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音頻放大器電路圖

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簡介:

音頻放大器電路圖:音頻放大器電路主要用于小功率音頻放大,如功放前級或AV放大電路等,下面介紹常見的音頻放大電路及常用音頻放大集成電路。

  • TL431晶體電臺音頻放大電路原理圖 日期:2019-11-13 作者:admin 來源:網絡

      使用TL431分流穩壓器設計的音頻放大器。該放大器可提供房間內的水晶,從一個普通的一個長線天線和配備良好的地面收音機的音量。在復雜的電路是類似于一個簡單的晶體管收音機,但其性能遠遠優越。TL431的是在一個

  • LM4819音頻功率放大電路原理圖 日期:2019-11-13 作者:admin 來源:網絡

      工作原理:音頻信號輸人后,經過Ci、Ri耦合加到放大器的反相輸入端(4腳),而放大器的同相輸入端(3腳)則交流接地,放大后的信號從5、8腳輸出。5、8腳之間接負載,如揚聲器,由此構成反相功率放大電路。為了避

  • LM4819設計的高增益音頻放大電路原理圖 日期:2019-11-13 作者:admin 來源:網絡

      工作原理:只要增大R3即可提高放大器的增益。在R3兩端并聯電容C4,用于對高頻提供低阻通路濾波,防止高頻自激。J1為跳線,當J1接通時,1腳接地,全功率放大工作;當J1斷開時,1腳為VDD,微功耗關斷,放大器不工作

  • 甲乙類互補對稱功率放大電路 日期:2019-11-12 作者:admin 來源:網絡

    甲乙類互補對稱功率放大電路圖:本電路是完整甲乙類互補對稱功率放大電路,只是電路圖太大,縮小后看不太清楚,但大體意思還是能看懂的,希望對大家有幫助。

  • 5532單電源超重低音電路圖 日期:2019-11-11 作者:admin 來源:容源電子網

    說起超重低音電路不得不說說5532,及NE5532,在從多關于5532超重低音電路圖中可以看到,全部都是雙電源供電,比如正負12V,也有很多愛好者想通過單電源來供電制作成5532單電源超重低音電路也是可以的,本文就介紹NE5532單電源超重低音電路圖,供電電壓使用的是正12V供電,前提條件是對DC12必須濾波良好,如果DC12V電源濾波不良就會有噪聲,影響效果。

  • 采用NE5532加晶體管設計耳機放大器 日期:2019-11-09 作者:admin 來源:網絡

      耳機放大器簡稱耳放。在耳機系統中,音源與耳機之間加入一個耳機放大器的環節,可以改善音質、調整系統的音色走向,這已經在耳機發燒友中形成共識。特別是千元以上較為高檔的耳機,使用耳機放大器后音質改善是明

  • 基于LM4912的雙聲道放大電路 日期:2019-11-09 作者:admin 來源:網絡

      左聲道音頻信號輸入LM4912的1腳,經過內部放大器放大后由9腳輸出。而右聲道音頻信號輸入LM4912的5腳,經過內部放大器放大后由7腳輸出。最后經過耦合電容Co加到各自聲道的揚聲器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/

  • 基于NE5532制作9V便攜式耳機放大器電路原理圖 日期:2019-11-09 作者:電子愛好者 來源:網絡

    基于NE5532制作9V便攜式耳機放大器電路原理圖
    NE5532是高性能低噪聲雙運算放大器(雙運放)集成電路。與很多標準運放相似,但它具有更好的噪聲性能,優良的輸出驅動能力及

  • LM386N等元件設計間諜耳機電路 日期:2019-11-09 作者:admin 來源:網絡

      LM386是美國國家半導體公司生產的音頻功率放大器,主要應用于低電壓消費類產品。為使外圍元件最少,電壓增益內置為20。但在1腳和8腳之間增加一只外接電阻和電容,便可將電壓增益調為任意值,直至 200。輸入端以地位

  • MZ1812超重低音電路原理圖(圖文) 日期:2019-11-09 作者:admin 來源:網絡

      如圖所示電路主要由MZ1812設計而成,它是用于產生低音、超低音信號的專用集成電路。它將輸入的55-300Hz信號頻率降低一半(即27.5-150Hz)后輸出,亦即樂理上所謂的降低一個八度。電路首先對輸入的音頻信號作低通處

  • 由LM4911構成的雙聲道放大電路圖 日期:2019-11-09 作者:admin 來源:網絡

    由LM4911構成的雙聲道放大電路  如圖為由LM4911構成的雙聲道放大電路。LM4911用于雙聲道放大器應用電路左、右聲道音頻信號分別輸入LM4911(MSOP封裝)的1、5腳,經過內部放大器放大后分別經9、7、8腳輸出,經過耦合

  • CS3511應用于立體聲高效D類音頻功率放大電路 日期:2019-10-23 作者:admin 來源:網絡

      CS3511是立體聲10W高效D類音頻功率放大器,不需要散熱器。CS3511集成了過流,過壓和超溫保護以及誤差報告。  系統級動態范圍為99dB,5W輸出時的THD+N為0.025%,通路間隔離為-104dB,單電源9-12V工作,主要用于

  • 基于耳機放大器電路的簡單介紹 日期:2019-10-23 作者:admin 來源:網絡

      耳機放大器簡稱耳放。在耳機系統中,音源與耳機之間加入一個耳機放大器的環節,可以改善音質、調整系統的音色走向,這已經在耳機發燒友中形成共識。特別是千元以上較為高檔的耳機,使用耳機放大器后音質改善是明

  • 845膽機電源電路圖 日期:2019-10-22 作者:電子愛好者 來源:網絡

    845膽機電源電路  膽,就是指電子管,大家常說的膽機,指的是用電子管的放大器等。 電子管有的用于放大,有的用于潤色。膽機有他獨特的“膽味”,聲音溫暖耐聽,音樂感好,氛圍好。 膽機是音響業界最古老而又經久

  • ne5532前置放大電路圖 日期:2019-10-22 作者:電子愛好者 來源:不詳

    ne5532前置放大電路圖:筆者帶領學生用LM3886制作了一款功放電路,在用學校DVD機試聽時,總感到聲音效果不如人意,響度也達不到標稱功率效果。雖經多次調整電路參數(包括提升了電源電壓),但收效甚微。后來看到有關刊物介紹LM3886放

  • LA4185功放電路圖 日期:2019-10-22 作者: 來源:

    LA4185功放電路圖

  • 全互補晶體管功放制作電路圖 日期:2019-10-18 作者: 來源:

    全互補晶體管功放制作電路  大多數初學者對集成電路的制作比較熱衷,因為其成功率較高的緣故,不過集成IC的標稱功率和相同功率的晶體管分立元件電路對比,聽感上明顯的動態不足。  分立元件功放的制作其實只要精

  • 分立元件功放電路 日期:2018-11-29 作者: 來源:

    一、電路說明Q1是激勵放大管,它給功率放大輸出級以足夠的推動信號;R1、RP2是Q1的偏置電阻(用來調節基極偏置電流,使晶體管有一個適合的工作點);R3、D1、RP3串聯在Q1集電極電路上,為Q3提供偏置,使其靜態時處于微

  • 適應25W、50W、100Wd的分離元件功放電路 日期:2018-11-19 作者: 來源:

      本電路全部采用分離元件制作,各元件取不同值可分別適應25W、50W和100W的功率輸出。  如果將圖(a)中①~⑤各點間的電路用圖(b)電路部分代替,則可防止在控制信號過大或輸出短路時末級晶體管過載。當超過由R20

  • 簡單5瓦調頻發射機功放電路 日期:2018-11-19 作者: 來源:

      取自電視機電調高頻頭的IF輸出端的高頻振蕩信號做為信號源,高頻頭本身的振蕩頻率很穩定,又在其BT輸入電壓加了一個8V的穩壓,這樣只要電壓在不低于9V的情況下,就一直可以輸出穩定的頻率,制作時輸入端應加一只幾P的

  • 制作晶體管靚聲甲類功放電路圖 日期:2018-11-17 作者:admin 來源:網絡

    制作晶體管靚聲甲類功放電路 許多發燒友都樂于制作功放,但多局限于一些單片集成功放如LM1875、LM3886、LM4766、TDA7294等,用這些IC制作的功放其音質要好于市面上一些中、低檔功放,但與一些高檔Hi-Fi功放相比,

  • 10W低失真運放推動晶體管功放制作電路圖 日期:2018-11-17 作者:admin 來源:網絡

      本文介紹一個由運放和多個晶體管組成的10W功率放大器電路,如下圖所示,元件雖然多了一點,但是失真度卻非常低。10W低失真運放推動晶體管功放制作電路  電路中運放的作用是電壓放大,晶體管VT1~VT7用于電流放

  • 最簡單的50W晶體管功放電路制作 日期:2018-11-17 作者:admin 來源:網絡

      這款功放一聲道只需17個零件,卻收到了意想不到的效果,還音效果真實,頻響平直,解析力高,且功率可以達到50W。此功法電路可謂一裝即成,特別適合初學者制作。  具體電路如圖(只畫出一聲道),全機用1/2W電阻

  • ZEN的耳機功放電路圖 日期:2018-11-17 作者:admin 來源:網絡

      以下是ZEN的耳放電路,也是近年來在國內的燒友樂于制作并且據說是用來練聽耳朵的一款電路,并且有做成PCB板在網上供應給愛好者組裝,筆者沒有親自實踐,但是有機會找到元件后想試一試。ZEN的耳機功放電路 :

  • 典型tda2030功放電路圖 日期:2018-11-17 作者:admin 來源:網絡

    tad2030功放電路圖具有體積小、輸出功率大、失真小等特點,并具有內部保護電路。廣泛應用于汽車立體聲收錄音機、中功率音響設備,TDA2030A音頻功放電路,常采用V型5腳單列直插式塑料封裝結構。不同公司生產的內部電路略有差異但可以互換,

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