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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
J.C.Verdier 275DE合并式电子管功放J.C.Verdier是一个来自法国的Hi-End品牌,他们早期是以Triode Speirit系列单端直热三极管功放在音响界站稳的脚根。不过大家都知道,这种类型的胆机通常输出  相似文献   

2.
娄福满 《家庭电子》2003,(11):41-41
TDA1521为功率放大集成电路,单列9脚塑封带散热片,由飞利浦公司生产,因其引脚外接元件较少,又被称为“傻瓜”功放块,该IC具有频响宽、失真小、转换速率高、输出功率大等特点,广泛被电子爱好者制作成高保真功放电路。TDA1521功放块的应用注意事项如下。1.输入电容的容量应≤1μF,最好使用无极性电容器。2.电源开关性能必须良好,不稳定的通断,容易造成该IC损坏。  相似文献   

3.
美国的发烧天书(TheAbsoluteSound)曾有一篇著名的文章(TheTenMostSignificantAmplifiersofAllTime)(《有史以来最值得关注的10部放大器》),9位名人评出他心目中历史上的功放前十名,Mclntosh功放是出现频率最高的,其中7位都给予了McIntosh放大器一席之地,尤其是经典中的经典,型号为MC275的立体声电子管功放,有6位选择了它,这是一个从1961年开始生产的传奇型号,比我的年龄还大的,一直到现在还在生产的音响产品,我还真想不出第二个来。  相似文献   

4.
有些扩音机采用晶体管和电子管混合组成的电路。晶体管一般用在前级至推动级,电子管用在功放级,有时用在倒相、推动级。本文以KYW-275-1型机为主,谈谈这类扩音机晶体管电路部分的常见故障及检修方法。  相似文献   

5.
大学玩傻瓜175推广播音箱放AIWA随身听,后来造大土炮、焊铁盒功放,算起来也烧了六七年,但身为内地工薪一族,一千大元的工资应付完吃穿行,还有那要命的住房,剩下的离英国声、美国声、日本声都太遥远,所以至今仍用着自制(音箱) 国产(功放) 日产(CD机)的组合。守着这套Low—Fi玩了一年多,倒也有了一些心得,想着发烧不分贵贱,写出来与大家交流也无妨。  相似文献   

6.
马越峰 《家庭电子》1998,(10):30-30
虽然电子刊物上的功放广告越来越多,产品性能越来越高,价格越来越低,但笔者仍热衷于动手制作。最近,笔者通过一套普通放音设备对NE5532、OP275、AD827三种双运放的放音效果进行了对比分析,现将感受整理列出,与爱好者同  相似文献   

7.
1问题的引出有一发烧友,为改善音质,对中南电工器材厂生产的BINARYK-9304声道环绕立体声合并式功放进行升级改造时,将NE5532换成OP275,将120W的功放对管2SC3280和2SA1301换成200W的2SC2922和2SA1216日本进口管,但音响效果并无明显变化。试听时发现,当音量开大时,声音出现失真,特别是低音;当音量关小至最大不失真输出功率时,又觉得动态范围小,与该机档次不相称;声音层次感不强,高音不细腻,不通透,有发涩的感觉。笔者查阅了该机电路图,觉得制约该机音质提高的瓶颈未必是上述元件。因为将120W的功放对管换成200W的后,只能解决音量开…  相似文献   

8.
FU-5雅号为“青山不老”。它诞生于20世纪40年代初,历经半个世纪方兴未艾,在众多电子管里,可称得上一枝独秀。FU-5又叫805、CV625、GL805,是功率三极管,常规屏压在1250~1550V之间,栅负压取0~16V,广泛用于无线电短波通信发射机的功放中。我国早期275~500W电子管扩音机也是用的FU-5,它还可用于医疗设备和高频焊接机等。  相似文献   

9.
《新潮电子》2008,(3):173-175
傻瓜教程并不是给傻瓜看的,而是说浅显易懂,傻瓜都能看懂,DPS这个看上去高深莫测的家伙;在我们的傻瓜教程指导下,也变得如此容易上手。为了方便大家理解,本文以道德通GPS导航软件为例进行详细讲解。[编者按]  相似文献   

10.
晶体管功放的发展历时几十年,优秀线路层出不穷。本文介绍的这款功放是以某知名品牌功放为蓝本,稍作改进而成的。此功放线路经典简洁、元件易购、调试简单,值得向大家推荐。  相似文献   

11.
就当今市面上流行的功率放大器而言,从电路形式来分,功放可分为甲类功放和甲乙类功放;从用途来分:功放可分为Hi-Fi功放和AV(家庭影院)功放;从结构来分,功放可分为合并式和前后级分体式;从元器件来分,功放可分为电子管功放、晶体管功放、集成电路功放。不同类型的  相似文献   

12.
Lightspeaker灯光音响系统最大的特点是将可调光LED与音响系统整合成一个普通的螺口灯泡,并通过Wi-Fi技术进行传输与控制。隐藏式音响,集声光功能于一身,可将音响功能隐藏于LED灯中,在实际使用中可以作为射灯、台灯、落地灯和壁灯等,只要灯具可以容纳设备,就可装上使用;音源通过Wi-Fi传输,信号稳定,不受其他无线设备干扰。采用进口功放及全音域喇叭单元,仅使用20瓦的能效,即可呈现出低失真的立体声音乐;“傻瓜”式拆装方法,方便快捷;  相似文献   

13.
什么是阻尼系数? 阻尼系数(DF)的定义是功放负载阻 抗与功放输出阻抗之比。举例来说: 一台功放连接一对8Ω的音箱,若功 放的输出阻抗为0.1Ω,那么该功放在8Ω负载下的阻尼系数则为80。阻尼系数实际上是间接衡量一台功放输出阻抗的指标,晶体管功放  相似文献   

14.
举世闻名的威廉逊(D、T、Williamson)电子管功率放大器于上世纪五十年代问世,发表在英国“无线电世界”杂志上,该功放首次将束射四极功率电子管改为三极管接法,使功放的保真度得到很大提高,是高保真三极管接法的创始者。当时的威廉逊功放为单声道电影,功放电子管采用KT66/6L6,其输出功率为12W,失真系数为2%,频率响应20Hz ̄20kHz±1dB。现代版威廉逊立体声功放由日本氏家高明先生设计,发表在日本“无线电技术”杂志上,并对原功放电路作了适当地改进。首先将原单声道功放改为双声道,功放电子管改用束射四极管KT88与五极功率管EL34,使功…  相似文献   

15.
A类功放     
《音频功放设计手册》是我们从世界著名出版集团爱思唯尔引进的功放设计师的权威实用手册,作者道格拉斯·索夫(Douglas Self)是功率放大器设计方面的权威学者,在此书中,他汇集自己多年的功放设计实例,深入浅出地讲解功放的设计和制作的细节。索夫的功放设计理念是,基于电路原理、实验数据及综合经验进行设计。他希望借此能使功放设计领域显得不是那么神秘。目前此书已完成全部翻译工作。即将于读者见面。为此。我们先节选有关A类功放的内容,先“读”为快。  相似文献   

16.
读友信箱     
湘江省杭州市上城区后市街84号邬海林 来信 我现在想配置纯功放和AC—3,请教以下问题: 1、我原有一套音响配置是皇冠Alpha 330i音箱,雅马哈RX-V1070AV功放。现想配一台纯功放,看了有关产品介绍,英国Roksan的Caspian合并式功放的中频很好,但其功率为70WX2,推33i是否可行?如不合适,请另推荐其它功放。 2、如想升级为AC—3,在保留原雅马哈功放和新购一台DVD  相似文献   

17.
一、CD唱机是否可以直接同功放连接。CD唱机一般有耳机输出和线路输出两种输出方式,耳机输出电平近60mV,如果功放电压增益为26dB(最常见),直接接入功放的话,则在8Ω的负载上只能得到0.18W的功率,音量很小。而线路输出电平为1.6V.阻抗常在10kΩ左右,就其电平来看,足以驱动任何功放,如果功放上没有音量电位器,那么1.6V的输入电平足以使任一台功放输出满功率,一般  相似文献   

18.
功放在音响系统中是将音频信号放大,并转换成电流信号推动扬声器。因此,功放是整个放音链中承前启后的器件,位置非常重要。功放不好,即使机和音箱再出众也无济于事。因此,一台好功放,是出好音质的关键。目前Hi-Fi功放有三类:甲类、甲乙类、D类。在三类功放中,甲类功放的音质最好,在额定负载功率情况下,它既无交越失真,也无削波失真。可以说,甲类功放是发烧友追求的极品。但是商品机甲类功放价格昂贵。20W×2的甲类功放售价在二千元以上,40W×2的甲类功放售价在五千元以上。  相似文献   

19.
在分析Doherty放大器特性基础上,研究了利用Doherty具有增益扩展特性的放大器线性化技术.深入分析了Doherty功放中辅助功放的栅压变化对增益扩展特性的影响,并讨论了据此将具有增益扩展特性的前级Doherty功放作为模拟射频预失真器与末级Doherty功放进行级联而构成的线性化功放.最后根据这一原理,采用一对MRF21010功放管所设计并优化的Doherty模拟预失真功率放大器与前级为平衡放大器、末级为相同Doherty功放的级联电路相对照,表明三阶互调可以改善15dB,效率提高2%.研究结果对高效率、高线性功放的设计具有实际意义.  相似文献   

20.
场效应管具有输入阻抗高、频率特性好、稳定性好(无二次击穿现象)、低噪声、低失真等特点,已被广泛地应用在音响电路中,用VMOS功率场效应管制成的功放,音色优美,音色比双极型晶体管功放暖,与电子管功放相似,失真小且制作容易,因此很受音响爱好者的喜爱。能拥有自制的高品质功放更是很多发烧友的梦想,因为自己动手制作功放既可以学习技术,又可以根据自己的喜好制出适合自己品位的功放,实为一种乐趣和享受。下面介绍一款简洁易制的场效应管功放。一、电路原理该电路原理如图1所示(图中只画出一个声道)。为减小  相似文献   

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