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声卡电路改造纪实(上)

声卡电路改造纪实(上)


 


图10、AWE64G声卡标示特写照

 接着来看看运放的供电情况,经过测绘,得到以下的电源电路图:


图11、声卡的模拟输出运放电源电路图


  可以看到,创新在运放供电上采用了±5V的双电源供电,分别来自主板ISA插槽B9、B7的±12V电源(关于ISA的定义,请看我在网络上找到的ISA总线定义页面),经过78M05和79L05这两个定压式稳压集成电路,得到了±5V电源,供给运放3403工作(有一点要说明,这个±5V不是专门提供给运放的,其它的数字芯片大都使用这个电源)。看AWE64G电源部份特写照:


图12、AWE64G电源部份特写照


  2.拟定改进电路

  曾经在网上见到过给声卡换输出电容的情况,不过我不大相信换了颗电容就会使声卡声音有变化。还有就是换运放的可行性,AWE64G里运放供电电压为±5V,这个电压对于我们常用的发烧运放来说太低了,工作起来甚至会出现逊于原电路的情况,况且贴片式的发烧四运放到哪里去找呀。所以我不采用这两个做法,决定另立蹊跷,做狠一些,重新设计一个模拟输出电路来替换原来声卡上的电路。我在考虑电路时运用到了CD机DAC后的那一套惯用的模拟输出电路形式。一般的CD机模拟输出是这样一个流程:DAC芯片解出模拟信号后(如果DAC为多比特解码,则输出的是电流信号),通过电流/电压转换电路(I/V变换)将高速的电流信号转换为电压信号(如果是1比特的DAC芯片或带放大单元的DAC芯片,则输出的是电压信号,这一步可以省掉),然后经过低通滤波(LPF)电路滤掉过高的频率成份,再送入缓冲或放大电路输出。

  由于AWE64G的混合器CT1745输出的已是电压信号,所以决定取用LPF+4倍放大的电路,为何要使用LPF电路呢?首先,声卡上的高频干扰多多;还有在D/A芯片转换过程中会用到超取样数字滤波电路,它会产生高频量化噪声,虽然它的频率已超过人耳的可闻频率范围,但出于噪声影响考虑,一般DAC芯片内都带有输出滤波器,而在外部加一级性能优良的滤波器会对噪声电平能更进一步的抑制,相对来说有益无害。为什么采用4倍放大而不是常见到的10倍放大,前面我已经估计过D/A输出的电压信号能达到0.5Vrms这个幅度,所以放大4倍得到2Vrms的输出(照创新的官方资料显示输出为2Vrms,但是它只做了2倍放大就得到了这个值,与我的推断不是相矛盾么?唉,不管这么多,反正是一次试验,不行改放大倍数也容易)。最后定下的输出电路见图13:

在这个电路中,信号由4.7uF的电容耦合到IC1组成的低通滤波电路:滤波电路我选择了二阶巴特沃斯滤波器,转折频率为32KHz,这个是参考了《无线电与电视》97年第9期中《怎样用好PCM1710与PCM1712》一文中的电路,转折频率的计算公式为:截至频率fc=1.414/(2π*R1*C1),C2=C1/2,个别元件值的选择从手头拥有的元件来选取,偏差不大我也用上了。滤掉高频成份后的音频信号直接耦合到IC2作4倍同相放大,由22uF的电容耦合输出,22uF电容上并联的0.15uF的小电容是为了减小高频内阻,R3确定了电路的输出阻抗,而它与电容C3又组成了一个高通滤波器,转折频率fc=1/(2π*R3*C3)=0.07Hz,这对于低频几乎没有造成损失。由于采用了这个电路,声卡上的消歌声功能也就没有了,我想这个无伤大雅,毕竟我要以能出好声为出发点。对于电源电路的设计,我从两方面来考虑:

  ①至少要使用±9V以上的电源供电才有意义,电源电压的提高可以增大输出动态,令运放能发挥最佳的工作状态,对音质提高有绝对意义,一般音响电路制作中都使用±15V甚至更高些,这样对于运放的选取灵活性就很大了,在±5V下很多发烧运放都不能发挥应有的素质;

  ②目前还不可能外接模拟电源,曾经想过在机箱里加装一个小环形变压器和高速甲类稳压电源电路,但回头想想,觉得实在没有必要兴师动众,麻烦且成本高,光是拿来给运放供电太浪费。所以只能在卡上面找文章,前面已经看到ISA的定义,里面可以找到±12V电压,但这个电压有大缺点:从ATX电源盒出来的±12V电源,其稳定和纯净性不敢恭维,仅仅是带有极简单的一级或两级LC滤波甚至没有,高频干扰严重,直接用来给运放供电得不偿失,必须经过一级稳压隔离处理,因手头没有现成的7809/7909定压式三端稳压块,所以就选用可调压输出的LM317/337集成稳压块接成±9V输出的双电源,电路图如下(图14):


  至此,模拟输出和电源电路都已定下来了,在即将开始动烙铁时忽然想起了一件事:如果利用声卡上的RCA端子输出,就必须断掉原来卡上的模拟电路,这样没有了原来的音频输出,就没办法进行放音比较了,所以决定加做一块信号切换板,利用开关控制一个小型双触点继电器的闭合,达到在原音频输出与改动板音频输出之间的切换,这样比较起来就方便得多了,随时拨动开关就可切换到所需的音频输出,又保留了原声卡的输出。12V电源可以取自电源盒的输出接口或主板上的fan接口(我就是接的主板fan接口)。电路图见图15:(短歌行)


图15、信号切换板电路图


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    作者:未知
    点击数:
    更新时间:2006-8-14 11:46:03
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