用双电源供电的运放或音调控制专用BA328 集成电路制作的音调控制电路,花费较大而且制作麻烦;衰减式音调控制电路制作简单却又听感不好,对信号衰减也较大。这里选用廉价易购的BA328制作一款音调控制电路,实
低音炮的电路部分见下图。有源低音放大器的电路原理大同小异,基本是由低通滤波器和功率放大器构成,本电路由NE5532组成120Hz 低通滤波器,对输入的120Hz以上的信号滤除,再送入LM3886功放集成电路进行功率放大
当推免功放级的负载阻抗取5KΩ时,6L6功放管在A类推免状态下,屏极电压取280V,零信号至满信号时屏极电流变化为120~140mA,输出功率为15W。如用6L6功放管作AB类推免工作时,屏极电压可取得高一些。当屏压为360v
AN7149的特点 低静态电流,高运行稳定性,低辐射,低失真,低噪音,从电源冲击噪声低开/关操作,较少的外部元件。 下面是采用AN7149功放应用电路图。 :
能与PC连用的调频广播电路 如图为能与PC连用的调频广播电路图。该电路中一些电器元件的数值:R1:47kΩ;R2:22kΩ;R3:100kΩ;R4:39kΩ;R5:47Ω;R6~R12:5kΩ;R13~R21:15kΩ;C1:39pF电容;C2:47pF电
CS3511是立体声10W高效D类音频功率放大器,不需要散热器。CS3511集成了过流,过压和超温保护以及误差报告。 系统级动态范围为99dB,5W输出时的THD+N为0.025%,通路间隔离为-104dB,单电源9-12V工作,主要用于
耳机放大器简称耳放。在耳机系统中,音源与耳机之间加入一个耳机放大器的环节,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。特别是千元以上较为高档的耳机,使用耳机放大器后音质改善是明
Y为与发射器配对的接收模块,S为四位无线遥控发射器。Y的各输出端经BG1~BG5放大后,将四路互锁存数据控制输出端信号转换成非锁存形式,并通过继电器J1~J4对电机M1、M2进行正反控制。M1控制
845胆机电源电路 胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久
由于以后的耳机放大电路还要用到这个PCB板子,所以首先应该申明,耳机放大器与前级的要求是不一样的,根据我的理解是:在保证各种失真很小,信噪比很高的情况下,前级需要的频响是平直的,相位移应该越小越好。
ne5532前置放大电路图:笔者带领学生用LM3886制作了一款功放电路,在用学校DVD机试听时,总感到声音效果不如人意,响度也达不到标称功率效果。虽经多次调整电路参数(包括提升了电源电压),但收效甚微。后来看到有关刊物介绍LM3886放
LA4162 音响IC电路图
LA4190 音响IC电路电路图
LA4185功放电路图
LA4265功放电路图
LA4183功放电路图
LA4440功放电路图
LA4445功放电路图
LA4446功放电路图
LA4461N功放电路图
LA4465功放电路图
LA4475 功放电路图
LA4476 音响IC电路图如下图所示
LA4480功放电路图
LA4497功放电路图
本文介绍TDA2030经典电路图,同时也是最简单2030功放电路图,典型供电电压DC12V,注意TDA2030A是双电源电路,对电源滤波要求很高,应采用大电容作为滤波电容,当然TDA2030内部功能也很完善,各种保护电路可靠。电路特点如外围元器件少、输出功率大、开机冲击极小等特点,下面详细介绍TDA2030功放电路图。
典型lm3886功放电路图-最好的电路图;LM3886功放集成电路由美国NS公司推出,在额定电压下最大输出功率可达68W的连续输出,而且不失真,也有很完善的保护电路,最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。下面介绍典型lm3886功放电路图:
tda2009a由于采用专用集成电路,使得制作变得非常简单,性能也不错。 对于电子爱好者制作非常方便,从电路图中可以看出,除了tda2009a外,其于都 是少量电子元器件,制作成功率很高,有兴趣的朋友可以制作试试看效果。
20W单端纯甲类功放电路图,电路十分简单,所用元件很少。符合“简洁至上”的原则,用料普通,易于仿制。 最近,好友赠送一幅20W单端纯甲类功放电路图,电路十分简单,所用元件很少。符合“简洁至上”的原则,用