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.
<正> 本文介绍三种胆机电路。每种电路均有套件供应,读者通过邮购有关套件,便可自己动手组装适用的胆机。 电路介绍 免调试型胆机典型功放电路 该电路如图1所示,图中V1、V2是一只国产电压放大双三极管6N1,V1构成小信号前置电压放大级,R2为阴极负载电阻,R3为环路负反馈电阻,R5为屏极负载电阻,C2、R4用来补偿本放大级的高频特性。  相似文献   

2.
一.电路原理 本机的放大电路如图1所示。G1用6N11作前级放大,屏极电路进电电压为135V。为展宽频带,屏极负载电阻取30kΩ,阴极电阻调至500Q时,栅负压为1.35V,屏流为2.7mA,保证了本级工作在甲类状态。6N11是双三极管,要确保两边性能对称,  相似文献   

3.
《现代音响技术》2012,(9):13-13
MC-211的前级为共阴极放大电路,第一级由高双三极管12AX7担纲.第二级为两管并联的12AU7,再至推动放大管2A3。后级放大选用了直热式三极管211,甲类输出16W。  相似文献   

4.
本设计由三个模块电路构成:前级放大电路(带AGC部分)、后级放大电路和单片机显示与控制模块。在前级放大电路中,用宽带运算放大器AD603两级级联放大输入信号,输出放大一定倍数的电压,经过后级放大电路达到大于8V的有效值输出。ADUC812的单片机显示、控制和数据处理模块除可以程控调节放大器的增益外,还可以实时显示输出电压有效值。  相似文献   

5.
本文介绍一款用2A3做输出管的甲类推挽放大器。图1是该机的电路图。该机有左、右两个声道,每个声道由三级电压放大和一级功率放大组成。三级电压放大使用了两只双三极管,第一级是电压倒相放大级,第二级为裂相级,第一、二级之间采用直流耦合,由第二级的板极和阴极输出相位正好相反的两路信号。第一、二级电压放大级均采用自给偏压电路,并从第一级的阴极引入大环路负反馈,该机的大环路负反馈的反馈量取得较小只有5.4dB。第三级为驱动级,上下两只三极管的电路完全对称,两个阴极相互连接共用一只阴极电阻。在第二级和第三级之间采用交流耦合电…  相似文献   

6.
四.电路简介本机功放部分的电路由输入差分放大、中间电压放大和输出电流放大3部分组成。部分三极管的管脚排列如图8所示。虽然这个200W级的大功率功放没有使用前级专用稳压电源,  相似文献   

7.
前文介绍了常见的三种推挽功放 倒相电路,这次再介绍一款输入 级采用差分放大作例相的推挽功放,它 的额定输出功率为30W,如果提高输出 级电源电压,还可在不变动电路条件 下,把输出功率提高到50W,可以满足 一些对功率要求比较高的发烧友需要。 一 电路简介 图1为本功放原理图。整个电路看 起来上下十分对称。 推挽输出级V3、V4采用EL34作 超线性运用,EL34也可以用6CA7直接 代换。两管阴极各经一只10Ω2W低值 电阻接地,但并非用以取得自偏压,而  相似文献   

8.
本文介绍一款用KT88作输出管的单端输出立体声功率放大器。该机电路除了功率放大电路之外,还包含有输入选择电路、音调调节电路和音频均衡电路,具备了前置放大器的功能。图1是该机的电路图。输入信号选择电路可以从CD机、AUX和唱机三个输入端中进行选择。在唱机的输入端处接有由运算放大器构成的音频均衡电路。虽然电路很简单,但在想听LP唱片时则非常实用。图3输入信号经输入选择电路切换之后被送入由12AT7双三极管的一个三极管组成的输入级,进行电压放大。该放大级的阴极电阻用两个电阻串联组成,并从输出变压器的次级引入约6dB的负反…  相似文献   

9.
图11是笔者制作的分体OTL阴极输出胆耳放的实物图,图12是它的电路图。 这台耳放的输入级采用了两只并联的孪生三极管,我们不妨称它为双管并联SRPP输入级。SRPP电路的特点是频响宽、声音华丽。采用双管并联后降低了输出阻抗。提高了灵敏度,不要小看这个改动,它会给你带来比常规单管SRPP输入级更加优良的性能呢!C2、C3是旁路电容。旁路电容使交流信号电流不流经V1的阴极电阻R1,于是没有交流信号电流的负反馈。这使输入级瞬态得到提升、频率响应更加平坦。  相似文献   

10.
洪少真 《家庭电子》1994,(11):28-29
怎样把晶体管的电流放大作用转换成电压放大作用?这就必需外接元件构成放大电路,其中最简单的就是单管放大器。基本单管放大器的电路如图1所示.其中晶体管T作电流放大,将输入基极电流放大p倍产生输出集电极电流。R_B叫基极偏置电阻,由电源Ec通过R_B产生直流基极电流I_(BQ)  相似文献   

11.
输出级采用栅地一阴地级联电路具有上面真空管的栅级电流可以忽略不计,并不可以改善高频特性的优点。本文介绍一款输出级采用级联电路的推挽功率放大器,级联电路的上面管子选用B级功率放大双三级管627G作并联连接,栅级工作于正偏压有栅级电流流过,下面管子选用B级管6BM8的五极管部分。放大器由两级放大电路组成,前级用6BM8的三极管部分组成差动放大电路,该电路同时完成电压放大和相位翻转两项任务。由于B级放大器的B电源电流变化大,所以B电源的滤波电路采用扼流圈输入方式。放大器的最大输出功率为7w.  相似文献   

12.
《视听技术》2009,(5):14-14
这款T-5S电子管前级放大器是G&W历时3年推出的新作,采用了新研制的经典两级共阴胆前级电路,由无稳压电路的高压供电和叠式整流电路。整机由ECC88电子管作两级共阴放大,较ECC83,ECC81作两级共阴放大时的内阻低,令声音更加活跃。  相似文献   

13.
我台使用的GZ-1-B型中波广播发射机音频放大电路由三级放大电路组成,这三级电压放大电路为减小非线性失真,改善频响特性,减小寄生调制,除采用推挽放大电路外还采用了负反馈电路,这些电路的采用,都为改善放大器各项指标得到保证。1 由音频放大器第二级的输出端至音频第一放大器输入之间的反馈电路如图1所示 :图1反馈电路由9R20、9R3、9C8组成,此电压串联负反馈电路特点是:能够在如电子管内阻、放大因数或输出端负载发生变化时,能自动调节输入电压,使输出稳定。但此时,反馈电路系统由于引入了电抗元件,在信号高频段和低频段就…  相似文献   

14.
本电路由晶体振荡器、缓冲放大器、选频放大器等组成。它的主要功能是把晶体振荡器输出的弱信号,通过放大电路,再经选频放大后,输出70MHz的基频频率信号。 工作原理:电路如图1所示,它是一串联型晶体振荡电路。图1中R_1、R_2、R_3、R_4是三极管T_1的偏置电阻;C_1、C_2为旁路电容,使振荡管T_1的基极处于交流零电位;电感L_2和电阻R_5均为抑制  相似文献   

15.
本文介绍一款用三极五极复合管6AN8和6L6GC构成的推挽功率放大器。作为电压放大级,三极五极复合管的组合方式有多种,本文就用6AN8组成的两种SRPP电路与五极管作共阴放大三极管作阴极输出器的电路进行了实测比较,得出阴极输出器的方案在增益、失真率、最大输出和输出阻抗等方面均较两种SRPP电路优越。因此该功率放大器的电压放大级采用五极管差动放大电路和三极管阴极输出器电路组成,  相似文献   

16.
闻涛 《家庭电子》1994,(5):18-18
该机前级如图1所示,输入信号经音量电位器衰减后至十倍线路放大器,再经音调级处理后送往功放。这样做的好处是末级有较大的动态和较小的失真,因为经音量电位器衰减后的信号电平一般都小于前级电平,达到正常听音功率时,其输出电平不大于50mV,经前级十倍放大为0.5V,对于使用±18V电源的前级来说不会造成过载失真,并且有一定的动态裕量。即使是使用CD机达到最大输出状态(2V),电位器开至时钟的12点位置时的输出电平是500mV,经前级十倍放大只达到5V,也不会过载失真。  相似文献   

17.
6AR6WA为高跨导束射四极管,原设计用于军用航空雷达扫描输出,用作民用音频功放的数据比较缺乏。几年前日本音响生产商开发了SL550P型AV功放,其中前级电路采用两只高跨导五极管12SH7(与特性相近的有前苏联型号6 3,国产型号6J3P)作倒相和前置放大。SL550P采用12dB的大环路负反馈,在输出级采用阴极反馈,使前级五极管特性得以改善,后级  相似文献   

18.
松贵年 《无线电》2011,(6):37-39
在电唱机、磁带机盛行的那个年代,前级放大器的主要作用是将电唱机、磁带机输出的微弱音频信号放大到一定的幅度,并进行频率补偿,使频率响应趋于平衡,再馈送给后级功率放大电路。电唱机、磁带机的输出电平为毫伏级,后级功率放大电路需要伏特级的激励信号,前级放大器在放大系统中发挥信号传递和电压放大的作用,对放大系统音色及各项指标的影响巨大。  相似文献   

19.
本文介绍一款用2A3做输出管的甲乙类推挽立体声功率放大器。该放大器由四级组成,由12AT7(1/2)构成输入级进行电压放大,由12BH7构成裂相级,将ECC99接成阴极跟随器作为驱动级,用2A3构成输出级。整机的输出功率可达18W。一、电路图1是2A3甲乙类推挽功率放大器的电路图。输入级选用双三极管12AT7(1/2)组成电压倒相放大电路,从阴极电路引入大环路负反馈。裂相级采用阴极耦合的双管裂相电路,由双三极管12BH7组成,从两只三极管的板极输出相位相反的一对输出信号。输入级和裂相级之间采用直流耦合方式,省去了RC耦合电路,这样做对改善低频特性…  相似文献   

20.
<正> 压力传感器已广泛应用在各个领域。压力传感器检测电路的基本形式是一个平衡的电桥,电桥的四个臂由压敏电阻组成,如图1所示。当压力施加到压敏电阻上时,其电阻值R变成R-△R或R+△R,电桥的平衡状态受到破坏,电桥的输出电压V1和V2发生变化,因而检测V1、V2的大小就可以得到被测物体受压力的大小。图1中的电阻一般采用硅晶压敏电阻(或温度敏感电阻)。这种电阻的压电灵敏度高、受温度的影响和非线性失真较小以及受压精度高,因此被大量应用。  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