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1.
许多学生都想自己动手制作一台功放,用“随身听”做音源,享受一下“发烧”的乐趣。学生财力有限,这里特向大家介绍一款造价极低的优质功放,它与小型收录机及低价位音箱搭配,可获得令人满意的效果,特别适合学生制作。电路介绍该功放电路(图1)用了两只TDA2030集成电路做为功率放大;另用一只TL082  相似文献   

2.
一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热片。这款功放电路简单,自制方便。电路如图1所示。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热片,放音效果也令人满意。  相似文献   

3.
我们知道,为了提高放大器的稳定性,减小非线性失真和瞬态失真降低噪声,展宽频带,一般功放多加有负反馈。在这里向读者介绍性能极佳的几款直流伺服式电流负反馈恒流功放电路的制作: 图1是以飞利浦公司为数字音响而设计的功放电路TDA1514A为核心的直流伺服式电流负反馈恒流功放电路(该图只画一声道,另一声道一样)。  相似文献   

4.
当前的音响功放集成电路,质量优良,保护功能齐全,价格低廉。用功放块装功率放大器调整十分简便,可靠性高,只是失真度比分立元件装的功放器差些、输出功率也小些。《电子制作》1997年第5期“浅谈集成电路BTL功放”一文写的很好,所述电路克服了上述二条缺点。本人受其启发,设计了如下电路,下面简述其特点。 1.图1的BTL功放电路,失真小,输出功率大。两个LM1875功放块工作状态完全  相似文献   

5.
本文介绍的这一款功放既简单易制,又保证其性能,同时成本不高,非常适合初学朋友制作。该功放包括前级控制电路、功放电路。电路图见图1。虚线左边为前级电路,右边是功放电路。功放电路采用菲利浦公司的优质双通道集成功率放大集成块TDA1521作为核心元件。其内部具有两种相同的放大器,内含短路、过热保护功能。并且它具备输出功率较大、失真度小、声道平衡性能好、外接元件少等特点。在Vcc=±16V、RL=8Ω时可以得到12W的输出功率。有关该集成块的介绍在《电子制  相似文献   

6.
功放作为音源与扬声系统之间的桥梁,在高保真还音上大有文章可作。为功放增设前置附加电路,可扩展功放功能,提高重放效果。一般功放附加电路包括前置放大、前级分频器、音调、均衡、降噪、卡拉OK、效果处理、电平指示、保护等电路。下面介绍部分电路。一、两款集成功放电路七十年代以来,集成功放制造工艺,性能指标有了极大的提高,令人刮目相看。与分立元件功放相比,集  相似文献   

7.
本音箱以欣赏音乐为主,在设计时兼顾家庭影院系统。所以在箱体结构和分频电路上与常见的哑铃式或双中低音音箱有所不同。从图1中可看出,这种音箱由两只体积相同的倒相箱组成,有利于扬声器工作时互不干扰,且在使用时可同时工作,也可分开工作。本音箱使用的分频电路(见图2)采用双路单分频方式。即分频点只有一个,但是每只中低频扬声器有各自的分频电路,且分频特性相同。音箱输入阻抗为8Ω,更易与功放匹配。采用双线分音接法  相似文献   

8.
上期介绍了用TDA2822制作的双工有线对讲机。下面介绍的放大器使用TDA2822电路,采用BTL连接方式,构成常用的喊话器和功放电路。喊话器、功率接续器(有源音箱)两用机电原理图如图1所示,本电路既可作小型扩音喊话使用,也可适用于袖珍立体收放机、收音机,作为音频功率放大器用扬声器放音。整个电路采用3节5号电池4.5V供电,其静态电流为6~9mA,输出功率可达1W左右。本电路将TDA2822集成块内部的两个功放级接成桥式电路,称BTL电路。BTL电路的优点是:制作容易,携带使用方便,可减少失真,改善音质,增加输出功率,并使电路大为简化。工作原理  相似文献   

9.
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   

10.
普通音响功放大部分是采用OTL电路,其输出端通过一只大容量铝电解电容与音箱相接,如图1。这只电容对频响高频段影响较大。因为大容量铝电解电容直流内阻较小,用万用表10千欧档测量,一般在10kΩ以下,容量越大内阻越小。况且电容在电路中工作电压远大于万用表内电池电压。可想而知,这支无形“电阻”将小到什么程度,其等效电路如图2。  相似文献   

11.
我校邮购一批拆机功放集成块用于电子制作。为检验其好坏,作为指导教师,笔者制作了带插座的电路,逐个实验功放块。把TDAl553CQ装机,输入信号后,整机电流大于2.5A,功放块过热,声音失真,喇叭中有严重的低频自激声.但是声道1的喇叭中声音尽管失真,但要比声道2的大很多。换遍所有的TDAl553CQ (共30只),竟无一只完好。若不接信号,用手干扰每个输入端,喇叭中都能传出"嘟嘟"的干扰噪声。  相似文献   

12.
随着家庭影院的日益普及,原来的二路功放已远非够用;特别是DVD的全面应市,其性能优越的数码杜比(即AV-3)更令发烧友们日思夜想。看来,组建一台五路以上大功率功放已势在必需。然而,多路大功率功放的供电问题是必须加以重视的关键问题。这里向大家介绍一款千瓦级的开关稳压电源电路,供制作时参考。该电源的原理如图所示。大家知道,桥式电路具有输出电压高,输出功率大的特点。为此,本电路采用桥式驱动。电路由四只大功率场效应管(其参数与IRFP460相近)与一块模块,一个高频变压器以及少量外围元件构成。  相似文献   

13.
我做了一有源电脑功放,其效果很好,这些电路对初学者和喜欢自已动手的人来说值得一试。本电路印刷电路板是经过设计优化,具备可操作性,只要布线按照这个样式,一定可设计出满意的电路,当然多加些地线,其效果将会更好。整机电路如图1所示。本电路印刷电路板采用单面板布线,电路用protel软件优化绘制,并经过多次实际制作调整,着重解决电路本  相似文献   

14.
也谈BTL电路     
集成功放电路由于外接元件少,电路简单,集成功放电路内的差放对管、互补功放对管对称性好,一致性好,性能稳定,保护功能完备,越来越得到广泛应用。但是,有些集成功放电路,例如LM1875,其典型工作状态是:双电源电压±25V,负载电阻 R_L=8Ω,输出功率P_O=25W。由于功率偏小,有些发烧友把两片LM1875组成R_L=8Ω的BTL电路,以求得到理论上的输出功率P_O′=4P_O,即100W  相似文献   

15.
SRPP电路频带宽、失真度低,尤其是其高频性能,十分突出,是优秀的电子管音频放大电路。图1是一款SRPP功放末级。这种电路的缺点是  相似文献   

16.
采用有源分频器可以降低对功放带宽的要求;省去了大功率的LC元件;分频点也易于调整,且可以获得比功率分频更佳的效果。这里介绍两种有源一二分频器电路。图1所示为河源一阶二分频器组成的功放电路。N1,R1,R4,R3,C2组成一阶低通滤波器,以便从输入信号U1中分离出小于截止频率f_(OL)的音频信号。  相似文献   

17.
今年第三期我们介绍了一款简洁的FU-50电子管功放,该机电路的特点是简洁明了,性能也差强人意,但仍有进一步提高的余地。这里介绍的另一款FU-50功放每声道多用了一只电子管,所有管子均按三极管方式连接,整机性能比上一期介绍的电路更优越。电路见附图所示。输入级由电子管6N3组成,6N3是音频中μ双三极管,在音频电路中采用高频电子管,可以扩展放大器  相似文献   

18.
目前,国内外有很多功放名机应用了前馈技术,诸如电流倾注式功放、ALA功放、双超线性功放等。然而这些功放大都用分立元件装成、电路复杂、元件繁多,在缺少足够测量仪器的条件下,业余仿制并非易事。本文设计制作的前馈功率放大器。由于采用了功放驱动集成模块AP500A,不仅使整机电路大为简化,元件节省近一半,而且免去了差分对管选配和整机调试等许多麻烦,其效果是十分明显的。 AP500A是功放驱动集成块家族的新成员。这是一种高耐压场效应管输入的DC功放驱动模块,功能齐全,性能优越,所以它一问世,就受到了广大音响发烧友的青睐。与其它功放驱动集成块相比,AP500A外围电路最简单,且内部含有零点伺服  相似文献   

19.
飞利浦公司生产的TDA1514高性能功放,以其优异的品质得到广泛的好评。但此电路采用双电源供电,对于目前大多数音响爱好者来说,要想摩机首先遇到的问题是更换主电源变压器。可是往往主电源变压器又含有辅助电源,为了保持原有功能,必须重新增加一只双电源变压器,或者重新定制一只保留原辅助电源又含有双电源绕组的变压器。本文介绍一种既解决了上述问题而其性能又可以与TDA1514媲美的功放,这就是不太为人们所熟悉的20W高保真TDA1520集成功放电路。该电路具有如下特点: (1)单电源供电,电源适用范围宽(15~50V);(2)低噪声、低失真THD=0.01%(P_o=16W,V_C=32);(3)动态范  相似文献   

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二、用TDA2822M组成的脉冲电路 1.双稳态触发电路(图8)。一块TDA2822M和四只电阻即可构成双稳态触发器,输入端由正脉冲触发,当输入端1被触发后,A单元即输出高电平,触发后保持该稳定状态不变,直到输入端2受到触发后方才翻转。 2单稳态触发电路(图9)。只用一只功放单元即可构成单稳态触发电路,从同相输入端送一个正脉冲进去,输出端即输  相似文献   

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