OP放大器的最大特点是可以根据周围安装的元件自由地表达电路的特性。
因此,可以利用电阻和电容来控制电路的频率特性。
其代表之一是有源滤波器。
尽管滤波器有不同的名称,但都有执行相同功能的功能电路。
唱片也是数字光盘即CD时代的产物。
我们回顾一下之前模拟盘的信号处理。
用于确保信号处理中的S/N(信噪比)的技术在今天仍然很有价值。
录制模拟唱片时,图1所示的S/N和动态范围强调高频域频率。
此时的强调特性由RIAA(美国唱片工业协会)标准确定。
由于在再现记录时已恢复了强调的信号,因此可以通过均衡电路将其平坦化。
图1 模拟录制RIAA的特性 RIAA均衡器的再生特性由图2所示的频率特性规定。

低域的时间常数T1为31μs,低域的时间常数T1和T2为中频和高频分别为μs和75μs(f=Hz和2.12kHz)。
T4没有特殊规定。
如果加上几μs的时间常数,高频波下的动作就会稳定,因此插入的例子很多。
图2 RIAA均衡器的特点及基本电路 为了平衡电路网络,均衡电路常串联两个RC并联电路。
在音频放大器上,通过将此均衡电路放置在OP放大器组成的高增益放大器的反馈电路中,可以控制频率特性(电路网络的合成阻抗随频率而变化)。
电路常数的值可以任意确定,只要时间常数是规定值即可,但一般是从容易获得的电容器的角度来确定。
例如,以图2为例,C1和C2的关系为 ,受C1=3.24C2的限制。
若C1=0.O1μF,则R1=T1/C1=kΩ,C2=C1/3.24=pF,R2=T3/C2=24.3kΩ,选择R1=kΩ,C2=pF,R2=24kΩ。
另外,均衡电路的偏差最好在±0.5dB以内,但即使不太符合要求也没关系。
对于未指定的T4,需要消除负反馈放大器的不稳定性。
这里,由于从经验值来看T4=3μS, 为了研究该均衡电路的特性,当RC电路的输出端为Ω时(r=1kHz时的增益约为34dB),增益-相位特性为端接如下:如图3所示。
在低频时,电路网络的电感很高,因此可以获得很大的衰减(放在反馈电路中增益很大)。
在 f=1kHz 时,它变为约 -34dB。
由于是RC并联电路,因此相位为超前相位(纵轴中心为0°,20deg/div.)。
图3 RIAA电路网络的增益相位特性 图4是使用低噪声OP放大器AD的RIAA平衡放大器电路的示例。
通过在反馈电路中插入平衡RC电路,可以获得如图2所示的逆特性。
图4 OP放大器组成的RIAA平衡放大器 输入电阻47kΩ是MM型盒式磁盘(普通产品)的负载电阻,通常值在这个值左右。
输出端的0.47pF和1OOkΩ可用于消除OP放大器的DC偏移和超低频。
图3显示了实际电路的增益和相频特性。
F=1kHz时增益为33.66dB,f=20Hz时可获得54dB的高增益放大器。
一般认为均衡偏差在±0.5dB以内。
这里以1kHz(0dB)为基准,规定范围为20Hz~20kHz。
例如,当f=50Hz时,为+16.95dB,当f=5kHz时,为-8.21dB,当f=15kHz时,为-17.16dB。
只要每个频率在±0.5dB以内就没有问题。
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