(完整版)NE5532经典电路图
TEA2025 ME5532电路图
TEA2025是欧洲生产的双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少,最大电压增益可由外接电阻调节等特点,应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中作功率放大。
1、TEA2025内电路方框图及引脚功能TEA2025集成块内部主要由两路功能相同的音频预放、功放、去耦、驱动电路、供电电路等组成,其集成块的内电路方框图及双声道应用电路如图1-1所示。
该IC采用16脚双列直插式封装,其集成电路的引脚功能及数据见表1-2所列。
图1-1 TEA2025内电路方框图及双声道应用电路图表1-2 TEA2025集成电路的引脚功能及数据2.TEA2025主要电参数(1)极限使用条件。
在Ta=25℃时,电源电压Vcc=l5V,输出峰值电流Io=1.5A。
(2)主要电参数。
TEA2025集成电路工作电源电压范围为3-12V,典型工作电压6-9V。
在Vcc=9V,RL=8Ω,Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
静态电流Icq 最大值为50mA,典型值为40mV。
电压增益Gv 双声道时的最大值为47dB,最小值为43dB,典型值为45dB;BTL时的最大值为53dB,最小值为49dB,典型值为51dB。
输出功率Po 当THD=10%,f=1kHz时,双声道时的典型值为1.3W。
BTL时典型值为4.7W。
谐波失真THD 当f=1kHz,Po=250mW,Rl=4Ω时,双声道时声道时的最大值为1.5%,典型值为0.3%;BTL时的典型值为4.7W。
0.3%;BTL时的典型值为0.5%。
3·TEA2025典型应用电路TEA2025集成电路的输出功率由电源电压和负载阻抗大小抉定。
既可以构成双声道功放,又可以组成RTL功放。
其集成块的双声道典型应用电路如图1-1所示,其集成块的BTL典型应用电路如图1-3所示。
图1-3 TEA2025集成块的BTL典型应用电路图4·电路工作过程以双声道电路为例,音频信号经电容鞘合从T3A2025的⑦、⑩脚输入,先经预放大后加到功率放大器,放大后的音频信号从②、(15)脚输出,由输出耦合电容耦合去驱动喇叭发声。
NE5532N×2装负反馈式音调控制电路
NE5532N×2装负反馈式音调控制电
路
本电路是一款较为成熟的、市售中高档功放多采用的电路形式。
因工作在深度负反馈状态,放大倍数极低,可改善信号失真,不同于衰减式音调电路,其曲线斜率基本不变,而只改变转折频率。
对高、低频的调节量大于±15dB,对1KHz附近的中频信号幅度影响较小,变化量小于3dB,这样可保证调节音量时,响度基本不变。
IC1a构成缓冲放大级,IC1b构成音调级。
高低音采用同轴双连电位器实现双声道独.立调节,音量采用双连带等响抽头步进式指数型高级音量专用电位其控制,等响采用2×3直键开关控制。
本板自带整流滤波(图中未画出),7815、7915稳压。
音量电位器设置于最后,可显著提高信噪比。
双连电位器要选用同步好的优质品。
输入输出线应采用屏蔽线,以进一步提高信噪比。
电路参数如有变动,恕不另行通知。
INPUT
OUT
7815
7915
平衡
等响
音量
接另一输出
高音
低音。
094054_NE5532经典电路图
NE5532功放说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。
由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。
因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。
在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。
一、原理分析NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。
放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。
当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。
笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。
C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。
在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。
二、PCB绘制笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。
由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。
NE5532
NE5532/SE5532/SA5532/NE5532A/SE5532A/SA5532A是一种双运放高性能低噪声运算放大器。
相比较大多数标准运算放大器,如1458,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。
这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。
如果噪音非常最重要的,因此建议使用5532A版,因为它能保证噪声电压指标。
特点介绍:•小信号带宽:10MHZ•输出驱动能力:600Ω,10V有效值•输入噪声电压:5nV/√Hz(典型值)•直流电压增益:50000•交流电压增益:2200-10KHZ•功率带宽:140KHZ•转换速率:9V/μs•大的电源电压范围:±3V-±20V•单位增益补偿管脚图:1NE5532 8脚引脚图图2 NE5532 16脚封装引脚功能图图3 5532内部电路图ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值SYMBOL 符号PARAMETER 参数RA TING 数值UNIT 单位VSSupply voltage 电源电压±22VVINInput voltage 输入电压±VSUPPL YVVDIFFDifferential input voltage1 差分输入电压±0.5VTambOperating temperature range 工作温度范围NE5532/A0 to 70℃SA5532–40 to +85SE5532/A–55 to +125TstgStorage temperature 存储温度–65 to +150℃TjJunction temperature 结温150℃PDMaximum power dissipation, Tamb = 25 ℃(still-air) 最大功耗,Tamb = 25 ℃(空气)D8 package780mW8 N package1200mW16 D package1200mWTsldLead soldering temperature(10sec max)焊接温度(10秒最大值) 230℃DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS直流电气特性Tamb = 25 ℃; VS = ±15 V, unless otherwise specifiedSYMBOL 符号PARAMETER 参数TEST CONDITIONS 测试条件SE5532/A 数值NE5532/A, SA5532 数值UNIT单位最小典型最大最小典型最大V os△VOS/△TOffset voltage 偏移电压在整个工作温度范围-0.5523-0.5545mVmV μV/℃IOS△IOS/△TOffset current 失调电流在整个工作温度范围-200100 200-10200150 200nAnA pA/℃IB△IB/△TInput current 输入电流在整个工作温度范围-2005400 700-2005800 1000nAnA nA/℃IccSupply current 电源电流Over temperature-810.5 13-816mA mAVCMCommon-mode input range 共模输入范围-±12±13-±12±13-VCMRRCommon-mode rejection ratio 共模抑制比-80100-70100-dBPSRRPower supply rejection ratio 电源抑制比--105010100μV/VA VOLLarge-signal voltage gain大信号电压增益RL≥2kΩ;VO =±10V Over temperature RL≥600Ω;VO=±10V Over temperature 50 25 40 2010050-2515151010050-V/mV V/mV V/mV V/mVVOUTOutput swing Out ut swing 输出摆幅电压RL≥600ΩOver temperature RL.600Ω; VS=±18VOver temperature RL≥2 kΩOver temperature±12 ±10 ±15 ±12 ±13 ±12±13 ±12 ±16 ±14 ±13.5 ±12.5±12 ±10 ±15 ±12 ±13 ±10±13 ±12 ±16 ±14 ±13.5 ±12.5-VRINInputResistance输入电阻30300-30300-kΩIscOutput short circuit current 输出短路电流1038103860mAAC ELECTRICAL CHARACTERISTICS交流电气特性Tamb = 25℃; VS = ±15 V, unless otherwise specified.SYMBOL符号PARAMETER 参数TEST CONDITIONS测试条件NE/SE5532/A, SA5532UNIT单位最小值典型最大值ROUTOutput resistance输出电阻A V = 30dB Closed-loop f = 10kHz, RL = 600Ω-0.3-W-Overshoot 上冲电压V oltage-follower VIN=100 mVP-P CL=100pF; RL=600Ω -10-%AvGain 增益f = 10kHz-2.2-V/mVGBWGain bandwidth product 带宽增益CL = 100 pF; RL = 600Ω-10-MHzSRSlew rate 转换率--9-V/μs-Power bandwidth 功率带宽VOUT = ±10V-140-kHzVOUT = ±14V; RL = 600Ω, VCC=±18V-100-kHzELECTRICAL CHARACTERISTICS电气特性Tamb = 25℃; VS = ±15 V, unless otherwise specifiedSYMBOL符号PARAMETER 参数TEST CONDITIONS测试条件NE/SE5532NE/SA/SE5532AUNITUNIT 单位最小值典型最大值最小值典值最大值VNOISEInput noise voltage 输入噪声电压fO = 30Hz8812nV/√HzfO = 1kHz556nV/√HzINOISEInput noise current 输入噪声电流fO = 30Hz2.72.7pA/√HzfO = 1kHz0.70.7pA/√HzChannel separation 声道隔离f = 1kHz; RS = 5kΩ110110dB测试电路:.图 4 闭环频率响应图5 电压跟随电路5532运放应用电路:图6 5532小功率音频放大器图7 NE5532 LM386构成的功放电路图特性曲线:图8 开环频率响应图9 闭环频率响应图10 大信号频率响应图11 输出短路电流图12 输入偏置电流图13 输入通用模式电压范围图14 电源电流图15 输入噪声电压密度以上译文来自PHILIPS 5532<a href='/ad/PCB/1347.html'>本文来自【838电子】</a>。
运放之皇NE5532制作耳机放大器
运放之皇NE5532制作耳机放大器运放之皇NE5532制作耳机放大器NE5532素来有运放之皇的美誉,用作音响系统的前置放大性能甚佳。
现在用来做小功率放大直接推动耳机或小功率扬声器,让我们来看看其效果如何。
粗看电路原理图,与一般的运放电路几乎一样,但其中的电阻、电容有较大的变动,工作状态和运放电路不一样了。
试验证明NE5532做小功率功放,性能极佳。
初学者不妨一试。
试制过程中应注意以下几点:1 电源滤波电容C9、C10用得太小将引起自激。
作前置放大时C9,C10用100uF就足够了,但作功放时必须加大到500uF以上。
同时滤波电容直接关系到音质的好坏。
2 电路中R4(R9)和R5(R10)的阻值应反复调试。
在前置放大电路中R4(R9)一般为1k,而R5(R10)为100k,这样它的放大倍数可达100倍。
但现在作功放,就会出现自激,因此将R4(R9)改用8.2k,R5(R10)为32k,放大倍数只有4倍,电路就不会自激,同时负反馈也适量,音质柔和、清晰、通透度高。
若将R5(R10)继续减小到15k,则负反馈过深,不但音量变轻,而且高音损失过多,音色沉闷,读者可反复调试,做到尽善尽美。
3 C2(C6)是输入回路的对地通路,在前置放大电路中只有10uF,作功放时就显得输入阻抗过大,信号阻塞,引起失真甚至自激。
现将C2(C6)加大到100uF,音质明显改善,音域变宽,高音清脆悦耳,中音纯真明亮,低音深沉、丰厚。
4 本机电源可在3V--5V中选择。
用四节电池串接成双向(正、负3V)即可,音量与12V时相差不大,但音质不如用12V。
建议用9V--12V比较好。
另外,输入端串接R1(R6)51k,是因为用耳机收听时音量太大,如果去掉R1(R6),可接5英寸以下的小喇叭,在案前、床头收听效果也很好。
(完整版)NE5532经典电路图
NE5532功放说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。
由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。
因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。
在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。
一、原理分析NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。
放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。
当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。
笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。
C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。
在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。
二、PCB绘制笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。
由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。
(整理)NE5532中文资料及应用电路.
NE5532中文资料及应用电路默认分类2009-12-01 11:08:18 阅读3609 评论0 字号:大中小订阅NE5532/SE5532/SA5532/NE5532A/SE5532A/SA5532A是一种双运放高性能低噪声运算放大器。
相比较大多数标准运算放大器,如1458,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。
这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。
如果噪音非常最重要的,因此建议使用5532A版,因为它能保证噪声电压指标。
NE5532特点:?小信号带宽:10MHZ?输出驱动能力:600Ω,10V有效值?输入噪声电压:5nV/√Hz(典型值)?直流电压增益:50000?交流电压增益:2200-10KHZ?功率带宽: 140KHZ?转换速率: 9V/μs?大的电源电压范围:±3V-±20V?单位增益补偿NE5532引脚图:图1 NE5532 8脚引脚图图2 NE5532 16脚封装引脚功能图NE5532内部原理图:图3 5532内部电路图NE5532电气参数:ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS直流电气特性Tamb = 25 ℃; VS = ±15 V, unless otherwise specifiedAC ELECTRICAL CHARACTERISTICS交流电气特性Tamb = 25℃; VS = ±15 V, unless otherwise specified.ELECTRICAL CHARACTERISTICS电气特性Tamb = 25℃; VS = ±15 V, unless otherwise specified测试电路:.图4 闭环频率响应图5 电压跟随电路NE5532音响电路电源部分电路结构上分为3大部分电源前级负反馈音调电源部分电路如下前面用4个整流二极管1N4007(其他整流管通用)整流然后用2个电解电容滤波并且分别并联两个0.1U的小电容作用是吸收高频杂波减少电容温升这个地方只要简单整流滤波对元件要求不高后面用两个三端稳压 7815 7915 做稳压并用高速运放伺服纠正误差实际上就是区输出波纹经过运放反向放大纸后改变稳压管基准点用来修正误差R1 R3(R2 R4)是运放的反馈网络比例越大灵敏度越高也就是说越大越灵敏越小越稳定C3 C4为反馈补偿电容这里用33P 当然22p 47p 都可以C5 C6 作用是隔离直流信号在稳定的时候两端电压等数输出电压在输出不稳定的时候电压信号会直接影响运放从而纠正输出稳压管输出并联电解电容滤除残存干扰波这个电容建议不要用得太大否则影响音色一般100uF~470uF就可以推荐使用100uF或者220uF前级部分电路如下音频输入部分用了一个电位器平衡左右声场电位器中间脚对输入并联了一个2.2K电阻这个电阻的作用是改变声音变化的曲线使音量变化在中间区域更加平稳有利于左右平衡控制IC信号输入部分用各一个1U电容串联2.2K电阻对地用了一个47K电阻和一个100P电店容低频下由于C19 C20 的存在对低频进行衰减有高通的作用高频下由于C21 C22 的存在这两个电容可以在频率高到一定程度的时候视为通路所以频率越高电路对信号的衰减就越大有低通的作用纵观这4个元件可以视为一个高通率波+一个低通滤波把信号限制在一个特定区域下粗略的计算一下用上面的图可以把信号频率限制在3.3HZ~700KHZ之间(为了满足听觉略大于人耳听觉范围即可)放大电路采用标准的正向比例放大电路 R13 R15 以及另一个声道的R14 R16 为负反馈提供反馈信号得分压电组控制 R13 R15 (或者R14 R16)的比例可以控制放大倍数 C25 C26为反馈网络的高频超前补偿电容适当的补偿高频可以修正波形比如方波冲过的情况一般取值比较小甚至不用装机的时候可以看一下各频率方波波型如果有问题就调整这个电容没问题就留空位置我做出来了实际使用接不接看实际情况C23 C24 反馈网络对地电容高频下这个电容可以视为通路电路按照电阻的比例进行放大低频下信号频率低或者没有信号的情况下这个电容视为断路电路变为典雅跟随结构增益为0 有这个电容可以把直流反馈变成交流反馈可以调节输出0点但是这个电容取值不当会出现严重的问题比如没有低频原因是直流反馈交流反馈的界限指定错误具体怎么定义可以通过公式计算 F=1/(2*pai*R*C) pai是圆周率不用解释了 F为频率 RC为图中的R13 C23 (另一声道R14 C24) 理论上让F小于20HZ即可实际上可以差的多一点比如图中的参数计算出来是0.7Hz注意计算中电容单位用法电阻单位用欧算出来的频率用Hz这个电容最好选用高频的无级的电容不过这个电容一般值都比较大所以很多电路也会使用电解电容正因为这个电容在反馈中起重要作用这个电容的质量也是直接影响音质的这里使用发烧电容也不过分不过如果输出点没有直流的话可以直接用一根导线直通也免去不少麻烦输出串联了一个3.9K 的电阻和一个4.7U的电容 4.7U电容为了输出隔离直流也是为了隔离后面负反馈的反馈网络如果不用音调只用前级可以直通如果想用音调部分就必须接着个电容电阻的作用是信号分压前级作用是线性放大运放输出串联的电阻与后面放大器内阻进行分压有助于电路稳定另一方面也可以防止输出直接短路IC 导致IC烧坏负反馈调音部分电路如下标准的负反馈音调调节运放为反向输入电路电位器向上调节反馈深度增加对信号有衰减作用向下调节反馈深度减小信号增强参数按照图纸不需要调整C39 C40两个电容起消镇作用可以不接输出1K电阻跟后面放大器分压也可以防止输出短路保护IC关于布线电源稳压块前后分别用了“一点接地”可以减少干扰前级放大整体集中在右侧通过信号的电容封装用的比较大的封装而且孔是长条形的适合多种电容使用信号电路地线由外绕过于电源电路都用各自的低最后汇聚一点可以尽量减少干扰板子上面消镇的电容位置比较多实际上可以不接元件参数也可以根据自己的需要进行调整通用性比较强装机制作先上板子单面板设计当初布线费了不少功夫1.6玻璃纤维材料精品文档精品文档。
NE5532实用电路
NE5532应用电路NE5532是高性能低噪声双运放。
相比较大多数标准运放如1458,显示出更好的噪声性能,输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。
适用高品质专业音响,仪器和控制电路及电话放大。
噪音要求的建议使用5532A。
小信号带宽:10MHZ输出驱动:600Ω,10V有效值输入噪声电压:5nV/√Hz(典型值)直流电压增益:50000交流电压增益:2200-10KHZ功率带宽:140KHZ转换速率:9V/μs电源电压范围:±3V-±20VNE5532音响电路:由电源、前级、负反馈音调3部分组成电源并采7815、7915稳压,通过高速运放伺服纠正误差--即输出波纹经运放反向放大后改变稳压管基准点用来修正误差。
R1、R3(R2、R4)是反馈网络,比例越大灵敏度越高,越小越稳定。
反馈补偿电容C3、C4用33P、22p、47p都行。
C5、C6隔直,输出不稳定时,电压信号经运放反馈纠正输出。
输出电解太大影响音色,推荐100uF~220uF,最大470uF。
前级音频输入用电位器平衡左右声场,电位器中间脚对输入并联2.2K电阻改变声音变化的曲线,使音量变化在中间区域更加平稳,有利于左右平衡控制。
IC信号输入用1U电容串联2.2K电阻,对地用47K电阻和100P电容。
C19、C20和C21、C22把信号频率限制在3.3HZ~700KHZ之间(略大于人耳听觉范围)。
放大部分为标准正向比例放大电路,R13、R15及R14、R16提供反馈信号分压,调整R13/R15(R14/R16)可调整放大倍数,C25、C26为反馈网络高频超前补偿,适当补偿高频可修正波形,如方波冲过,一般取值比较小,甚至不用。
装机时看一下各频率方波波型,如果有问题就调整这个电容,没问题就留空。
反馈网络对地电容C23、C24高频下可以视为通路,电路按电阻比例进行放大,低频或没信号情况下视为断路,电路变为跟随结构,增益为0 。
前置放大器NE5532放大倍数1400以上求电路图大概3级放大
前置放大器NE5532放大倍数1400以上求电路图大概3级放大
用一片NE5532就够了,图如下:
前级使用同相输入,可获得高输入阻抗。每级的放大倍数约为38,频响180KHz左右。
追问:
要求信号为5MV时,保证不失真。要求输入电阻为600欧姆,在8欧姆电阻负载上,输出功率≥5W
追答:
那是功率放大器了,功率放大器不可能放大5mV的信号,而且还要将5mV的信号放大为5W的输出,这是不可能的。只能先用5532作为小信号放大器,在OUT后面增加功率放大器,如TDA2030。
1
0
NE5532_电子分频电路_重低音_高音
NE5532 电子分频电路重低音高音1.我们去音响市场时总能听到一些很强的低音很锐耳的高音,他那音箱也不见得很夸张,老板说那是什么什么功放块的音响,可是当我们好奇DIY的板子时,就算接的喇叭再好也没他那效果,那就困惑了。
我们也挺喜欢买2.1音响,这2。
1又是个啥意思?其实一切源于前级分频(后及分频也行,只是可能分频不是很突出)。
你说这前级分频那个复杂?可不是,只要你会做板子,这个同样可以轻松搞定。
NE5532做的就是不错的分频器了上图为NE5532做成的二阶高通和低通波器,也就我们要的高音和低音前级分频器,对于低音有C6=1.41 4/(2π f R),R=R1=R6=10K,可见改变公式里的参数就可以得到不同的分频点。
就是说低于f(上图大约为250Hz)的波形顺利通过,大于f频率的波形会大大衰减,就是低通。
至于高通,不用说了吧。
那47K 的电阻可以不要,其上的电容电阻可以根据听觉来选取大小,输入端可以加入缓冲级,输出端最好加个后级运放,不然不好去推功放块。
还有中频是不能少的,要是少了中频声音就没那么好听了,这中频怎么做看了上面应该懂了吧。
当然,NE5532换成其他也可以,只要引脚对的上。
2. 如图为三分频电路图,是一个比较经典的三分频电路。
电路元件较为简单。
图2是3分频电路,用JK-FF实现3分频很方便,不需要附加任何逻辑电路就能实现同步计数分频。
但用D-FF实现3分频时,必须附加译码反馈电路,如图2所示的译码复位电路,强制计数状态返回到初始全零状态,就是用NOR门电路把Q2,Q1=“11B”的状态译码产生“H”电平复位脉冲,强迫FF1和FF2同时瞬间(在下一时钟输入Fi的脉冲到来之前)复零,于是Q2,Q1=“11B”状态仅瞬间作为“毛刺”存在而不影响分频的周期,这种“毛刺”仅在Q1中存在,实用中可能会造成错误,应当附加时钟同步电路或阻容低通滤波电路来滤除,或者仅使用Q2作为输出。
D-FF 的3分频,还可以用AND门对Q2,Q1译码来实现返回复零。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
NE5532功放
说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。
由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。
因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。
在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。
一、原理分析
NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。
放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。
当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。
笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。
C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。
在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。
二、PCB绘制
笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。
由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。
将所有的元器件留有空间、整齐排位,并看上去还很和谐。
三、选材
对于材料的选取,相信各地的朋友都有不同的渠道,因为笔者在重庆主城区,元器件比较好采购,这次除了买新的元件外,还买了些旧的补品,用了不足10元。
1.极性电容:选用品牌ELNA,C1(C2)选10 uF/50V,C5(C6)选100 uF/50V,C9(C10)可以选47 uF~220 uF。
本人三版都用47 uF,没有影响,大家可以自行改动。
2.无极性电容:购买时最好配对,笔者选用了二手的德国WIMA和瑞典EVOX白色方块MMK薄膜电容。
C3(C4)为200pF (或220pF),C7(C8)为0.1 uF。
3.NE5532:选用美国Signetics公司生产的NE5532,俗称为大S5532,是众多生产5532的厂家中声音最好听的一款(早已经停产多年),是当年的四大王牌运放之首。
笔者只找到了二手的,大家如果找不到,选PHILIP的也可以,当然陶封的也不错。
4.所有的电阻一律用五环的金属膜电阻,笔者收藏的国产大红袍也上用了,不再详述。
5.电路用的覆铜板是捡的边角料(听说别人以前是拿来做电视机电路板用的,相信不会很差,厚度也够了)。
四、加工
在准备充分以后,该制作PCB了,关于手工制板的方法很多,比如专用的刻板机(有条件的学校才有,成本高,但制板的质量也最高),常用的方法有感光制板和热转印。
由于笔者手头的材料有限,所以就使用热转印的方法。
在此建议大家:在PCB腐蚀完毕并且吹干后,最好先打孔,然后用沙纸磨亮,再涂上松香兑酒精的溶液,这样既可以助焊,又可以防氧化。
PCB做好后可以开始焊接了,原则是先焊电阻,再焊电容,三下五除二就焊接完毕了。
值得提醒的是:我的PCB输入、输出是选用的这种插件,但在实际中,因为外壳的原因,我没有将插件直接焊在PCB上,有材料且动手能力强的朋友可以自己动手专门做一个外壳。
五美化外观
焊接完毕后,先进行调试,按前面的方法调试满意后,就该装箱了。
翻箱倒柜,终于找到一个盒子,是以前买U盘时的金属包装盒,上面有个透明的窗口做观赏窗,布置好位置就拿去打孔了。
很多朋友喜欢听纯音,就没有使用音量电位器,所以笔者没有画在板子上,如果有朋友希望像笔者一样加个音量电位器,电位器为双50kΩ,接法很简单。
供电方面,喜欢用稳压电源的朋友电压应调到双15V左右效果会很好,笔者用的是两个9V的干电池,主要是为了方便。
盖上盒子,这款小耳放就可以走马上任了,其效果要比以前制作的好得多,且音域更宽、音质更柔和。
这样简单的电路,有兴趣的朋友不妨试试。
用NE5532小功率制作耳放精巧
说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之皇NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。
由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。
因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。
在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。
一、原理分析
NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。
放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。
当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。
笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。
C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。
在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。
NE5534运放制作精品耳机放大器电路图
谈到NE5534一些老资格的DIY爱好者相信并不陌生,虽然NE5532应用比较多,不过做为单运放的NE5534音质明显要比NE5532好很多。
用运放制作的耳机放大器电路很常见,但是运放的电流是有限的,对于负载重的耳机或者大动态明显有
些力不从心,下面介绍的这款使用了晶体管扩流设计,相对喜欢大动态的朋友是一个不错的选择。
NE5532运放推动的单端甲类耳放电路图
这是一款用NE5532推动的单端甲类耳机放大电路,当然NE5532也可以换成其他如AD827和OPA2*等的高档运放。
由于后级管工作在甲类状态,相信音质会不错
巧用NE5532作平衡输入话筒放大器电路图
一般单端不平衡输入话筒放大器,无论指标做得多高,都无法抑制话筒引入的共模干扰信号,使信噪比受到局限。
这里介绍的采用NE5532高速运算放大器制作的平衡输入话筒放大器则无此缺点,信噪比可以得很高,能满足专业级的要求,且电路简单,制作方便。
平衡输入话筒放大器的电路见下图所示。
电路核心为3只运算放大器,实际只要用两块运算放大器,还多出1只运放可移作它用,如作音调控制,或再添加一块运算放大器组成两路平衡输人话筒放大器。
电路原理:由Cannon(卡依)插座平衡输入的话筒信号经Rl-R4组成的阻抗匹配和抗射频干扰网络后分别进入两只远放的同相输入端进行放大,R5-R7决定两只运放的增益(约为34dB)。
A2和其外围元件构成增益为0dB的平衡不平衡信号变换器,它将前级送来的双端输入信号转换成单端输出信号,再馈给有关系统作进一步处理。
由于本电路采用平衡输入对称放大,所用的运放必须是高精度的,一般通用型运算放大器不宣使用o A1、A2均应采用NE5532高速运算放大器,若有条件还可使用LT1057等“发烧”级运算放大器。
所有电阻均采用误差为1%的五色环金属膜电阻据,并用数字万用表筛选,再配对使用,以确保双端信号幅度一致。
C1-C3可用高频瓷片电容器,C4用优质CBB电容器。
输入插座采用卡依插座。
ne5532低噪声放大电路图
ne5532前置放大电路图ne5532运算放大电路图
NE5532矿石收音机功放电路图
附加:
漫步者R800TC有源音箱电路图
漫步者R800TC有源音箱一款使用TDA2616功放IC的产品,前级部分使用为大家所熟悉的NE5532运放做放大。
其中RP1和RP2作用是高音截止频率调节。
由于电路非常简单,且无需调试,所以很适合广大初学朋友制作。
电路图如下。
漫步者R800TC有源音箱电路
推荐供电电压正负16V,不失真功率为双12W,TDA2616是菲利普94年的产品,音质方面值得肯定,总得来说音质和功率方面可以满足一般电脑多媒体的需要,祝大家成功^_^。