耳机电路图全集
耳机放大器保护电路原理图
耳机放大器保护电路原理图
基本功能:
1.开机延时接通耳机,按照我做的板子,在开机后大约延时3-5秒接通耳机,保护耳机不受开机电流冲击。
2.关机断电,由于电源部分的滤波电容选的比较小,关机后,几乎是同时断开耳机与放大器的连接,保护耳机不受关机的电流冲击。
3.输出直流电压异常保护,经过简单实验,当放大器输出端出现+1.5V的输出电压的时候,可以在1秒内断开连接,而放大器出现负电压输出的时候,则保护动作电压比较高。
工作原理:
原理比较简单,不再叙述了,从线路上分析,DW可以用电阻代替,这里用稳压管的作用就是可以使用比较小的延时电容而获得比较长的延时接通时间,而且在放大电路出现直流输出的时候切断动作也更加干脆,实验的结果确实也是如此。
三端稳压器的输入电容,是根据负载而定的,如果采用的是直流电阻很小的大功率继电器,因该用470UF以上的电容,由于本继电器的电阻比较大,实测为:1K左右,就是说本电路的消耗电流应该在20MA以下,实验中采用47UF的电容可以正常工作,电路中用100UF的电容是可行的,如果此电容过大,会使关机时不能即使切断负载与放大器的连接,对耳机造成冲击。
由于本电路的工作电流很小要是把三端稳压电路换成78M15或者78L15都是可以的。
整整3个小时的时间,终于把耳放的保护电路焊好了,由于元件不凑手,参数与上面的原理图有出入,可喜的是一次焊接成功,注意输入输出接线端子之间的小黑色长方体就是那个小日本的微型继电器,用来保护耳机是最合适的了,当然,你也可以采用大型的继电器,把她用做喇叭保护,PCB板子上已经按照双继电器的安装形式制作。
高保真品牌无线耳机电子线路原理图(发射与接收整套线路图全在其中)
EEWP IO16_(SYNC_LED) IO17_(SPDIF_OUT) IO33 IO26 IO27 PWM_R-CH_P PWM_R-CH_N VCC3IO GND3IO GNDK VCC_1_8V
VSS VSS ANT2 ANT1 VDDPA XC1 AVSS VDD
51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
PGND
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
5 4
3
2
1
5
4
3
2
1
BLOCK DIAGRAM OF DHP782
D
KEY S1~S3 ANT 2.4G PIFA
D
EEPROM U1:AT24C64
C
U2 IA2E 2.4G Wireless Audio Module lCRYATAL Y1:16MHz
A
J4 + 1
BATT 1.2V/700mAh*2
TP12 TP C6 NC Q2 2N3904 PGND SW1 POWER ON/OFF
R17 1K
A
--
2
Charge port
TP15
"H" : Power ON "L" : Power OFF
PGND
POWER_CONTROL_OUT
LED2 RED
高保真品牌无线耳机电子线路原理图发射与接收整套线路图全在其中
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
AC6936B TWS耳机标准原理图V1.2
6
6
J4
+5V DM DP
ID GND
DC5V
1 2 3 4 6
6
USB(MICRO)
Mic、Earphone
VBAT
BT1 3.4V~4.2V
备注: 1、GND 、AGND在电源入口处短接在一起! 2、电池必须使用带保护板的电池
POWER
6
DACVDD VCOMO DACL DACR
ADC0/MIC/PA1 ADC2/AUX1R/PA4
C3 105 BT_AVDD
+3.3V
C17 105
LED_B/R
BT_AVDD
GND
L1
SW
10uH/100mA
C10
C11
1பைடு நூலகம்6
104
1 2 3 4 5 6 7 8
AVDD VDDIO PB8 PB7/AUX0R/ADC9 PB6/AUX0L/ADC8 PB4/ADC7 PGND SW
所有电容请使用原装电容,以保证容值。
C5 C6 105/10V 104/10V
VBAT
9
DC5V
10
BT_AVDD 11
12
13
16
15
P/P/POWER 14
AC6936B_QFN32
BT_ANT
BT_RF
DC5V
C16
C7 105
2.7P
L3
L4
NC
NC
备注:天线匹配电路参数,以实际样机调试结果为准。
U1
U2
+3.3V
1 SD0
CSB 10
G_SDA 2 SDA/SDI/SDO GND 9
AC6936D+TWS耳机标准原理图V1.2
C2
224
224
注意 :PCB Layout需要 分地(区分 AGND和GND)
32 VCOM 31 DACVDD 30 VCOMO 29 DACL 28 DACR 27 MIC 26 MIC_POWER 25 USBDP
T1
晶振选型:
DP
要求:内部负载电容:1 2PF;频偏偏差:±1 0PPM 以内
模拟硅MIC
MIC_POWER
R1 1K
M1 MIC3722
C15
C14
MIC
105
104
C19 NC
驻极体MIC
MIC
C8
+
M2
NC
MIC4013
DACL DACR
J5 Earphone
6
MIC电路 处的滤 波电容 位置需 预留
6
J4
+5V DM DP
ID GND
DC5V
1 2 3 4 6
6
USB(MICRO)
12
13
P/P/POWER 14 15
BT_RF
16
AC6936D_QFN32
BT_ANT
C16
2.7P
L3
L4
NC
NC
LDO _IN电容位置预留
备注:天线匹配电路参数,以实际样机调试结果为准。
MCU
+3.3V
LED_B/R
D1 BLUE
D2 RED/CHARG_LED
LED
G-sensor和触 摸采用 IO口供 电,可减 小Poweroff模式 耳机功 耗
Mic、Earphone
VBAT
BT1 3.4V~4.2V
简单易制的十六管耳机放大电路
简单易制的十六管耳机放大电路现在高音质耳机大量普及,但大多数耳机在耳放驱动下会表现更好,通常会好于便携播放器的直接驱动下的表现。
耳放通常以较大功率功放简单的电路进行较小的电压提升和具有低输出内阻的电流输出能力。
最易制的耳放大多采用集成电路如功放或运放来制作,它的音质由选用芯片和具体电路来定。
因集成电路是一个较复杂的完整放大电路,所以不同的芯片有各自的声音特点,在方便用家得到想要的声音时也极大地对音频信号进行了改变产生了失真。
在使用分立元件的晶体管制作的耳放因电路简单并且对信号的失真较小,所以保真度较高,但通常制作难度较大,还需管的配对和调试,要求制作者有相应的知识和技术。
在这里介绍一款电路简单、无需调试的易制、音质好的十六管耳放制作放法。
晶体三极管作发射极跟随器时有最优的保真度和最强的电流放大能力。
本电路完全让所有晶体三极管都作发射极跟随器使用,由普通四个相互补的两对晶体管电路改进而来,采用四对互补的大小不同的晶体对管组成一放大电流能力很强的菱形缓冲器电路。
它虽没有电压放大能力,但高达正负十五伏的供电电压可让CD机二伏或解码器及优质前置放大器的高于二伏的输出电压通过它增强电流输出能力,然后以输入的电压幅度高保真地驱动耳机发音。
把十六个晶体管配成八个复合管,再按普通菱形缓冲器电路以复合管替代菱形缓冲器的单个晶体管。
于是这样的菱形缓冲器有更强的电流放大能力,强大到可直接放大通过五十千欧电位器调整幅度的音频信号电流将其变成输出能驱动耳机的功率电流。
电路如图所示,制作方法讲解如下:R6,C1与R7,C2组成放大电路的小信号部分的供电RC滤波电路,防止Q5,Q6和Q7,Q8的功率输出信号干扰前面的弱信号放大部份。
所有三极管放大倍数最好五十以上到一百左右。
图中所用三极管可用但并非唯一,可灵活使用。
但有一经验教训,我曾用,口碑很好的飞利浦C546B/C556B高频高放大倍数的小功率管。
实测放大倍数三百以上,在代替Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q7时即使只用一对也会发生严重的自激。
AI8006C ANC蓝牙耳机原理图V1.1
P/P/POWER 5 6
G-SENSOR
Ear PAD Touch PAD
P/P/POWER EAR_DET
U3
1 2 3 4
TO GND WO WG
VM6320N
TI VDD
WI EN
8 7 6 5
C6 1pF~50pF
VBAT C7
VM_EN 105
C5 1pF~50pF
EAR_TOUCH_KEY
POWER
6
S1 P/P/POWER
P/P/POWER/TALK
KEY
模拟 硅MIC 通话 MIC
DACVDD
R2 330R
C21
104
C20
MIC
105
M1 MSM_MIC
主动降噪MIC (前馈 +反馈 )
DACVDD
R1 330R
C13
104
C12
ANC_MICP
104
M2 ANC_MIC
DACVDD
R3 330R
注:原理图中注释说明设计时需特别注意
C1 105
U1
C11 105
HPVDD
+3.3V
C10105 ANC_MICN
BT_AVDD L1
10uH/150mA
C8
C9
106
104
VM_EN ANC_MICP GND SW
1 2 3 4 5 6 7 8
HPVDD VDDIO PB9/MICR PB8/AUX2R/ADC9 PB7/AUX2L/ADC8 PB6/PB0/MICL/ADC6 PGND SW
Mic
6
6
+3.3V
DC5V
耳机的维修与使用注意点(重要)
耳机的维修与使用注意点。
简单耳机的电路图:
带话筒耳机原理图:
耳机线头分别用3种颜色表示功能,比较常用的分别是红色、蓝色和黄色(杂色、绿色),左声道一般是蓝色、右声道一般是红色,杂色、绿色、黄色的一般是公共端。
耳机维修步骤:
1.拿到耳机后,如果有MP3就先试试,看是哪个耳机听筒不响。
然后打开那个听筒,用
电表测量插头金属接线柱与听筒中焊点之间是否通路,测量听筒中两个焊点之间的线圈是否通路。
2.如果是中间线路断路,则主要有三处可能断开。
一是插头处的接线断了,这时需要把插
头上的保护套揭下,削去绝缘塑料,露出焊点,然后重新焊上接线。
注意区分公共端和左右声道。
焊好后用热熔胶包裹好,注意分开各条导线,防止短路。
第二,可能是线路交叉口接线断了,只需拆开,烧去导线表面的绝缘漆,然后接好。
第三就是听筒上的焊点脱焊,重新焊上就行。
3.如果是线圈断路了,一般是引出线在拐弯处断了,很难维修,一般不会再修理。
如果有
兴趣修,先用针挑开振膜,小心的将铜丝从线圈上撕下,拉长,最好注意下极性。
然后用牙签或导线蘸上502胶将振膜重新粘好。
接着焊上铜丝,然后轻轻将铜丝压在听筒上,用热熔胶固定、保护好。
4.组装好耳机。
耳机使用注意点:
1.小心插拔,避免插头处焊点断开。
2.避免大力从耳朵上扯下听筒,否则容易扯断接线。
3.轻拿轻放耳机,防止摔坏听筒。
耳房 47电路图
这张是47的电路图,说句实话,这个电路间接明了,做得非常好。
首先我们分析一下这个电路。
从结构上说,电路由两块运放组成,其中IC1a起到放大的作用,IC1b形成跟随器,进行电流扩充,增大驱动能力。
从信号的走向上来说,信号首先经过一个音量控制电位器,信号的一部分通过一个由0.47uf和100K电阻构成的高通,到达IC1a的+端。
IC1a的—端接了两个电阻,分别是4.7K和10K的电阻,这2个电阻构成了反馈网络,提供了约3.1倍(1+10/4.7)的电压放大倍数。
IC1a的输出分2路走,一路通过47欧姆的电阻,达到耳机的输出;另外一路,连接到IC1b的+端,由IC1b构成的跟随器,在通过另外一个47欧姆达到输出。
下面针对每一个元件,结合我做这个二房的体会,小弟我胡乱乱说2句。
1、音量控制电位器,也就是我们常说的音量开关。
对于这个音量控制电位器是否需要,我曾经犹豫了一会。
因为我个人认为“Simple is the best”,如果加入这个电位器,这个电位器将会引入不必要的噪声和非线性问题,而且我用的音源是随身听,已经有了音量控制电位器,所以在我做的耳房中,没有加入这个电位器(其实一个主要原因也是我手上没有比较好的音量控制电位器)。
但是等我的二放做出来,发现这个音量控制电位器还是非常有用的。
这不是为了控制音量,还是为了减少前级音源的本底噪声问题。
在我使用自己做的耳房的时候,就发现前级的音源(松下Ct570)有一个本底噪声,在CD直接推耳机的时候,CD本身送出的信号比较大(虽然有失真),本底噪声察觉不出来,但是用了耳房以后,CD本身送出的信号比较小(这时候信号线性度很好),本底噪声就察觉出来了。
考虑到本底噪声是一个相对固定不变的值,如果安装了音量控制电位器,就可以让CD输出相对较多的信号,让本底噪声的相对比例下降。
*****后来我找到了一个音量控制电位器,装上去以后,的确降低了CD的本底噪声,但是需要注意的是要适当提高电压放大倍数,我将10K的电阻又换成了15K的*****但是必须注意的是,这个音量控制电位器在信号的输入通路上,它的好坏直接关系到二放的好坏,所以如果有条件的话,还是选取好一点的电位器。
无线耳机收发电路图
无线耳机收发电路图随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便。
其实,对于电子爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿。
在此,笔者向大家介绍一款调频型无线耳机供有兴趣者实验制作。
图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便。
其实,对于电子爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿。
在此,笔者向大家介绍一款调频型无线耳机供有兴趣者实验制作。
图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射。
图2为接收电路,以专用调频接收模块IC1TDA7021T为核心,经解调后的音频信号从{14}脚输出,送到IC2LM386作功率放大,推动耳机发声。
三极管BG9018等组成高频放大级,以提高接收灵敏度。
调节可调电容器C23可以改变接收频率,使其对准发射机的发射频率。
元件选择由于电路工作在高频状态,所有无极性电容均选用高频瓷介电容器,线圈L1、L2用∮1mm的镀银线在∮4mm的圆棒上绕5T脱胎而成,发射天线用长10cm的粗铜线竖立在发射机上,接收天线用适当长度的胶质线绕在耳机带环上即可,其它元件无特殊要求。
电路调试电路调试很简单,将发射电路中的三极管BG1、BG2的集电极电流调节在0.5mA,接收电路中BG的集电极电流调节在0.3mA,使其正常工作。
之后再调节C23,使发射机和接收机的频率对准即可投入使用。
有一点要注意,如果在耳机中听到的声音有失真,说明发射机的输入信号过大,应调小电视机的音量。
耳机和麦克插头电路详解
3.5毫米插座/ 插头的结构和接线方式1、3.5毫米前置音频插座的结构首先要了解前置音频插座的结构。
根据英特尔关于AC97前置音频接口的规范,机箱的前置音频面板采用两种3.5毫米微型插座:1开关型的,2无开关型的,见下图:开关型的2/3,4/5端是两个开关,当没有插头插入时,2/3,4/5端是连通的,当插头插入时2/3,4/5端断开。
无开关的就没有3,4两个开关端。
2、3.5毫米插头结构3.5毫米插头一般可分为三芯和二芯两种,如下图:二芯插头一般用于麦克,三芯插头一般用于立体声音耳机(有源音箱)。
现在二芯插头很少,所以麦克也用三芯插头。
耳机和麦克插头的接线定义如下图:麦克、耳机插头的接线如下图:采用三芯的麦克插头还有两种接法,如下图:这种接法没有麦克偏置,如果与麦克插座接线配合不准确。
会不好用。
3、前置麦克连接的问题前置音频口的连接,耳机一般没有什么问题,麦克会经常出现问题,原因是有些机箱的前置麦克插座的接线方式不标准。
下图列出了标准接线与非标准接线的区别:标准的接线有三条线:地线、麦克输入、麦克偏置。
非标准的有二条线:地线和麦克输入,把麦克偏置省了。
非标准1是把插座1、3短接,非标准2是3脚空着。
这两种的把MIC_IN接到JAUD1的1脚是可以使用的。
非标准3是把2、3短接,这种插入标准插头的麦克肯定是没有声音的,除非也用那种与之相对应接法的非标准插头的麦克。
4、前置音频线英特尔规范中对前置音频线也作了规定:左右声道、麦克以及AUD_VCC/HP_ON都要成对屏蔽,同时这些线还要组合在一起外层屏蔽。
参考下图:国内的机箱看不到有符合这种标准的前置音频线。
这种标准的音频线会减少干扰,降低噪声。
市场主流低端的6(5.1)声道主板一般配置3个插孔的音频接口,这三个插孔分别是①蓝色的音频输入②绿色的音频输出③粉色的麦克输入。
这三个插孔通过软件设置可以提供4-或6-声道模拟音频输出功能。
AC97音量控制面板与HD音量控制面板最大的差异在录音/input音量控制面板。
耳机设计原理图
耳机设计原理图抱歉,为了更好地理解您的问题,我们可以通过这里分享耳机设计原理图中不包含标题的文本。
1. 电声传导单元(Electroacoustic Transducer Unit)- 这个单元是耳机的核心部分,包括动圈、动铁或静电驱动器等。
它将电信号转化为声音,并提供给用户。
2. 线圈驱动技术(Coil Driver Technology)- 这是一种常用的耳机驱动技术,其中电流通过线圈,通过磁场作用使振动盘产生声音。
3. 无线连接技术(Wireless Connectivity)- 这是近年来流行的无线耳机设计。
通过蓝牙或其他无线技术,耳机可以与音频源进行无线连接,提供更大的自由度和便携性。
4. 主动噪音消除(Active Noise Cancellation)- 这是一种特殊的技术,利用内置的麦克风和电路,耳机可以检测周围的环境噪音,并通过发出与之相反的声波来抵消噪音,从而提供更好的音乐体验。
5. 耳塞设计(Earbud Design)- 这种设计适用于入耳式耳机,其形状和尺寸旨在提供更好的舒适度和音质。
6. 隔音技术(Isolation Technology)- 在耳机设计中,隔音技术可帮助减少外界环境噪音的干扰。
它可以通过物理隔离、垫片、噪音隔离材料等方式来实现。
7. 音频放大器(Audio Amplifier)- 耳机中的音频放大器可以增加输入音频信号的强度,并在耳机驱动单元中产生更强的声音。
8. 音质调节(Sound Equalization)- 这是一种通过调整各个频段的音量和音频参数来改善音质表现的技术。
9. 输入接口(Input Interface)- 耳机通常具有标准的音频连接接口,如3.5mm插孔或USB接口,用于与音频源设备连接。
10. 耳机耳环(Headphone Headband)- 这是连接耳机耳罩和耳机托架的部分,可提供支撑和适应不同用户头部尺寸的功能。
请注意,这些文本仅描述了耳机设计中的一些常见原理和技术,并不完整。
6N1电子管耳放的电源电路图
6N1电子管耳放的电源电路图6N1电子管耳放,电路比较简单,只用了3只6N1,不需要价格高昂的输出变压器。
电子管电路,有几个优点:1、电子管的线性良好,工作电压高,输出幅度大,不易产生削波失真。
2、电子管工作稳定,由于电子管灯丝是加热状态下工作的,管芯工作温度在400摄氏度以上,不容易受到环境温度的影响,不需要像晶体管那样,要考虑恒流、稳压、这些因素。
3、电子管电路的可靠性高,从单个器件来看,电子管没有什么优势,但是在复杂电路中,电子管电路相对晶体管电路要简单,也就是减少了故障点,相对来说可靠性是要高些的。
年长一些的前辈,可能都知道,电台里有一些电子管的开盘机,会用来作为备用设备,几十年了,从来没有维修过。
言归正传,6N1电子管耳放电路图如下:从图中可以看出,这个耳放是用的一级共阴极放大,加上WCF输出结构。
级间采用直接耦合方式,没有反馈网络。
WCF是一种,由电子管构成的OTL推挽电路,它的输出特点是,阻抗低、动态范围大,相比起电子管阴极跟随器性能更优异。
适合低阻抗耳机的匹配。
制作中,电子管用的是6N1,因为这个型号容易买到。
电子管电路工作在高电压小电流模式下,对元件的品质有一定的要求。
R2使用的是功率电阻,其他电阻用1/2W的金属膜电阻。
C1和C3的要求不高,C2对音质影响较大,并且工作电压较高,需要使用耐高压的薄膜电容,可以选用绿色的ERO聚丙烯电容。
输出电容C4也是要使用高压电解电容,在C4两端可以并联1uF/630V的电容,以便增加高音的通透感。
具体的元件选型,如下表:电子管电路的电源一般都比较简单。
6N1电子管耳放的电源电路,如下图:电源的高压部分用全波整流,然后经过CRC滤波,整流管可以使用1N4007,滤波电容没什么要求。
要注意的是,点亮3只6N1的灯丝,大概需要2A电流,变压器需要有足够的功率储备。
可以选择用30W环形变压器改制。
电源电路的元件选择如下表:。
- 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)。
电源供电问题考虑
电子管功放的供电与普通晶体管功放不同,单端甲类电子管功放开机后其静态功耗占到总功耗的一半以 上,而普通晶体管功放开机后的静态功耗不到总功耗的 10%,所以两者是有区别的。
图 2 为一个典型的小功率电子管电源电路,从图中我们可以看到,高压部分为带中心抽头的两组线圈, 经双真空整流二极管 6Z4 进行全波整流,由 C1、L、C2 组成 CLC 型电路进行滤波,这种电路有两个缺点: (1)次级高压需要两组线圈,自制时绕的两个线圈不易对称,造成两组线圈输出交流电压不一致。由于受到 铁芯窗口限制,一般线径都较细,所以线阻较大,带上负荷后压降也大。(2)由于受到 6Z4 整流管最大屏 流的限制(300mA),C1 的容量不能过大,因为电容器 C1 的容量大时,开机时电容的瞬间充电电流可能 超过 6Z4 整流管的最大屏流值,造成整流管 6Z4 的损坏。所以这种电路的滤波电容容量都选得较小,滤 波效果也就不太理想。而且滤波电感 L 在业余条件下也不易做好。
3
在电子管手册中我们都能查到功放管的典型应用参数,一般都有屏极工作电压这个参数,例如 6P1 电 子管的屏极电压手册上推荐为 250V,有很多制作图纸和发烧友在实际制作中都按照这个参数来选择电源 变压器的交流输出电压,实际上这样是不好的,并不能很好的发挥功放管的性能,因为在屏级回路中串有 输出变压器。输出变压器的初级线圈是有直流电阻的,当静态电流流过初级线圈时便会产生电压降,这时 加到电子管屏极的直流工作电压就会降低,其它参数随着屏极电压的改变也相应变化,我用下面的图 1 和 表 2 给大家说明。
表 1 中的输出功率值与屏极工作电压和负载阻抗(输出变压器初级阻抗)有很大关系,任何一个数据的变 化都会引起输出功率值的变化。适宜使用的场合与所用音箱的灵敏度有关,灵敏度越高使用面积越大。
电子管型号 灯丝电压灯丝电流 最大屏极耗散功率 管脚形式 电源变压器功率 输出功率 适宜使用的场合 KT88,6550 6.3V/1.6A 40W 8 脚管座 150W 15W 30 平米以上的房间 EL34,6CA7 6.3V/1.5A 25W 8 脚管座 120W 11W 15-30 平米的房间 6L6G,6P3P 6.3V/0.9A 19W 8 脚管座 100W 8.5W 15-30 平米的房间 807,FU-7 6.3V/0.9A 25W 5 脚管座 100W 10W 15-30 平米的房间 6P14,EL84 6.3V/0.76A 12W 小 9 脚管座 80W 5.4W 15 平米以下的房间 6P15 6.3V/0.76A 12W 小 9 脚管座 80W 5W 15 平米以下的房间 6V6,6P6P 6.3V/0.45A 12W 8 脚管座 70W 3.8W 15 平米以下的房间 6P1 6.3V/0.5A 12W 小 9 脚管座 70W 5W 15 平米以下的房间 屏极工作电压的考虑
栅负压 V 12.5 栅负压 V 11.4
屏极静态电流 mA 44 屏极静态电流 mA 38
最大屏极电流 mA 88 最大屏极电流 mA 76
帘栅电流 mA
7 帘栅电流 mA
6
屏内阻 KΩ
42.5 屏内阻 KΩ
44.5
跨导 mA/V 4.9 跨导 mA/V 4.67
输出功率 W 5 输出功率 W 3.97
最低重放低频下限的确定: 甲类单端电子管功放的输出功率都不是很大,选择最低重低频下限频率应根据输出功率和所接音箱的低
频下限来综合考虑。一般输功率低于 5W 时下限频率选择在 50Hz,5W~10W 时可选择 30Hz,10W 以上可选择下限频率 20Hz.
初级电感量的选择:
初级电感量可以按-1dB 时的公式
从图 1 中我们可以看到按照手册上提供的屏极工作电压接上输出变压器后,真正供到电子管屏极的工作电 压比手册中的典型工作电压下降了 22V,下降了 22V 后整个功率管的其他参数有何变化呢?请看表 2 的 对比。
手册中参数 有输出变压器时的参数 屏极工作电压 V 250 屏极工作电压 V 228
4
帘栅压 V 250 帘栅压 V 228
来计算。 平均磁路长度的计算:
一般公式中计算平均磁路长度都很麻烦,现提供一个最简单准确的计算公式,5.57×舌宽=平均磁路长 度(EI 铁芯) 以上三种数据是保证输出变压器品质的重要参数,不论你用哪种设计计算公式都应引起重视。 业余条件下铁芯的选取:
按照惯例制作单端输出变压器都是选取 EI 型铁芯,但用 EI 型铁芯在业余条件下制作输出变压器存在 许多不便,线圈不易拉紧,而且各段线圈松紧不易保持均匀。装好铁芯浸漆后要想调整初次级线圈圈数时 拆卸非常麻烦。所以我在业余制作输出变压器时都选用 R 型,C 型或环形铁芯,R 型和 C 型铁芯可以直接 使用。环形铁芯取材容易,旧电器市场上价格很便宜,早年生产的环形变压器很多都是日本进口 0.35 mm 冷轧硅钢带卷绕而成的性能很好。不过用环型铁芯做单端输出变压器时一定要留空气隙,我的方法是用电 火花机床在环形铁芯上切割 0.1mm 的缝做为空气隙。另外在选环形铁芯时要注意,有些铁芯不是用一根 硅钢带完整卷绕的,这种铁芯不能用。
耳机电路图全集
一.立体声耳机放大器电路
关键特性 提高 RF 噪声抑制(高达 67dB,远远优于典型放大器) 无需大容量隔直电容 低功耗关断模式,< 0.1µA 可调增益(MAX9724A)或-1.5V/V 的固定增益(MAX9724B) 0.02%的 THD+N 高 PSRR (1kHz 时 80dB),无需 LDO 内部集成有咔嗒-噼噗声抑制电路 采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电 低静态电流(3.5mA) 提供节省空间的封装:
2、技术参数的确定:
7
输出功率的确定:由于铁芯较大(50~100W 铁芯)所以把输出变压器的功率确定为 25W 功率频响范围:设定为(20Hz~30kHz,-1dB),己能够胜任现代音源的要求 初级阻抗的设定:由于制作输出变压器还是比较麻烦的一件事情,所以初级可以设计成多抽头形式以满足 不同功放管的需要,分别为 500Q,2700Q,3500Q,5000Q 初级线径的选择.由于窗口足够大,线径稍选粗一点为 0.23 mm(按 2.5A/mm) 次级线径的选择:选用 1.08mm 线径(按 2.5A/mm2)
二.单端甲类小胆机的制作经验总结
1、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数 心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。我根据自己的 一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正。本文主要探 讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式一,也是发烧友们自制较 多的电路形式之一。 2、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子 管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。
5
电感量的计算 6
率(单位 Hz)。3.14 为最低低频频响为-1dB 时的常数。而第一种计算方式中的常数 0.159 是基于最低低 频频响为-3dB 时的数据,所以要根据自己对最低低频频响的需求来选择计算公式。从以上两个计算公式 可以看出不同版本的计算公式最终的结果是不相同的。
我们现在能在各种刊物上见到的输出变压器设计资料大多是很多年以前的资料,而且有些还不完整,各 个厂家对输出变压器的数据是保密的,这就给一些想自己动手的朋友带来不少麻烦,所以在业余条件下自 制的单端输出变压器成功率并不高。哪么在业余条件下能否制作出高品质的输出变压器呢?回答是肯定的, 我将自己制作输出变压器的一些经验提供出来供大家参考,没有详细的计算公式。但这样做出来的输出变 压器性能已经很好了。
12 焊球 UCSP 封装(1.5mm 2mm) 12 引脚薄型 QFN 封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
应用/使用 蜂窝电话 DVD 播放器 手持式游戏控制台 MP3 播放器 笔记本 PC PDA 智能电话
1
Functional Diagram
MAX9724/MAX9724A/MAX9724B,pdf datasheet (Stereo Headphone Amplifier)
以上参数确定后即可进行绕制了,在上面参数中我没有给出初,次级线圈的圈数,这个数据在绕制工艺 里交待,绕制变压器的工具和辅助材料就不详叙了应该都知道。但必须准备一个交流调压器和能测交流电 流的万用表,这是很重要的工具。
3、绕制方法和工艺: ①先测量一下在铁芯上绕一圈的长度,再测量环形铁芯内圆的直径,计算出内圆的周长。用周长除以所 用漆包线的线径,即可知道第一层大约能绕的圈数,按己知每圈的长度将线裁到穿线梭上,按放射状在铁 芯上平绕一层,不要重叠以便计数。绕好后接上交流调压器和万用表交流电流档,将调压器输出端归零, 然后通电慢慢往上调节输出电压,同时观察电流的变化,当电流达到 10mA 时停止调压,这时测量调压器 的输出电压并计算出每伏交流电压所需圈数,甲类单端功放在工作时音频电压一般不超过 250V,用己知 每伏圈数×250=初级所需总圈数。 ②计算依据和公式:
输出功率的考虑
1、输出功率的计算方法有很多不同的版本,各版本的计算结果基本相同,只是计算所需的参数不同。现提 供一个比较简便的计算公式供大家参考:I2×R/2。式中 I2 为静态电流的平方,R 为输出变压器初级阻抗 又称负载阻抗。经过大量的实践这个公式的结果是比较准确和实用的。
2
2、甲类单端胆机这种形式一般采用单只功率管进行放大,受功放管自身最大耗散功率的限制,输出功率一 般都不会很大,常见的电路中输出功率一般在 1W-15W 之间。表 1 是一些常见功放管组成的甲类单端功 放电路的输出功率和一些常用参数。
从表 2 中可以看到其数据的变化,由于现在对输出变压器的频响要求比早期要求更高,初级线圈的匝数也 多,直流阻抗较大。所以我们在自制胆机时屏极供电电压一定要考虑输出变压器初级线圈产生的直流电压 降,这样才能达到手册中提供的应用参数。