通用音频信号前置放大器电路图--348个实用电路图大全系列

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前置音频放大器

前置音频放大器

前置音频放大器实验报告院系名称信息工程学院电子系班级学号姓名指导教师王照平肜瑶一、实验电路前置音频放大器实验电路原理图和PCB版图图1 前置音频放大器实验电路原理图图2 前置音频放大器电路PCB版图二、实验分析本次前置音频放大器实验采用的电路比较典型,是音响放大器中常见的标准前级系统,该电路放大器中加有大反馈量的交直流负反馈,使非线性失真度限制在0.15%以内,同时负反馈还平抑了元器件数值误差对性能的影响。

前级放大系统由四级组成,其中第一、二级为两级共射级直藕放大器,同时设有五种输入信号的幅度和频率特性校正电路。

在这种组合电路中,第二级集电极输出信号经频率校正RC网络反馈到第一级发射级,是输入阻抗得以提高,同时负反馈包括了两级放大器,即使负反馈系数不大也有足够的反馈量,而较小的负反馈系数可使放大器输出阻抗不致降到过低的程度。

但是,这种组合电路中,由于两级放大处于整个音响放大器的最前端(即最低输入电平端),因而必须选用低噪声三极管。

因为负反馈的需要,应尽量选择H FE较大、V CEO较小的小功率硅NPN三极管。

在图1所示的前级放大系统中,后两级为TR3和TR4,TR3为射级输出器,电压增益最大为0.9左右,TR4为负反馈式音调控制补偿放大器,在音频中段增益近似为1。

所以,前级系统增益主要由前两级TR1和TR2为主。

按一般标准功放后级的输入电平额定值为1V p-p,而信号选择输出电平额定值为5mV,因此,要求TR1、TR2的电压增益K V约为46dB (200倍)。

上述指标还需留有必要的余量,以使后级功率放大器有足够的驱动电压。

为此,电压增益可以定为50dB。

在输入电平较高的压电唱头输入端、调谐器输入端均加入R1~R6组成的分压器,对信号进行衰减。

同时,当双刀选择开关S1b中无须频率校正输入时,由R16、R17随可能输入大信号状态下改变负反馈系数,以稳定放大器的增益。

此外,由于调谐器输入电压高,且一致性差,除由R5、R6对输入信号衰减以外,S1b则将负反馈电阻R17减小为24kΩ,增大负反馈系数,使TR1、TR2闭环增益控制在39倍(32dB)以内,即使输入TR1基-射极信号电压为100mV rms,而TR2输出电压也只为3.9V rms,不致产生削波失真。

通用集成电路元件

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常用集成电路速查表AN115?锁相环调频立体声解码电路1AN260?FM中频放大及AM高、中频放大电路2AN262?音频前置放大电路3AN278?FM中频放大电路4AN360?低噪声音频前置放大电路5AN362/AN362L?锁相环调频立体声解码电路6AN366/AN366P?FM/AM中频及AM高频放大电路8AN426510AN5265?音频功率放大电路10AN5270?音频功率放大电路11AN5274?音频功率放大电路12AN5743?音频前置及功率放大电路13AN5836〖KG1]双声道音频前置放大电路14AN6210?录/放音双声道音频前置放大电路15AN6612S?电机稳速控制电路16AN6650?微型电机速度控制电路17AN6875?LED电平显示驱动电路18AN6884?LED电平显示驱动电路19AN7060?音频前置放大电路20AN7085N5?单片录/放音电路21AN7105?双声道音频前置及03W×2功率放大电路22 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TA7270/TA7270P?58W×2音频功率放大电路452TA7291P?加载电机驱动电路453TA7324P?噪声抑制电路454TA7325P?双声道音频前置放大电路455TA7335P?FM调谐电路456TA7341P?自动选曲电路457TA7342P?锁相环调频立体声解码电路458TA7343/TA7343AP/TA7343P?锁相环调频立体声解码电路459TA7358AP/TA7358P?FM前级放大电路460TA7368F?11W音频功率放大电路462TA7373F?锁相环调频立体声解码电路463TA7376P?400mW×2音频功率放大电路464TA7405P?双声道音频前置正反向自动翻转电路465TA7508P?四运算放大器466TA7604AP/TA7604P?锁相环调频立体声解码电路467TA7628AP/TA7628HP/TA7628P?音频前置及功率放大电路469TA7630P?双声道音量、高音、低音控制电路471TA7640AP?FM/AM中频放大电路472TA7641/TA7641AP/TA7641BP/TA7641E?单片M收音机电路474TA7666P?LED电平显示驱动电路476TA7668AP/TA7668BP/TA7668P?具有ALC的双声道音频前置放大电路477 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TBA2800?遥控信号接收电路531TC4052B/TC4052BP?双4选1模拟开关532TC4053AP?三组2路双向模拟开关534TC4066AP/TC4066BP/TC4066DP?四组双向模拟开关536TC74HCT7007AF?音频转换电路538TC7SHU04FTL?音频转换电路539TC7W32FTE12L?51声道音频信号处理电路539TC9121P?轻触电子逻辑控制电路540TC9127P?锁相环电路542TC9134P?系统控制微处理器543TC9136P?数字调谐微处理器545TC9138AP?15曲自动选曲电路547TC9146AP?数字调谐微处理器549TC9147AP?数字调谐微处理器551TC9150P?红外遥控解码电路552TC9153P?双声道电子音量控制电路553TC9157AP?系统控制电路555TC9165P?5曲电脑选曲电路557TC9167P?9曲电脑选曲电路558TC9289F/TC9289P/TC9289N?卡拉OK电路560TC9300F-003?数字调谐微处理器561TC9303AN?数字调谐微处理器564TC9305-035?系统逻辑控制电路565TC9307-010?数字调谐微处理器566TC9308AF-029?数字调谐微处理器568TC9312N?可编程电机控制电路570TC9409BF?环绕声信号处理电路571TC9412AFELP?话筒音量调整电路573TC9415N?数码卡拉OK电路574TC9444F003?卡拉OK?DSP电路575TD134AF?双模前置预分频电路577TD6104P?FM预分频电路577TD6301AP?荧光显示驱动电路578TDA1013B?音频功率放大电路580TDA1083?FM/AM收音机电路581TDA1301?CD唱机数字伺服电路582TDA1302?CD唱机射频放大电路583TDA1520?20W音频功率放大电路584TDA1521?12W×2?Hi-Fi音频功率放大电路585TDA1521A?6W×2?Hi-Fi音频功率放大电路586TDA1522?20W×2音频功率放大电路586TDA1524/TDA1524A?立体声音量/音调控制电路587TDA1543?数字控制变换电路589TDA1602A?单片Hi-Fi录/放音电路590TDA2003?10W音频功率放大电路591TDA2004?10W×2音频功率放大电路592TDA2005?10W×2音频功率放大电路593TDA2006?12W音频功率放大电路594TDA2007?双声道音频功率放大电路595TDA2009/TDA2009A?10W×2音频功率放大电路596TDA2320A?双声道音频前置放大电路597TDA2611A/TDA2611AQ?5W音频功率放大电路598TDA2616/TDA2616Q?12W×2具有静音功能的Hi-Fi音频功率放大电路600 TDA2820M?1W×2音频功率放大电路601TDA2822M?14W×2音频功率放大电路602TDA3810?混响、立体声和模拟立体声放大电路603TDA7010T?FM收音机电路604TDA7021T?单片FM收音机电路605TDA7050?035W×2音频功率放大电路606TDA7056A?超重低音功率放大电路607105103105822。

功率放大器电路图全集

功率放大器电路图全集

功率放大器电路图全集一.驻极体麦克风前置放大器该电路适用于采用驻极体麦克风的许多应用场合,这里用了以个1.5V的电池.C1和R3用来增强高音和压制低音,也可以根据愿意把它们去掉驻极体麦克风前置放大器二.TDA7057/TDA7057AQ伴音功放电路图· [图文] 差分功放仿真电路· [图文] 飞利浦有源重低音音箱功放电路图(SW2000)· [组图] 采用LM386制作的微小音频放大器电路· [图文] 5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源· [图文] 5,000W ultra-light, high-power amplifier, without switching-mode power supply· [图文] 简单实用的三极功放电路· [图文] 2N3055三极管功率放大器电路 (2N3055 Power Amplifier)· [组图] 摩托罗拉高保真功率放大器电路 (Motorola Hi-Fi power amplifier)· [图文] 带低音炮的10W的音频放大器(10W Audio Amplifier withBass-boost)· [图文] OPA604构成的音频功率放大器电路· [组图] STK465组成的2x30W(立体声)放大器及电路 (Amplifier 2x30W with STK465)·实用的大功率可控硅触发电路原理图· [组图] 低通滤波器电路/低音炮 (Low pass filter-Subwoofer)· [组图] 低阻抗麦克风放大器电路 (Low impedance microphone amplifier) · [图文] 22W音频放大器电路 (22W audio amplifier)· [图文] 100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)· [组图] 50W功放电路 (50Watt Amplifier)· [图文] 迷你音箱:2W放大器电路 (Mini-box 2W Amplifier)· [图文] Two way cross-over 3500Hz· [组图] 25W场效应管音频放大器(25W Mosfet audio amplifier)· [图文] KMW-306通道无线话筒的原理及电路· [组图] LM1875功放器· [组图] 用LM317制作的功放电路图· [图文] LM1875制作功放电路(含电源电路)· [图文] TA8220功放电路图· [图文] XPT4990音频放大器应用电路· [图文] 大电流输出稳压电源· [图文] LM317高精度放大器电路· [图文] 2030功放电路图· [图文] 什么是高功率放大器· [图文] ZM312型十二路载波机线路放大器的功率放大级部分电路· [图文] 单边功率放大器的基本电路· [图文] 最大功率达到280W的LM3886功放电路图· [图文] BA328录音磁头放大电路· [组图] tda2822m功放电路· [组图] 大功率OCL立体声功放的制作及电路(20~100W×2双通道)· [组图] 用TDA1514制作的简单功放及电路· [组图] TDA2030型立体声功率放大器· [图文] DU30麦克前置放大器电路· [组图] 宽频带视频放大输出电路图· [图文] CD唱机加装自动放音电路· [组图] 傻瓜式混合型功率放大器电路及原理· [图文] 用TDA2822制作的助听器电路· [图文] 影像信号放大电路· [图文] 声音信号放大电路· [图文] 运算放大器音频电路· [图文] 四灯电子管发射机电路· [图文] 带有音频放大器的矿石收音机· [图文] 音频滤波电路· [图文] TDA2030功放电路双电源接法· [图文] TDA2030功放电路单电源电路· [图文] 视频放大器· [图文] 视频前置放大器· [图文] 由电子线路控制的可变增益视频支路放大器· [图文] 视频支路差动放大器· [图文] 双输入视频有线电视放大器· [图文] 简易视频放大器· [图文] 4.5MHz伴音中频放大器· [图文] 通用输出放大器· [图文] 具有低音控制的立体声电唱机放大器· [图文] 立体声前置放大器· [图文] 小型立体声放大器· [图文] 具有音调控制的单片机立体声前置放大器· [图文] 带晶体滤波器的45MHz IF放大器· [图文] RF前置放大器· [图文] 宽带前置放大器· [图文] LC调谐放大器· [图文] 5W 7MHz的RF功率放大器· [图文] 5W 7MHz的RF功率放大器· [图文] 455KHZ IF放大器· [图文] 可转换的HF VHF有源天线· [图文] 455KHz的中频放大器· [图文] 144-2304MHz的UHF宽带放大器· [图文] UHF放大器· [图文] 455KHz简易中频放大器· [图文] 20W 1296KHz的放大器模块· [图文] 采用MAR-1MMIC接收机和扫描机功率放大器· [图文] 用于手提式步话机的2M FET功率放大器· [图文] 10W 10M的线性放大器· [图文] 电视伴音系统· [图文] 宽带功率放大器· [图文] 20W 450MHz放大器· [图文] 30MHZ放大器· [图文] 小型宽带放大器· [图文] 70MHz RF功率放大器· [图文] 广播波段RF放大器· [图文] 435MHz的低噪音GASFET前置放大器· [图文] 宽频带RF放大器· [图文] 采用MAR-x的VHF和UHF前置放大器· [图文] HF前置放大器· [图文] 可增益放大器· [图文] 示波器前置放大器· [图文] 短波接收机的噪声放大限制器· [图文] 场效应管运算放大器传声器混合电路· [图文] 放大器冷却的电路Ⅱ· [图文] 放大器冷却电路Ⅰ· [图文] 前置放大器的收发定序器· [图文] 三极管功率放大电路· [图文] LMC6062仪表放大器· [图文] 红外光电二极管选择性前置放大器· [图文] 电子二分频功率放大器电路· [图文] 2×100W高保真双声道功率放大器· [图文] 单片音响功放集成电路TDA7294构成的100W功率放大器· [图文] 用两块高保真音响集成电路LM1875构成的BTL功率放大器· [图文] 2×70W双声道高保真功率放大器· [图文] 采用STK4040X1构成的70W音频功率放大器· [图文] 采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器· [图文] 50W高保真功率放大器电路· [图文] 高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器· [图文] 2×30W双声道音频功率放大器· [图文] 单电源、低压、低功耗运算放大器电路· [图文] NE5532前级放大电路· [组图] lm1875+ne5532功放电路· [图文] F4558基本接线图· [图文] 4558前级放大电路· [图文] 用LM1875构成的集成功率放大器电路· [图文] 甲乙类互补功率放大电路· [图文] 功放三极管的三种工作状态工作状态· [图文] 乙类互补对称功放电路· [图文] 实用OTL功放电路· [图文] 单片集成功率放大电路· [图文] QRP测音发声器/电码操作振荡器· [组图] tda2006单电源功放电路· [图文] 3V峰到峰单电源缓冲器· [图文] MOS场效应缓冲放大器· [图文] VFO缓冲放大器· [图文] 大电流缓冲器· [图文] 缓冲器/放大器· [图文] 分立元件功率放大器原理图· [图文] TDA2030功放集成块和BD907/BD908制作的40w功放电路· [图文] TDA7294功率放大电路· [图文] TDA7057/TDA7057AQ伴音功放电路图· [图文] TDA2822电路图· [图文] TDA2616功率放大电路图· [图文] TDA2040应用电路图· [图文] TDA2009 OTL单/双声道功率放大电路图· [图文] TDA1521A功率放大器电路· [图文] TDA1521双通道功率放大电路· [图文] TDA1514功放电路图· [图文] TDA1013伴音功放电路· [图文] TBA820/TBA820M功率放大电路图· [图文] TA8223/TA8223K双通道功率放大电路· [图文] TA8218/TA8218H三通道功放电路图· [图文] TA8211/TA8211AH双通道功放电路· [图文] TA7270/TA7270P功率放大器电路· [图文] TA7250/TA7250P功率放大器电路· [图文] LA4287伴音功放电路图· [图文] TDA3803/TDA3803A伴音处理器电路图· [组图] 音频分配放大器· [图文] 音频放大器。

音频放大电路PPT展示搞

音频放大电路PPT展示搞

C1
PCB图生成的元件清单如上所示
6.作品展示
作品正面
作品侧面
作品背面
一、注意事项:
2.元件之间的连线要尽可能的短、直、少; 3.元件的布局要根据原理图的位置进行布置; 4.仿真时要仔细调整各元件的参数,在选择元件参数 时应根据现有或实际元件的参数进行选择; 5.元件布局要根据实际的万能板面积大小进行,不能 过密或过于松疏; 6.在调整电路时若出现错误应沉着冷静的对待,切不 可盲理图 逐级进行仿真,并测试各级输 出波形,并调试各级元件参数
利用示波器测量出的输出波形 与输入波形的比较(红色为输 入信号,蓝色为输出信号)。 从图片中可以看出输出信号比 输入信号明显放大且没有出现 失真。
5.实物与调试
元件标号 参数 10uF 561 100uF 101 104 33PF 220Ω 33KΩ 4.7KΩ 1.5KΩ 10Ω 22KΩ 2N5551 2N5401 TIP41C IN4148 数量 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2
电路如图音频信号通过电容c1r1耦合到差分放大电路输入端经其放大后由vt1的集电极输出直接输送送到vt3进行电压放大后再送给ocl功率放大电路进行电流放大由并输出给扬声器把音频电信号还原成声音
电子课外学习小组第2小组
李吕陈李尹吴袁李 汉 智传 树 娅荣康翔敏江琳平
应电3112班
2011.5.26
确定电路组成
1.根据元件清单选用相同或相近参 C2, 数的元件; C3 C4 2.将选出的元件用万用表大致判断 C5 其好坏; C6\C7 3.将每个元件根据PCB图布局的位 R1 R9 R11 置在万能板 上排列好 ; R2R4 4. 再根据PCB图布线的走向用导线 R3R8 R5 将各元件的引脚连接起来; R7 R10 5.检查各焊点的质量,并检查元件 R6, 之间是否连接错误; VT1 VT 2 VT 4 6.通电检测电路是否能够正常工作; VT 3 VT 6 7.将放大器连接至输入端,将示波 VT 5 VT 7 器连接 至输出端观察输出 波形; VD1 VD2

音频放大电路设计

音频放大电路设计
b0=1+(1+a)*H0/2;
b1=d*(1-a);
b2=-a-(1-a)*H0/2;
a0=1;a1=b1;a2=-a;
其中H0,V0均可又上面分析得出。
最后设计一个DAC控制电路,以及用VHDL对DAC写一个控制器。控制电路如下:
四、功率放大电路设计
最后,我们需要将FPGA输出的信号进行功率放大,用来启动一个音频的扬声器。由于题目要求的用分立元件搭建一个功率放大电路,并且要求效率高于60%,我们就只能采用甲乙类互补功率放大器。我们采用晶体管与集成运算放大器构成的OCL功率放大器,如下图:
然后,由模拟巴特沃斯滤波器可知Avf=1.586,由1+R5/R6=1.586,同时为了尽量保持运放的同相端与反向端的输入电流一致,我们需要进行阻抗匹配,低通部分,同相端为2*R1=150k,我们选择R5=117.2k选择标称值118k,R6=200k。
最后检查输出电阻:由于一般运放的输出电阻很小为几十欧,而此电路对输入电阻要求也不高,我们可以选择常规的3288RT型的运放。
本次作业,我们主要可以通过设计以下几个部分来实现对音频信号的无失真放大。
一、前置放大部分
首先,我们需要对信号进行带通滤波,我们采用2阶巴特沃思低通滤波器串联一个巴特沃思高通滤波器实现对信号的滤波,得到频率在20入下:
可以看出,在19.802KHZ,和20.309HZ处增益下降为5DB左右,而中频带处则增益为8DB,因此下降了正好了3DB。
仿真结果如下:
可以看出,在10KHZ,附近下降了27DB,满足了题目要求
三、数字幅频均衡设计
首先,我们需要对信号进行处理,使得-5~5V(由前两部分放大得来)的交流信号转换成0~10v或者压缩成0~5v的直流信号,然后才能进行A/D转换。

声控开关及放大器原理图

声控开关及放大器原理图

电缆测试电路作者: 点击: 98基本RC桥式振荡电路作者: 点击: 181用示波器观察振荡电路的输出波形,若输出无波形或输出波形出现明显失真,应调节Rp,使输出Vo为一失真较小的稳定正弦4管发射机原理图作者: 点击: 121图1 声控音乐门铃电路图该电路由传感器、放大器和音乐门铃三部分电路组成。

传感器B1采用压电陶瓷片,它能将接受到的声波信号转变成电信号。

电信号经过V1和V2二级放大后,V2的导通电流相当大,使触发端2接受到信号电流(相归于揿下按钮开关),音乐门铃由此工作。

调节R1、R2能提高声控灵敏度。

(二)元器件的选择声控音乐门铃部分无器件的选择饱和,在其集电极电阻R8两端产生一接近电源电压的高电平信号,触发记忆单元的IC。

由于谐振回路中电感Q值较高,其通带较窄。

因为家庭环境噪声大多在10kHz以下,又由于普通驻极体话筒的频响上限为十几kHz,故选频电路谐振频率确定为12kHz。

当IC被前级的高电平触发后,电路翻转,Q2端输出电平亦发生变化,使晶体管VT4状态发生变化从而触发双向可控硅VS导通或关断,完成了对电器的开关控制。

附图中的IC采用一片CMOS双D触发器CD4013。

为保证触发可靠,将其中一个D触发器接成单稳态电路,当第11脚接收到上升沿高电平信号时,由于VDl接地,使Q1变为低电平,Q1端输出变为高电平,并通过电阻R8给电容C5充电。

当c5上的电压充至S1端的转移电压时,使Q1端跳变回高电平,再去触发下一级D触发器构成的双稳态电路。

单稳电路的时间常数T≈0.7R9C5,按图中的数值,在3秒钟内只接受一个控制信号,可以有效地克服双稳电路由于触发原因引起翻转不稳定的缺点。

整机电路采用电容降压方式供电,不存在过热问题,功耗也有降低。

元器件选择与制作电感L1采用录音机用偏磁线圈骨架绕制,电感量为21mH,可调。

各三极管β值应大于100。

电路焊接无误后,先用低压电源调试。

将12V直流电压接在电容C6两端,同时将DW断开一极。

音频放大器前置放大电路

音频放大器前置放大电路

音频放大器前置放大器报告
设计时间:2012年4月7日前置放大电路图如下图所示:
上图中XFG1为函数功率发生器,XSC1为泰克示波器。

下图为我们输入的信号和输出的信号
首先我们使用低频低电压及20HZ,5mVP的正弦信号如下图左边,其输出波形如下图右边所示Vo'=76.3mV。

我们调节垂直position旋钮,发现向下平移70多毫伏能使波形显示在示波器中心水平轴。

放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。

其次我们使用中频中等电压输入信号及10KHZ,100mVP.其输出波形如下右图所示,其Vo'=77.1mV,其波形输出正常。

放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。

最后我们使用高频高电压输入信号及25KHZ,300mVP.其输出波形如下右图所示,其Vo'=76.6mV,其波形输出正常。

放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。

在此基础上我们使用了波特图示仪,其连接图如下所示:
波特图示仪显示如下:
通过调节我们得到其频率宽度较宽最大在521.095KHZ左右,最低在921.8mHZ左右。

5.1音响系统电路图

5.1音响系统电路图

电路制作
前置放大器
前置放大器主要是对小信号乃至微弱信号进行放大,因此要求失真系数低,所以在设计上不使用三极管,而是用“NE5532”集成电路代替。

免去了调整放大器的静态工作点的调试过程,并且对音响系统的稳定性和音质都有很大改善。

电路如图3
图3 NE5532组成的前置放大器
功率放大器
功率放大器不同于前置放大器,它不仅对音频电压信号进行放大,而且放大了音频电流,以满足外接负载的功率需求。

还有频率平坦特性、高新早比和优良的动态特性。

选用飞利浦公司的TDA1521立体声功放。

电路如图4
图4 TDA1521典型运用
多频段频率均衡器
为达到完美音质的控制,可采用多频段频率进行调控,采用东芝公司的TA7796。

电路如图5
图5 双片TA7796
分频器
为了让音质完美显现必须将放大的信号分出高音和低音部分分别输出。

电路如图6
图6 分频器
环绕立体声处理器
通过环绕立体声使听众更具临场感,仿佛被来自不同方向的声音所包围。

电路如图7
图7 uPC1891环绕声处理器。

功放调音电路

功放调音电路

功放音调板调音板前级板前置放大PCB 电路图CT-1 ByCCxiaolinCT-1 ByCCxiaolin伺服稳压 + 前置放大 + 负反馈音调----电路+说明前言刚玩音响的时候大概是高三的时候接触过音调调节那时候是最基本的衰减式调节而且电位器引线很长效果不是很好后来看到小余的负反馈音调调节感觉不错于是弄了一个用但是效果也很不理想声音不好还是其次最要命的是有些静噪作为前级这个是最不能忍受的从此对音调调节一直不抱太大希望于是乎一直鄙视音调调节直到论坛的周兄联系到我说需要一些音调调节的板子装机用不情愿之下帮忙设计了一个板子做了一些周兄拿到板子测试之后告诉我情况非常好这个消息出乎我的意料自己赶紧用心装了一个果然效果没令我失望这几天整理了一下思路把资料分享给大家先上个图- -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玻璃纤维材料反面比较绿- -准备装塑料杆的电位器还有尼康无机电容电容很YY装上所有电阻- - 电容- -这里说明一下稳压管输出之后并联的电容我用的150U松下FC电容以前开关电源用的感觉用在这里没什么问题全图欣赏电容部分稍微有修改输入电容2.2U 也就是低频下限1.6Hz左右反馈对地点容用了4.7U 看上去比较小但是经过计算3Hz以上形成交流反馈也是没什么问题的运放用我最喜欢的TL072 便宜好用哈感觉线路对了元件对了运放的性能是次要的高速运放还是选用大S的5532 这个运放速度是第一位的音质什么的都不用管稳压管7815用的意法7915用的仙童应该没什么问题吧实际测试效果声音很不错跟小余的板子对比过瞬间秒杀嘿嘿关键词:音调板电路调音板电路高低音调节电路PCB 电路电路板音调板调音板负反馈调音前级前置放大前级板ByCCxiaolin此PCB板淘宝已经开卖PCB地址:/auction/item_detail-0db1-6020d9f1321875560df6e314e316dfb4.jhtml 套件地址:/auction/item_detail-0db1-25d5bc72ee4d684eb0d664cef7382509.jhtml。

前置放大器电路如图所示

前置放大器电路如图所示

前置放大器电路如图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。

其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。

利用运算放大器A可取得很深的负反馈,同时提高不失真输出.使信号失真度在1%以下;该放大器电压增益可达50~80dB。

其中,cl为高频补偿电容,c2、R2为去耦滤波电路。

调节电位器RPl可平衡共模抑制比。

电位器RP2为负反馈元件.调节RP2则可改变输出电平。

元器件选择:电容cl为82P,c2为100p/25v。

电阻R1为27kn,R2为100n,R3为5 0kn。

电位器RPl10kn,RP2为100kn。

集成运算放大器A用GF2A。

变压器T用晶休管收音机常用的小型输出变压器来代替。

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