12wangbinh耳机功率放大电路
常用功率放大电路的原理
常用功率放大电路的原理单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。
目前常采用的是推挽电路形式。
图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。
它的特点是三极管静态工作电流接近于零,放大器耗电及少。
有信输入时,电路工作电流虽大,但大部分功率都输出到负载上,本身损耗却不大,所以电源利用率较高。
这个电路中每只三极管只在信号的半个周期内导通工作,为防止失真,所以采用两只三极管协调工作的方式。
图中输入变压器Bl的次级有一个接地的中心抽头。
在音频信号输入时,BI次级两个大小相等、极性相反的信号分别送到BGl和BG2的发射结。
在输入信号的正半周时间里,BGl管因加的是反向偏压而截止,只有BG2能将信号放大,从集电极输出;而在信号负半周,BGl得到正高偏压,能将这半个周期的信号放大输出,而BG2却截止。
电路中的两只三极管虽然各自放大了信号的半个同期,但它们的输出电流是分先后通过输出变压器B2的,所以在B2的次级得到的感应电流又能全成一个完整的输出信号。
这个功放电路中,为了解决阻抗匝配和信号相位等问题,输入与输出变压器是不可少的。
但是,优质变压器的制作在材料和工艺上都比较困难,它本身总还要消耗一部分能量,降低电路的效率,而且变压器的频率特性不好,使电路对不同频率信号输出很不均匀,会造成失真,所以为了提高功放质量,人们更多地使用无变压器(OTL)功率放大电路。
图2是互补对称推挽功放电路原理图。
这里用了两只放大性能一样,而导电极性相反的三极管(称为互补管)。
图中BGl是NPN管。
放大器输入交流信号的正半周时,对BGl管来说,基极电压为正极性,发射极为负极性,发射结有正向偏压,三极管能够工作。
但BG2却因发射结加了反向偏压而截止。
因此,信号的正半周由BGl管放大。
在信号负半周时,情形正相反,BG2管能够工作,将信号的负半周放大。
放大后的信号由两只三极管轮流送出,在扬声器上重新合成完整的信号。
推挽电路中的两只三极管各放大信号的半个周期,这就要求两管放大性能相近(B值相差10%以内),否则放大后的信号两半周期幅度不同,将出现明显失真。
一丶音频功率放大器原理图及原理
一丶音频功率放大器原理图及原理音频功率放大器原理图:音频功率放大器原理:上图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,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
TDA2030使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1是TDA2030同相输入端偏置电阻。
R2、R3决定了该电路交流负反馈的强弱及闭环增益。
该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=33.3倍,C2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。
R4、R5称为茹贝网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。
VD1、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二丶元器件识别电阻序号电阻色标万用表档位及量程实测值标准值1 R12 R23 R34 R45 R56 R67 R78 R89 R9序号电容性质万用表档位及量程实测值标准值1 C12 C23 C34 C45 C56 C6集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
C1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。
R4为碳膜电阻,额定功率为1/4W。
VD1、VD2为IN4007小功率整流二极管。
三丶元器件的安装元件分布图根据元件分布图上的元件分布将对应的元器件放置在对应的位置。
由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。
而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
四丶焊接的工艺焊接工艺的流程:按清单归类元器件—插件—焊接—剪脚—检查—修整。
Quectel_M26-OpenCPU_硬件设计手册_V1.0
2 综述 ...................................................................................................................................................... 11
3.5.1. 主串口............................................................................................................................. 34
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Q n 3.2.2. 关机 ................................................................................................................................ 26 3.2.2.1. PWRKEY 引脚关机............................................................................................ 26 e 3.2.2.2. API 函数关机...................................................................................................... 27 fid 3.2.2.3. 低压自动关机 ..................................................................................................... 27 3.2.3. 推荐的系统开关机电路 ................................................................................................... 28 3.3. 省电技术 ................................................................................................................................ 29
耳机放大器及电路原理2
■任保华图11OTL阴极输出胆耳放图12OTL电子管耳放电路图耳机放大器及其电路(下)图11是笔者制作的分体OTL阴极输出胆耳放的实物图,图12是它的电路图。
这台耳放的输入级采用了两只并联的孪生三极管,我们不妨称它为双管并联SRPP输入级。
SRPP电路的特点是频响宽、声音华丽,采用双管并联后降低了输出阻抗,提高了灵敏度,不要小看这个改动,它会给你带来比常规单管SRPP输入级更加优良的性能呢!C2、C3是旁路电容。
旁路电容使交流信号电流不流经V1的阴极电阻R1,于是没有交流信号电流的负反馈,这使输入级瞬态得到提升、频率响应更加平坦。
耳放的功率输出级是典型的阴极跟随器(cathode图14变压器输出胆耳放图13变压器输出胆耳放电路图专题follower),或称阴极输出器。
阴极输出器过去曾经有过一段为声频爱好者狂热追求的历史,在那个时期各种杂志一片赞赏美誉之辞,声称如果把这种电路应用于声频放大器输出级,那么放大器就不会有非线性失真,频率特性会变得异常平坦,扬声器的阻尼问题也可得到很好的解决等等。
一时间阴极输出器似乎成了高保真设备的规范模式了。
日月荏苒,白驹过隙,随着时光的流逝这种电路却不知不觉地被人们淡忘了,在主流的胆机功放中已经很难找到它的身影。
那么阴极输出功率放大器是不是已经失去了昔日的风采了呢?当然不是。
我们知道,阴极输出器的基本特征是:1)高的动态输入阻抗;2)低的输出阻抗;3)通带电压放大系数小于1。
阴极输出器具有这些性能是因为它是一个电压负反馈放大器,所有电压负反馈放大器的优点,如噪声的抑低、频率响应性能的改善,非线性失真的抑低等等,它都具备。
阴极输出功率放大器的致命弱点是它的功率灵敏度太低,要求的输入电压幅度太大,对于前级来说,向后级供给很大的输入电压就可引起很大的非线性失真。
从总体上来讲会得不偿失,另一方面它的输出功率太小,效率很低;高阻抗的优质扬声器的匮乏也是影响阴极输出功率放大器发展的瓶颈。
耳机功放电路图原理介绍
一.耳机功率放大器耳放耳机功率放大器,因为比较大的耳机阻抗很高,小的随身听是带不起来,推不动,就要耳放,有源的,接在音源和耳机中间。
耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳机的箱子嘛?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,链接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。
在高端的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。
还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机对于电流输出的稳定性要求很高。
针对这种情况,需要耳放来改善音源的耳机输出,来发挥耳机的效果。
从体积上来分,耳放可以分为台式耳放,这种耳放一般体积较大,适合在家庭中使用。
还有一种为便携耳放,体积小巧,可以和随身设备搭配。
从使用的主要元器件,也可以分为胆机(电子管)和石机(晶体管)两种,声音趋向各不相同。
在实际的使用中,根据自己的耳机耳塞添加合适的耳放设备,效果提升是十分明显的。
二.耳机功放电路图原理介绍(1). 图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。
输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。
输入HP-IN管脚的电压为4V。
当HWD2163工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。
因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。
耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。
这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时,输出耦合阻抗R2、R3对HWD2163输出驱动能力的影响可忽略不计。
图2也是耳机插孔的电性连接关系示意图,插孔为一组三线插头的设计,尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出,然而最外端的环为地。
耳机放大器电路图
耳机放大器电路图发布时间:2010-1-8 16:00 发布者:我爱电路图阅读次数:194用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。
因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。
本机称为超级广场效果。
这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。
电路原理本机电路大致可分为下面三部分:1.由电阻电容组成的低频增强电路。
2.利用功率放大器IC的反馈输入,组成立体声反相合成电路。
3.利用功率放大器IC,组成头戴耳机的驱动电路。
从输入端IC之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在0--10倍之间连续可调。
立体声反相合成电路IC 2脚和8脚的直流耦合电容之后,由0.47UF和50K的电位器组成。
在此电路中,把立体声的广场效果成分中的高音部分左右分别反相后合成,起到增强效果的作用。
用东芝TA7376P推动头戴式耳机。
这种IC内藏两个通道,外接元件少,可在低电压下工作。
负载阻抗较低时,可重放出动人效果的低频声音。
电源若改用5#电池,用四只串联,电压为6V,可直接驱动高输出的扬声器。
若将三个200UF/10V的电容增加到1000UF左右,可获得更好的效果。
元件所有元件没有什么特殊的。
电阻均为1/8W。
0.1UF和0.47UF的电容用独石电容,其它的用电解电容。
电位器中,20K为双连电位器,50K用带开关电位器。
插头用立体声插头。
制作制作极其简单,即使是初学者,有一天的时间就足够了。
要留心IC的脚和电解电容的极性。
电位器的接线比较凌乱,不要搞错了。
若没有接线错误和焊接不良,一定会马到成功。
接入头戴式立体声耳机或普通耳机,装入电池,打开开关。
若两个旋钮配合得好,收听音乐可得到极其感人的效果,。
根据聆听的音乐和音源适当的调整,这就是本机的使用方法要点。
不用说,和小型音响,电视,CD相连会得到更佳的效果。
DL102耳机循环放大器用户手册说明书
DL102Counter Loop AmplifierMAN 234AContentsOverview (3)System Includes (3)Maintenance and Recycling Instructions (3)Safety Information (4)Quick Setup (5)Setup (6)Loop Amplifier (6)Wiring a Counter (6)Connect Loop Wire to the Loop Output T erminals (6)Placing a Loop Mat (6)Connect Audio Outputs to Loop Amplifier Inputs (8)Connect Power to the Amplifier (9)Operation (10)Volume Control (10)Microphone (10)Line Inputs (10)Troubleshooting (11)Specifications (12)Warranty (14)2OverviewThank you for purchasing the DL102 counter loop amplifier.The DL102 loop amplifier provides a practical solution for a user to hear with their T-coil enabled hearing device in small areas such as counters and service desks.Audio is wired into the DL102 amplifier via a line input or microphone. Audio is fed from the amplifier through the loop wire in the area where a T-coil hearing device can pick-up the audio.With no direct connection between the user and service personnel, users can hear effectively when using the T-coil in their customized hearing devices.This loop system may be supplied with a loop pad or spool of wire.System IncludesDL102DL102 amplifierPower supplyAC line cordLoop notice stickersSet of adhesive cable clips MIC 103 - Microphone DL102 SY1DL102 amplifierPower supplyAC line cordLoop notice stickersSet of adhesive cable clips MIC 103 - Microphone PLW 037 (120ft Spool of wire) PLM 001 - Loop PadPlease do NOT dispose of your Williams AV equipment in the household trash. Take the equipment to a electronics recycling center, or return the product to the factory for proper disposal.3Safety InformationServicing or attempting to service this device will void the warrantyRefer servicing to qualified personnel. Servicing is required when the system has been damaged in any way: if liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, if the unit has been exposed to moisture, if the unit does not operate normally, or if the unit has been dropped.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer’s instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produces heat.Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.Unplug the amplifier during lightning storms or when unused for long periods of time.Be advised that different operating voltages require the use of different types of line cord and attachment plugs. Check the voltage in your area and use the correct type.Use only the power supply provided by Williams AV. Other power supplies may have similar specifications, but may not be equivalent in emissions ratings, in-rush current, etc. Use of an unapproved power supply may leave the device partially or completely inoperable, and will void the warranty.CAUTION: The power cord must be disconnected BEFORE any audio connections are made to the loop amplifier. T o completely disconnect the system from the power cord, please remove the line cord plug from the wall socket.CAUTION:The surface of the amplifier may become hot when operating this sys-tem continuously. Do not touch the surface during use or block the ventilation holes.4Quick Setup1. Check the contents of package.2. Place the amplifier near the sound source.3. Connect audio leads and/or microphone between the sound source and the loopamplifier.4. Place the loop cable or pad in position and connect both ends of wire to the loopcable connector on the top of the loop amplifier.5. Connect the line cord to the power supply unit6. Plug the power supply unit lead into the amplifier.7. If you have a field strength meter, adjust the loop amplifier to a field strength of400 mA/m in the looped area to meet the IEC 60118-4 specification.8. Switch your hearing device to be in T-coil mode (follow instructions for your specificPhoenix style connector5SetupImportant: Always disconnect the unit from power before making connections. Loop AmplifierPlace the amplifier in a convenient, well-ventilated area near the audio source so that all of the necessary connections can reach the amplifier.Wiring a CounterThere are several configurations for wiring a loop for a counter top or similar area. We recommend the loop be placed on both the flat top and vertical face of the counter. Alternatively, the loop could also be placed only on or under the flat top of the counter, or only on the vertical face of the counter. It could also be placed on the floor where the user may be standing, if interference is not an issue. See “Figure 2: Various Counter Placements” on page 7 for examples.Note: A loop system will not work well under or on top of a metal surface.No matter which method is selected, the loop will need to be placed as near as possible to where the customer will be standing.Wire LengthThe wire length must have a DCΩ no lower than 0.1Ω and may not exceed 1Ω. Connect Loop Wire to the Loop Output TerminalsConnect the wire to the amplifier’s loop output. Ensure that only the bare wire goes into the hole and not the insulation.Placing a Loop MatConnect the loop mat to the amplifier just as you would for loop wire. Place the mat in the area where people will need looped audio, such as at a counter or on a couch.67A Amplifier Loop AmplifierLoopB LoopCAmplifierLoopAmplifier D Figure 2: Various Counter PlacementsConnect Audio Outputs to Loop Amplifier InputsA variety of devices can be connected to the loop amplifier, including TVs, audio devices and microphones.Direct audio connectionsThis is the preferred method of connecting the amplifier to audio sources. A direct connection will deliver the clearest sound without background noise.T o connect an audio source to the amplifier, connect a cable to the Line 1 input on both the + and - connectors for Input 1 or Input 2.T o connect an intercom or other specific source, connect the device to the + and -Figure 3: The phoenix style connectors at the top of the DL102.Note: For Input 1, the phoenix style connector is not for use with balanced audio; there is nota gnd connection. Instead, there is a microphone + line in. Use Line + for Line levelinput, and Mic + for microphone input.8Microphones (optional)The MIC 103 is included with the DL102. Severalother microphones can be used as well, suchas the Williams Sound MIC 027 and STD 005.See the Williams AV website for all microphoneoptions.A microphone can be used at the same time asthe line inputs to monitor other sounds, such as adoorbell or telephone ringer.Connect the microphone to the 3.5mm jacklabeled MIC.Connect Power to the AmplifierPlug the power supply plug into the Power In jack on the top of the amplifier. The power indicator on the front of the device will light up once power is flowing to the device.9OperationWhen connecting power to your amplifier for the first time, the power LED will illuminate green and the amplifier will be on.1. Set the audio equipment to normal listening level for the other listeners in the room.2. Switch your hearing aid to T-coil mode.3. Adjust the volume to suit your listening using the Input 1, Input 2 or Loop knobs on theamplifier.Volume ControlUse the Input 1, Input 2 and Loop knobs on the front of the amplifier to adjust the volume to the loop.MicrophoneWhen used for speech, a microphone should be placed near the service person at the counter. A microphone can also be useful for monitoring a doorbell, or if a partner wants to talk to the hearing device wearer through the loop.Line InputsOne or both channels can be selected (and heard) simultaneously.10TroubleshootingPROBLEM SOLUTION No Sound-Check all connections-Microphone or audio source not connected-Hearing aid not on the T-coil setting-Volume is mutedLow Sound-Microphone too far from sound-Loop wire not connected correctly-Volume set too lowDistorted Sound-Volume control set too high.-Audio source volume set too high-Microphone too close to loudspeaker-Microphone damagedBackground noise (hum or buzz)-If noise remains when the loop system is turned off but the hearing aid is still using T-coil mode, this interference is caused by other equipment (such as florescent lights or dimmer switches). Turn suspected items off, one-by-one, until the interference source can be identified.-If noise stops when the loop amplifier is turned off, there may be a fault in the system or microphone lead.-Noise may be picked up if input cables or loop wire is close to AC power cable or outlet.11SpecificationsAudio Input 3 (1 microphone or line input, isolated line input, Mic) Connector Type 3.5mm jack, Mic-2 pole line in, 3 pole line in, Mic inPower Supply12V DC 1.5 A outputPower Voltage100-240VAC, 50/60Hz - 2.0A InputDynamic Range> 60 dBTHD THD+N < 0.5% - 1kHzAmplifier Type Constant currentLoop Resistance0.1 Ω to 1.0 ΩCurrent Output2A RMS at 1kHz (2.8 APK)Protection Thermal fuse, short-circuit and startDimensions 3.9” x 2.3” x 1” (100mm x 60mm x 25mm)Amplifier Weight0.48 lbs (218 g)12This page is intentionally left blank.13WarrantyWilliams AV products are engineered, designed and manufactured under carefully controlled conditions to provide you with many years of reliable service. Williams AV warrants the DL102 amplifier against defects in materials and workmanship for TWO (2) years. During the first two years from the purchase date, we will promptly repair or replace the product.Power supplies, cables and other accessories are covered under a 90 day warranty. WILLIAMS AV HAS NO CONTROL OVER THE CONDITIONS UNDER WHICH THIS PRODUCT IS USED. WILLIAMS AV, THEREFORE, DISCLAIMS ALL WARRANTIES NOT SET FORTH ABOVE, BOTH EXPRESS AND IMPLIED, WITH RESPECT TO THE DL102 SYSTEM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITYOR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WILLIAMS AV SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY MEDICAL EXPENSES OR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY ANY USE, DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTIONING OF THE PRODUCT, WHETHER A CLAIM FOR SUCH DAMAGES IS BASED UPON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. THE SOLE REMEDY FOR ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT IS REPLACEMENT OF THE PRODUCT. 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功放器的线性度特性对耳机放大效果的影响
功放器的线性度特性对耳机放大效果的影响功放器作为音频系统中的重要组成部分,负责将低电平音频信号放大为适合耳机驱动的高电平信号。
然而,功放器的线性度特性对耳机放大效果产生着重要的影响。
线性度特性可以简单地理解为功放器在放大不同频率和幅度的信号时,输出信号与输入信号之间的准确程度。
在本文中,我们将探讨功放器的线性度特性对耳机放大效果的影响,并介绍一些改善线性度特性的方法。
首先,功放器的线性度特性对音频信号的准确再现至关重要。
线性度特性好的功放器可以完全恢复原始音频信号的细节和动态范围,使得耳机能够真实地再现音乐或声音效果。
相反,线性度特性差的功放器可能会导致信号失真,使得音频信号的细节和动态范围受损。
因此,在选择功放器时,线性度特性是一个重要的考虑因素。
其次,功放器的线性度特性对音频信号的频率响应和失真水平产生影响。
线性度特性差的功放器往往存在频率响应不均匀或失真较高的问题。
这意味着不同频率的音频信号在放大过程中会受到不同程度的变化或失真。
例如,某些功放器可能会在高频段出现衰减或失真,导致高频信号听起来较为模糊或不清晰。
这种失真可能会对音乐的高音乐器,如钢琴的高音或人声中的尖锐音调产生不利影响。
因此,线性度特性好的功放器能够更好地处理音频信号的频率响应和失真问题,使得耳机得到更准确的放大。
另外,功放器的线性度特性对音频信号的动态范围和信噪比也产生着影响。
动态范围是指功放器能够处理的最大和最小信号幅度的差值,而信噪比是指功放器输出的音频信号中有用信号与噪声的比值。
线性度特性好的功放器能够保持较大的动态范围和较高的信噪比,从而使得耳机能够更好地展现音乐的细节和动态变化,同时减少噪声的影响。
相反,线性度特性差的功放器可能会限制音乐的动态范围,使得音乐听起来较为平淡或失去细节。
鉴于功放器的线性度特性对耳机放大效果产生的重要影响,有几种方法可以改善功放器的线性度特性。
首先,选择高品质的功放器是关键。
高品质的功放器通常采用精确的电路设计和高质量的元件,能够更好地保持线性度特性。
详解智能手机音频放大器电路设计
详解智能手机音频放大器电路设计除了具有低EMI和低失真,NCP2824在音频放大器的其它关键性能指标上也表现极佳。
例如,这器件具有达95 dB的优异信噪比(SNR)性能,提供极佳的音频表现。
此外,NCP2824也具有极佳的电源抑制比(PSSR),217 Hz频率时PSSR为-72 dB。
NCP2824还提供高达92%的能效,有助于延伸便携设备电池用法时光。
这器件采纳2.5 V至5.5 V电压工作,支持全差分输入(从而消退输入耦合),仅须用法1颗外部电容。
这器件还提供短路庇护电路,用于智能手机及移动互联网设备(MID)、导航设备、便携嬉戏机及便携式媒体播放器等应用。
耳机放大器性能要求及解决计划智能手机用户期望通过耳机观赏具有高保真(Hi-Fi)品质的音乐播放,这就要求耳机放大器具有低失真。
因为耳机临近人耳,挺直影响用户的听觉体验,故耳机放大器须无可听噪声,此特性对于耳机放大器的重要性比对于扬声器放大器的重要性更高。
此外,耳机放大器也要求具有高能效,协助延伸音乐播放时光。
为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,智能手机等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。
而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从电容耦合及真切接地(true ground)等不同挑选中选出更适合的计划。
电容耦合计划的能效高,由于电源仅为正输出信号供电;但这种计划要用法大耦合电容(会滋生尺寸及成本问题),而且低频时声音品质较差。
相比较而言,真切接地计划无须用法耦合电容,具有良好的低频响应性能,且耳机真接地协作用法常规转换器,但真切接地结构的能效不高。
总的来看,真切接地计划提供更低失真及更小计划尺寸,重点是要提高能效,协助延伸音频播放时光。
对于耳机放大器而言,为了提供舒服的听力水平,静态功率(即静态)就是其总体功耗的主要构成部分。
因此,将静态电流降至最低对于提高耳机放大器的能效至关重要。
NCP2815是安森美半导体推出的一款第1页共2页。
D2025双通道音频功率放大电路
参数名称
符号
电源电压
Vcc
输出峰值电流
Iop
结温
Tj
贮存温度
Ts
数 最小
-
-40
值 最大 15 1.5 150 150
单位
V A ℃ ℃
热性能参数
参数
符号
数值
单位
结到基座的热阻
Rth(j-c)
15
℃/W
结到环境空气的热阻
Rth(j-a)
60
℃/W
注: Rth(j-a)的测量方法为将器件固定在 10×5×0.15cm 的玻璃环氧印制板上,印制板表面覆有 5cm2 面积、
14 1通道 自举
13
1通道 功放地
12
1通道 功放地
11
1通道 反馈
10
1通道 输入
9
地
1
华越微电子有限公司
D2025
引出端功能符号:
引出端序号
功能
1
BTL 辅助
2
2 通道输出
3
2 通道自举
4
2 通道功放地
5
2 通道功放地
6
2 通道反馈
7
2 通道输入
8
滤波
符号 AUXBTL 2OUT
2BS 2GNDp 2GNDp
功能框图:
封装外形图 单位: mm
管脚排列图:
9
10 11
12
13
14
15
温度 保护
6
_ +
10K 去耦 10K
5
4
BTL辅助
1
2通道
输出
2
2通道 自举
3
5K
2通道 功放地
音频放大电路的组成及原理
第二章高保真电路的构成及基来源根基理之杨若古兰创作音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频旌旗灯号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出美好的声音.放大器普通包含前置放大和功率放大两部分,前者以放大旌旗灯号振幅为目的,因此又称电压放大器;后者的任务是放大旌旗灯号功率,使其足以推动扬声器零碎.功率放大电路是一种能量转换电路,请求在失真答应的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变更范围很大,那么三极管经常是工作在大旌旗灯号形态下或接近极限应用形态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式.为了提高效力,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作形态设置为甲乙类,以减小交越失真.罕见的音频功放电路在连接方式上次要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等.因为功放管承受大电流、高电压,是以功放管的呵护成绩和散热成绩也必必要看重.OCL电路因为功能比较好,所以广泛地利用在高保真扩音设备中.本课题输出级选用OCL功率放大器,偏置电路选用甲乙类功放电路.为了使电路简单,旌旗灯号失真小,本电路选用反馈型腔调控制电路.为了不影响腔调控制电路,请求前置输入阻抗比较高,输出阻抗低,本级电路选用处效应管共源放大器和源级跟随器构成.高保真音频放大器构成框图2.2 OCL功率放大器的道理OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分.根据给定技术目标,选择下图所示电路功率输出级是由四个三极管构成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率.再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,添加电路的波动性.前置电路用NPN型三极管构成恒压电路,包管功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真.推动级采取普通共射放大电路.输入级部分由三极管构成差动放大电路,减小电路直流漂移.经常使用的腔调控制电路有三种:一种是衰减式RC腔调控制电路,其调节范围较宽,但容易发生失真;另一种是反馈型电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式腔调控制电路,其电路较复杂,多用于高级电子设备中.为了使电路简单、旌旗灯号失真又小,本次设计采取反馈型腔调控制电路.前置级放大电路请求输入阻抗高,输出阻抗低,以便不影响腔调控制收集正常工作.为后级提供必定比的旌旗灯号电压.为此,电路选用处效应管共源放大器和场效应管源级跟随器构成.电路输入阻抗高,并引入电流串联负反馈,提高了电路的波动性.通过拔取适当的电阻,可得到满意的增益.第二级源极跟随器,可以得到较小的输出阻抗,同时其输入阻抗高,对前级影响很小.。
立体声耳机频响测试仪电路图
立体声耳机频响测试仪电路图立体声耳机频响测试仪电路图耳机频响测试仪电路如图所示,IC1为通用型四运算放大器LM324,其中运放IC1-1、IC1-2组成频率可调的文氏电桥正弦波发生器;运放IC1-3、IC1-4均为电压跟随器。
C2、R2与C1、(R1+RP1)组成文氏电桥正弦波振荡器的正反馈电路,R3与R5组成负反馈电路,其振荡条件由正、负两个反馈回路的参数决定。
若运放特性为完全理想的,则只要满足C1=C2、R2=R3=R4=R5即可维持振荡。
本电路的一个最大特点在于一般文氏电桥正弦波振荡器的(R1+RPl)通常是接地的,而这里接到IC1-2反相输入端的虚地点。
这种由IC1-2、R4与R5组成的附加电路加入后,其振荡调谐回路(R1+RP1)和R2不必采用双连同步电位器,仅用一个RPl即可对频率进行调节,无论RP1为何值,IC1-2都迫使正反馈等于负反馈。
由VDl、VD2与RP2组成稳幅电路,在振荡过程中VDl、VD2交替导通,振幅增大时,负反馈加强,限制振幅继续增大;反之,振幅减小时,负反馈减弱,防止振幅继续变小,从而达到稳幅的目的。
调节RPl可使振荡频率在100Hz~125kHz范围内变化。
整个电路工作过程非常简单:由文氏电桥正弦波振荡器输出的音频信号分别经过两个隔离级,一路由IC113电压跟随器分别点亮LEDl与LED2,将电信号变成光信号,直观醒目;另一路由ICl-4电压跟随器经C3、C4、C5流向耳机音圈发生谐振,由磁钢推动音膜发音,并在R6上形成电压降,由数字表指示读数。
S1为耳机左右声道转换开关。
使用时,先将待测耳机插入CK三芯插座,音量电位器RP3调至适中位置,并记住dB读数,然后将RPl频率电位器由低端慢慢向高端调节,仔细观察数字电压表读数。
合格的耳机读数变化较为平缓,如出现大幅度变化即频响不太理想。
同时比较一下dB读数,应与合格品相差不大。
如dB读数很大耳机才发音,说明此耳机“磁钢”残缺,使用时发音必然很轻。
LC-KING耳机放大电路-乔治查尔斯电子电路网
多種耳機放大器電路(轉自)LC-KING 耳機放大電路對音響發燒友來說,發燒音響就等於燒錢,對一些經濟條件不十分寬裕的發燒族來說,玩耳機就是一個很好的不需要太多的錢的最佳發燒途徑了,原因很簡單,一般來說,花兩三百塊錢連市面上劣質的音響器材都難買下來,但是卻能買到一副很不錯的發燒耳機,而且耳機的頻率附應和各項指標一點都不遜於高檔的揚聲器單元,這也是耳機放大器DIY在國內外流行的主要原因,耳機放大器中,一般優秀的分立元件電路在國內外網站上都見過不少,還有電子管製作的,但是對一般的愛好者來說就是元器件難以尋找,管子的配對也是一個頭痛的問題,電子管製作主要的變壓器難已解決。
下面應網友的要求,特找來一些易於製作的耳機放大電路,供動手能力好一點的愛好者參考製作,電路圖的來源於國內外網站,以及電子雜誌。
如果有侵犯了你的版權,請通知我,我會刪去。
LC-KING A(甲)類耳機放大電路上圖為電路圖,電路很簡潔,前級放大推展為NE5532或其它類型的OP,U2A為DC SERVER,用於穩定中點的電位,推展級2SD882為NPN型功率電晶體,該管工作在甲類狀態,因此發熱量較大,流經的R11,R31的電流可以透過改變它的阻值來調整,在製作時電晶體要加散熱器。
LC-KING的AB類放大器電路上圖為LC-KING 的甲乙類功率放大電路,後級的放大由對管2SD882(NPN)和2SB772(PNP)TL072為直流伺服電路,起穩定電位的作用。
LC-KING的放大電路比較簡潔,製作上並不困難,可以用萬用板來完成,後極的電晶體也可以換成其它的管子。
放大器的電源對音質的影響也很大,用窪田電源當然是很好的,也可以用伺服電源,原圖的電源有一點複雜,關鍵是有些元器件很偏,因此沒有放到網上。
用OPA2604等雙運算放大器做的耳機放大器上圖為網上很流行的一款用運算放大器做的耳機放大器,當然可以用其它的雙運算放大器來代替,以得到不同的音色,上圖中用兩個放大器可以提升電流輸出能力,從而可以推展高阻耳機,大多高檔耳機都是高阻抗的。
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沈阳工程学院课程设计设计题目:耳机功率放大电路系别自控系班级测控本091班学生姓名于龙虎学号**********指导教师黄硕职称讲师起止日期:2011 年5 月9 日起——至2010 年5 月13 日止沈阳工程学院课程设计任务书课程设计题目:耳机功率放大电路系别自控系班级测控本091班学生姓名于龙虎学号2009308124指导教师黄硕称讲师课程设计进行地点:实训F102任务下达时间:2011 年 5 月 6 日起止日期:2011年5月9日起——至2011年5月13日止教研室主任秦宏2011年5 月5 日批准耳机功率放大电路1 设计主要内容及要求1.1 设计目的:(1)掌握低频功放的构成、原理与设计方法;(2)熟悉模拟元件的选择、使用方法。
1.2 基本要求(1)最大输出功率>50mW,能驱动32-200Ω的耳机(2)在20-20000Hz频率范围内音质优秀,信号失真度THD<1%;(3)电压放大信号3-5。
1.3 发挥部分(1)输出功率可调节;(2)220V交流电源供电。
(3)其他。
2 设计过程及论文的基本要求:2.1 设计过程的基本要求(1)基本部分必须完成,发挥部分可任选2个方向:(2)符合设计要求的报告一份,其中包括逻辑电路图、实际接线图各一份(3)设计过程的资料、草稿要求保留并随设计报告一起上交;报告的电子档需全班统一存盘上交。
2.2 课程设计论文的基本要求(1)参照毕业设计论文规范打印,文字中的小图需打印。
项目齐全、不许涂改,不少于3000字。
图纸为A3,附录中的大图可以手绘,所有插图不允许复印。
(2)装订顺序:封面、任务书、成绩评审意见表、中文摘要、关键词、目录、正文(设计题目、设计任务、设计思路、设计框图、各部分电路及参数计算(重要)、工作过程分析、元器件清单、主要器件介绍)、小结、参考文献、附录(逻辑电路图与实际接线图)。
3 时间进度安排2011.5.13沈阳工程学院模拟电子技术课程设计成绩评定表系(部):自控系班级:测控本091班学生姓名:于龙虎摘要随着科技的发展,时代的进步,我们在生活中接触到的与功率放大有关科技产品比比皆是,在一些耳机、音频功放中都能看到它的影子,而它们的原理功能却不像它们的名字一样让人耳熟能详。
功率放大电路在人们生活中处处可见,它与人们日常生活密切相关。
人们生活水平在不断提高,精神享受也有更高的要求,因此对耳机也提出了更高的要求,因此提供一个可靠﹑安全﹑便捷的耳机功率放大电路有着现实的必要性。
我设计的耳机功率放大电路采用自上而下的思路,首先是产生12V恒定的电压,通过变压器,整流,滤波,稳压把220V的交流电压转换成12V的恒定电压,再次是通过一个功率放大器把输入信号放大到三到五倍,最后是采用甲乙类单电源互补放大电路。
设计方案包括三个模块,分别是直流稳压电源,运算放大器,甲乙类单电源互补放大电路。
根据题目要求,所以采用甲乙类单电源互不放大电路,因为此电路效率高失真小,又因为输出功率要求大于50mW,所以直流电源采用12V的,在发挥部分为了产生12V的直流电源,采用了整流,滤波,稳压的电路,来达到要求。
最后为了保证输出公路可调,所以加一个运算放大器,用一个滑动变阻器来满足放大倍数可调。
关键词整流滤波稳压运算放大器甲乙类单电源互补放大电路。
目录耳机功率放大电路.......................................................................................................................... II 模拟电子技术课程设计成绩评定表......................................................................................... I II 摘要 .............................................................................................................................................. I V 1 设计任务描述. (1)1.1设计题目:耳机功率放大电路 (1)1.2 设计要求 (1)1.2.1 设计目的 (1)1.2.2 基本要求 (1)1.2.3 发挥部分 (1)2 设计思路 (2)3 设计方框图 (3)4 各部分电路设计及参数计算 (4)4.1各部分电路设计 (4)4.1.1直流稳压电源 (4)4.1.2甲乙类互补单电源放大电路 (5)4.1.3集成运算放大电路 (6)4.2各部分参数计算 (6)4.1.1直流稳压源的参数计算 (6)4.1.2运算放大器的参数计算 (6)5 工作过程分析 (7)5.1直流稳压的产生 (7)5.2功率放大电路 (7)5.3集成运放电路 (8)6 元器件清单 (10)7 主要元器件介绍 (10)7.1 集成运放LM324N (10)7.2二极管1N4001GP (11)7.3三极管介绍 (11)7.4稳压器介绍 (13)7.5桥式整流管 (14)小结 (15)致谢 (16)参考文献 (17)附录A1逻辑电路图 (18)1 设计任务描述1.1设计题目:耳机功率放大电路1.2 设计要求1.2.1 设计目的(1)掌握低频功放的构成、原理与设计方法;(2)熟悉模拟元件的选择、使用方法。
1.2.2 基本要求(1)最大输出功率>50mW,能驱动32-200Ω的耳机(2)在20-20000Hz频率范围内音质优秀,信号失真度THD<1%;(3)电压放大信号3-5。
1.2.3 发挥部分(1)输出功率可调节;(2)220V交流电源供电。
(3)其他。
2 设计思路根据此次课程设计的要求,通过自上而下的设计思路,我设计的功放基本电路由三个部分组成,分别是直流稳压电源、甲乙类单电源互补放大电路、功率放大器放大倍数可调。
由不同型号的功率放大器、比较器、电容、电阻、滑动变阻器以及三极管组成。
根据基本要求内容,(1)首先为了最大输出功率>50mW能驱动32-200Ω的耳机,所以直流电压选择12V:(2)为了保证失真度小,所以设计了甲乙类放大电路,因为甲乙类放大电路效率高并且失真小,(3)因为放大倍数在三到五倍所以采用运算放大器来达到要求。
另外,发挥部分设计的两个内容。
(1)为了将220V交流电压转换成12V直流电压,设计了整流电路。
首先采用变压器,把220V的电压降低,再次通过整流电路把交流电压变成直流电压,滤波电路把电压稳定,最后通过整流把电压稳定在12V(2)为了使输出功率可调,所以在运算放大器使其放大倍数可调,所以使用了一个滑动变阻气使其放大倍数可调。
3 设计方框图4 各部分电路设计及参数计算4.1各部分电路设计4.1.1直流稳压电源图4.1.1直流稳压电源电路直流稳压电源电路设计方法图中T1为电源变压器,它的作用是将交流电压变成整流电路要求的的交流电压,四只整流二极管接成电桥的形式,故有桥式整流电路之称。
电容C1周而复始的进行充放电,达到滤波的作用。
电路中C3,C4用来实现频率补偿,防止稳压器产生自激振荡和抑制电路引入的高频干扰,C5是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。
4.1.2甲乙类互补单电源放大电路图4.1.2甲乙类单电源互补电路设计方法当有信号Vi时,在信号的负半周,Q2导电,有电流流过负载同时向电容C 充电;在信号的正半周,Q3导电则已充电的电容C起着电源-Vcc的作用,通过负载放电。
所以要选择电容C2足够大才能代替两个电源的作用。
采用单电源的互补对称电路,每个管子的电压变成原来的一半。
4.1.3集成运算放大电路图4.1.3设计方法:输入信号电压加到运放的同向输入端,输出电压通过R4,R15,R3的分压作用,作用于反相输入端“-”。
由于要求放大倍数可调,所以在此加一个滑动变阻器,来满足题目的要求。
4.2各部分参数计算4.1.1直流稳压源的参数计算最大输出功率为:lomR Vcc P 281*=又因为mWP om 50≥ 所以选择V V CC12=4.1.2运算放大器的参数计算运算放大器的放大增益为:5133154≤++=≤R R R A f5 工作过程分析5.1直流稳压的产生电路中采用的是理想变压器,桥式整流二极管,LM7812CT 稳压器。
变压器的作用是将交流电压变成整流电路要求的交流电压,通过LM7812CT 稳压,到达实验所需的电压。
为了使输出电压能到达要求,通过2)5~3(TC R l 来确定滤波电容的大小,电路中靠近引脚处接入电容3C ,4C 用来实现频率补偿,防止稳压器产生高频自激振荡和抑制电路引入的高频干扰,5C 是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。
为了检验是否达到所需要的直流电压,利用Multism 仿真软件进行测试,经反复测试调节,最终选取3C ,4C ,5C 的电容值为330nF,100nF,10000nF 。
经万用表测量输出电压如图所示:图5.1直流电源电压5.2功率放大电路该部分是由甲乙类单电源互补放大电路组成的,运用了两个二极管以及两个三极管,二极管D3,D4产生的压降为三极管Q2,Q3提供了一个适当的偏压,使之处于微导通状态,在动态工作事可以消除交越失真。
由于放大倍数的衰减,所以在输出与功率输入处加一个负反馈,以满足放大倍数的需要。
为了检验其功率放大是否能达到要求,利用Multism 软件多次进行仿真,进行参数的调试,最终选择1R ,2R 的阻值为。
用功率表和示波器测量如图所示:图5.2输出与输入信号图5.3输出功率图5.4信号失真度5.3集成运放电路电路中选用的是LM324系列集成块,LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装。
它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,也可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
由于题目要求输出功率可调,所以在反馈环中除了一个阻值不变的固定电阻以外,有加了一个阻值可调的滑动变阻器,一满足输出功率可调。
根据题目要求,经过多次反复仿真,最终选择3R ,4R 阻值为1K,2K 。
滑动变阻器的最大阻值为2K,用示波器可测得图形如下图5.4放大器输出信号与输入信号6 元器件清单序号名称型号数量1 R1 1K 12 R2 1.5K 13 R3 1K 14 R4 2K 15 R6 20K 16 R7 20K 17 R8 500K 18 R15 2K 19 RL 100 110 C1 。