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1.
本文介绍的立体声耳机功率放大器电路如图1所示。这种采用桥接负载(BTL)方式的对耦立体声音频功率放大器电路,使用了美国国家半导体公司第三代Boomer芯片LM4867MT或LM4867MTE,因而同时可以驱动单端连接(SE)的立体声耳机。 LM4867MT/MTE对于4Ω的负载,可分别输出2W的功率。对于图1所示的功率放大器电路,每个BTL扬声器阻抗均为8Ω,输出功率P_O为1W,总谐波失真THD=1%,频  相似文献   

2.
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   

3.
美国国半公司LM系列功放IC的使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
美国国半公司LM系列功放IC,例如:LM1875、LM3886、LM1876等,早已被广大发烧友所熟悉,其音质早有定论,在此不再赘述。但在使用过程中,许多发烧友反映,其实际功率达不到标称值。这是因为未使用前置放大器的缘故。这里向发烧友介绍一款用最新集成功放IC——LM4766组成的发烧级功放。LM4766为双声道设计,内含过压、欠压、过载、超温等保护电路,并有消除开关冲击的静音电路。电路图1所示(仅  相似文献   

4.
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   

5.
设计实现了一种可集成于无滤波级D类音频功率放大器内部的新型死区时间控制系统,通过全新的死区控制系统以及辅助功率管栅级电压分段式驱动电路的采用,有效改善了功放的总谐波失真。采用0.35μm CMOS工艺实现了集成这种新型死区时间控制系统的2.1 W单声道无滤波级全差分D类音频功放。在3.0 V~5.5 V电源电压范围、增益设置为单位增益、8Ω喇叭负载下,输出功率1 W时,该D类音频功的总谐波失真(THD+N)为0.03%。  相似文献   

6.
问题一:“音频放大电路”解答蚌埠市78信箱715#刘杰甲类音频放大电路电压放大倍数Au=-βR_L//R_C/r_(be)(其中R_L为负载电阻)当用电压表测量空载输出电压时,由于电压表内阻较大,与R_C并联阻值亦近似等于R_C。所以测得的Au比较大。但当接上8Ω扬声器作为负载时,R_L与R_C并联的阻值将大大减小到约8Ω。放大倍数自然下降,甚至输出电压会比输入电压小。放音自然很小,这也就是通常所说的阻抗匹配问题。  相似文献   

7.
随着音响技术的发展,使超重低音成为音响系统中不可缺少的部分。本文介绍的二款高性能2.1声道有源音箱功放,第一款由NE5532、M51134P、LM1036、四片LM1875等组成,其电路方框图如图①所示。第二款由NE5532、TDA1521、NE5534、LM1875等组成(电路从简)。  相似文献   

8.
本文介绍的音频功率放大器是用集成功放TDA2030为主的电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,适合初学者和大、中专学生。一、电路工作原理图1所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大  相似文献   

9.
用一块LM324四运放集成电路和两块TDA2030功放集成电路,再配上少许其他元件,使可组成一部性能优良的立体声扩音机。由于电路全部采用了集成电路,所以具有整机增益高,性能可靠,输出功率大,音质好,失真度小,耗电省,线路简单易于安装等许多优点。电路原理十分简单,如图1。四运  相似文献   

10.
美国国家半导体公司(NS)出品的音响功率集成块LM1875是音色诱人的品种之一,它的输出功率与性能均优于TDA2030A,而体积大小则相同。和TDA1514A等功率集成块相比较,音质各有千秋。下面介绍的是用LM1875集成块所组成的BTL功率放大器,每声道各需两枚,最大输出功率为2×80W左右,能满足家庭欣赏需求。前置级是采用运放皇NE5532为核心的优质10倍放大器,以配合LM1875的输入灵敏度。该前置放  相似文献   

11.
TWH32是效果明显的双声道重低音电路。此电路在低音提升电阻短接时,可对30~100Hz的低频信号作8~12dB的提升,而对中、高音信号几乎是直通的。这对弥补大多数书架式音箱的低音不足十分有益。笔者是把TWH32接在由LM1875×2组成的功放的前级使用的。前不久欲从彩电音频输出插座引出信号接入扩音系统。由于彩色电视机输出信号过强,在接入  相似文献   

12.
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   

13.
负载阻抗R_L=8Ω电压增益 G_V=40dB 谐波失真THD=0.008%注:谐波失真低是STK4036系列电路的特点,山水牌(日本)DA-E30机用STK4042输出。图1为STK4036~4044 电原理图;图2为STK4046,4048输出端连接图。  相似文献   

14.
LM4700是美国国家半导体公司95年二季度推出的最新产品,是一种带有静噪及备用模式选择的音频功率放大器。在负载电阻力8Ω时,能给出连续平均输出功率30W(典型值),其总谐波失真加噪声(THD N)小于0.1%。 LM4700内部有独特的尖峰信号保护电路,比一般安全工作区保护更为完善。它不仅可避免开机、关机时有危害的爆裂声,而且包含有输出过电压(箝位)、过电流、输出端对地或对电源短路等保护及热击穿、瞬时过高温保护。由LM4700组成的放大器外围元件特别少,但保真度及失  相似文献   

15.
实验电路实验电路1(图5) Vcc=5V、V_(∞N)为高电平时约5V。负载电流I_L为0.9A(用5Ω/5W电阻作负载),用1kΩ串接LED作负载通断指示。根据Vcc及I_L的大小,光耦可选择4N25,功率MOSFET 选择单P管S9430。  相似文献   

16.
《电子技术应用》2016,(1):22-24
设计实现了一种可用于K类音频功放的防破音控制系统,通过自动检测输出削波失真调整系统增益,确保K类音频功放在较大的输入动态范围内,输出音频信号光滑无失真。确保K类音频功放在整个工作电压内保持低谐波失真,且保持恒定输出功率。采用0.5μm CMOS工艺实现了集成这种防破音控制系统的2.0 W单声道K类音频功放。测试结果显示,在3.3 V~4.2 V电源电压范围、增益设置为24 d B、4Ω喇叭负载下,该K类音频功放能够在0~1.2 V_(rms)的动态输入范围内保持低谐波失真(THD+N)<0.5%,恒定无削波输出功率2.0 W。  相似文献   

17.
1998年第3期《8W 8W电子管功放》从电路结构没有什么问题,但使用的安全性却存在隐患,对使用者和相连接的其它音响设备有很大危险。  相似文献   

18.
飞利浦公司生产的TDA1514高性能功放,以其优异的品质得到广泛的好评。但此电路采用双电源供电,对于目前大多数音响爱好者来说,要想摩机首先遇到的问题是更换主电源变压器。可是往往主电源变压器又含有辅助电源,为了保持原有功能,必须重新增加一只双电源变压器,或者重新定制一只保留原辅助电源又含有双电源绕组的变压器。本文介绍一种既解决了上述问题而其性能又可以与TDA1514媲美的功放,这就是不太为人们所熟悉的20W高保真TDA1520集成功放电路。该电路具有如下特点: (1)单电源供电,电源适用范围宽(15~50V);(2)低噪声、低失真THD=0.01%(P_o=16W,V_C=32);(3)动态范  相似文献   

19.
作为一名初烧友,动手能力还不是十分强,想自己制作一款优质的功放板比较困难。因此,许多初烧友都选择了购买成品功放板。现市面上的成品和半成品功放板品种繁多,价格从十几元到二三百元不等。笔者仅就所见的几种典型功放板略作了比较。以供爱好者在选购时参考。第一类:集成功放。市场上品种最多的功放是集成功放。早期的一些集成功放(如TDA2003、TDA2030、TDA1521、LM1875等)。具有线路简单,制作难度低,元件要求不高,价格低廉等优点。因此,对于一些经济条件不允许的初烧友,可以选择这类功放。但由于是早期产品,缺点也是显而易见的:功率偏小,动态、频响  相似文献   

20.
初试印象     
《新电脑》2004,(9)
近日,爱德发公司推出了曾经备受瞩目的漫步者R1900T的第三代升级产品R1900TⅢ,由于在前两代产品的基础上进行了优化,因此这款2.0有源音箱在音质表现方面更加出色。 R1900TⅢ采用的是美国国家半导体新一代的LM4766功率放大芯片,虽然标称输出功率仅为60W,但却能够达到最高80W。这项设计使得它在低音环节的控制能力更加出色。由于支持较高的额定功率,因此在一定程度上保证了R1900TⅢ拥有较小的失真。另外,R1900TⅢ继承了在前两代产品上十分成功的免前级设计,使得整个功放电路设  相似文献   

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