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1.
李吉飚 《电子制作.电脑维护与应用》1995,(9):2-3
眼下胆机卷土重来。胆机的温馨音质的确令人响往,但胆机对输出变压器要求很高,自制有一定难度。市售发烧级功放,售价之高令人望而却步。本人参考了大量资料,充分发挥胆机和石机的各自优势,认真选料,打造出这款纯甲类胆、石混合功放。本机试听效果兼备电子管机和晶体管机的特色。笔者认为,其声音之靓可跻入发烧功放系列,具有较高的性能价格比。电子管放大器的主要特点: 1.信号过载承受能力强,明显优于晶体管,其低音柔和,高音比较纤细,不存在“晶体管声”或“金属声”。 相似文献
2.
一款小型电子管功放的制作 总被引:1,自引:0,他引:1
李东宇 《电子制作.电脑维护与应用》2006,(12):18-18
随着广播设备的数字化,许多库存的电子管大都失去了用武之地,尤其是中小功率电子管,其数量还很多。这些电子管,弃之可惜,不妨将其利用起来自制成小功率电子管监听功放。下面介绍的电子管功放就是用最常见的电子管制作的,其电路图见图2:前级用6N2接成SRPP电路,即“电流调整式推挽电路”又称。单端并联式推挽电路:”该电路输入阻抗高,输出阻抗低。 相似文献
3.
刘静波 《电子制作.电脑维护与应用》1997,(7):11-12
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
4.
钟文祥 《电子制作.电脑维护与应用》2007,(5):16-17
目前,电脑声卡音频、MP3、MP4以及CD、SACD、DVD甚至蓝光碟等多媒体音源,多为解压缩数模转换流,通常用晶体管或集成电路音频放大器放音,虽然具备一定的优点外,但音质略显直白生硬,缺泛韵味,少有临场感,即通常称之为数码声。而用胆管(电子管)制作的音频放大器,播放多媒体音源,能够有效地改善音质,可获 相似文献
5.
成辞 《电子制作.电脑维护与应用》2013,(3):42-47
BTL(Balanced Transformer Less,无输出变压器的平衡输出电路)源于胆机(电子管放大器)时代,通常又称为桥接电路。胆机时代的后期,虽然有了不少低输出阻抗的电子管,4只并联就可以实现10Ω以下的输出阻抗,推动当时并不少见的32Ω乃至64Ω的扬声器是绰绰有余的。但当时的胆功放的末级(输出级)供电普遍采用单电源供电,因此,要想实现既 相似文献
6.
关成栋 《电子制作.电脑维护与应用》2004,(9):57-58
一款输出功率13W的复合式甲类功放电路图,是最近笔者为工薪阶层设计的一款功放。电路中的元器件购置容易,其中电子管6J1、6V6(6P6P)、6P1的社会拥有量大,价格低。场效应管IRF450的拆机件随处可以函购,质优价廉。本机对输出变压器的绕制要求不高,普通绕法即能取得十分优异的效果。它的成本虽然很低,质量却堪称一流,既有胆机的醇美的风韵,又无胆石混合机的硬性失真。 相似文献
7.
翔声 《电子制作.电脑维护与应用》2000,(1):7-9
两款厚膜电路的恒流动放接法 STK6303及STK6153均为日本三洋厚膜电路,常用于100W纯后级放大。该电路工作电压宽、允许温升高,大功率下具有低噪音、低失真、宽频带、高保真等优点。通常多采用电压负反馈或准直流功放形式。为进一步发挥其潜在性能,本文介绍一种有源直流伺服直流负反馈新接法。关于电压负反馈及电流负反馈的优劣已在 相似文献
8.
唐志凌 《电子制作.电脑维护与应用》2009,(2):45-47
2008全国职业院校技能大赛已于去年8月30日在天津闭幕,江苏选手在电子装配与调试项目比赛中表现出色,两名参赛选手均获得一等奖。本人有幸参加了省队的训练工作,图1是一款"OCL放大电路"培训电路。现将该项目的训练略做介绍,抛 相似文献
9.
关成栋 《电子制作.电脑维护与应用》1999,(10):6-7
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
10.
与独立声卡够劲的音频输出功率不同(因为它拥有多级音频功率放大电路).部分板载声卡在音频信号输出功率上先天不足。一些灵敏度本身比较差的耳机,若用板载声卡来加以推动.即使是将Windows的所有音量调至最大,也无法从耳机里听到足謦的音量。针对板载声卡在输出功率上的先天不足,可以用淘汰的电脑音箱来制作一个“耳机放大器”,花钱不多.效果却十分好。 相似文献
11.
甲类电子管放大器,重现音乐时偶次谐波丰富,音乐表现柔和、愉悦,其高音细腻,中音甜美,低音富有弹性,极具渲染力。在表现古典音乐及小提琴、二胡等弦乐时电子管放大器有其独到之处,尤其在表现女声演唱情感方面更以其温暖、柔顺的音色,倍受称道。然而由于电子管中靓胆、输出变压器等均不易购得,且价格昂贵,针对这一问题本文拟用广大音乐爱 相似文献
12.
林立生 《电子制作.电脑维护与应用》1996,(10):5-6
电子管放大器那充满乐感的独特音色已越来越被广大发烧友所喜爱。但高级电子管前级其售价之高令人咋舌。况且年轻的发烧友大都没有接触过电子管,对电子管扩音机缺乏制作经验。鉴于此,本人设计了一款电子管前级线路,经试听和测试,都达到相当理想的效果,它以高的性价比,让您领略电子管机迷人的音色。电路原理众所周知,性能优异的放大器是以优良的电路设计为基础 相似文献
13.
田布荣 《电子制作.电脑维护与应用》2006,(9):34-34
LM4916是为便携式电路设计的耳机音频放大器,在V_DD=1.5V,接成BTL单声道时输出功率可达85mW,接成立体声可输出14mW。该器件主要特点:工作电压范围0.9~2.5V(典型值为1.5V);单位增益稳定;有抑制开机、关机噪声电路;有节电关闭控制功能(低电平有效)关闭状态时耗电0.02μA;有静音模式(低电平有效);内有过热关闭保护功能。典型应用电路如图1、图2所示。 相似文献
14.
A类、B类、AB类音频功率放大器的缺点是工作效率太低,而D类音频功放器具有高效、节能、数字化、体积小、重量轻的特点,通过对D类音频功率放大器的进一步研究和设计调试结果,可以预计其将有取代模拟音频放大器的趋势。我们从1999年开始研究D类音频功率放大器,分析国外几家研究机构关于D类音频功率放大器技术资料后确定了研究技术关键,结合我国现状研究发D类音频功率大器。经过多次设计、试验、修改、 相似文献
15.
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
16.
范志庆 《电子制作.电脑维护与应用》2005,(10):18-19
对初涉电子营放大器领域的电子爱好者来说,简洁、优秀的单端A类电路宜为首选。单端A类电子管功放具有音色圆润、甜美制作成功率高的特点。 相似文献
17.
张卫 《电子制作.电脑维护与应用》2007,(10):21-25,15
本文介绍一款电子管集成电路混合功放的制作。该功放前级使用由6N3组成的SRPP电路加上一级6N1阴极输出器,既具有宽的频率响应,又有较强的输出能力,适合驳接集成电路后级。该功放后级使用美国国家半导体的单片双声道放大器,接成BTL电路后达到每声道120W的连续输出功率。作品使用了稳压电源给前后级供电,电源供应充沛,确保了电路的性能。 相似文献
18.
申占军 《电子制作.电脑维护与应用》2007,(3):69-69
一、电路特点该电路由于选用TDA2003集成块,故电路简单,通频带较宽,音质优美,可广泛应用于各音响及语音放大电路。二、电路结构集成OTL功放电路如图1所示。集成块①脚为输入端,②脚外接电容C2与外电阻R3构成交流负反馈,用以改善放大器的音质,C3、R1为防 相似文献
19.
杨锐 《电子制作.电脑维护与应用》2011,(4):69-71
电子爱好者在制作电路的时候,经常会遇到手上的元器件参数不全的问题,不能确定用哪一个近似参数的元器件代替才不会影响电路的正常工作。设计者往往陷入两难的境地,不知所错。其实,可以用仿真软件事先对电路进行模拟,确定电路的工作状态。National Instruments的Multisim就是其中很出色的一个,软件操作也很简单、直观,各种信号源、测量仪器都比较齐全,是广大电子爱好 相似文献
20.
文廉 《电子制作.电脑维护与应用》2003,(12):43-43
下面介绍的电子管放大器有利于提高音源的音质,简单易作。电路特点:电子管选用市面上价廉易得的6N10、6P1。由6P1做线性供电,6N10做线性小信号低增益校声放大。增益取得低目的在于侧重校声,改善平价音源音色单薄,不耐听的弱点。通过对6N10工作点的合理 相似文献