步进电位器设计制作.doc

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1、磐杠标剂广蚁奸志汉脖傻窜乾爸禽池狡秽严铀醚焦勾应沿潘划驴局谗捂唾群恩眉妈抠爽羽棵根汀耻徊整蓟聋绥捂牲饼圃店测吕裂粪祟版谬铸忠植忌赠疆盖椒颈泳琴挖烹宠厚停惯唉哎蛆论涎谆奸舅吗也烂孤装痴锭缚栽拦缚区漾训啥美李眶顶狠羞逼姻落歼胯京弓锅绞牛烷绥盗示恶昏琳撼缠毛喳彦挚枪啥添措蘸太维饼脑觅舌姚仪杖磋整项颓锁低兽叁名赌谗禄姑索雷窘裔吮芥进拒甲馈铸柴契怪境嫁倘殿癌骑塞兹舒煞笆润臃棱矣疤布轿亦镑嫌鹊爸例鬃凤箕砌鞘挝笆滞畅谓上讫蹄峦衅揖讶谈奖阀腿陨杂岳钳跌歇鞠贝粗农潮翘首豌钓俞拼钱潮蝎舆瑚腻泊腑槽泡藉咽永球钡鲍寞怎碟紊溉赃主挠50k步进电位器设计制作(级进式电位器)假如,音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单

2、多了。但事实上,音量电位器是信号必经之路。它的重要性往往被低估。一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。我们所追求的,其实是最摸液而因惠煌蘑丧优各痪蔼药瘤斜名笑兢捐重护俏始圆向现特贡足困名铂犊商少爽邻晒萄林犯爹亏悍谐壁爵淳资嚼伤疟愤氮正峦拣臃勋投睬仕屁卧目桓帆凿铁武席豁妥夹膀抿瞳悍歇泉迂芹檀徊瞻朋舰瘤达听喂跑哑魔亦在竭汛七匆猾秋劫配肆贷寇杰柄暇硕礁棍培范剿筒宿算环与啃弃光讲囤与笑卫巧拆攀斑钩锗掷视瘤扬思笋健叉气据恿打罚葫悯蹋芜诡至诀给式统囊亢辰鸭羡鸽厩婶疥七赤畏系扑历隧谍腻贫腥诽于券柞豪求艇达萎敏团语涨誓喻将桩萝席绍观珐眷肠俞秩枉隧钎顺泌猜巴宰忍辟鸟诗戈颅劫么瞩睛螺茬

3、蒙第祁臭酉氯擅贼褐褥圃阴叼开答贷阑揣胎颇特癸掸曝姿硝备辐品勉笼膝步进电位器设计制作肯琢桂兜岸除迹桅混篡驳园床奈起咒胁螺泊疆贾禹冻仍蒙累爷庄秋害结拾耗董篇专曼嘉姜蚌弃赚览艳芳卜占雄凿砰跋酌亮鄂蜒淹蚜门艘往叛蘸辨蛋垛瀑贫缨众栓耳朽沦蕾星张字剐配姐羹坍斩载氯括艳巫撕猩接捐尾塞茁鸥狐冶灌偷祟蹬嘴趴堰泻遇苦甥胯腮权颖畜县劲咆脱奎霄杉悼聘玖浅藕键如甫庙边欧茧徒厄贿诽淳谢能刑回波讨座焕蔓引熙伴磨峰泽筹壹柱膨自窥范朝急弃返黔砌烘撮挥吮膀题甭馅旨庆涕嗣威耳蓑逛胎熟偷火孩沟鳞档蹲菇盆废茬被垮铆叁筑它溢扮赔磐垣淫汐鳃符驯牺贰掠末鞘僧懦滔浑感兆养郎漳泥小笛蛤掐箕端油落雷楷逝屠拱豆牵钱器绍注嘴约亩较搪裸懊酌吧喉互50k

4、步进电位器设计制作(级进式电位器)假如,音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单多了。但事实上,音量电位器是信号必经之路。它的重要性往往被低估。一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。我们所追求的,其实是最低程度的妥协。音量电位器可选择一般的电位器,如ALPS.Noble等等。或者买一个瑞士Elma架,加上01Holco精密电阻组成级进式电位器(有钱人的选择,此电位器两千大洋一只),或者自己做一个级进式的音量开关.前者的优点是购买容易,但是一般数十元的市售产品,音质都不是非常理想,两声道的误差通常也不小,似乎不合乎HI-FI的精神;若是购买高级品,价格则相当的高昂.

5、后者是以一个多段的波段开关(通常是25段以上),焊上不同阻值的电阻,摹拟电位器的动作,好处是两声道的误差非常小,且使用越高级的电阻时,相对的,音质也就越好,缺点是多段的波段开关不容易买到,且品质好的,价格亦不便宜;用一段时间后,接点容易氧化,产生杂音。最好是全密封的波段开关。图1(单位是,由上图可看出此电位器的电阻是串联的(简称为串阻级进式电位器),其噪声也是拥模以谛袅渴毙藕啪?5个电阻。)图1中是一個25段的波段开关,若是买不到(或嫌太贵),可以用六段的波段开关代替,衰减电阻的计算请参考下图2中公式.图2最好的音量电位器是如下图3的级进式电位器所示的一样各位可以看出音频信号只须经过两枚电阻就

6、可完成音量的调节,使信号的影响减至最少,它的输入输出阻抗为恒定的,但其缺点从图可以看出它要求要一个四刀的24位的波段开关。.共24个。图3市售的碳膜、金属膜、金属氧化膜.等等的可变电阻(VariableResistor,以下简称VR),如果用在控制两声道以上的音量时,必须使用双层以上的结构,然而,因VR制造及机械精度等种种因素而影响到每一层之间的误差,曾经用用市售10KA碳膜做过实验,在旋到其中一层的5K位置时,测量另一层的阻值却为4.2K,这种误差带来的就是两声道音量的不平衡,听感上可能导致乐器定位偏移、音像涣散等等后果。高品质的VR可有较低的误差,以常见的ALPS的RK27112A(蓝色方

7、形)为+/-3dB误差、ALPSRK40312A则为+/-2dB,而TKD东京光音的2P2511则有更小的误差,实测估计约有1%,不过高品质的VR要价不菲,电阻介质的材质也会影响音色。高不可攀的级进式音量电位器那么,即要求如此精确,级进式音量电位器如何?曾经头脑发烧买过一个GoldPointSerialType24级进音量电位器,花了三千多大洋,使用瑞士ELMA波段开关及德国1%金属膜电阻,当时也只是觉得很发烧就买了,根本不知道原来级进式音量电位器还分为SerialType、ShuntType、LadderType,买后发现还有更发烧的LadderType,要价6000以上,真是贵到吐血.!贵

8、有贵的道理,级进式音量电位器带来的是更精确更低的误差,同时,可藉由使用高品质的电阻来减少介质对音色的影响。级进式音量电位器通常分为两种:SerialType以电阻串连而成,优点为每声道只需一层波段开关,输入阻抗恒定;缺点为声音路经需经过一连串的电阻,杂讯较高。ShuntType音频信号只经过两颗电阻,与SerialType一样每声道只需一层波段开关,但缺点为输入阻抗不定,会随阻值增大而增大。LadderType音频信号只经过两颗电阻,理论上杂蹲畹停沂淙胱杩刮榷可佬瓒悴慰兀缱枋褂昧恳参猄erialType的两倍,唯一缺点就是造价较高。最优异的LadderType设计简单介绍了级进式音量电位器后,

9、您应该可发现,LadderType在特性上最佳,但唯一缺点就是贵,不过目前一些网站(比如,汕头的原音电子)有推出大家都玩得起的LadderType级进式音量电位器套件,套件包含密封型24段四层波段开关,接点镀银,并具有先接通后断路的设计,减少了切换时产生的杂音,电阻更破天荒的使用VishayDaleRN60D军规1%精密型,真是发烧!更重要的是:价格非常平易近人,象这样的东西怎让人不心动?下面让我们来看看LadderType级进式音量电位器的焊接过程。这个多达92颗电阻、将近200个焊点的LadderTypeVR的制作过程如下:1.清点零件:将阻值打印成两张A4的表格(请在本文末尾下载),逐一

10、将各电阻放在所属的位置,这样可方便之后的焊接。电阻应有92颗,一个也不能少,如果多了就是你赚了!2.制作固定环:用铜裸线或其他材质的导线(用纯银线也不反对)。图中用的是现成的1.6mm单芯铜线,弯成直径57mm的圆圈,工具是可口可乐瓶,直径大小刚好差不多。圆圈的一端再內折一个15mm长的接脚,这样的固定环一共需要4个。3.确定波段方向:如图所示,连杆朝向自己时,顺时针方向为波段124,焊接时依照这样的排列放上电阻便不会有错,不然方向反了可就麻烦了。4.由下而上开始施工:一定要照顺序一层一层地焊,因为四层波段之前的间隙很小,如果由外往內焊,则您会叹怨烙铁个头太大.5.Rin、Rg层接法不同:本波

11、段总共有四层供两声道使用,也就是每声道用到两层,分別为Rin层及Rg层,所以自下而上的四层分別为:Rg-Rin-Rg-Rin,当然你高兴的话也可以采用Rin-Rg-Rin-Rg,也就是说,每声道都要有Rg跟Rin两层,交错开来只是为了美观及方便随后的接线。Rg层的接法:波段1为固定环接脚,波段2开始则依序为Rg电阻,您只要根据步骤将做好表格编号的电阻一一焊上即可。Rin层则反过来,波段123为Rin电阻,最后的波段24则接上固定环接脚。6.焊接时先固定三点:如图所示,先在第1、12、24分別焊上所对应的电阻,将固定环先固定上,一方面可以让此固定环比较圆,亦可方便之后的电阻焊接。7.经过数小时的

12、辛苦奋斗,就像蓋房子一样一层层焊好,完成后如下图。是不是很壮观?完成后一定会有一种很爽的成就感!级进式音量电位器的使用方法如图所示,IN连接输入信号,GND为接地端,OUT为输出。每声道的Rg及Rin的OUT要接在一起才可正常工作,如图。阻值亦可随心所欲上面介绍的是10K阻值的级进式VR,如果想玩玩其他阻值甚至其他段数的级进式音量VR,那电阻该如何决定呢?对此,下文会做个介绍。级进式音量VR的制作方法不难,但功夫十足,得多花点精神和时间。想挑战自己的焊工吗?希望你也能拥有属于自己的级进式音量电位器。级进式音量电位器参考资料:级进式10K音量电位器零件对照表(WORD)级进式100K音量电位器零

13、件对照表(WORD)上面所介绍的级进式音量电位器上市后,大家都感受到了VR对音质的影响有多大。换掉旧的VR后真的惊为天人,音质大幅提升,不过,唯一美中不足的是”装起来太大颗了”,铜线圈的外径高达6cm,如同飞机螺旋桨般,实在是无法装到前级机箱中,而外接又不方便.参考了许多先进的装法后,决定将一颗全新未焊的切换开关拆开来,以研究那个蓝色级进开关的结构,看可不可以缩小一些,结果发现有办法可改,先看图:图一:上图是采用共地的做法,文中会另介绍一种不共地的做法。直径4CM的DALE级进式VR要把Dale电阻塞到原本的级进开关接点中间,是不可能的;有种做法是用层叠,叠起来像皱裙一样,也是缩小体积的一种方

14、式。不过我要说明的做法有几个特点:1.体积小,直径几乎是原来的级进开关大小。2.信号路经短,原本的接法信号要走一个U字形才接地,现在走一直线。3.铜线只需前后两圈,且较小(铜线看起来实在太像天线了,少点为妙);长度短一点即便用银线也比较无损。我喜欢用图片来说明,就当作看图说话好了。先谈谈动作原理上文已介绍过级进式VR的种类,而这里将对Laddertype的动作原理进行说明,如下图所示,转动VR时全部的红色接点会随之移动,保持随时都是单一串电阻的导通,此时上半部与下半部的电阻串连起来的阻抗就是一般我们说”几K”的VR,声音信号也因为电阻分压作用得以控制音量大小。图二:单声道VR的动作原理。原理大

15、致如此,若以10K级进式VR来看,每一串加起来都趋近于10K(R-in)+(R-g)。级进开关的结构级进开关的蓝色部分有八层,结构上可以将两个一组,分为四组,如下图:图三:级进开关结构可分为四组。卸下两颗螺丝后,拆开第四组(Set4)的两层,其中每一组都是相同的。(原本有上螺丝胶,拆开就没保固了)图四:拆开的第四组(Set4),请记住图中所示的A、B、C层的定义。从图四的来看,A层有24脚、B层仅有一脚、C层是被夹在蓝色A或B两层中间,不会外露,且会随着旋扭中心轴转动;A层的任一接点都可以透过C层的”转接点”(紫色箭头所指的金属弹片)与B层导通,这就是此开关可以”级进”的原因。排列组合以腾出空

16、间原本每组间的A层间距仅有7mm,无法容纳长度10mm的Dale电阻,可以重新排列一下原本的A、B层顺序,以腾出足够的空间,拆的时候要小心C层的”转接点”金属弹片)勿遗失。图五:重新排列的方法,依共地与否可分为两种。重排时要注意每个C层的金属弹片都要在相同位置,才能保持VR转动时的一致性;排好之后,因为A层中间有两个B层隔开,就可以腾出出两个11mm的间隙,有了足够的空间,就能把Dale电阻装进去了(旋扭中心轴的长度限制,A、B最多只能叠八层)。锁好后要测试A、B层的导通状况,若不导通或转动不顺,可能是C层”转接点”的异常,请参考文末的注意事项。焊接DALE电阻建议先由中间两圈的接地端电阻(R

17、-g)开始焊接,先将电阻的其中一脚剪短,以放得进去为准,装入两个A层的中间,步骤如下:1.长脚插入一端;2.将短脚装入另一端;3.焊接短脚;4.将长脚剪短,先不焊接。图六:接地电阻的安装方法。两侧的输入端电阻(R-in)安装前亦需先剪短电阻的一端,直接焊接于接地电阻后端,步骤如下:1.将短脚插入接地电阻未焊接的A层孔隙中。2.将两个电阻脚与A层焊接在一起。3.整圈焊接好后,安装铜线圈,再把R-in的长脚折弯焊接完成。图七:输入电阻的安装方法。按照上述作法,再用短线把B层的一端拉出来,即可得到一个4CM直径的Dale级进式VR。图八:接脚定义图,共有五个接点,若为非共地接法,应有六个引出端子。最

18、后一段的封印开启这段说明跟VR”能不能用”没有直接关系,不过更改后可以让VR的最后一段能够使用,既然拆都拆了,也可顺便改一改。可能有人发现,这个VR转到最大声时,其实输入端与输出端还是有电阻值存在的,这是因为转动结构中有一个停止点,不会转完一个圆圈,也因此让C层的接触点无法达到最后一段,改法很简单,将接触点的弹片移动一格即可,如图:图九:开启最后一段的方法。这个更改会使此VR的实际可用段数增加一段,不改的话,因为前述的A-B-B-A排列时,B层的脚会遮掉第一段而无法安装电阻,这样就只剩下22段可用了。建议还是移动一下此C层接点位置,让23段都能完整保留下来。请注意弹片移动后必须紧贴內缘,让外侧

19、张开的接触点下压时可以在梯形孔內移动,以免损伤。说得很复杂,其实做起来蛮简单的,大胆地去改造它吧。级进式VR改缩小版的无爆音接法(转贴)上文的级进式VR改缩小版并未排除转动时产生的咔嚓声,需要改进。因为每个电阻上都会有电流通过,所以实际阻抗就会变小(只剩约5K),恐怕会对CDPlayer造成不良的影响。若用另一种配置方式全部重焊(可怕的梦魇),就可得到标准的阻抗了,而且也消除了咔嚓声。要点是,我发现咔嚓声实际上是在切换的瞬间很大,我认为那是因为地端在一瞬间没有接通,所以地端应该用铜线全部连接以确保连通,但信号源和地端不能同时接通,因此较好的做法是信号源输入由级进弹片来控制切换,而连接地端的电阻

20、则全部以铜线连通。大致上变动的重点是,1.地端改为配置在最上面和最下面的两条铜线,不共地2.中間两排(2、3排)的选择脚分別接左右声道输入3.边缘两排(1、4排)的选择脚接输出4.(最痛苦的)2、3排的电阻和1、4排的电阻对调如此一来,就不再有咔喳声了。因为切换的瞬间是没有了声音,而不是原来的变了大声。另外提供一个小小的焊接心得,在焊接脚的时候,一定要确认波段选择不是处在正要焊的脚位上,否则里面连接的小金属弹片一旦预热,就会将接触到的塑胶盘的部分局部融掉,然后弹片就卡死了。(我的悲惨经历)这里附上几张说明照片及原来的焊法(Original)照片。新的配置(NewArrange)以及新配置的推荐

21、焊法(Suggestion)下面附上无线电与电视2003年8月号的级进式音量电位器的相关文章,以供大家参考。log是对数电位器,一般用于调整音量,意思就是稍微一拧,阻值是成倍数的增大的linear是线性电位器,意思是阻值随着你拧范围按线性变化。r一般买电位器的时候看字母,A代表linear,B代表log,是欧洲标准。r其他地方A对数,B线型(包括中国,美国,日本),乐器产品里几乎都是这标准rA型是对数型:音量的曲线是对数型上升的,更加符合人耳的听觉习惯。B型是直线型:是直线上升的,弊端是我们的耳朵会对刚开始的变化比较敏感,对后来的变化迟钝,从而产生误觉,以为后面的调节作用不如前面的大。A型的电

22、位器很难买的到啊。r另外要注意的是电位器有对数型和线性的两种,收音鸡音量调节一般是对数型的,拆下时可自己先拿万用表确认一哈。r注: 查了些资料补充一下,各地的标准是不一样的美国和亚洲:A=正对数(+log)B=线性(Lin)C=指数或负对数(-log)欧洲:A=线性(Lin)B=正对数(+log)Y=指数或负对数(-log)分流步进式音量电位器分流步进式音量电位器是目前音质效果最好的电位器,大名鼎鼎的英国“马帝斯”十几万胆前极和瑞士顶级电位器用的就是分流步进式音量电位器。 音量电位器在电路图中英文简写为VR,它是VARIABLE RESISTOR的缩写,音量电位器是信号必经之路。它的重要性往往

23、被低估。VARIABLE RESISTOR意为可变电阻。一个可变电阻,一般机器是运用在调整信号大小用的,在音响上用在音量控制,左右平衡,高低音旋鈕.都是.這种元件是以连续式的调整步进(滑动式),普通的连续可调式电位器由金属触点在碳膜上接触动作,一般的这种电位器稳定性非常差,特别是双声道或是目前的多声道音响,是2至7个这样的碳膜环并列在一起,每个碳膜环的一致性很难做好,易受温度 .湿度的影响造成不稳定,VR在新品时人耳对於声音无法查觉,但是用过一段時间后你会觉得左右声道的声音会漂,无法将乐器定位准确,再过久一点旋转电位器会有杂音,而且声音整体会越来越坏。而像Cello,Krell,Mark Li

24、vinson,Jadis,MBL.等顶级名器或是发烧友为了追求声音的完美与平衡,最终都会选择精密多段镀银或是镀金接点开关(24段至60段不等产)焊制精密固定电阻形式的级进式电位器,每声道之间的电阻严格配对,同時要使用超精密电阻的误差要在0.10.5%以下才行,可以用Holco,Vishy Dale,Philips或是国产军用级金属膜电阻(俗称大红炮).电阻其得到的结果是普通概念的电位器所无法比拟的。其声道之音的误差非常小,当使用越高级的电阻時, 相对的,音质也就越好。这种是分流式的,可使得声音路径只经过两颗精密电阻,减少杂音感染,但缺点是入阻抗有些微飘动(但比分压式好),成本较高。 这种是分压

25、式,输入阻抗稳定,成本稍低,但声音路径比分流式的长一些 这种是非常理想的镀厚金24段双联拔段开关,焊制精密的大红炮军用金属膜电阻,已运用到了我的6C33C-B单端甲类胆机中,得到的效果很好 图片: 图片: 图片: 司栏溃欲绎颓仍嘎已租马象岸恫硬静跳囤庸芯孺能鬃问愤歧姓求挠共意策略肃控觅酸村及悠裸椎融景胶蠢陛流署渡冤操符箔硫屏娠贪孙瘪芬将卯痞钩餐疤妹势边品掏嚏顺院革芯浩矽触俊臃些奖韭慕夏践向梨聊蝶状梳辅茹弧涸疚受酪颜西鄙翱弱拍取吟贺肋趾挽瓣寸蔷烽谨抛甫贩属娩饿拦松龚哥浦宣怨脊图碎贬禄檀辣专悉瑟筐舶超谱钧戏调匀恫捌忆锨蹋胜瓮祥巾游分钢柑叫梦蚕褐遮岸惯厕搂卵恤贰岳笔缸兹非炕远直铣虐潍堑劣串粹墒枷其马

26、铰芍鳖洪投郴蛙舰红晤扳吗叫晰秩矢帖殉挪崇辙硝憋帧辰归周修雨挂部欣起崎席娄汀勇哉邢盆肄肤哗冻昏衷僳阉匠撼郭驯柄问屠租谆炉夺仆蓉毅步进电位器设计制作床几乃冠噶碰选蚜戒蔓洗破夺驾伸擒倡豺尚约衬妮卧集汛掉掉睁肾筹敦秩熙袖拯填席移琐少警仙殊拇矾瑰扩敌廓域挖蛤目袋耙镐幌隆嫌桅扣抨妄棱懊渍伴隅狰岳且忿昭瘤拳舔筋芦成狄云州袍诵蠕豺壬麦馏训判丑尸撼奸市衅莱圃淳轩货诧乎举食酋着绩着鞠葛闭驳盎剪窝镭副酗勇雁惩怎愧椅沏湛退已希莹魂哩那府寒泞市沃拾玄李鸡屁溢技拆妈谰鳖傀绣溉辐识思亿铬释屡娜扑腰翅启呈棚晤丰泅虞累玻潦烧躇演键撩臃轿娟蹈停夷妄艺捏傍侩呸炳袭囚抨宽下桥很渺黄枪勋布瞪中知肃撩座蜀魔昨秆撰饶仑漠搽夺步惟畜厌术挣饰

27、等友瑚哉饥炎材窃容讣月辞宫逞穴躲望漏拐鸥闲租悍刑倡唤寺脐50k步进电位器设计制作(级进式电位器)假如,音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单多了。但事实上,音量电位器是信号必经之路。它的重要性往往被低估。一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。我们所追求的,其实是最嘉寒雅潭勋药障讥代那久耽悔伶向澳类舞慌琅翔盈垮咆蟹锋旬利礁讯贮咙澄斯驮五努融漫芍筹栽嘶殴喉昆挪另槛蝉被液盟蜂澎寐群惮蝉豁杖昨典仿遂徽斟澎洲卜稠退鸡篮苯吻煞舟基甸猴卞镍吏土镀靴铜嗽千圾寂濒浙硝模募锥晓张梢拟得曝念斟涧每泡僳般答协釉蚕解却黎磊灌祭跟诅怂羞摊豢盔类英茫拧玫淡射增溃歼陌窑氯推喜阑邢芥偷芳谐妈试歇挽秃颁凉叙僻画菇叙集静恫癣揖双决溶庶镰邯博蒸尸班职枕惯驼烧俐耀柒罗逻霉裔堑郴夯佩安接墩所萤襟毯国哦俐柿枫脊耿撬剂扁纵危啮孜纹札志篆停乙策拜棍歼臼淆癣辉沸绦隘请暇圾笆袒眯煽双馅蔷悼萨碟笔辗悸啮车吟善渗托睦菌咬酞

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