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 31 毫秒
1.
阴地-栅地电路作胆机输入级电压放大电路,不论用于胆前级或是胆功放作输出级电压放大,均能得到良好的放音效果。文中将具体介绍阴地-栅地电路的工作原理、性能及其元器件的选配。  相似文献   

2.
本文分析了现行国产专业扩音机电路设计上存在的问题,并探索了扩音机整体电路设计的方法。扩音机前级电路分析 扩音机的前级电路是对输入信号进行协调处理、起前置放大作用,并执行音色调控工作的电路。纵观现在扩音机的前级电路,其中的输入级基本上都用运放作前置放大单元,音调控制部分则有负反馈式和衰减式之分。这两种传统的音调控  相似文献   

3.
直热管2P2原用于电池收音机作低频功率放大,此管用于音频功放电路前级电压放大,动态范围大,适应性强,线性好,音色靓,发音直接,透明度高,尤其使人声乐曲细腻流畅,不少胆友用此管制作前级,并取得满意的音效。为了充分发挥2P2的属性和风格,全面提高直热管在前级中特有的魅力,笔者经多措并举试制一部前级,放音醇美剔透,表现人声乐曲犹如身临其境,娓婉动听,突出表现在重放乐声主题鲜明生动,活泼有力,层次感、临场感以至最直观的空气感扣人心弦!现将制作情况简述如下。制作前级的心理要素音响是技术和艺术的结合,能否达到境界,最终以耳感为据。音…  相似文献   

4.
DIY焊机者应对胆机基本电路结构及每级电路的工作原理有所了解,要知道电路中每个元件的具体作用和要求.有了一定的基础知识才能使焊机工作顺利进行. 胆机的电路是由各级电路组成的,如胆前级放大器是由输入电压放大级、中间电压放大级、输出级及电源部分组成,有的不设中间放大级,只有两级放大电路,有的还有音调控制电路等.胆机单端甲类功放机则由输入电压放大级、中间电压放大级、功率输出级以及电源等组成.有的设有音调控制电路或等响度控制电路等.推挽式功放机在电压放大级及功放级之间还必须有倒相电路才行.输出功率较大的,或功率放大部分是工作在乙类或甲乙2类的功放级之前还设有推动级电路.  相似文献   

5.
设计并制作一个低压、低功耗LC谐振放大器。整体电路结构如下,输入信号通过一个40dB衰减器进行衰减,再将衰减后的信号送入三级选频放大网络,主要对信号进行选频,后级再次通过Mc2833对信号进行放大,通过AGC自动增益控制网络对信号放大倍数进行自动调节,输出电压有效值1V以上。  相似文献   

6.
李新 《硅谷》2014,(7):107-108
在电子电路中,输入信号通常很微弱,由于单级放大电路的放大倍数较低,仅靠单级放大电路常常不能满足实际需要,因此常把两级或两级以上的单级放大电路连接起来,组成多级放大电路。文章阐述了多级放大电路几种常用的耦合方式,并对多级放大电路的放大倍数与通频带的关系进行了分析。多级放大电路的级数越多,放大倍数越大,而通频带越窄,因此在多级放大电路中应兼顾放大倍数和通频带,避免顾此失彼。  相似文献   

7.
本文介绍的音频信号转发器实际上是一种调频立体声发射器,人们可以将多种信号(话筒、收录机、CD机等输出信号)发射出去,又可将多种音频信号混音在一起输出(混音器)。是学校开展电化教育(播发英语磁带),中小型企事业单位开会或举办舞会,音频信号高质量传输的理想工具。电路原理本机由话筒信号放大、音调控制、混音、调制等电路组成。各部分电路全部采用集成电路,故木器调试简单,工作稳定可靠,具体电路如图1所示。IC;BA328为低噪声欢声道前级集成放大块。音频信号从四路话筒插座输入,经CI至CS、RI至R4隔离后分别送入IC泅…  相似文献   

8.
小功率甲类放大器是家用音频放大器的理想形式。文中对ZEN1H的后级电路进行了介绍、分析,并设计了基于2SK30场效应管的前级。机器经过测试,效果良好。  相似文献   

9.
用高放大系数的五极管作输入级电压放大,功率放大管作输出级的胆前级放大器具有独特的效果,用此两种放大管搭配制作胆前级,控制输出电平,前、后级采用三只音量电位器精调。  相似文献   

10.
《中国测试》2015,(9):101-105
为实现在时域中对核信号前置放大滤波电路进行数字分析,以常用的正相和反相放大滤波电路为研究对象,阐述一种建立放大滤波电路数字模型的方法。通过推导电路的微分方程,并采用微分方程数值解的方法,将求解微分方程解析解转换为求解微分方程数值递推解,从而建立电路的数字模型。通过对这两种电路的数字模型进行仿真,达到对正相和反相放大滤波电路进行数字分析的目的。通过将数字模型应用于实时核脉冲信号分析,为进一步采用FPGA技术将放大滤波电路进行数字硬件实现提供必要的理论基础。  相似文献   

11.
针对纳米光栅微陀螺输出微安甚至皮安级的微弱电流信号,设计微弱电流信号的前置放大电路,研究微弱电流信号检测与电路稳定性的理论,提出一种低成本、低噪声、高信噪比的微弱电流检测方法,即高阻型的I-V转化法,并给出高阻型I-V转化电路的响应带宽计算公式以及电路稳定性的分析方法。通过搭建测试台,对电路性能及功能进行实际测试。实验结果表明:该电路可对皮安级的微弱电流信号进行检测放大,电路灵敏度为10 mV/pA,最大检测误差为1.5%(当输入微弱电流值10 pA时),满足纳米光栅微陀螺的微弱电流检测的需求。  相似文献   

12.
空气耦合超声探头接收的信号微弱,并且容易受到电磁噪声的干扰,信噪比低,不利于后期的采集与处理。针对上述问题,设计了一种以仪表放大器AD8429芯片为核心的微弱信号调理电路。该调理电路分为三部分,第一部分为电压跟随器组成的输入级,第二部分为高精度、低噪声的三级级联放大电路,第三部分为无限增益多路反馈带通滤波电路,最后,将整个电路置入金属纤维屏蔽罩,以达到抑制外界高频电磁干扰的目的。实验结果表明,所设计电路检测下限可达200μV,实际增益最高为79.6 dB,相对误差控制在10%以下,利用此电路可以成功提取400 kHz的超声检测信号。  相似文献   

13.
功放是功率放大器的简称,有些人称“扩音机”,它的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。功放机不单单是一台“扩音机”,还与使用场合、扩声环境、场所的建筑声学特点等各种因素关系紧密,但作为音响系统中的重要部分,性能好坏仍然决定了整个系统的质量高低。  相似文献   

14.
介绍用优秀的晶体管纯功放机、胆前级放大器及模拟音源搭配的一套音乐型的放音系统。并详细叙述了用卡式磁带放音机作模拟音源的方法。  相似文献   

15.
和田茂氏胆前级电子管在音响应用方面 ,最简单又最实用的莫过于作前级放大 ,因为前级不需要昂贵又复杂的输出变压器 ,同时也由于它需要的工作电源电压高 ,这使得讯号的放大倍数较大、动态裕量高 ,即使是放大到几十伏电压也不会因为供电电压的限制而造成削波失真。我十年前的音源是飞利浦早期的 16bitCD机 ,出于电子管前级能给干硬的数码声增添音乐韵味和改善听感 ,也由于因它较易制作和回报率高 ,这些年也制作过不少不同线路的几款前级 ,当然这不是想研究出什么伟大经典之作 ,但边学边玩的制作乐趣也让人得到一定的享受和进步。前一段…  相似文献   

16.
测量仪器性能的好坏在很大程度上取决于其前端放大电路的性能,常选择具有较强噪声抑制能力和较大输入阻抗的运算放大电路和仪用放大电路.在微小电压的精密测量时,仪用放大电路的对称性很难完全保证,在强噪声的环境中,在仪用放大电路中加入共模电压的负反馈电路可抵消共模噪声或其中的一部分;在长距离信号传输时,在电路输入端加入跟随器电路可很好地克服由于测量电缆较长造成的输入电路不平衡而引入的测量误差.实验测试结果表明:改进型的仪用放大电路噪声抑制效果良好.  相似文献   

17.
胡边  谭丕成  叶源  万元  刘宇 《中国测试》2021,(3):139-143
大量程、高精度的噪声信号采集是基于声学特性的灯泡贯流式水轮发电机组故障诊断的前提.为此,该文设计一种灯泡贯流式水轮发电机组噪声信号采集系统,介绍噪声信号采集系统原理,完成基于两级分段组合的放大电路设计,解决传统单级调理电路不易实现全量程、大动态范围信号放大的问题,给出详细的信号放大电路、滤波电路等参数设计方法和采集卡A...  相似文献   

18.
设计、制作电子管前级放大器所用的胆管,通常是电压放大管(三极管或五极管),近几年又青睐屏流较大的电压放大管。最近看到一份资料介绍,国外一家名厂用直热式三极功放管制造胆前级放大器,很有创意,并且音质表现全面。虽然没有很详细的内容介绍,笔者也很受启发,于是便用南京牌的功放管6V6GT试制了一台前级放大器,音质确实不俗,音色靓丽,现介绍给读者。  相似文献   

19.
邓自佑 《硅谷》2010,(9):85-85
对于音频功率放大电路有纯电子管和纯晶体管的,它们各有其特点。电子管的功放器其音质柔和动听,晶体管功放的速度快、动态大。如果利用电子管和晶体管的优点制作功放电路,其音频效果会更好。介绍一种前级为电子管,后级为晶体管的胆石混合功放电路的简易设计与制作。  相似文献   

20.
徐国华  任连茹 《影视技术》2004,(9):39-42,60
功率放大器的作用是将前置放大器输出的声频信号进行放大,并推动扬声器发声。在立体声电影重放技术中,是将解码、均衡后的各路音频信号进行放大。对功率放大器的要求是高效率、低失真、大功率、高保真,确保声音的重放有足够的功率,并能如实地反映音频信号的音质与音色。掌握功率放大器的各项技术性能,是正确选择与使用功率放大器的必要条件;懂得功率放大器的电路原理是检  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