4558工作原理及应用
IC 4558 C1237HA
1. IC 15582.IC C1237【特性脚功能】注:3脚直接接地为自复位,故障消除继电器重新吸合;经0.22uF电容接地,为锁存工作方式。
1.pin1脚为功放输出直流电流过载检测,该脚通过放大电路接在功放大功率管的E极上,当某种原因过流时,会在E极串联的0.22欧的电阻时产生较大的电压,当检测到超过设定值的电压时,就会断开继电器.2.pin2脚为中点电压保护.3.当pin3接法不同时,μpc1237工作于不同方式。
即锁存方式或自复位方式。
当IC检测到过载或过流时,继电器断开,如检测电平恢复正常后,继电器自动吸合,称为自复位方式,如若继电器始终断开,直到关机,且故障排除,重新开机,继电器才能再次吸合,为锁存方式。
当pin3通过0。
22的电容接地时,为锁存方式;直接接地为自复位方式。
实际多为锁存方式。
4.交流断电检测当关断交流开关时,放大器失电是一个过渡过程,中点电位不能马上为零,表现为冲击声,甚至损坏喇叭。
将pin4通过R6接于变压器的初级,当关闭电源时,IC使继电器立即断开。
从而起到保护作用。
R6的值可查表5.开机静音即开机延时,延时时间由pin7脚上的C3,R7的值决定。
6.Pin8为电源,μpc1237的电源电压不能超过8V,典型为3.40V,所以R8必须取合适的值,具体可查表.7。
pin6继电器驱动.该脚最大驱动电流为80MA,应根据此电流值和所使用的电源电压来决定R12的值6.Pin8为电源,μpc1237的电源电压不能超过8V,典型为3.40V,所以R8必须取合适的值,具体可查表.表2μPC1237HA工作条件极限值见表1,电性能见表2。
所测参数条件为:Vcc=45V,环境温度Ta=25℃,电路接为锁存工作方式。
μPC1237HA各种功能1.功率放大器输出直流偏移电压检测如果功率放大器输出端的直流偏移电压过大,会使接在输出端的扬声器音圈流过的直扬声器,由②脚监测功放输出端直流电平,当功放输出端正或负偏移电压超过预先设定的阈值时,IC将继电器释放,及时将功放输出端与扬声器间触点断开,完成保护扬声器及功放的功能。
TDA2025-4558D应用-变压器资料
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所列。
2.TEA2025主要电参数(1)极限使用条件。
电源电压Vcc=15V,输出峰值电流10=1.5A。
(2)主要电参数。
TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典型工作电压6-9 V。
在Vcc=9 V,RL=8。
Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。
电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值为45 dB;BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。
输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3 W,BTL时的典型值为4.7 W。
谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。
时,双声道时的最大值为1.5%,典型值为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决定。
既可以构成双声道功放,又可以组成BTL功放。
其集成块的双声道典型应用电路如图所示,其集成块的BTL典型应用电路如图所示。
4.电路工作过程以双声道电路为例,音频信号经电容祸合从TEA2025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,由输出祸合电容耦合去驱动喇叭发声。
TEA2025集成块的①脚专用于BTL方式时用,当采用双声道方式时,应将其悬空不接。
UTC4558中文资料
UTC4558 替换型号X4558双极型线性集成电路
摘自:第一价值网(IC网络超市)
双运算放大器
简介
★X4558/E/L 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补
偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,
也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电
流与电源电压无关。
它的使用范围包括传感放大器、直流
增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的
场合。
★X4558/E/L 的封装形式为塑封8引线双列直插式或扁平贴
片封装。
特点
★内部频率补偿
★直流电压增益高(约100dB)
★单位增益频带宽(约1MHz)
★低输入偏流
★低输入失调电压和失调电流
★共模输入电压范围宽,包括接地
★差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
★输出电压摆幅大(0至VCC-1.5V)
产品封装
X4558 DIP-8-300-2.54
X4558E SOP-8-225-1.27
X4558L SIP-8-2.54
内部电路图和框图
极限参数:
电参数(除非特别说明,Vcc=15.0V,VEE=-15.0,TA=25℃)
封装形式:。
双通用运算放大器[NE4558]应用资料
DESCRIPTION 8-Pin Plastic Small Outline (SO) Package 8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) 8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) 8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP) 8-Pin Plastic Dual In-Line Package (DIP)
Dual general-purpose operational amplifier
NE/SA/SE4558
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL VCC Supply voltage SE4558 NE4558, SA4558 PD MAX Maximum power dissipation, TA=25°C (Still air)1 N package D package Differential input voltage VIN TSTG TA Input voltage2 Storage temperature range Operating ambient temperature range SE4558 SA4558 NE4558 TSOLD Lead soldering temperature (10sec max) Output short-circuit duration3 -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 300 Indefinite °C °C °C °C 1160 780 ±30 ±15 -65 to +150 mW mW V V °C ±22 ±18 V V PARAMETER RATING UNIT
4558音调电路图(第1页)
4558音调电路图(第 1页)
概述: 该页主题为4558音调电路图的图片集,内容包含有带音调双22w低音炮电路,这个电路能否 给4558用, 这个电路是从低音炮抄来的,当时忘记什么接线了,ic为4558d,几款品质极佳的音调电 路图介绍等等...
带音调双22w低音炮电路 这个电路能否给4558用 这个电路是从低音炮抄来的,当时忘记什么接线了,ic为4558d 几款品质极佳的音调电路图介绍 本文图片内容主题:4558音调电路图 4558前级电路图 电路图 4558前级 电路 电路图 电子 原理图 793_469 从音量调节到音调板r,l双声道信号经jrc4558d放大后再输入到音调电路. 电路 电路图 电子 原理图 900_704 低音放大电路4558有源2.1音箱电路 求张由4只tda2030/2.1低音炮电路图, 不要4558或5532那种. 4558d前置放大电路图 为了便于检修,根据实物绘出有关电路图,供读者参考.
奥伟斯科技为您提供AIP4558_AIP4580中微爱芯运算放大器
AIP4558/AIP4580描述:AiP4558是由两个独立的通用运算放大器组成。
每个运放功能与uA741类似,高共模输入电压范围和无闩锁使这个放大器非常适合电压跟随器应用。
该电路具有短路保护功能和内部频率补偿使得电路无需外部元件下即可确保稳定。
AiP4580是双路运算放大器,专门设计用于提升音频控制,最适用于音响应用。
该产品具有低噪声、更高的增益带宽、高输出电流和低失真度。
AIP4558 特点:连续短路保护● 宽共模和差分电压范围● 无需频率补偿● 低功耗● 无闩锁●单位增益带宽:3 MHz典型值● 放大器之间的增益和相位匹配● 低噪声:典型值8 nV /√HzAIP4580●工作电压 (±2V到±18V)● 低输入噪声电压(一般为0.8μVrms)● 宽增益带宽积(一般为15MHz)● 低失真度(一般为0.0005%)● 转换速率(一般为5V/μs)1、概述AiP4558是由两个独立的通用运算放大器组成。
每个运放功能与uA741类似,高共模输入电压范围和无闩锁使这个放大器非常适合电压跟随器应用。
该电路具有短路保护功能和内部频率补偿使得电路无需外部元件下即可确保稳定。
其主要特点如下:●连续短路保护●宽共模和差分电压范围●无需频率补偿●低功耗●无闩锁●单位增益带宽:3 MHz典型值●放大器之间的增益和相位匹配●低噪声:典型值8 nV /√Hz●封装形式:SOP8/DIP8/SIP8订购信息:管装:产品型号封装形式打印标识管装数盒装管盒装数箱装盒箱装数备注说明塑封体尺寸:AiP4558SA.TB SOP8 AiP4558100PCS/管100管/盒10000PCS/盒10盒/箱100000PCS/箱4.9mm×3.9mm引脚间距:1.27mm塑封体尺寸:AiP4558DA.TB DIP8 AiP455850PCS/管40管/盒2000PCS/盒10盒/箱20000PCS/箱9.2mm×6.4mm引脚间距:2.54mmAiP4558EA.TB SIP8 AiP455825PCS/管60管/盒1500PCS/盒10盒/箱15000PCS/箱塑封体尺寸:19.2mm×6.5mm引脚间距:2.54mm编带:产品型号封装形式打印标识编带盘装数编带盒装数箱装数备注说明AiP4558SA.TR SOP8(1) AiP4558 4000PCS/盘8000PCS/盒64000PCS/箱塑封体尺寸:4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mmAiP4558SA.TR SOP8(2) AiP4558 2500PCS/盘5000PCS/盒40000PCS/箱塑封体尺寸:4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
D4558双运算放大器(精)
D4558 双运算放大器
概述:
D4558 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补
偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
D4558 采用DIP8 封装形式。
特点:
内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB)
单位增益频带宽(约1MHz)
低输入偏流
低输入失调电压和失调电流
共模输入电压范围宽,包括接地
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
内部电路图:
管脚排列图
引出端功能符号:
引出端序号功能符号引出端序号功能符号
1 输出1 OUT 1 5 输入2(+)IN 2(+)
2 输入1(-)IN 1(-) 6 输入2(-)IN 2(-)
3 输入1(+)IN 1(+) 7 输出2 OUT 2
4 Vee Vee 8 电源电压Vcc
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)参数名称符号数值单位
电源电压Vcc ±22 V
差动输入电压V I(DIFF) ±18 V
输入电压V I ±15 V
工作环境温度范围Tamb 0~+70 ℃
贮存温度范围Tstg -65~+150 ℃
电特性(若无其它规定,Tamb=25℃,Vcc=15,Vee=-15V)。
运算放大器4558在麦博音箱里的应用
解密YG4558在麦博音响里的应用
麦博和漫步者一样,都国内音箱行业的领头羊,在国外也享有很高的知名度.在设计,制造,创新方面也是有其独到的地方.同样,在选择零件方面,麦博也是丝毫不马虎的.除了用进口的元件外.他们还采用国产的YG4558,YW-UTC2030等. 我们就来看看麦博用在梵高FC361II型音箱上的YG4558(见下图):
麦博梵高FC361II型音箱
麦博梵高FC361II型音箱上采用的YG4558运算放大器
YG4558是一颗双运算放大器,可以很好的替代进口的NJM4558,价格方面,0.22元/PCS的价格也比进口的低了不少.性能在国内也是数一数二的.麦博在运放的选择上走了一步好棋.
YG4558封装图摘自—。
4558工作原理及应用
4558工作原理及应用4558是一种双运算放大器芯片,通常被用于音频放大电路和电子设备中。
它由国外集成电路制造商ST公司生产,是一种高性能双运放集成电路。
4558采用了双高性能运算放大器,并且具有较低的失调电流、失调电压、输入噪声和输入电阻。
它的工作原理和应用如下:工作原理:4558芯片中的双运放是由NPN和PNP型晶体管组成的。
每个运放都有两个输入端(反相输入和非反相输入)、一个输出端和一个负电源引脚。
4558芯片内部的电路设计使得它能够对输入信号进行放大,并输出一个放大了的信号。
4558芯片具有较高的增益,能够放大音频信号并驱动喇叭或音箱。
应用:1.音频放大器:4558芯片广泛应用于音频放大器电路中,如功放、音响系统以及各种音频设备中。
它能够放大音频信号并提供足够的功率驱动扬声器,使音乐或声音得到放大和放出。
2.电子乐器:4558芯片也可用于电子乐器中的放大电路,如电子吉他、电子琴等。
它可以将乐器的声音信号进行放大和处理,使乐器能够以更高的音量和更好的音质播放。
3.调音台:4558芯片也可用于调音台中的音频放大部分。
在录音棚或演唱会等场合中,调音台可以调整声音的音量、音色和平衡,而4558芯片可以提供高品质的音频放大,确保音乐和声音的清晰和高保真度。
4.个人音响设备:4558芯片还可以应用于个人音响设备,如耳机放大器、蓝牙音箱等。
它能够将来自手机、电脑或其他设备的音频信号进行放大,输出更好的音质,提供更好的音乐享受。
5.电视机和家庭影院:4558芯片也可用于电视机和家庭影院系统中的音频放大部分。
它可以放大电视和电影的音轨,提供更真实、更震撼的声音效果。
总结:4558是一种双运放集成电路芯片,广泛应用于音频放大电路和各种电子设备中。
它具有较低的失调电流、失调电压、输入噪声和输入电阻,能够提供高品质的音频放大效果。
它的应用范围广泛,包括音频放大器、电子乐器、调音台、个人音响设备、电视机和家庭影院等。
lm4558原理
lm4558原理LM4558是一款常用的双运放集成电路,广泛应用于音频放大、滤波、混音等电路中。
LM4558的原理基于运放技术,通过使用高增益和宽频带的运放器件,实现对输入信号的放大和处理。
我们来了解一下运放的基本原理。
运放是一种高增益的电压放大器,它由一个差动放大器和一个输出级组成。
差动放大器负责放大输入信号,而输出级则负责驱动负载。
运放的差动放大器具有很高的共模抑制比和增益,能够将输入信号放大到很高的幅度,同时减小噪声和失真。
LM4558采用了双差动输入结构,即具有两个输入引脚,分别为非反相输入端(IN+)和反相输入端(IN-)。
这种结构可以有效地抑制共模干扰,提高信号的纯净度和准确度。
在输入端,LM4558还配备了偏置电压调节电路,用于调整输入端的偏置电压,以保证运放器件能够正常工作。
LM4558的输出级采用了电流驱动方式,能够提供较大的输出电流,从而驱动各种负载。
同时,LM4558还具有较低的输出阻抗和较高的电流放大倍数,能够在宽频带范围内提供稳定的放大效果。
除了基本的放大功能,LM4558还内置了一些保护电路,如过载保护、短路保护等,能够有效地保护运放器件和外部电路。
此外,LM4558还具有低功耗、低失真、低噪声等特点,能够提供高质量的音频放大效果。
在实际应用中,LM4558可以用于音频放大器、音响系统、混音台等电路中。
以音频放大器为例,LM4558可以作为前级放大器,将输入信号放大到适当的幅度,再经过后级放大器进一步放大,最终驱动扬声器。
而在混音台中,LM4558可以用于混音电路的输入和输出放大器,实现各路音频信号的混合和放大。
总结起来,LM4558是一款常用的双运放集成电路,通过高增益和宽频带的运放技术,实现对输入信号的放大和处理。
它具有低功耗、低失真、低噪声等特点,适用于音频放大、滤波、混音等电路中。
LM4558的原理基于运放技术,通过差动放大器和输出级的组合,实现对输入信号的放大和驱动。
UTC4558中文资料
UTC4558 替换型号X4558双极型线性集成电路
摘自:第一价值网(IC网络超市)
双运算放大器
简介
★X4558/E/L 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补
偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,
也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电
流与电源电压无关。
它的使用范围包括传感放大器、直流
增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的
场合。
★X4558/E/L 的封装形式为塑封8引线双列直插式或扁平贴
片封装。
特点
★内部频率补偿
★直流电压增益高(约100dB)
★单位增益频带宽(约1MHz)
★低输入偏流
★低输入失调电压和失调电流
★共模输入电压范围宽,包括接地
★差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
★输出电压摆幅大(0至VCC-1.5V)
产品封装
X4558 DIP-8-300-2.54
X4558E SOP-8-225-1.27
X4558L SIP-8-2.54
内部电路图和框图
极限参数:
电参数(除非特别说明,Vcc=15.0V,VEE=-15.0,TA=25℃)
封装形式:。
TDA2025-4558D应用-变压器资料
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所列。
2.TEA2025主要电参数(1)极限使用条件。
电源电压Vcc=15V,输出峰值电流10=1.5A。
(2)主要电参数。
TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典型工作电压6-9 V。
在Vcc=9 V,RL=8。
Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。
电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值为45 dB;BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。
输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3 W,BTL时的典型值为4.7 W。
谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。
时,双声道时的最大值为1.5%,典型值为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决定。
既可以构成双声道功放,又可以组成BTL功放。
其集成块的双声道典型应用电路如图所示,其集成块的BTL典型应用电路如图所示。
4.电路工作过程以双声道电路为例,音频信号经电容祸合从TEA2025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,由输出祸合电容耦合去驱动喇叭发声。
TEA2025集成块的①脚专用于BTL方式时用,当采用双声道方式时,应将其悬空不接。
TDA2030与4558组成的音箱电路
TDA2030与4558组成的音箱电路及维修作者:admin 来源:互联网TDA2030与4558组成的音箱电路及维修一、功放电路图4558D是一片常见的运算放大电路,为8脚双列直插式封装,常用于普及型台式CD、vCD中的话筒放大电路以及DAC(数/模转换)之后的运算放大输出级。
在该前置级运算放大电路中(图2),4558D接成了双电源工作电路,其中⑧脚接副电源的正电压vcc’,④脚接副电源端的负端vss’,为该片电路提供工作电源。
左、右声道信号由接口J输入,先分别经过R43、R42后至音量电位器w,同轴调节后的信号分别由c28、c29耦合至前置级运放Ic4的5、3脚,经内部电路放大处理后由⑥⑦与①②脚输出。
使用该片运放Ic不仅是为微弱的输入信号提供放大.主要还是起平衡调节的作用。
因为多媒体音箱不仅仅只是为接驳电脑使用,同样地可以接驳其他的影音器材。
如我们平常使用的磁带、CD随声听等,而该类器材一般又只能接驳在耳机输出端口。
我们知道,该端口是功率放大后的输出端口,若此时直接接入功放级的话,会产生严重的失真。
于是该音箱中使用了运放Ic,先由R43、R4 2对输入信号进行取样,由音量电位器(w)控制好音量后,再分别由C28、C29耦合到Ic4的⑤③脚对取样过来的信号进行放大处理。
由⑥⑦与①②脚输出前置放大级放大后的左、右声道信号,经R、C网络后输入到功率放大级IC2、ICl的①脚,进行功率放大。
其中c39、c40与w’相连电路为高音调节电路,其实该电路并非能将高音频域进行提升,而是根据电容通高频的原理,将高频声音信号提取到可变电阻w’,此时调节w’,等于将高频成分不同程度的对地短路,从而模拟高音调节功能。
另外,前置放大级输出端⑥⑦与①②脚分别接R41、R40(该两电阻参数一致)合成L、R信号后至重低音(Bass)调节电位器,经调节大小后输入至Ic5的⑤脚(见图3)。
Ic5同样由双电源供电,即⑧脚接Vcc’、④脚接vss’。
JRC4558工作原理和应用电路图
JRC4558工作原理和应用电路图【来源:】【发布时间:2009-11-08 】【字体:大中小】工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。
正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。
另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。
这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。
尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。
因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。
R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。
R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。
TH-4558 智能隔离通信集线器 说明书
TH-4558智能隔离通信集线器使用说明书一、产品概述● TH-4558为新一带高性能RS232/RS485八口集线器。
拥有一个RS232和一个RS485上位机端口,四个RS485下位机端口,可完成RS232/RS485总线端口的智能八路集线、分割,每个支路的通信距离匀可达到1.2km以上。
● 内置高能量瞬变噪声保护装置,显著提高抵抗数据传输电缆上的瞬变噪声的能力,其可靠性超过了很多现有的器件,能承受15KV抗雷击保护和400W(典型值)的过压瞬变。
●优化的电源系统设计,使TH-4558的电源端、上位机RS232接口、上位机RS485接口、下位机接口间匀实现了高可靠的光电隔离。
使您的使用更加灵活。
●内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需要任何握手信号(如RTS,DTR等),从而保证了在RS-232方式下编写的程序无需更改便可在RS-485方式下运行,转换传输速率300-115.2Kbps。
●内部独有同步加重电路,可使TH4554在通信距离长达1.2km时仍能以115.2kbps的最高波特率下,正常稳定的通信。
且使每个RS485端口都具有独立驱动多达128个设备的能力。
●内部球独有的智能端口故障检测,可自动判断出现故障的下位机端口,在发出报警的同时,自动将出现故障的端口切出总线,以保证其它正常通信口不受影响。
这样的独有功能将使你的系统具有极高的可靠性,并且在通信一旦出现故障后可快速判断故障的设备。
这将大大提高您排除故障的效率。
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当端口出现故障时,对应的故障灯会被点亮。
二、特点及应用:一般的同类产品,当下位机某一支路出现故障(如死机),故障检测及排除:1、故障检测及排除导制此支路始终处于发送数据状态时,势必将影响到其它的支路的正常通信,甚至导制整个的系统全部无法通信。
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工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300 UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。
正负16 V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。
另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300 UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。
这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C 23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。
尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。
因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。
R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。
R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。
(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。
4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C1 0、R20组成的低通滤波器。
低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和C10决定截止频率。
(具体每个厂家的截止频率设置略有不同)。
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3;TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致。
4脚为输出端,推动低音喇叭发声。
以上为R201T的基本工作原理.顺便指出上图中有一处标识有误:即TDA2030A的1脚输入端应该标为“+”即同相输入端。
图纸的1、2脚标反了。
注:漫步者R1900TII,1800TII.轻骑兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L T120.中采用的芯片LM1875 T.其工作原理与本文中的TDA2030A一致2.1音箱维修方法:掌握电路的基本原理,维修就事半功倍了。
其实检修音响就象医生看病人一样,讲究“望,闻,问,切”。
检修前需做的事:音响遇到故障时,不要急着下手。
要先问问用户使用的情况:出现故障的前后,音响有什么异常,比如有无“喀卡”的杂音,有无闻到异味,有无看到音响冒烟等情况,这样可以快速了解音响的状态。
遇到音响无声或者单声道等故障,也不要急于判断为音响本身的故障;而首先要先排除信号源和连接线的问题。
比如检查一下电脑是否置于静音的状态,系统音量是不是调到最小的位置了平衡控制是否位于中间的位置确定声卡或DVD/CD信号无问题后,还要检查一下输出的音频连接线,有时候,连接线接触不量会造成单声道或者有杂音。
另外。
卫星箱的接线夹也要检查一下,有无松脱等情况。
(有时候可以把两个卫星箱对调来确定卫星箱和功放电路的好坏);确定信号源和连接线无问题,还未排除故障时,才决定拆解您的音箱来检修。
下面以R201T为例介绍音箱常见的几种故障检修方法:一、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不发声。
(此时调整两个音量电位器均无反应)。
此故障基本上可以认为是电源故障。
(因为三个功放芯片同时损坏的几率很低)。
多媒体音响的保险管若是安装到外面的。
我们可以拧开保险盖,取出保险管,观察:若保险已经溶断,也不要急于换上新的保险管。
我们可以观察保险损坏的情况:若保险丝只是中间或者两头断掉,没有明显的烧黑的痕迹。
可以估计,保险是偶然损坏的。
(因为市电电压高等原因)这时用同规格的保险管代换一般都能排除。
(如果保险管装到主机箱内的,需要拆开机盖才能取出保险)。
若保险管的管壁烧的一片漆黑,估计是变压器烧毁(或匝间短路),另外整流或滤波电路中有元件短路也会造成此现象。
这时我们可以观测变压器有无异味,看看有无烧损的痕迹。
同时可以用万能表检查次级有无输出电压。
若变压器输出正常,那就要检查,四个整流管有无击穿短路,电容有无短路等等。
直至查出短路的元件。
二、单声道。
比如说左声道无声,我门可以去掉左声道的卫星箱,接入右声道卫星箱。
若卫星箱此时发声,那么可以确认故障原因为左声道的卫星箱喇叭有故障或烧毁。
若接了右卫星箱,故障依旧,说明音箱是好的,只是左声道功放电路损坏。
(也可以把R201T背后的音频输入线左右声道对调一下来判断2.1音箱的工作状态)。
那么,如何检修左声道的功放电路呢我们看看图纸,图中我标了A、B、C、D、E、几个“关键点”。
IC2为左声道放大电路,我们可以采用一种简单有效的“信号注入法”(也叫信号干扰法),具体就是可以用医用的金属镊子或其他小起子,(手碰触金属部分),直接碰触图中的B点。
即功放芯片的1脚,此时喇叭应该较大的“喀喀”干扰声,如果没有,那么基本上可以判断功放芯片已经OVER了。
我们用同型号的芯片更换就行了。
UTC2030可以用UTC2030,TDA2 030,TDA2030A直接代换。
同时还需要注意,TDA2030A反相输入端的R10和C6断开或者损坏,有可能造成声音阻塞甚至无声。
另外,A---B点有线路板铜箔断也会造成左声道无声。
以上检修方法的前提是:IC2的工作电压正常的情况下。
(即3脚为负16V,5脚为正16V左右)。
三、低音炮无声音。
我们可以直接用万能表的R*1挡测量低音喇叭,喇叭应该有较小的“喀卡”声,否则喇叭已损坏。
喇叭正常的情况下,我们依旧采用信号注入法,为了快速找到故障点,一般从“后”----“前”尽行干扰。
即对功放后级先尽行信号注入,无故障的话再向前一级注入信号。
如图纸:在F点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修TDA2030功放电路。
若啪啪声正常,但低音炮不工作,我们可以检查一下低音的音量电位器,排除电位器的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下IC4了。
IC4有两个作用,一个是前置放大,一个是低通滤波。
若IC4供电不正常或者本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。
(注,IC4的8脚为正12V,4脚为负12V)。
进行上述的检查之前,我们要目测观察一下,电路板有无断裂,元件有无明显烧毁的现象。
这样可以少走弯路。
续上、TDA2030A是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。
我们还可以用以下方法快速判断2 030的好坏-----我们先检测芯片的供电是否正常,即5脚为正16V,3脚为负16V。
在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。
如果测得第4脚(功放输出)有直流电压输出,(甚至达到16V左右),确定芯片已经损坏。
特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)的引脚3与散热接触面是连通的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.四、调整电位器时,喇叭有卡卡的杂音。
此故障可以用WD--40清洗。
参考:http://www.edifier.c om/cgi-bin/bbs/bbs.cgi?u=bbs&id=20040216225824sb 磨损严重的,用同规格电位器代换。
五、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音。
当整流电路某个整流二级管击穿短路、或者滤波电容失效时。
有可能造成此故障。
怎样判断滤波电容是否失效呢我们可以检测A+,A-电压。
正常电压应该是15V左右。
当检测到某一组电压只有10V左右时,估计相应的滤波电容已经失效。
比如说A+只有10V,那么C14已经失效,失去滤波作用。
用同规格电容代换即可。
六、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。
即使拔掉输入信号线,翁翁依然很大,始终无法消除。
此现象现象一般是低音通道的电路故障造成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。
造成TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。
见回复5里的三张图片,我们可以迅速识别NE5532,和TDA2030A的引脚次序。
彩图一:中打点的为NE5532(JRC4558)引脚1脚。
最下图为双运放各引脚的标识。
一目了然。
NE5532(JRC4558)引脚:1为运放输出,2为反相输入端,3脚为输入. 5脚为另一运放同相输入,6脚反相输入,7脚输出. 4脚为负电压,8脚正电压.中间的图片实物为2。
1音箱常用的TDA2030A功放芯片,此芯片为双列直插封装。
从左---右数:靠近散热板的为2、4脚。
前排依次为第1、3、5脚。
(LM1875引脚完全一致).JRC4558典型应用电路图集:。