各种进口功放电路图

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功放接线示意图

功放接线示意图

功放接线示意图下面主要对DVD—功放—音响接线和使用进行一个常识性的讲解,以便大家对功放有一个比较概括的认识。

下面以大坦克功放为例说明进行说明。

功放前面板功放后面板功放前面板的旋钮(从左至右)有输入信号选择控制,低音炮音量控制,混响深度调节,麦克风高音调节,麦克风低音调节,麦克风音量控制,整机电源开关,麦克风输入插座1,麦克风输入插座2,环绕声音量控制,中置声道音量控制,主声道低音控制,主声道高音控制,主声道左右平衡控制,主声道音量控制,等响选择或桥接选择开关。

首先,我们先进行接线,将DVD(音源),功放,音响,之间相连,在连接之前我们注意!要将功放前面板的旋钮依次调到最低音量,也就是全部向左拧。

接线篇接线方式分为,模拟信号(2声道)输出和5.1声道输出喇叭线音频线5.1声道输出接线两种线材,音频线和喇叭线,音频线用于连接DVD(音源)与功放,喇叭线用于连接功放与音响这种是家庭影院较多使用的方式,先把DVD与您的电视相连接:电视与DVD的连接,只需一根音频线,一端插在电视后边的黄色插口(标识大多为:视频音频输入),另一端插在DVD后面板的黄色插口(标识为:TV OUT)再将DVD与功放相连,音频线的一段有两个颜色的接头(红白),先将音频线一端插在DVD的后接口面板上DVD后面板输出接口处共有6个接口,依次是FRONT LR -------------------------(前置主音箱接口)REAR LR----------------------------(环绕接口)CENTER----------------------------(中置接口)SUBWOOFER---------------------(低音炮接口)5.1声道接线,需要将音频线依次插入这三组接口,音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内(DVD)FRONT L 连接(功放)FRO白色接口(DVD)FRONT R 连接(功放)FRO红色接口(DVD)REAR L 连接(功放)SURR白色接口(DVD)REAR R 连接(功放)SURR红色接口(DVD)CENTER连接(功放)CEN接口(DVD)SUBWOOFER 连接(功放)S-WOOFER接口如果都依次对应插完,那就已经成功将DVD与功放连接上了。

雅马哈 功放 RXV750 电路图

雅马哈 功放 RXV750 电路图
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I-10
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TO FUNCTION (2) CB505
TO DSP CB7 TO FUNCTION (1) CB309
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IC801 : M66003-0101FP FL Display Driver
Display code RAM (8-bit x 60)
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TO POWER TRANSFORMER
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4.8 –28.4 4.8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4.8
F-1
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TO DSP CB3
~Hale Waihona Puke ~~~~ ~ ~ –26.3 ~ ~ ~ ~ ~ ~
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TO DSP CB3
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~ –26.3 ~
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MOSFET功放电路

MOSFET功放电路

目录场效应管功率放大电路 (1)场效应管80W音频功率放大电路 (1)一款性能极佳的JFET-MOSFET耳机功放电路图 (2)100W的MOSFET功率放大器 (2)场效应管(MOSFET)组成的25W音频功率放大器电路图 (4)一种单电源供电的MOSFET功放电路 (6)100W的V-MOSFET功率放大器电路 (6)100W场效应管功率放大电路 (8)全对称MOSFET OCL功率放大器电路图 (9)场效应管功率放大电路如图所示电路是采用功率MOSFET管构成的功率放大器电路。

电路中差动第二级采用2SJ77***率MOSFET,电流镜像电路采用2SK214。

其工作电流为6mA,但电源电压较高(为±50V),晶体管会发热,因此要接人小型散热器。

场效应管80W音频功率放大电路一款性能极佳的JFET-MOSFET耳机功放电路图100W的MOSFET功率放大器电路图关于电路电容C8是阻止直流电压,如果从输入源的输入直流去耦电容。

如果畅通,将改变这个直流电压偏置值S后续阶段。

电阻R20限制输入电流到Q1 C7 -绕过任何输入的高频噪声。

晶体管Q1和Q2的形式输入差分对和Q9和Q10来源1毫安左右建成的恒流源电路。

预设R1用于调整放大器的输出电压。

电阻R3和R2设置放大器的增益。

第二差的阶段是由晶体管,第三季度和Q6,而晶体管Q4和Q5形式电流镜,这使得第二个差分对漏一个相同的电流。

这样做是为了提高线性度和增益。

Q7和Q8在AB 类模式运行的功率放大级的基础上。

预设R8可用于调整放大器的静态电流。

电容C3和电阻R19组成的网络,提高了高频率稳定度和防止振荡的机会。

F1和F2是安全的保险丝。

电路设置设置在中点R1开机前,然后慢慢调整为了得到一个最低电压(比50mV)输出。

下一步是成立的静态电流,并保持在最低电阻预设的R8和万用表连接跨标记点电路图X和Y的调整R8使万用表读取16.5mV对应50mA的静态电流。

功放电路TDA2030A

功放电路TDA2030A

虽然其内部电路略有差异,但引出脚位电源极性反接(Vsmax=12V 、负载泄放功放集成电路TDA2030详解音频功放电路TDA203Q 采用5脚单列直插式塑料封装结构,如图所示,按引脚的 形状引可分为H 型和V 型。

该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设 备,具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越失真小等特点。

并设有短路和过热保护 电路等,多用于高级收录机及高传真立体声扩音装置。

意大利SGS 公司、美国RCA 公司、 日本日立公司、NEC 公司等均有同类产品生产, 置及功能均相同,可以互换。

电路特点:[1] .外接元件非常少。

[2] .输出功率大,Po=18W (RL=44)。

[3] .采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。

[4] .开机冲击极小。

[5] .内含各种保护电路,因此工作安全可靠。

主要保护电路有:短路、过热、地线偶然开路、 电压反冲等。

极限参数:如表1所示。

表 1 TDA2003极限参数(TA=25 C )参数名称 符号参数值 单位电源电压 Vcc ± 18 V 输入电压 Vt ± 18 V 差分输入电压 Vi ± 15V 输出峰值电流I O 3.5 A 功耗 PD 20 W结温 Ti -40 〜+150 c 工作环境温度Topt -30 〜+75 c 贮存温度Tstg-40 〜+150c封装形式:TDA2030为5脚单列直插式,如上图1所示 电气参数:如表2所示54 321表2: TDA2030 电气参数(Vcc=±14V, TA=25 C)典型应用电路:06-01—2?Mu丄C7 RL衍n1.双电源供电电路2.单电源供电电路各元器件的作用:元器件推荐值作用比推荐值大时对电路的影响比推荐值小时对电路的影响R1 150K 闭环增益设置增大增益减小增益R2 4.7K 闭环增益设减小增益增大增益R3 100K 同相输入偏置增大输入阻抗减小输入阻抗R4 1 Q移相,稳定频率感性负载有振荡危险R5 R6 均100K 同相输入端偏置电源消耗增大C1 1u 输入隔直提高低频截至频率C2 22u 反相隔直提高低频截至频率C5 100u 低频退耦有振荡的危险C3 100 n 咼频退耦有振荡的危险C6 2200u 输出隔直提高低频截至频率C7 220n 移相、稳定频率有振荡的危险D1、D2输出电压正负限幅保护C5tCOJT Q%01 ,丁2乱注意事项:TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。

制作LM1875应用功放电路图纸原理图

制作LM1875应用功放电路图纸原理图

制作LM1875应用功放电路图纸原理图时间:2009-02-06 11:58:45 来源:资料室作者:LM1875是美国国家半导体公司(NS)推出的高保真集成电路电路。

其优越的性能和诱人的音色已被众多发烧友所接受,在九十年代曾风靡一时。

采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,周边电路简单,且输出功率较大。

该集成电路内部设有超载过热及感性负载反向电势安全工作保护,是中高档音响的理想选择之一。

主要参数:电压范围:16~60V静态电流:50MmA输出功率:25W谐波失真:〈0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V转换速率:18V/μS放大电路主要采用LM1875,由1875,R5,R6,C3等组成,电路的放大倍数由R5与R6的比值决定,C3用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C5,R7的作用是防止放大器产生低频自激。

本放大器的负载阻抗为4→16Ω。

调试:本功放板调试特别简单,电路板焊好电子元件后,要仔细检查电路板有无焊错的地方,特别要注意有极性的电子零件,如电解电容,桥式整流堆,一旦焊反即有烧毁元器件之险,请特别注意。

接上变压器,放大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最好是数显的,万用表置于DC*2V档。

功放板上电注意观察万用电表的读数,在正常情况下,读数应在30mV以内,否则应立即断电检查电路板。

若电表的读数在正常的范围内,则表明该功放板功能基本正常,最后接上音箱,输入音乐信号,上电试机,旋转音量电位器,音量大小应该有变化,旋转高低音旋钮,音箱的音调有变化。

值得一试的实验:将C3短路,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看是否是在30MV以内,然后接上音箱试两小时,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看直流电位是否在30MV以内,如果是的话,则C3这个电容可以省掉,这样的话,此放大板就成一个纯直流功放了。

TDA2030功放电路图电压±6

TDA2030功放电路图电压±6

TDA2030功放电路图电压±6时间:2015-4-15日 9:14TDA2030引脚图与应用电路参数TDA2030是最常用到的音频功率放大电路,模拟电路的课本的一般都有介绍,这里我给大家介绍一下各种TDA2030参数TDA2030管脚功能:1脚是正相输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端。

<TDA2030引脚图>TDA2030特点:1.开机冲击极小。

2.外接元件非常少。

3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。

4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。

5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。

6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。

主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。

功放中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。

业余制作时,又会碰到手头无双电源,这就给制作带来困难。

本文介绍利用TDA2030将单电源转换双电源给前置放大器NE5532供电,电路如附图所示。

用TDA2030做双电源供电电路TDA2030 (IC1)是一种高效的运算放大器。

利用它的互补输出,就可将单极性电源转换成所需出的双极性电源。

在图中,阴值相等的Rl、 R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输入端,且IC1接成电压跟随器,使O’端和0端电位相等。

O’端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。

C2、C3分别为正、负电源的滤波电容。

正电源从C2的“+”端输出,加到IC2 NE5532的⑧脚,负电源从C3的“一”端输出,加到IC2 NE5532的④脚.O’端为IC2的接地端。

由于NE5532在以往的文章中介绍较多,这里不再赘述。

在电路图中均标明了元件数值,只要按图制作,一般无需调试均可正常工作。

专业功放电路图

专业功放电路图

专业功放电路图贝拉利BEILARLY PM-700专业功放根据贝拉利PM-700功放的实物绘制的一个声道的主功放电路图。

Q1、Q2两只2SC2383构成差分输入级,R8、ZD1、C3组成差分放大器的恒流源。

Q1的基极增加了R3、R4、RP1、D1、D2辅助电路,一是对输入端进行直流钳位,通过调整RP1可对输出中点进行调整;二是对输入的交流信号进行限幅,使输入信号峰峰值被限制在±0.7V以内,防止输入信号过强。

电压放大级Q3、Q4组成第二级差分放大器,Q5、Q6构成集电极负载。

恒压偏置管Q7、Q8两管并联使用,Q8由引线连接安装在散热片上,起到温度补偿作用。

该机每个声道的最大输出功率接近1000W,为保证足够的推动电流,电路设置了两级电流放大。

第一级Q9、Q10使用一对中功率管,两只中功率管b、c极间设有吸收电容C11、Cl2,进行高频相位补偿防止高频自激。

第二级Q11、Q12则使用一对大功率管。

Q11、Q12发射极之间R25、D3将后边七对功率管偏置钳位在很低的水平,上下对管b-e结偏置电压只有±0.3V左右。

实际测量功率管的b-e结电压只有±0.1V,Q11、Q12的b-e结电压只有±0.5V。

这就是该机的电路设计独特之处,末端的低偏置使整机的静态功耗降到最低点。

不追求理论上的高保真,力求使用中不失真的大功率输出和强负荷的经久耐用。

这样的电路设计更适合商业性宣传演出。

一般功放保护电路中只在末级一对功率菅发射极各设置一只取样电阻,可以说是抽选取样。

而该机在每个功率管发射极都设有取样电阻{即R54~R67),任何一只功率管出现过流异常都会使Q27导通,经D8、R70使保护电路启控断开继电器。

上下取样信号分别加在Q27的基极和发射极。

NPN 管一侧有过流现象时发射极电阻压降增加,升高后正电压经过取样电阻加到Q27基极使其导通。

PNP管一侧有过流发生时,将会有负电压加到Q27发射极,也等于抬高其基极电压而导通。

美国高峰功放8001_电路图schematic_set1

美国高峰功放8001_电路图schematic_set1

D18 SF14
SIP1C 10K/0.2%
SIP1D 10K/0.2%
C4 30pF
C7 0.1/50V
VCC-
R14 10K/1% C8 2.2/5%/100V
R39 SELECTED
C
BALANCED INPUT/GAIN
R19 C9 2.2/5%/100V R38 VCC+ R17 4.7K 10K 10K R20 549/1% 1 IC2A RC4559 R18 2.2K C10 1 IC3B LM339N R40 SELECTED
8 7 6 5 4 3 2
Rev Sheet
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Tuesday, May 16, 2000
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R8 VCC+ D1 1N4148 Q1 2N5401 R3 R2 330K 10K 2N5551 C1 100/35V Q2 MPSA75 Q3 R36 C2 47/35V D3 1N4148 D2 1N4148 D13 R32 1.5K/1% R31 3.3K 4.7K R10 100K R4 VCC22K R5 4.7K TURN ON DELAY R7 10K R11 22K 1 2 3 4 5 6 7 8 IC4 NE5517AN 16 15 14 13 12 11 10 9 R37 47K C16 470uF C14 470uF R6 10K 10K R9 1K R34 499/1% R35 750/1% Z1 VCC+ 1N5353
D
R1 5.6K/1W
IC1 LM317
1
R14 150/0.5W
R7 4.7K

专业功放电路图1

专业功放电路图1

专业功放电路图1QSC MX-1500 功放>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NUSUN CE-060 定压输出功放>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SPIRIT AV-600 功放声艺VA-600功放是一款较为高档的专业功放,下图是根据实物绘制的主功放电路图,其电路结构与传统OCL功放有较大的区别,特别是采用具有电源补偿功能的双电源供电结构,能有效降低功耗和温升,克服强信号时的动态失真,很多国外名牌专业功放也都采用了类似电路。

Q1、Q2组成NPN差分放大器,Q3、Q4构成镜流源。

Q6、Q7组成PNP差分放大器,Q8、Q9是镜流源。

ZD1、ZD2与C5、C6、R7、R14组成+36V稳压器,既给镜流源提供稳压偏置,又是两个差分放大器的发射极的稳压源。

R21、R22组成直流反馈网络,R19、C7、R20、c8组成高频补偿电路。

为了提高电压放大级Q11、Q12驱动电流,比普通功放增加了Q5、Q10缓冲放大级。

恒压偏置电路中Q13采用TIP42这种。

PNP管是此机的另一个特点。

环境温度引起Q11、Q12之间电流增加时,恒压偏置管集电极与发射极之间的压差Uce增大,此电压直接加在Q13的发射极。

加大Q13的偏置而增加导通。

从而达到降低Uce,使推动级Q14、Q15有一个恒定的偏置。

一般功放的恒压偏置管都采用NPN管,Uce 是通过上下偏置电阻分压后提供给偏置管基极,使其增加导通来稳定uce的。

四款300W音频功放电路图详解

四款300W音频功放电路图详解

四款300W音频功放电路图详解一.300W音频功放电路图选用MJL4281A(NPN)和MJL4302A(PNP),具有高带宽,良好的SOA(安全工作区),高线性和高增益。

驱动晶体管选用MJE15034(NPN)和MJE15035(PNP)。

所有器件的额定电压为350V。

输出三极管选用MJL4281A(NPN)和MJL4302A(PNP),具有高带宽,良好的SOA(安全工作区),高线性和高增益。

驱动晶体管选用MJE15034(NPN)和MJE15035(PNP)。

所有器件的额定电压为350V。

性能指标:8Ω4Ω电压增益27dB27dB功率(连续)153W (240W)240W (470W)峰值功率 - 10 ms185W (250W)344W (512W)峰值功率 - 5 ms185W (272W)370W (540W)输入电压1.3V (2.0V)RMS1.3V (2.0V) RMS噪声 *-63dBV (ref. 1V)-63dBV (ref. 1V)S / N比 *92dB92dB失真0.4%0.4%失真(@ 4W)0.04% (1 Khz)0.04% (1 Khz)失真(@ 4W)0.07% (10 kHz)0.07% (10 kHz)摆率》 3V/us》 3V/us300W音频功率放大器电路原理图300W音频功率放大器电源线路图二.由STK3152Ⅲ组成的300W功放电路前置放大电路信号输入采用平衡与不平衡两种方式,平衡输入电路由运放NE5532及外围电路组成,不平衡输入直接送人STK3152Ⅲ的1脚和15脚,经STK3152Ⅲ放大后的信号分别由5、6、10、11脚输出,2、14脚分别为两个声道的负反馈输入端NF。

电源电路功率放大电路每声道采用了8对日本东芝生产的发烧级大功率对管,以保证足够的电流驱动能力。

制作时也可根据实际需要选取合适的功率管数量。

图8对应的印板图见图9。

由于工作电流较大,整流滤波部分没有采用印板,而是采用直接搭焊的形式。

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ONKYO 安桥A-VR400功放后级电路图ONKYO 安桥A-VR410功放后级电路图此电路X2Q6∞2SA1015K511330 II C513 IOMPR5012K2Ilf ------------ ⊂H C654IUIE R½0 H M T C501IOUF R503 411 470 GIn) ------ R661 IOCe 丄 0501 29^878 _ « Q507~X? γ+L 29J2259 JTC5O3 I I丄330? 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