爱华NSX-K580音响电路图

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音响用辅助电路

音响用辅助电路

音响用辅助电路音响辅助电路--保护电路一、扬声器保护电路(1)图1是采用集成运放制作的扬声器保护电路,具有开机防浪涌电流冲击保护、功放输出中点电压偏移(正或负)保护功能。

双运放LM358构成两个电压比较器,电源电压(+12V)经R4、R5分压后,为两个比较器提供+1V的基准电压。

所不同的是,Icl-1的基准电压接人其正输入端③,检测大于+lV的电压;ICl-2的基准电压接入其负输入端⑥,检测小于+lV的电压。

功放L、R声道输出分别经R1、R2隔离,Cl、C2滤除交流成份后,加至VDl-VD4组成的检测桥。

如功放输出(L 或R)偏离中点、出现正的直流电压时,则检测桥输出正电压加至电压比较器Icl—1的负输入端②,因检测桥硅二极管产生0.7V的管压降,因此当功放中点直流电压大于+1.7V时,ICl—l的②脚电压大于+lV,①脚变为“0”,使VTl失去基流而截止,继电器K1释放,切断扬声器。

+12V经R3加至检测桥负端,与R2分压产生+2.4V电压加至电压比较器ICl—2的正输入端⑤,如功放中点电位负向偏离,则ICl~2的⑤脚电压随之下降,当功放中点电压小于-1.7v时。

Icl—2的⑤脚电压小于+1V,⑦脚变为“0”,VTl截止,Kl释放,切断扬声器。

R6、R7、C3组成开机延时电路,刚接通电源时,因C3两端电压不能突变,VT1截止;随着C3的充电,1-2s后,vTl导通,继电器Kl才吸合接通扬声器,从而避开了浪涌电流的冲击。

ICl也可选用TL082等其它型号的双运放。

继电器K1选用12V小型电磁继电器,其工作电流小于80mA。

二、扬声器保护电路(2)图2是采用开关集成电路的扬声器保护电路,具有电路结构简单、反应灵敏迅速的特点。

TWH8778是高速开关集成电路,内部设有过压、过流、过热保护电路,工作稳定可靠;控制极触发电流极小,为50~100uA,触发电压约1.6v;输出驱动电流可达lA。

图2电路中,开机防浪涌电流冲击保护由延时电路R3、C3完成。

aiwa 爱华 XR M70 电路图

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• TYPE : EZMD / CD STEREO SYSTEMXR-M70:7ZG-9 A1SIMPLE MANUALReplace this Service Manual with "Revision Publishing" when it is issued.SPECIFICATIONS•Design and specifications are subject to change withoutnotice.•The word “BBE” and the “BBE symbol” are trademarksof BBE Sound,Inc.Under license from BBE Sound,Inc.SPEAKER PARTS LIST 1/12 88-CL1-953-010 SPKR,1003 88-CL1-954-010 SPKR,604 88-CL1-943-010 COVER,TOP5 88-CLB-959-010 GRILLE,FRAME B ASSY6 88-CLB-958-010 GRILLE,FRAME T ASSY7 88-CLB-957-010 GRILLE,FRAME W ASSYACCESSORIES/PACKAGE LISTREF. NO PART NO.KANRI DESCRIPTIONNO.1 S8-CLB-910-400 INSTRUCTION BOOK(70EZS)2 S8-CLR-EMB-000 RC,RC-M70(EX)3 S0-27N-F90-000 ANT,LOOP AMREF. NO PART NO.KANRI DESCRIPTION NO.REF. 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自制音响遥控电路图

自制音响遥控电路图

自制音响遥控电路图在自制音响时为了使用方便而设计了一款遥控电路,采用易购的风扇ICBA5104/BA8206作控制芯片,通过合理设计,最大限度的发挥了该芯片的功能,经使用效果很好,现介绍给大家。

它能实现以下功能:①手控/遥控;②音量遥控;③音源选择;④延时关机;⑤开关机扬声器保护;⑥声光显示。

发射电路原理如图1所示。

接收和主控电路原理如图2所示。

IC2为风扇电路芯片。

本文将其工作原理介绍如下。

1.手控/遥控:按图1中的遥控键实现手控/遥控,方便使用。

2.音源选择:按开/选择键,IC2第13脚先输出低电平,使红色LED6点亮作电源接通显示,并使V4导通,K1得电吸合,将功放电源接通。

3秒后第13脚恢复为高电平,第14脚转为低电平,使绿色LED7点亮作音源1接通显示,V5导通,使K2、K3得电吸合,接通图2(a)中的音源1信号和电源。

因VD2作用,V4仍导通,使K1吸合接通功放电源。

同时经VD8也使K4得电吸合接通扬声器。

若要使用音源2,则需再按一下开/选择键,IC2第14脚又恢复为高电平而第12脚则为低电平。

蓝色LED5点亮作音源2显示,并使V3导通,K5得电吸合接通音源2电源,再经VD9使K4吸合接通扬声器。

此时K2释放接通音源2的信号,K3释放断开音源1的电源。

想要静音只需按开/选择键,使红色LED6常亮即可。

因BA8206具有记忆功能,下次开机时会自动恢复上次关机前的工作状态。

如在关机前是听音源2,则下次开机先由第13脚为低电平,3秒后第12脚转为低电平接通音源2,方便使用而不必每次开机都重新选择音源。

3.音量遥控:图2b中IC2第20、11脚为独立的两个双稳态输出端,调音量大小时如按一下音量+键,IC2第20脚输出低电平,使V8、VD3截止,LED8点亮作显示,并使V6导通。

电源V+经V6、音量电机M和V9到电源V-,实现音量增加。

如按一下音量-键,则IC2第11脚为低电平,使V9、VD4截止,LED9点亮作显示,并使V7导通。

图解功放的三种输出连接方式,新手必看一点通之欧阳法创编

图解功放的三种输出连接方式,新手必看一点通之欧阳法创编

功放的输出
时间:2021.03.09 创作:欧阳法
在MONO状态下,输入信号接CHA或者CH1,两个输出通道分别接两路音箱即可。

此时,功放的两个放大通道处理相同的信号,输出也是一样的。

功放的模式开关处于“MONO”单声道模式,音箱的接法同"立体声".即左右音箱各接左右声道的+-接线柱.
1.立体声模式(STEREO)。

将功率放大器左右声道的输出红和黑接线分别与左右音箱的红和黑接线柱连
接,分别从功率放大器的左右声道输入接口输人音频信号,用功率放大器左右声道电位器分别控制左右声道音箱音量。

2.桥接单声道模式(BRIDGE)。

将功率放大器的两个输出红接线柱与音箱连接,但在桥接模式中,功放的输出阻抗增加一倍,功率增加3倍多不到4倍(理论值是4倍)。

优点是:输入与输出都是平衡式,功率增大。

缺点:输出阻抗增加。

功放桥接多用于需要大功率的低音音箱。

3.并联单声道模式(parallel)。

在这种模式下,功放的输出阻抗减少1倍,功率增加1倍。

现在的低阻大功率音箱大多采用此种接法。

功率放大器不同的品牌接法各有差异!并联单声道模式(parallel)功率放大器的两个输出红接线柱用路线连接,然后将一个红端和一个黑端作为输出端子与音箱连接,从功率放大器的左声道输入接口输入音频信号,右声道接口空着不接,用功放的左声道电位器控制音箱的音量.。

音响(2)

音响(2)

爱华NSX-380组合音响控制电路原理及故障检2008-09-06 19:30控制系统故障通常是由微处理器损坏造成,排除此类故障,一般应更换微处理器。

如果是微处理器局部损坏,则可以在分析清楚后舍去不重要的功能或用其它引脚电平代替,以达到用较小的投资就可以“正常使用”的目的。

[例1]故障现象插上市电,电源指示红灯亮,按动“Power”键,红灯不灭,不能开机。

分析与检修正常按“Power”键后,电源指示红灯应灭,现在不灭,说明未能从待机状态转换为工作状态。

测IC201的⑧脚电位在按“Power”键前后始终为高电平。

去掉与其相连的2.2kΩ电阻,故障依旧,由此判断CPU内部局部功能损坏。

由于CPU价格昂贵,贴片元件更换不易,且无法购得,遂将⑧脚2.2kΩ电阻断开,在Q421的e、c极间并联一只10Ω电阻,便可以正常工作了。

[例2]故障现象在正常工作过程中,音量电机自动顺时针或逆时针转动,音量有时跑到最大,有时跑到最小,手动拧回后又复原为最大或最小,不受遥控器的控制,且LED1~LED9指示混乱。

在手动强制控制音量电位器时,放音正常,其它功能不受指示灯的影响。

分析与检修故障时测音量电机两端电压为4.5V,由于这些功能都是CPU通过IC402、IC403完成的,查线路正常,查各按键接触分离正常,测IC402、IC403在路电阻与正常组合音响相同,且不可能两只IC同时损坏,联想到CPU的⑧脚已损坏,判定CPU的⑤、⑦脚内部局部功能损坏。

由于按键输入CPU可以正确接收,CPU发出的其它指令也正常,经征求用户意见,决定将音量电机脱开,用手动调节音量,同时各功能指示混乱不予考虑,这样,又可以正常聆听音乐了。

[例3]故障现象选择“Tape”功能后,按动“Play”键,有电磁铁瞬间“嗒嗒”声,但不能放音。

分析与检修按动“Play”键,有电磁铁瞬间“嗒嗒”声,说明CPU的②、③脚输出信号正常,只是电机未转动。

查CPU的④脚始终为高电平,使得磁带电机无法得电而不能工作。

通用2.1多媒体音箱电路图

通用2.1多媒体音箱电路图

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。

(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。

通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法

通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法

通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F 1A),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(2×12V),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,摩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,R IN为右信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器有三个引脚,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音信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入右声道功放,型号为TDA2030的1脚,经过功率放大后,由TDA2030的第四脚输出,推动右喇叭发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定TDA2030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。

由左右声道信号经两个10K隔离电阻R5、R6后混合送至C11耦合电容,尔后信号进入IC4 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、C10、R20组成的低通滤波器。

有源音响电路制作详细教程

有源音响电路制作详细教程

2. 调节指示板布线覆铜效果图
布局、定位元件后,接着可以设置布线规则、自动布线、手工 修改、添加覆铜区等操作,最终的参考效果如图所示。
低音电路板尺寸规划和元件布局
本电路板功放GD(TDA2030)必须安装在音箱后盖散热板 上,因此它的定位必须比较精确,其定位参数为:第一管 脚距电路左边框26.416mm,同时必须注意电路板左上角安 装孔的定位尺寸分别为X=4.572mm,Y=7.112mm。有定位 要求的元件还有音频输出插座PHONE1,它的第二焊盘距电 路板左端15.24mm,以上尺寸是根据电路板的安装位置、 音箱外壳、散热板实物等利用卡尺测量的实际尺寸。在实 际制作电路板前还要充分考虑电路板的实际尺寸,并确定 关键的定位元件,测量好它们之间、它们和电路板边框之 间的定位尺寸。
1.低音部分原理图
PHONE1
JP3A
1 2 3
L
GND
R
C1B 10uF
1
2
3
3 2 1 JP2B
C1 10uF
R6 10K
R7 10K
1
3 2
JP1A
C8 104
C13
100u R14
510
R13 VEE
220
4
C9
10uF R8
33K
3
U1A
1
2
MC4558
8
R10
33K
R9
5.1K
R16
510
JP7A
任务2 确定封装形式并自制PCB引脚封装
在绘制原理图过程中或完成后,必须在原理图元件 属性对话框中的FootPrint(引脚封装)属性栏中指 定对应的引脚封装,对于原封装库中没有或不合适 的封装形式,必须采取自制或复制修改的方法。

音箱电路图分析

音箱电路图分析

漫步者音箱电路图分析漫步者CI 多媒体音响由功放主机、两个小音箱和一个低音炮组成。

功放主机仅有一本 字典的体积,可很方便地安置在电脑桌上。

它摒弃了低音音箱内置功放的设计方式,克服 了桌面放不下、控制不方便的缺点;增加了高保真耳机输出端子,实现接通耳机断开音箱 的单独听功能。

功放电路不像大多数有源音箱那样采用三块 TDA2O30勺通用方式,而是采 用TDA7379四通道功放IC 。

其中,两路OTL 作左右声道输出、两路OTL 组成BTL 功放电路, 使低音炮输出功率达20W下图是根据实物绘制的整机电路图。

输入口莲花插座可驳接VCDDVD 等影音设备,3.5mm 插座可连接MP3随身听等。

电源部分也比较特殊,双 13V 经全波整流后成18V.主电源, 作为主功放TDA7379勺电源和两块双运算放大器 NE5532和4558的正电源。

其中,一路13V 经半波整流和79LO9稳压后给两块运放提供负电源。

输入信号与两组电源通过CN-VOL S 座 与前置电路连接。

TDA7379W 电源电路、输入输出插座设计在一块电路板上, 左右声道和超 重低音信号通过CN-TON 与前置电路板连接。

TDA7379W ( 7)脚是待机控制脚,在按下待 机开关后,18V 电源经两只蓝色高亮发光二极管和两只 1k Q 电阻接地,蓝光照亮音量控制 钮,并给(7)脚提供高电平使功放开始工作。

当待机开关抬赶时,待机回路断开,发光二 极管熄灭,功放截止。

但耳机放大器仍然工作着,使单独听时处于省电和音箱静音状态。

前置电路的NE5532是左右声道信号放大电路。

音量电位器的使用方法比较特殊,电位 器的20k Q 电阻直接作为(2)、(6)脚的偏置,而中间滑动臂却作信号输入端。

此 IC 也 是耳机驱动放大器,(1)、( 7)脚输出通过R1O7 C101 R1O8 C1O2俞出到耳机插座。

在耳机插头插入插座后,插座里的簧片被顶起,连接后边电路的触点断开,后边电路失去 信号而静音。

自制一款多媒体音箱电路图及过程

自制一款多媒体音箱电路图及过程

自制一款多媒体音箱电路图及过程
此音箱的电路部分采用NE5532+TDA1521组合。

一、前置部分
前置部分采用有“运放之皇”之称的NE5532,电路采用经典电路,这里设计成十倍线性放大,原电路图和印刷电路图见附下图。

二、功放部分
功放部分采用着名的TDA1521.其内部有完善的保护电路,电压采用12V,电路同样采用经典电路,电路和印刷电路图见附下图。

三、电源部分
现在的市电已经不是纯净的50Hz正弦波了,来自电源的干扰是功放音质的最大杀手,所以这里的电源电路是特别设计的,参考了某进口成品的设计。

性以非常不错,可以滤除大部分的杂波,可以为你的功放提供纯净的电源,电路与印刷电路图见附下图。

四、功放外壳
功放外壳可以根据自己的喜好自行设计。

此音箱的设计是用PVC 管加工成外壳,内部电路采用分层式设计,外形及内部见附下图。

五、箱体制作
音箱的箱体采用15mm厚的石板做材料,按附下图所示尺寸加工后,用胶粘牢。

注意:螺丝孔钻孔要准确,并用木塞胶固。

在箱体内部铺上一层1cm厚的沥青,再粘上吸音材料。

六、装饰
装饰就可以根据自己的喜好自由发挥。

最后是试听,经过一天的试听,总体感觉比以前的音箱音质好了不少,但还是不如专业音箱耐听,但毕竟只用了不到两百元,如此性能知足了。

多媒体音箱电路图

多媒体音箱电路图

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。

(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。

有源音响电路制作详细教程

有源音响电路制作详细教程

1.低音部分原理图
PHONE1
JP3A
1 23
D
N
L
GR
12 3
C1B
C1
10uF
10uF
3 2 1
JP2B
32 1 JP1A
R6 10K
R7
10K
C8 104
C13
100u R14
510
R13
VEE 220
C9
10uF R8
33K
4
3
U1A
1
2 MC4558
8 R10
33K
R9
5.1K
R16
510
过长,所以必须手工进行修改,其布线和覆铜效果如图所示 。
短路线的使用
? 图中 W1为短路线,在单面板中,为了
提高布通率,并使导线不至于弯曲过 多,在某些导线中间放置焊盘,以便
安装电路板时焊接短路线,从而提高
单面板的导线密度,该方法在电视机
、显示器等单面电路板中广泛采用, 但一般要求短路线不能太长,本电路 板中利用短路线 W1穿过三根底层导线
。手工修改布线后可以进行添加覆铜 区等操作,最终效果如图所示。
高音和电源部分PCB 板制作
? 高音部分功放、电源板和低音部分电路板一样,
元件较多,电路板面积较小,所以元件布局和布
线难度较高,与低音部分电路板一样,高音功放
GL、GR(TDA2030 )必须安装在音箱后面散热 铝板上,所以它的定位也必须比较精确, GR第三 管脚距电路左边框 39.116mm ,GL第三管脚距电
双连电位器封装
发光二极管封装
小电解电容封装
2. 制作其它元件引脚封装
TDA2030A 封装

通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法

通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法

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。

(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。

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

通用2.1多媒体音箱电路图附讲解

工作原理,如图纸所示,主要分为三部分。

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。

(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、C10、R20组成的低通滤波器。

图解功放的三种输出连接方式,新手必看一点通之欧阳计创编

图解功放的三种输出连接方式,新手必看一点通之欧阳计创编

功放的输出
时间:2021.02.11 创作:欧阳计
在MONO状态下,输入信号接CHA或者CH1,两个输出通道分别接两路音箱即可。

此时,功放的两个放大通道处理相同的信号,输出也是一样的。

功放的模式开关处于“MONO”单声道模式,音箱的接法同"立体声".即左右音箱各接左右声道的+-接线柱.
1.立体声模式(STEREO)。

将功率放大器左右声道的输出红和黑接线分别与左右音箱的红和黑接线柱连接,分别从功率放大器的左右声道输入接口输人音频信号,用功率放大器左右声道电位器分别控制左右声道音箱音量。

2.桥接
单声道模式(BRIDGE)。

将功率放大器的两个输出红接线柱与音箱连接,但在桥接模式中,功放的输出阻抗增加一倍,功率增加3倍多不到4倍(理论值是4倍)。

优点是:输入与输出都是平衡式,功率增大。

缺点:输出阻抗增加。

功放桥接多用于需要大功率的低音音箱。

3.并联单声道模式(parallel)。

在这种模式下,功放的输出阻抗减少1倍,功率增加1倍。

现在的低阻大功率音箱大多采用此种接法。

功率放大器不同的品牌接法各有差异!并联单声道模式(parallel)功率放大器的两个输出红接线柱用路线连接,然后将一个红端和一个黑端作为输出端子与音箱连接,从功率放大器的左声道输入接口输入音频信号,右声道接口空着不接,用功放的左声道电位器控制音箱的音量.。

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