本电路采用音频功率放大集成电路μPC2002,采用5脚单列直插塑料封装,按引线的形状可分为H型与V型。该电路输出功率大、失真度小,噪声低,开机时冲击声小,并具有电源浪涌、过电压和负载短路等保护电路,因而广泛
该放大器的设计具有以下规格:即使在20KHz时,在100W的全功率下失真也小于0.1%。功率必须归因于扩展的带宽。必须保护输出晶体管免于短路。电源必须对称,以便在出口处不需
使用TL431分流稳压器设计的音频放大器。该放大器可提供房间内的水晶,从一个普通的一个长线天线和配备良好的地面收音机的音量。在复杂的电路是类似于一个简单的晶体管收音机,但其性能远远优越。TL431的是在一个
工作原理:音频信号输人后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端(3脚)则交流接地,放大后的信号从5、8脚输出。5、8脚之间接负载,如扬声器,由此构成反相功率放大电路。为了避
工作原理:只要增大R3即可提高放大器的增益。在R3两端并联电容C4,用于对高频提供低阻通路滤波,防止高频自激。J1为跳线,当J1接通时,1脚接地,全功率放大工作;当J1断开时,1脚为VDD,微功耗关断,放大器不工作
甲乙类互补对称功率放大电路图:本电路是完整甲乙类互补对称功率放大电路,只是电路图太大,缩小后看不太清楚,但大体意思还是能看懂的,希望对大家有帮助。
本电路采用音频功率放大(将音频输入信号Vi放大后,输出VO接到扬声器,扬声器另一端接地。)集成电路HA1388,采用12脚单列直插塑料封装结构。该电路在电源电压13.2V、4Ω负载阻抗和10%失真时,输出功率为l8W,
说起超重低音电路不得不说说5532,及NE5532,在从多关于5532超重低音电路图中可以看到,全部都是双电源供电,比如正负12V,也有很多爱好者想通过单电源来供电制作成5532单电源超重低音电路也是可以的,本文就介绍NE5532单电源超重低音电路图,供电电压使用的是正12V供电,前提条件是对DC12必须滤波良好,如果DC12V电源滤波不良就会有噪声,影响效果。
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
左声道音频信号输入LM4912的1脚,经过内部放大器放大后由9脚输出。而右声道音频信号输入LM4912的5脚,经过内部放大器放大后由7脚输出。最后经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/
基于NE5532制作9V便携式耳机放大器电路原理图
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。输入端以地位
如图所示电路主要由MZ1812设计而成,它是用于产生低音、超低音信号的专用集成电路。它将输入的55-300Hz信号频率降低一半(即27.5-150Hz)后输出,亦即乐理上所谓的降低一个八度。电路首先对输入的音频信号作低通处
由LM4911构成的双声道放大电路 如图为由LM4911构成的双声道放大电路。LM4911用于双声道放大器应用电路左、右声道音频信号分别输入LM4911(MSOP封装)的1、5脚,经过内部放大器放大后分别经9、7、8脚输出,经过耦合
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
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
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
LA4185功放电路图
全互补晶体管功放制作电路 大多数初学者对集成电路的制作比较热衷,因为其成功率较高的缘故,不过集成IC的标称功率和相同功率的晶体管分立元件电路对比,听感上明显的动态不足。 分立元件功放的制作其实只要精
一、电路说明Q1是激励放大管,它给功率放大输出级以足够的推动信号;R1、RP2是Q1的偏置电阻(用来调节基极偏置电流,使晶体管有一个适合的工作点);R3、D1、RP3串联在Q1集电极电路上,为Q3提供偏置,使其静态时处于微
取自电视机电调高频头的IF输出端的高频振荡信号做为信号源,高频头本身的振荡频率很稳定,又在其BT输入电压加了一个8V的稳压,这样只要电压在不低于9V的情况下,就一直可以输出稳定的频率,制作时输入端应加一只几P的
本电路全部采用分离元件制作,各元件取不同值可分别适应25W、50W和100W的功率输出。 如果将图(a)中①~⑤各点间的电路用图(b)电路部分代替,则可防止在控制信号过大或输出短路时末级晶体管过载。当超过由R20
制作晶体管靓声甲类功放电路 许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3886、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,
本文介绍一个由运放和多个晶体管组成的10W功率放大器电路,如下图所示,元件虽然多了一点,但是失真度却非常低。10W低失真运放推动晶体管功放制作电路 电路中运放的作用是电压放大,晶体管VT1~VT7用于电流放
无
三线制pt100温度传感器接线图1、 PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C
无
无
无
标准阻值表 E-96 0603F(+1%) Standard Resistance Table 标准阻值表1 E-96 阻值 代码
无
无
无
温控器与接触器接线图220v: 在交流电220V的温度控制系统中,常常会用温度传感器作为探头,在将得到的温度变化量传给温度控制器,在由温度控制器发出指令动作从而控制交流接触器,实现温度上升与下降的目的,这种控制系统有一个问题,应用过度的朋友可能都会知道,当发热区温度接近温控器设定温度时,温度在这个区域变化时,