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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
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   

2.
本文将介绍一种经济实用的音响效果处理器,它具有杜比环绕声和虚拟杜比环绕声(Spatializer 3D系统)。两种工作方式。图1、图2分别为本效果器电路框图和电路原理图。本文介绍的杜比环绕声电路(开关K置于2时)是一种被动式杜比环绕声电路。此电路是在1982年杜比实验室推出的一种没有增益控制的家用环绕声电路的基础上,增加了一个中置声道、一个环绕声声道(由IC3 MRE4.0处理所得)和超低音声道,其目的是追赶主动式杜比定向逻辑环绕声所产生的效果  相似文献   

3.
最近本人参照有关书刊资料精心制作了一台靓声的电子分频式放大器。功放部分采用了设计新颖的电流负反馈电路。该机电原理图如图1所示。图中是一个声道的电路图。从图中可以看出,整个电路十分简洁。它由以下几个部分组成: (1)电子分频部分。IC1为有“运放之皇”之称的NE5532。它与周围的阻容元件构成了一个典型的有源二阶滤波器。输入信号经过分频后送入后面的功放单元分别放大。按图中数据该滤波器分频点为3.7kHz,若需改动,只需简单计算后改变滤波器  相似文献   

4.
不少发烧友由于器材升级换代,手中尚有搁置不用的早期BBD混响的卡拉OK合并式功放,这类功放食之无味、弃之可惜。本文介绍一种将这类功放,改装成正宗杜比4-2-4制影音矩阵解码器及中间、环境声道功率放大器的方法。以此作为日后升档为定向逻辑杜比影音系统前的一种过渡。电路原理杜比立体声影碟中取出的二声道信息,分别是原四声道信息的矩阵编码信号: L_T=L 0.707C j0.707S R_T=R 0.707-j0.707S式中L_T、R_T为声道信号,L、R、C和S分别为原声场中左、右、中间和环境  相似文献   

5.
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   

6.
本文向读者介绍一款应变能力较强的IC功放电路。它的基本构架是一台小型合并式立体声功放,输入灵敏度为200mv,除话筒和电磁式唱头外,可以与所有现代声源配合使用。它还可以“桥接”成单声道功放而使输出功率增大一倍,而且通过采用不同的功放IC,很容易获得10~100W×2甚至更高的输出功率。如果同  相似文献   

7.
是针对20 k~30 k频段的水声换能器设计D类功率放大器和匹配电路,PWM电路相对线性电路具有效率高、尺寸小等优点,所以D类功放一般选用PWM调制,D类功放由三角波发生器、比较器、功率管以及保护模块组成,实现高效率、低失真的功率放大。D类功放的输出一般都要通过一个低通滤波器来滤除高频信号,来还原低频信号。由于水声换能器是容性负载,会产生很大的无功功率,因此需要设计匹配电路,匹配包括调谐和阻抗匹配。匹配电路的加入能大大减少水声换能器的无功功率,进而提高功放的效率,使水声换能器在工作频段内能稳定工作。  相似文献   

8.
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   

9.
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   

10.
针对引起功放失效的几种主要原因,提出并设计了一种基于单片机的功放控制保护电路。介绍了控制保护电路的组成和工作原理,确定了功放状态检测电路的形式。利用AVR单片机ATmega8和相应检测电路实现对功放的监测,并达到过压、过流、过温和过载保护的目的,同时给出了相应的电路原理图和主程序流程,并对设计中需要注意的问题进行了说明,总结了关键技术,最终对性能测试结果进行了分析。  相似文献   

11.
系统地提出了模拟电路的最小二乘小波支持向量机故障诊断方法。从测试点得到各种故障状态下的输出电压信号,对输出电压信号进行小波去噪,对信号进行小波分解获取多尺度的低频系数和高频系数,并对小波系数进行处理从而提取出故障特征量,以此作为学习样本来训练最小二乘小波支持向量机,确定其模拟电路故障诊断的模型。雷达系统电路仿真结果表明了模拟电路的小波变换和最小二乘小波支持向量机故障诊断方法取得了较好的效果。  相似文献   

12.
一般来讲,模拟电路故障诊断的方法可以分为估计法,测试前模拟法和测试后模拟法三大类。小波变换等来对电路故障信息进行特征提取,对模拟电路瞬态信号的提取、消除电路噪声和模松电路特有的元件参数容差具有良好的效果。  相似文献   

13.
殷时蓉  陈光 《测控技术》2007,26(6):20-22
介绍了用改进的遗传算法优化激励信号的参数.仿真实验表明,经过优化后的激励信号能大大提高模拟电路的故障诊断效率,对线性和非线性模拟电路都适用.  相似文献   

14.
OTL功放电路省去了输出变压器,OCL型功放电路又进一步省去了输出耦合电容。无论是在频率响应还是在非线性失真上,都比OTL功放电路有更大的改善,这是由于去掉了耦合电容,改善了低频响应。因为耦合电容对音频信号的容抗与频率成反比关系,频  相似文献   

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4150A四声道A/B类功放测评汽车音响界高端功放向来是意大利、英国唱主角。能亲眼看到美国造功放的确有点让人惊艳,摆在面前的这款阿尔法(ALPHASONIK)4150A四声道A/B类功放,精致简约的长方形造型丝毫不输其它顶级功放,在全铝质的银色机身上方,覆盖了一块与功放尺寸完全吻合的透明玻璃钢,艺术化的a字母浮雕LOGP紧紧地贴在功放表面,更显大气。在功放的左下角,有一个凹下去的方框,是一个功放工作计时器(HOURMETER),这是几乎所有市面上的功放都不具备的功能,由一个非常精确高效的脉冲控制器构成,只要功放联通电路,计时器便开始自动工…  相似文献   

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简介 Zen功放的设计理念是研究如何使用简单的电路获得比较好的性能。在设计过程中,Pass采用搭积木的方式,把放大器电路分成几部分,并逐个分析这些单元电路的特性,进行电路的优化,再把它们组合在一起,形成最后的Zen。Pass发现,在主要元件大致相等的情况下,放大器的电路越简单,它的音质就越好。Zen系列功放已经证明,单...  相似文献   

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本文介绍的功放,只要元件可靠,装接无误即可正常工作,而性能也相当令人满意。图1是本机电路图。本机主要性能: 额定输出功率:30W(8Ω.20Hz~20kHz) 频率响应;10Hz~100kHz(±3dB) 失真度:<0.2%(20Hz~20kHz) 输入信号电平:0.8V 本电路的输入级、输出级以及反馈电路有着明显的特色。输入级采用互补差动电路,一方面它可充分发挥差动电路共模抑制比高的优势,同时互补推挽的运用,  相似文献   

18.
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   

19.
王祎 《微型计算机》2006,(17):144-145
家庭影院概念的诞生是推动多声道功放普及的主要因素,和各种突飞猛进的技术相比.声道数的变化毫无疑问是最小的。虽然目前多数家庭影院中的5.1声道AV功放能营造出不错的临场效果.但对于超级电影迷或者影音发烧友来说.也许只有被10个声道包围才能使他们的血液再次沸腾起来。[编者按]  相似文献   

20.
上期,本刊对美国TRUBILLET系列的B41-i四声道功放作了静态测试,进行预热,加上杂志1月刊也有B41-i硬广宣传,相信大家对它已有一定了解。只不过,这都是“只闻其影,不见其物”。之所以迟迟没有它更详细的报道,皆因在于这是2014年全新第七代TRU升级版功放产品,当TRUBILLET这个系列的功放到中国代理商东莞车乐汇的手中时已是挨近年尾了,大家都忙着过好春节而忙碌着。当春节开工之后,车乐汇就马上组织了人员对这批新产品进行观摩、试听,让大家去体验它的真实品质,本刊一行也参与了这次的试听活动。  相似文献   

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