500Hz的低频段信号不能加到VT1基极。
R1、C3等构成低通滤波器,截止频率也是500Hz,利用c3对中高频段信号容抗很小而分流掉500Hz以上的中高频段信号。这样,右声道输入信号Ui(R)中的低频段信号经C1、R1、R5加到VT1发射极,此时VT1作为共基极电路,低频段信号经VTl放大在VT1内部与中高频段信号混合后从集电极输出。
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