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 46 毫秒
1.
这款专门用于立体声音频放大器和扬声器的单片集成保护电路!pc1237为8脚单列封装,因其功能完善、性能优良、价格低廉而广泛用于国内外各类音响产品中,在使用过程中又能有效消除功放开/关机冲击噪声、防止功放过流及输出端直流偏移损坏扬声器。因此成为广大发烧友自制功放或打摩改造时乐于选用的器件。!pc1237的扬声器、音频放大器保护电路及连接方法见图1。由于功放电路及供电电压各异,对!pc1237外围电路部分元件要求各不相同。若取值不作适当改变,会使扬声器保护电路不能正常工作,甚至损坏集成电路。因此充分了解各脚功能及外围元件选用方…  相似文献   

2.
现代高保真音响系统总是使用相对昂贵的音箱进行放音,并且功放总是采用直接耦合方式与音箱相连。当功放输出级出现故障时,往往有很高的直流电压加到音箱的扬声器上,轻者使扬声器音圈移位或发热变形,重则烧毁扬声器,造成重大损失。因此,在中高档功放电路中一般都设有功放兼扬声器保护电路。  相似文献   

3.
扬声器与功放的配接很重要,如果配接不恰当,功放就不能输出最大电功率,不仅使扬声器的辐射功率小,产生畸变,而且会损坏功放(甲类)。故应使扬声器与功放匹配,扬声器的总功率等于或稍小于功放的输出功率。功放按其方式可以分为定阻式和定压式两种,一般小功率功放是定阻输出,大功率的功放是定压输出。它们与扬声器的匹配方式也稍有不同,下面笔者对此分别介绍。  相似文献   

4.
ARTIKULAT Loundspeaker System是一套全新高性能及外表豪华的扬声器组合,结合LINN近年三大革命性突破技术的创作(包括Aktiv Servo Bass,3K Driver Array及Chakra Technology超级功放线路)。该组合包括了ARTIKuLA T350/350A落地扬声器、ARTIKULA T320/320A书架扬声器、ARTIKULA T340/340A中置扬声器以及ARTIKULAT 345超低音音箱。此外,ARTIKULAT还备有全电子分音连功放版本以供选择,方便用户的使用。  相似文献   

5.
行业视点     
《电子质量》2010,(7):58-59
新品推荐北京东微推出立体声功放和扬声器保护电路专业混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司近日宣布成功开发立体声功放和扬声器保护IC(增强型)-EMT1237B。该芯片是专为保护立体声功放和扬声器而设计的一款集成电路,  相似文献   

6.
1引言下文讨论的重放系统仅考虑由声频功放和扬声器的组成部分。理想的重放系统应在电声转换过程中做到无失真,即输入到功放的电信号的变化和扬声器振动系统的运动应具有完全相同的规律。电动式扬声器属于速度型电声转换器件,这就要求电动式扬声器音圈的运动速度u或音...  相似文献   

7.
《电子与电脑》2010,(7):95-95
北京东微世纪科技有限公司宣布成功开发立体声功放和扬声器保护IC(增强型)-EMT1237B,并在近期开始全面供货。该芯片是专为保护立体声功放和扬声器而设计的一款集成电路.通过继电器控制功放和扬声器的连接状态,实现了系统的高可靠性.并对系统性能有所改善。  相似文献   

8.
《视听技术》2004,(1):57
QUAD(国都)是极具个性魅力的英国著名音响品牌,1936年由Peter Walker创立,至今已有近70年历史。QUAD以功放、CD机、调谐器等电子类产品为主线,同时也生产少量的扬声器系统,而最让人惊讶的是QUAD在技术研发方面具有极强的、超越时代的领先能力,一旦将某种技术达至成熟而动用到产品上之后,便可以不加修改地用上数十年而不会显得落后,例如在QUAD 909纯后级功率放大器中使用的“电流倾注技术”,便是于上世纪60年代研发成功,用于当时的405型功放中,并获得了地位崇高的英国“女皇科技成就奖”,405功放也因此成为世界上最优秀的后级功放之一。  相似文献   

9.
正2014年拉斯维加斯INFOCOMM展,美国QSC公司宣布推出3款用于固定安装应用的扬声器,包括ADS壁挂扬声器系列两个新型号AD-S6T和ADS112sw,及全新高性价比AcousticCoverage系列的AC-C4T吸顶扬声器。QSC的扬声器产品线和新成员可充分满足集成商不断增加的需求。随着Q-Sys系统平台和PLD/CXD功放内置扬声器库型号的不断增加,利用系统内部的本征校正处理、语音滤波器设置,可以让集成商和客户轻松获得QSC扬声器最优化的声学性能。  相似文献   

10.
<正> 扬声器做为音响系统的终端,在将功放输出的电信号转换为声信号时,将产生运动失真。该失真已占到系统失真的70%以上。在音响系统中,信号源和功放的失真现在都可以做到0.1%以下,唯有扬声器是最薄弱的环节。以往人们也采用过一些方法来消除这一失真,但这些方法基本上都是被动的方法,使用上极其不便,也不适合于普通用户。本文介绍的一种扬声器运动失真控制电路,可以加装到现有普通功放上,使普通功放升级换代。 当在扬声器音圈上加上一电压U时,音圈内就有电流流  相似文献   

11.
胡斌 《电子世界》1994,(5):25-26
<正> 组合音响的主功率放大器往往采用OCL功放电路。这种电路的输出端与扬声器之间没有用隔直流耦合电容,所以,若主功率放大器电路出了故障,放大器输出端直接送到扬声器的直流电压将不会是0V,而有可能是很大的正电压或负电压。由于扬声器的直流电阻是很小的,此时将有很大的直流电流流过扬声器,烧坏扬声器是毫无疑问的。因此,采用OCL功放电路的组合音响都要设置扬声器(音箱)保护电路,采用OTL功放电路的组合音响是不设音箱保护电路。  相似文献   

12.
朱双贵 《无线电》2010,(1):78-80
笔者是一家扬声器生产企业的工程师.负责扬声器的开发。由于经常需要进行对不同扬声器进行对比昕音.连接扬声器的功放后级需要接一个切换器.以同时对比多款产品的声音。用于昕音的切换器总是产生“喀喀”声.笔者拆开后发现机械式推-推开关内部磨损严重.接触不良.于是萌生了一个想法.动手制作一款无线遥控继电器电路.用作开关的切换器。  相似文献   

13.
本文对功放阻尼系数作了初浅分析,说明了它作为功放对扬声器阻尼参量的不足之处,尝试性地对放音系统其它环节补充定义了相应的阻尼系数,得出了功放与音箱间阻尼匹配的定量关系,并对有关标准提出了具体修改建议。  相似文献   

14.
陈永春 《音响世界》2008,(10):105-108
扬声器电缆亦就是喇叭线,或者被称作“发烧线”,是指功率放大器(或带功放的调音台)和扬声器之间的连接线。理想的扬声器电缆应该具有平坦的电压频率响应特性将音频信号送入扬声器。一般发烧友,甚至专业音响师对它们不太注意,认为只要选用尽量粗些的电缆来连接功放和扬声器(含带分频器的音箱),就可以得到较好的音质。  相似文献   

15.
《实用影音技术》2013,(12):30-44
英国ONIX(欧尼士)这个音响品牌,大家可能不太陌生。它是一家历史悠久的音响厂牌,当多年前英国老牌扬声器在音响市场上大受欢迎的同时,欧尼士功放也因为醇厚的音质广受英国扬声器爱好者的喜爱,成为英国扬声器的最佳搭配功放之一。  相似文献   

16.
法拉德·阿基马、亨利·阿基马兄弟这对黄金拍档,从唱头直到功放、扬声器,不断推进一贯的概念产品。  相似文献   

17.
苏伟 《电声技术》2001,(5):22-22
现在市场上售价较高的可能是甲类功放,一些厂家所售的旗舰功放就是甲类功放。那么为何甲类功放被厂家一致看好呢?甲类同乙类功放相比,为何听感上好于乙类功放呢? 在静态时,甲类和乙类功放接上纯电阻负载,实际测试时可能指标差不多,甚至甲类功放的热噪声大一些,但是,使用时甲类却好于乙类,倾倒多少爱乐人士。因为实际应用时,接的却是真负载(动负载)——扬声器,而且不同频率时扬声器的阻抗也不一样,这时的综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标,产生瞬态失真,由于负反馈的存在又会反馈到前级。这种瞬态失真关键是扬声器系统…  相似文献   

18.
相对于音源和功率放大技术,扬声器技术的发展就没有那么显著,在数字功放已有市场化产品,数字讯源新格式后浪推前浪的时代,扬声器技术几乎还没有发生类似数字颠覆模拟那样革命性的变化。但人们仍然尝试着对传统的扬声器技术进行着改良和完善,在球顶高音和锥盆中低振膜以外,号角高音、铝带高音、全频单元、同轴单元、360。发声单元、静电扬声器、  相似文献   

19.
此前我们介绍一些功率放大器时,为使文章重点集中在功放部分的电路设计考虑方面,并没有同时介绍扬声器保护部分的电路。实际上,扬声器保护电路相对比较简单,有许多现成的电路可供选择,并且不难把它们移植到自己设计制作的功放中去。然而仍有不少制作者对自己应用这些现成的电路信心不足。为此,下而介绍一款通用型扬声器保护电路及其制作,以飨读者。  相似文献   

20.
黄晓鑫  陈炳文  邓伟 《现代电子技术》2006,29(14):134-135,138
大功率功放存在2大问题:第一是输出信号失真,主要有:非线性失真和削波失真,这会影响音质,严重时还会烧坏扬声器。第二是保护问题。主要有:扬声器短路保护、输出信号直流保护。保护做得不好,很容易烧坏功放输出管和扬声器。单片机具有强大的测控功能,可以用来解决大功率功放的失真校正和电路保护的问题。实践证明,本系统有较好的效果。将讨论如何用单片机ATMEL 89C2051实现这一目标。  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