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滕春雪

功放电路原理图如何绘制?

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共有5条回答

人生路_8795 有用 1

给你一个TDA2822的集成功放电路图片我不会传,但是我可以跟你说引脚作用,你接接看。1脚L输出,接470UF电容的正极,负极接RC网络和扬声器。2脚电源,接滤波电容再接电源。3脚R输出接470UF电容的正极,负极接RC网络和扬声器。4脚接地(电源负极)5脚R反输入端接100U的电容再接地。6脚R输入端,接10K电阻到地再接1U的电容正极,负极接100K的电阻到地,然后负极R输入。7脚L输入端,接10K电阻到地再接1U的电容正极,负极接100K的电阻到地,然后负极L输入。8脚L反输入端接100U的电容到地。好了祝你成功。

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闪妹最棒 有用 1

VCC是电源正极,通常12~30V左右。、VIN是输入信号。音频输入信号就接到VIN和地之间。如果你的音频输入与TDA2030功用一个电源,请注意输入信号的极性。注意电源极性千万不要接错

闫鹏123 有用 1

您好,最简单的就是用集成功放块,这里推荐你用个TDA2030A功放块,对于初学者很容易搭接成功,电路图可百度‘TDA2030电路图’就可,所用元件有:(下面是一声道)
TDA2030A集成块一块,4A600V的桥堆一只(用于整流),滤波电容二只(35V3300UF-6800UF都行),1N4007二极管二只,22K欧电阻两只,680欧电阻一只,25V22UF电容一只,1欧电阻一只,0.1UF涤纶电容一只,1UF-4.7UF无极性耦合电容一只,再加个10-20W的喇叭就OK了!!然后就自己买块万能板,焊!

七月上 有用 1

利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。

zxh小华 有用 1

音频信号进来经过音量电位器后,经过两路阻容耦合(两个不同容量的电容,分别过滤不同频率段的音频,分离出音频的高频和低频部分),进入5532运算放大器内部,分别放大后混合进入另一个5532进行两次放大,再进入后级音频对管放大,再到扬声器发声。
大概的信号流程是这样,至于每个元件的作用,会点电路知识应该知道,实在不知道,看一上电子线路基础吧

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OTL功放电路图 OTL功放缺点介绍

功放也可以将信号或者电流放大的一种设备,在广播、音响等领域有着广泛的使用。其主要原理,是使用具有不同特性的材料制成的二极管,以及各种不同的晶体管,通过相应的频率,将信号或者电流的波动改变,从而起到放大的作用,比如大家常用的音响,其上面都有功放,特别是在广播领域,功放就像是一个控制系统,如果没有功放的协助,其广播是不会正常工作的。那么功放都有什么原理和特点呢?那么下面就给大家介绍一个简易的功放电路组成图。简易的功放电路-OTL说到功放,那么做简单的一种电路组成形式就是OTL,其电路属于单端推挽式的无输出变压形式的功率放大器。其一般都是采用电源直接供电,首先从电路中串联两组晶体管中输出,然后中点在通过相应的电容输出信号。这种简单的功放比起过去采用变压器耦合方式的大功率放大器,解决了其具有的阻抗变换问题,使得电路达到了最佳的负载值。OTL功放电路图的特点1、其采用的是互补对称式电路,比如其中的NPN和PNP两个元件的参数一致。2、OTL功放属于有输出电容的简易功放,其供电方式采用单电源供电。3、其采用稳定的集成电路组合方式,在元件之间的连接上更加紧密,可以将仪器的特性发挥到最佳。4、其操作简单,在使用上只需要稍加调节即可,没有繁琐的控制系统。OTL功放的缺点OTL功放是一种常用的仪器,其在各个村庄的广播系统和各大校园的广播系统中,还是广为使用的,但是其具有体积笨重、频率特性不好,所以在现代广播事业和各大会议室中已经很少使用了,取而代之的是多种先进的数码集成设备,不仅体积小,而且具有稳定的处理性能和智能识别功能,能够更好的为使用者服务。功放作为常用的音频放大设备,在各个领域都有着广泛的使用,但是其因为技术比较先进,并且属于高端产品,所以其价格比一般的设备都要高,就像大家买的耳机、音响等,有的都要上万元,所以对于一般的使用者来说,简单的OTL功放就可以满足使用,虽然其有一些缺点,但是其价格低廉,并且可以满足绝大部分人的使用,所以性价比还是很高的。以上就是我对OLT简易功放的介绍,希望可以帮到你。

电子管功放电路

电子管功放电路详解

电子管功放电路是电子管功放的重要工作结构之一,有电子管功放电路才能制造出完美的电子管功放。今天我们来学习一下电子管功放电路,电子管功放电路就好像连接电的电路图。很多时候都需要电子管功放电路才知道哪里出现了问题。想知道自己的电子管功放是好与坏,就需要我们了解电子管功放电路详细结构了。下面就是电子管功放电路详解。工作特点电路结构晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动态范围大,转换速率快。电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。功率储备与抗过载能力高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦过载,其失真几乎成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。开环指标与瞬态特性电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标优于晶体管功放。晶体管功放的开环增益量(未加负反馈前的增益量)往往很大,它的优良的电声指标,是依靠加了很大量的负反馈来达到的,为了抑制寄生振荡,晶体管功放中又常常采用滞后补偿,这就带来了明显的瞬态互调畸变,严重地影响音质。放大器与扬声器的匹配晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多,它的阻尼系数fd很大,可达到100-200以上,而电子管功放的fd最大也不过为10-20。因此功放类型不同,应搭配不同的扬声器。扬声器出厂时应标明fd,以便人们选配。如果把适合电子管功放阻尼系数的扬声器接在晶体管放大器上,则扬声器的电阴尼过大,瞬态响应会变劣,音质明显下降。反之,适合高阻尼系数的扬声器接在电子管功率放大器上,则由于欠阻尼,音质也不会好。总之,阻尼系数一定要合适,即要求放大器与扬声器得到合理匹配。一个电子管功放质量如何、价格如何?都需要看好它的电子管功放电路,它的电路结构制作的好久可以使电子管功放节省很多电量,也可以节省费用,延长寿命。所以电子管功放电路很重要。想要一个好的电子管功放,我们就得学会看电子管功放电路详解了。电子管功放电路分布的好,也许你的播放出来的音质也是不错的呢!电子管功放电路详解来看下吧!

日光灯电路图

日光灯电路图及原理

日关灯是一种利用了汞蒸气在通电后释放的紫外线照射在日关灯中的荧光粉上会发光的原理,所以日关灯也被称作是低气压弧光放电光源。接下来我们就来好好了解下日关灯的具体工作原理。日关灯的原理从日关灯的发光机制可见,荧光粉对日关灯的质量起关键作用。20世纪50年代以后的日关灯大都采用卤磷酸钙,俗称卤粉。卤粉价格便宜,但发光效率不够高,热稳定性差,光衰较大,光通维持率低,因此,它不适用于细管径紧凑型日关灯中。1974年,荷兰飞利蒲首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉氧化钇(发红光,峰值波长为611nm)、多铝酸镁(发绿光,峰值波长为541nm)和多铝酸镁钡(发蓝光,峰值波长为450nm)按一定比例混合成三基色荧光粉(完整名称是稀土元素三基色荧光粉),它的发光效率高(平均光效在80lm/W以上,约为白炽灯的5倍),色温为2500K-6500K,显色指数在85左右,用它作日关灯的原料可大大节省能源,这就是高效节能日关灯的来由。可以说,稀土元素三基色荧光粉的开发与应用是日关灯发展史上的一个重要里程碑。没有三基色荧光粉,就不可能有新一代细管径紧凑型高效节能日关灯的今天。但稀土元素三基色荧光粉也有其缺点,其最大缺点就是价格昂贵。日关灯在日常的使用过程中有很多要注意的细节,比如不要频繁的去对日关灯进行开或者关的操作,这个操作会造成灯管的两端变黑。还有就是要注意对日关灯进行清理,不要使其堆积了太多的灰尘。

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