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相似文献
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1.
LM3886是单声道、中功率、高性能音频功放IC,是美国国家半导体(NS)公司的“序曲”(OVerfure)音频功放系列具有代表性的IC之一。它采用11脚TO-220封装并具有输入静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。  相似文献   

2.
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   

3.
<正>很多爱好者发现,当标准的一百瓦发射功率不足以支持可靠的通讯的时候,一台功放可以起到立竿见影的效果。选购功放的时候有许多需要考虑的问题——晶体管还是电子管形式?手动调谐还是全自动?功率输出?以及很重要的问题——价格。晶体管功放的优势在于即开即用(无需等待预热)和自动波段切换。同时,某些高档的电子管功放可以轻松工作在(符合法规的)满功率输出的条件下,还具有自动调谐功能。但是这一类的功放通常也挂  相似文献   

4.
本文所论述的数字功放技术用于实现一种高效率,高线性、小体积的D类数字功放,其应用领域为专业数字功放系统,它包含四个组成部分:输入级,放大级,输出级和误差效正系统。本数字功放技术采用了NPWM调制技术,高效率H桥,VFC2反馈控制技术等先进技术,样机最大输出功率1000W,失真度0.08%,信噪比115dBV。技术水平与国外同类产品相当。  相似文献   

5.
目前人们在不断追求高保真度和大音频输出功放的需求同时,也非常希望音频功放能具有大的音频输出的高功率和大的高效率。因此,设计一种音频失真度小、输出音频功率大、效率高、低成本的新型音频晶体功放也就具有很重要的技术现实意义。本文在宽带音频信号放大器的内部电路设计研究基础上进一步研究减小了音频系统内部体积,降低了最大输出滤波级数和峰值滤波电流的功率大小,提高了最大输出滤波摆幅和最大输出滤波功率,设计了一种采用宽带式的音频信号放大器。  相似文献   

6.
龙索  Jack 《电脑》2008,(11)
金凤凰PG的功放与其它大多数功放的最大的区别在于PG的电路在影响到音乐音质的动态性能方面超群。我们所说的动态性能,是指每首录音中10到20毫秒音乐爆棚高潮。为了不失真地再现音乐高潮,功放必须有个足够充裕的稳定的电源供应,以保证有足够的动力输出。我们从V754功率参数上就可以看出其超凡的功率输出能力。  相似文献   

7.
介绍了一种S频段500 W高稳相固态功放的工程实现。根据实际工程需求,采用4片功率芯片进行大功率合成,在2 025 MHz~2 120 MHz频率范围内实现输出功率大于600 W的固态功率放大器。采用了低附加相移电路设计、微波板材模块化设计、功率回退等措施,实现了在0℃~30℃的环境温度条件下,输出功率在1 W~500 W功率范围内,功放输出端相位变化小于11.5°,满足了厘米级扩频测控系统对S频段固态功放的工程技术要求。  相似文献   

8.
本文介绍一款简单易装的磁带放音机。此机电路用二片IC,外围元件少,一装即成,非常适合初学电子制作者练习安装。该机电原理如图所示。LA4160是日本三洋公司设计制造的磁带放音集成电路,内含磁带(话筒)前置放大电路、功放电路和自动电平控制电路供录音时使用(本机不用)。该IC工作电压6~9伏,当使用9伏电源时,可输出2瓦的放音功率。使用6伏电源时,亦有1瓦的放音功率。由于有二级去耦电路,故其声音宏亮,噪声很小。该IC外围电路简单,成本低。  相似文献   

9.
80年代以前,输出功率仅几瓦的声频功率放大器都要采用分立元件来制作。进入80年代后,国内开始研制生产出一些小功率的功放IC,但由于这些功放IC的性能指标不佳,尤其是可靠性比较差,很快就被国外生产的功放IC所取代。日本生产的HA1392、TA7240曾经是80年代用得非常普遍的功放IC。HA1392与TA7240的输出功率都只有5~6.8W。HA1392的工作频率上限较低,电源极性接反就即刻损坏。TA7240  相似文献   

10.
现代发射系统对功率放大器的工作频带和功率等级提出了越来越高的要求,而基于新型GaN功率器件的功放设计可以满足这些新的需求.采用GaN HEMT进行基本功放单元设计,并创新性地采用非对称结构的5路径向功率合成器实现整机所需功率同时提高整机效率.该功率放大器工作频率为1.65~3 GHz,实测输出功率大于500 W(CW)...  相似文献   

11.
KD28是一种采用进口芯片软封装的集成电路,其外型如图1所示。它内部有两组功放电路,所以一只KD28可等效于两只LA4100系列的集成功放电路。KD28的外围元件极少,其最大输出音乐功率在2×6W以上。主要特点如下: 1.适应电压范围宽。可工作在3~15V之间,静态时,每个功放电路的  相似文献   

12.
电子爱好者制作一台高保真功放,过去用晶体管电路,一台机器要用上几十个管子,由于晶体管参数的离散性较大,在业余条件下要装好一台真正达到高保真水准的功放并非易事。如果用仪器检测调试又十分烦琐。近年来随电声技术的发展,各类高保真音响IC相继出现,只要严格地挑选优良IC,科学地将它们组合起来,制作就容易获得成功。这里介绍一种性能优良的音响IC功放,它是具有四种立体声信号输入的恒流源功放。读者只要选择正宗的高质量元器件,制作能一次获得成功,不用烦琐的调试,各类音频指标都由IC作保证。缺点是成本略高些。  相似文献   

13.
五、输出功率扩展集成运放受自身功耗的限制,其输出功率是有限的。一般情况下(±15V供电)其输出电压摆幅U_(OPP),为±12~13V、输出电流幅值为±10mA;输出功率仅百毫瓦级。而许多应用场合要求放大器能输出更大的功率,甚至驱动如低速力矩马达这样的负载。最简单的扩展输出功率办法是在运放的输出端串接一级互补推挽功放电路,如图1所示。电路中二极管D_1、D_2和电阻R为互补功放级提供偏置,使它工作在甲乙类以消除交越失真(如互补  相似文献   

14.
圣美歌最近向国内市场推出了3000W竞赛级超大功率D类低音数字功放,3000W的数字功放在国内可不多见,真的如标明数字那样吗?要知道现在功放技术参数参点水分可是不少啊。抱着这样的疑问,笔者就真刀真枪地对这台功放做了个功率测试。要进行功率测试首先要保证足够的电源供应,笔者找来了2台电镀厂专用的1500W日产lamda二手电源,两台电源并联后调整输出为DC13.8V,输出电流300A,电源解决了但是去哪里找那么大功率的低音扬声器呢?有办法了,朋友介绍过一个专为国外客户生产超大功率低音扬声器的工厂,多方联系后借到了两只12英寸大功率低音,一只…  相似文献   

15.
功率放大器在大信号状态下工作,输出信号易于产生非线性失真,输出功率越大,失真越严重。本文通过一个小信号功放的电路设计,提出一种在非线性失真允许的范围内获得最大输出功率的方法。模拟仿真与实际应用都证明这种分析方法的有效性,为实际电路设计与分析提供了一种参考。  相似文献   

16.
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   

17.
《电脑》2007,(8)
这套系统中,功放的功率不算很大,但其信噪比极高,失真小,功放作为"承上启下"的一个角色,其作用当然不可小视。如果把主机比作汽车音响大脑的话。功率放大器则为其"心脏",强化"心脏"就是相当于强化身体。主机的3组前级输出和50W×4的输出功率适用于搭配众多类型的器材,功放的信噪比极高,功率输出和系统定位与主机和扬声器都比较匹配。  相似文献   

18.
根据本文所介绍的设计原则和方法所制作的A类FET音频功放具有电子管音频功放的特色。虽然本功放没有很高的功率输出,并且采用了一般的元件,但却产生出令人回味的电子管功放的“温暖”的音响效果。  相似文献   

19.
业余电子制作或电子产品批量生产中,对输出功率较大的功放、驱动电路芯片、晶体管或输出电流较大的稳压块等,均应加装散热器。目前市售有各种规格尺寸的铝散热器,大多由铝型材切割或由铝板冲压成型再经黑色阳极化后制成,在各地电子配套市场如北京“中发”均可买到。业余制作时可用尺寸合适的铝、铁板切割、折弯成一定形状后使用。装配时通常在散热器上钻孔或钻孔、攻丝,再将功率管或IC片用  相似文献   

20.
<正>仅使用单个射频模块即可达到一千瓦的大功率输出要是五年前有人说可以用单个半导体元件做出千瓦级的2米段功放,那打死我都不会相信。但是现在这一切就变得可能了,仅仅需要7.62*12.7厘米大小的面积就能放下射频功放的核心部件,并且只用2W功率就能驱动起来,效率还能超过75%,这可是极好的。  相似文献   

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