首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
奇苑杂谭     
用真空管吹奏——DiyEden外置声卡真空管音箱、真空管主板咱都见过,想不到DiyEden声卡也用上了真空管。什么是真空管呢,不是音频发烧友的朋友可能不太了解,现在我们摘抄一段X-Sound的文章:真空管又叫做电子管,俗称胆管。在发烧界长期存在“胆石之争”,胆就是指的真空管放大器,石指的是晶体管、集成电路(硅石)放大器,晶体管有着效率高,体积小,综合成本低的优势,因此现在“石”大行其道。真空管又好在哪里呢?任何放大器都会产生失真,晶体管容易产生奇次谐波,而真空管则容易产生偶次谐  相似文献   

2.
在电子制作中经常需要一种小型监听放大器,用于调试或者检查故障等。本文介绍的放大器也可用于单声道或立体声音响系统中。本放大器内带一只喇叭,由2节电池(3V)供电,其关键件是一只集成功放电路。电路原理众所周知,晶体管电路本质上就是一种“放大电路”,它能将非常小的电压变化转换成比较大的电压变化。在扩音机中,话筒将小的声音,变成小的电信号,放大器将小电信号放大后去驱动喇叭发音。在这里采用音频功率放大器集成电路IC,其为日本产型号为  相似文献   

3.
放大电路ABC     
各种电子设备,如收音机、电视机、录音机、扩音机中都离不开各种电子放大器。放大器的作用是将微弱的电信号加以放大,或是将电信号逐级放大到一定幅度,驱动电路终端负载工作。如收音机从天线接收到的无线电信号是十分微弱的,它必须经过几级放大,才能推动扬声器播放出声音来。放大器在电子设备中可以说举足轻重、不可或缺。初学电子技术首先从放大器入门,对认识电路,读懂电路图是十分必要的。当前集成电路大行其道,或有人认为没有必要再从晶体管分立元件电路学起,孰不知,集成电路的基础正是晶体管电路的集合。一  相似文献   

4.
喊话器     
晶体三极管最重要的一个应用就是可以组成各种放大器,把微弱的电信号进行放大。如扩大器就是把话筒送出来的微弱电信号经过电压放大和功率放大,最后驱动喇叭发出较大的声音。在这里介绍一个简单实用的由三极管等分立元件组成的喊话器功率放大器电路。这个电路也可以作有源音箱的放大器。虽然现在广泛使用的是集成电路功率放大器,但是通过制做一个三极管功率放大器不仅能学到电路的基础知识,而且对了解集成电路功率放大器的原理也是十分有用的。  相似文献   

5.
CMLab 《电脑》2003,(7):29-30
大极典M-20真空管音箱这个标题里最引人注目的应该是“真空管”三个字,真空管放大器因为发热大、成本高、体积大等原因,在电子产品市场属于少数派。晶体管(基本是集成电路功放)早就快一统天下,但是使用真空管的胆机却能始终坚守最后一块阵地,其根源在于两者所带来的声音风格截然不同。简而言之,胆机的音色相对温暖、圆润、细节好;但是动态较差,速度缓慢。而晶体管机音色相对生硬、冷峻,高频容易产生毛刺,但瞬态较好,反应敏捷。  相似文献   

6.
刘伟  孙轶君 《微处理机》2010,31(2):13-15
在放大电路中,信噪比是衡量放大器特性的重要参数,噪声抑制的方法和思路贯穿放大电路设计始终.在音频使用场合,放大器的噪声参数影响输出音质,在射频放大电路中,放大器的噪声参数直接影响无线通讯距离,特别是当输入信号幅度小到一定程度时,有用信号几乎被噪声信号覆盖.噪声特性是表征放大器性能优劣的重要参数,研究放大器噪声特性是设计放大器电路和器件的前提基础.  相似文献   

7.
本文介绍的电视伴音单元电路(以下简称伴音板)适用于替换分立元件的伴音电路。一些旧黑白、彩色电视机的集成伴音电路,因无图纸、线路紊乱或不能买到原集成电路而难以修复时,用本伴音板替换,则非常方便。亦可以把本伴音板当作一个小仪器,用来检修电视机伴音电路的故障,或在伴音板上加装插座,试验IC及陶瓷滤波器的好坏。μPC1353C是日本日电公司出品的电视机伴音中频放大电路,内含电视伴音中频放大器、FM检波、直流音量控制及音频功率放大器。该IC输  相似文献   

8.
李璨 《大众硬件》2003,(7):72-72
笔者曾试用过大极典M-10K音箱,但却没有付诸笔尖,而这次则有机会将新一代M-20奉献给读者朋友。文中,我们会适当将M-10K和送测的M-20进行对比,以便读者能更清楚地了解新产品的特性。 简单介绍一下真空管。真空管又称为电子管或胆管,这里主要谈论的是真空管放大器,它和晶体管放大器是功放领域两个争执非常激烈的派别,应该说它们各有优缺点,如何选择需要看购买者的用途。真空管放大器的特点  相似文献   

9.
目前,电脑声卡音频、MP3、MP4以及CD、SACD、DVD甚至蓝光碟等多媒体音源,多为解压缩数模转换流,通常用晶体管或集成电路音频放大器放音,虽然具备一定的优点外,但音质略显直白生硬,缺泛韵味,少有临场感,即通常称之为数码声。而用胆管(电子管)制作的音频放大器,播放多媒体音源,能够有效地改善音质,可获  相似文献   

10.
嗓声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)是微波系统及其测量仪器中的关键部件之一,其噪声的大小直接影响信号接收灵敏度及系统的可靠性.在晶体管放大电路中,偏置电路为晶体管提供合适的静态工作点,偏置电路设计的重要性不可低估.主要介绍了低噪声放大器中直流偏置电路的仿真设计.  相似文献   

11.
本文介绍的有源音箱有如下特点: 1.前置放大部份采用集成电路LM4160。该集成电路为新一代音调控制IC,其内部除了具有性能优异的直流电压控制高低音调、平衡、音量功能外,还具有高品质的小信号前置放大与3D环绕声场处理功能。 2.功率放大部份采用集成电  相似文献   

12.
用集成块制作的电视天线放大器,具有体积小、电路简单、放大频带宽、增益高、调试方便等优点,因此,极适合初级电子爱好者制作。工作原理工作原理如图1所示,整个电路分室外放大电路和室内电源电路两部分。室内部分电路简单,现着重介绍室外放大电路部分。天线感应的信号经L1、C1、C2构成的高通滤波器输入放大集成电路IC1。正反并接  相似文献   

13.
本款中短波收音机,电路简单,组装容易。不但灵敏度高,而且音质好,声音宏亮,效果令人满意。特别适合初学者自制。电路主要由D7642和TDA7052集成电路构成。附图为电原理及IC管脚排列图。D7642是目前流行的微型收音机所使用的三端集成电路。其内部电路由一级高阻抗缓冲输入,三级射频放大和一级检波构成,检波输出达1.7mv,带有自动增益(AGC)控制。该电路  相似文献   

14.
本文提出了一个适合模拟集成电路设计和分析的金属氧化物场效应晶体管模型。它以晶体管反型系数if为基础,表达式具有简洁的形式和良好的精度,并通过一个ADC电路中经常出现的简单共源极放大器的设计过程和仿真结果的对比分析,解释说明这个模型的具体应用。  相似文献   

15.
超宽带信号低噪放大电路的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文设计了一个应用于超宽带穿墙探测雷达系统中的低噪声放大电路.放大器选用BFP420晶体管,采用两级级联反馈式的设计原理,工作频段为100MHz~1.8GHz,增益约为23.6dB,噪声系数小于1.5dB,对脉冲信号的放大效果良好.  相似文献   

16.
全新D类功放     
随着主要的消费电子品牌采用D类放大器来设计外观纤薄、输出功率更大、高保真级音质的电视机和家庭音响,音频IC技术的领导厂商意法半导体(ST)推出一款新的50W+50W立体声D类放大器IC,  相似文献   

17.
三极管也叫晶体管,是一种用于放大或开关电信号的半导体器件。电子电路中最为核心的元件就是三极管。它的应用特别广泛,特别是在各种集成电路中,三极管更是其基本组成单元。三极管在实际应用过程中主要有两种作用:放大和开关。放大作用主要在放大器里,是利用三极管工作在放大区的特性,而开关作用则利用三极管工作在饱和区和截止区的特性。因此在平时的学习和设计时,千万不要弄混放大器和开关电路中三极管所处的工作状态的区别。本论文主要研究其在数字电路应用中涉及的参数计算。  相似文献   

18.
志志雄 《电脑》2003,(9):16-17
长久以来,2.1的多媒体音箱给我们的印象并不是注重音质的产品,高中低频衔接的硬伤和过分追求低频的大众化做法,使得大部分2.1产品都只能是中低端的平庸之做,尽管也有不少的高端产品,但并没有带给我们太多新意。这款大极典刚开发的A6从设计上看,有望突破传统。该产品延续了大极典公司使用电子管放大的特色,采用了著名的全对称双三极音频真空管6N3作为前极放大,  相似文献   

19.
<正> 过去,人们通常采用二极管来构成各种函数放大器,现在随着集成电路元件密度的增加,多个运放和电压比较器已能集成在一块IC 片中,因此,我们已有可能采用比较复杂的电路来构成函数放大器,以得到更佳的性能。这里我们介绍一种用窗口比较器构成的函数放大器,并举一例说明如何利用它对一测温仪的输出电压V _((?)温)进行函数放大,以得到直观的数字温度显示。  相似文献   

20.
美国摩托罗拉公司生产的音频放大器集成电路NC34119,是主要针对电话机语音放大应用而设计的,当然也能用于其他音频放大场合。它能在很低的电压(最小2V)下工作,例如用于靠电话线路自身供电的话机扬声器语音放大(如具有免提功能的话机),并有一个芯片关闭控制端,可用来使放大器关闭以实现静噪及节约电能。 MC34119的内部电路框图如图1所示。其主电路由两  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号