PGA2310电子音量PCB及原理图
cmt2310a电路设计
cmt2310a电路设计CMT2310A电路设计CMT2310A是一款常用的电路设计。
它具有多种功能和应用领域,可以广泛用于电子设备中的信号放大、滤波和功率放大等方面。
本文将详细介绍CMT2310A电路设计的原理和应用。
我们需要了解CMT2310A电路设计的基本原理。
CMT2310A是一种集成电路,它由多个电子元件组成,包括晶体管、电容器和电阻器等。
这些元件通过一定的电路连接和排列,形成了一个完整的电路系统。
CMT2310A的设计目的是为了满足特定的电路功能需求,例如信号放大或功率放大。
CMT2310A电路设计的核心是晶体管。
晶体管是一种半导体器件,具有放大电流和控制电流流动的能力。
在CMT2310A电路设计中,晶体管起到了信号放大的作用。
当输入信号通过晶体管时,晶体管会根据其特定的放大倍数,将输入信号放大到期望的输出信号水平。
为了实现更精确的信号放大,CMT2310A电路设计中通常还包括了电容器和电阻器等元件。
电容器可以通过储存和释放电荷,来滤除输入信号中的高频噪声。
而电阻器则可以通过限制电流流动,来控制信号的幅度和阻抗。
这些元件与晶体管相互配合,共同完成信号放大和滤波等功能。
除了信号放大,CMT2310A电路设计还可以应用于功率放大。
功率放大是指将输入信号的功率增加到更高的水平,以驱动更大负载的需求。
CMT2310A电路设计通过调整晶体管的工作状态和电路连接方式,可以实现对输入信号功率的放大。
这使得CMT2310A电路设计在音频放大、无线电通信和功率放大等领域具有广泛的应用前景。
总结一下,CMT2310A电路设计是一种常用的电路设计,具有信号放大和功率放大等功能。
它通过晶体管、电容器和电阻器等元件的组合,实现对输入信号的放大和滤波。
CMT2310A电路设计在电子设备中具有广泛的应用领域,可以满足不同电路功能需求。
希望本文对CMT2310A电路设计有所帮助,对读者了解电路设计有所启发。
pga2310电子音量
ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS−40−50−60−70−80−90−100i t u d e (d B F S )PACKAGING INFORMATION Orderable DeviceStatus (1)Package Type Package Drawing Pins Package Qty Eco Plan (2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp (3)PGA2310PAACTIVE PDIP N 1625Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU N /A for Pkg Type PGA2310PAG4ACTIVE PDIP N 1625Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU N /A for Pkg Type PGA2310UAACTIVE SOIC DW 1640Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEAR PGA2310UA/1KACTIVE SOIC DW 161000Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEAR PGA2310UA/1KG4ACTIVE SOIC DW 161000Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEAR PGA2310UAG4ACTIVE SOIC DW 1640Green (RoHS &no Sb/Br)CU NIPDAU Level-2-260C-1YEAR (1)The marketing status values are defined as follows:ACTIVE:Product device recommended for new designs.LIFEBUY:TI has announced that the device will be discontinued,and a lifetime-buy period is in effect.NRND:Not recommended for new designs.Device is in production to support existing customers,but TI does not recommend using this part in a new design.PREVIEW:Device has been announced but is not in production.Samples may or may not be available.OBSOLETE:TI has discontinued the production of the device.(2)Eco Plan -The planned eco-friendly classification:Pb-Free (RoHS),Pb-Free (RoHS Exempt),or Green (RoHS &no Sb/Br)-please check /productcontent for the latest availability information and additional product content details.TBD:The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.Pb-Free (RoHS):TI's terms "Lead-Free"or "Pb-Free"mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6substances,including the requirement that lead not exceed 0.1%by weight in homogeneous materials.Where designed to be soldered at high temperatures,TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.Pb-Free (RoHS Exempt):This component has a RoHS exemption for either 1)lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package,or 2)lead-based die adhesive used between the die and leadframe.The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible)as defined above.Green (RoHS &no Sb/Br):TI defines "Green"to mean Pb-Free (RoHS compatible),and free of Bromine (Br)and Antimony (Sb)based flame retardants (Bror Sb do not exceed 0.1%by weight in homogeneous material)(3)MSL,Peak Temp.--The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications,and peak solder temperature.Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided.TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties,and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information.Efforts are underway to better integrate information 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5款较常用的电子管前级制作电路图
5款较常用的电子管前级制作电路图第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。
由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。
零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。
另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。
交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。
笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。
曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。
笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
6DJ8一级共阴极放大,输出电容并了多只Wima 电容6SN7 SRPP线路第二款是6SN7SRPP线路,相信不少读者试制过此线路,见图②。
cmt2310a电路设计
cmt2310a电路设计CMT2310A是一种常见的电路设计,广泛应用于数码设备、通信设备和汽车电子等领域。
本文将从电路设计的基本原理、功能分析以及一些常见问题解决方案等方面进行详细介绍,以期帮助读者更好地理解和应用CMT2310A电路设计。
首先,CMT2310A电路设计的基本原理是基于模拟电路的工作原理。
它的基本功能是处理模拟信号,对输入信号进行放大、滤波、调节和输出等处理。
这种电路设计一般包括输入端、放大器、滤波器、调节器和输出端等组成部分。
其次,对于CMT2310A电路设计的功能分析,我们可以从以下几个方面进行详细说明:1.输入端:CMT2310A电路设计的输入端是接收外部信号的地方。
它通常包括一个输入电路,负责将外部信号进行输入处理,并将其传递给放大器。
这样可以保证输入信号的稳定性和可靠性。
2.放大器:CMT2310A电路设计中的放大器是非常关键的部分。
它负责将输入信号放大到所需的幅度,以便后续电路对其进行处理。
放大器一般分为直流放大器和交流放大器,根据具体的应用需求选择合适的类型。
3.滤波器:CMT2310A电路设计中的滤波器可以对输入信号进行频率选择性滤波。
这对于许多应用来说十分重要,比如对输入信号进行陷波滤波或者带通滤波等。
滤波器的设计需要根据具体的应用需求和频率范围来选择。
4.调节器:CMT2310A电路设计中的调节器用于对输出信号进行电平调节或者其他电性参数的调节。
这能够确保输出信号满足特定的要求,尤其在一些需要精确控制的应用中非常重要。
5.输出端:CMT2310A电路设计的输出端通常是将处理后的信号输出到其他设备或者传输线路。
输出端需要确保输出信号的质量和稳定性,以便后续设备能够准确地接收和处理。
最后,对于CMT2310A电路设计的一些常见问题解决方案,我们可以从以下几个方面进行介绍:1.信噪比问题:在CMT2310A电路设计中,信噪比是一个重要的指标。
为了提高信号的品质,需要合理设计和选择放大器、滤波器等器件,并采取一些降噪措施,如增加滤波器的带宽或者增加滤波器的阻尼。
深圳市晶通微 串行数据控制的双声道电子音量控制 说明书
串行数据控制的双声道电子音量控制器概述M62429是一个双声道电子音量控制器,它由双线串行数据控制。
内置参考源电路组成电子音量控制器,使用时须要较少的外围电路。
功能特点内置参考源电路串行数据控制音量0-83dB(1dB /每级)允许每个声道独立控制低噪声和低失真度-∞)THD=0.01% TYP(V O=0.5Vrms)管脚排列图管脚说明最大额定值(Tamb=25℃)电特性(若无特殊说明,VCC=5V,Tamb=25℃)串行数据和时钟的关系时钟数据在时钟的上升沿读取数据信号数据位0数据位1数据位2数据位3在时钟的下降沿读取触发信号数据位8数据位9数据位10触发信号"高"数字时钟的直流特性参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 低电平输入电压 V IL 0 0.2VCC V 高电平输入电压 V IH 数据、时钟脚 0.8VCC VCC V低电平输入电流 I IL V I =0 -10 10 μA 高电平输出电流I IHV I =5V数据、时钟脚10μA数字时钟的交流特性参数符号 测试条件最小 典型 最大 单位 时钟周期tcr 4 μs 时钟的脉宽(高电平) t WHC 1.6 μs 时钟的脉宽(低电平 ) t WLC1.6 μs 时钟上升时间 tr 0.4 μs 时钟下降时间 tf 0.4 μs 数据改变的时间 t SD 0.8 μs 数据维持时间t HD0.8μs时钟和数据周期trtft SD t HDtcrt WHCt WLC25%75%时钟数据数据输入格式0:同时控制两个声道1:只能控制一个声道0:选择声道11:选择声道2音量控制码封装图(SOP8-150-1.27)封装图(DIP8-300-2.54)。
PGA2310电子音量PCB及原理图
PGA2310电子音量控制器此前级包含一块控制板和前级主板。
控制板硬件部分包含:ATMAGE16主控芯片,LCD1602液晶屏幕,EC11带按键旋转编码器,桥式整流和LM1117-5稳压IC,红外接收头及其他阻容元件。
控制板的特性和优点:1、此控制板是针对此配套PGA2310前级主板开发的,除此之外无须改动可兼容替换市面上所有采用PGA2310,PGA2311,PGA4311,CS3310等芯片的产品。
2、控制板上包含有独立的整流稳压电路,即可单独采用交流5~8V或直流5-12V(只需断开整流部分)为控制板提供电源。
3、多达7路的继电器控制输出,其中3组作为前级主板上的音源输入切换,1组作为音源输出,另外3组为扩展输出控制,可用作本机电源或其他设备(诸如CD,后级功放等设备电源控制)的控制。
4、作为唯一的面板操作器件--EC11旋转编码器,大大简化操作面板。
可实现360度旋转音量调节,音源切换及系统菜单设置。
(具体设置操作方式,见后),手感和可操作性优于普通电位器。
5、自主开发的控制程序。
极具人性化和可操作性。
6、代表本机先进性的控制设置,3级菜单显示,实现3路音源切换、静音、最大和最小增益设定(-91.5dB--31.5dB)、音量步进值设定(0.5dB--10dB)、音量显示3种模式设定(步近值、百分比、dB)。
每路音源可单独定义音量值。
以上的每种设定都能自动保存,以便断电后再次开机仍然为上一次的设定。
7、代表本机先进性的红外设置,可采用市面上或现有常见的大部分红外遥控器(只要NEC 编码格式的),对每个单独操作功能进行红外对码,任意按键设置(屏幕显示遥控按键编码,这对爱好和编写单片机红外遥控程序的人来说很有意义)。
用户无需订购专用的红外遥控器,只要利用手头剩余遥控器或与其他电器剩余的遥控器按键整合。
在节省成本同时,便于日后遥控器损坏和丢失等问题的解决。
8、鉴于ATMAGE16强大性能,控制板仍预留10组IO接口,在升级程序后可以将输入或输出接口扩展达17组,也就是说可再增加遥控至少10台设备。
211电子管功放电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)
211电子管功放电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)211电子管功放电路图(一)211是大功率直热式三极功放管,屏极电压高达1000V,极限高压为1250V,屏极耗散功率75~100W,栅极负压50~80V。
此胆的工作范围较宽,屏极电压750~1250V均能正常工作,但常用屏极电压多在900~980V。
用此胆制作的功放机不但输出功率强劲,而且音质纯正,保真度高,音色清澈柔美。
AN-211机用的是曙光制造的改良品种,音色更佳,并且声音稳定性也好,单管A类放大输出功率在10W以上。
胆机出好声的另一个原因是电子管的组合及配用好声的推动管。
市面上的胆机,配211胆的推动管通常多是屏流较大的三极管,如12BH7、12AU7或2A3等。
为了提供高品质的推动电压,AN-211推动级用的是4P1S。
这也是本机的独特设计。
此胆很少见到使用——不论是商品或是DIY者的作品,但确是一款靓声胆。
4P1S是直流的五极功率放大管,屏流最大60mA,输出功率4.2W,是20世纪50年代北京电子管厂制造的,使用资料现已很难找到,由于年代已久,能找到的零星资料也可能有误差。
该胆的屏极、灯丝、栅极等都是用直流供电,所以使用也较麻烦,需一套直流供电系统。
以前的直流电子管收音机是用干电池供电的,实用电路见图1。
AN-211的设计者将此胆用在此机推211,足见设计者的功底、眼力和招术之高了。
线路组合合理,靓胆用在适宜位置,也更能使211的潜质得以淋漓尽致的发挥。
图1 电路图有了好声的电子管,性能优越且又巨型的变压器,好声的阻容元件,再进行精细的手工制作,何有不出好声之理。
211电子管功放电路图(二)本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。
通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。
然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。
在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。
数字式工频有效值多用表2
数字式工频有效值多用表(B题)作者:谢玉伸谭伊许永彬指导老师:陈松摘要本系统采用STM32F407作为系统控制器,通过采用数字电位器X9241组成移相网络,程控放大器PGA2310对输入信号幅度进行调整,最终通过高精度ADC 芯片ADS1271采集后经STM32F407进行测频、FFT等算法进行处理后,计算出电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波分析等值,结果分析,数据误差控制在1%以内,全部达到或超过题目要求。
关键字:STM32、PGA2310、X9241、ADS12171。
AbstractThe system uses stm32f407 as a system controller, voltage by phase shifting network composed of digital potentiometer X9241 generate also a current signal, then two signals through program-controlled amplifier PGA2310 of signal amplitude adjustment, eventually through high precision ADC chip ads1271 mining set signal after processing stm32f407, FFT algorithm is used to get voltage effective value,effective value of current, active power, no power, power factor, harmonic analysis. After testing, the indicators have reached or exceeded the requirements of the subject.Key words: STM32, PGA2310, X9241, ADS121711方案设计与论证1.1方案比较与选择1、电压、电流信号放大部分方案一:采用PGA202+PGA203程控芯片。
音频放大电路原理图
音频放大电路原理图
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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。
【BB】PGA2311遥控音量前级成品板
【BB】PGA2311遥控音量前级成品板
PGA2311PA:控制精度上,比机械电位器高出100倍,比继电器分流的电阻阵也最小高出10倍,精度<千分之一音质上,因为是BB 发烧级产品,无任何开关失真,失真低于万分之一寿命上,机械电位器存在磨损,用继电器控制也是越用时间长触点电阻越大此电路是智能化的,在0DB以下不启PGA2311U内部放大,只启动内部电阻阵列控制音量,可连接其它前级使用,这时它只等效一个电位器。
遥控到>0DB时,使它内部超级放大器自动启动PGA2311U做前级放大,最大为31DB。
音量范围:-96DB-+31.5DB音量控制,遥控,手动均可操作,总计127档;
PGA2311PA:采用DIP直插,±5V 供电,该板在放大状态下的最大输出不失真电压为3.3v(有效值),足以直接驱动后级功放。
电源电压:AC6-9*3(注意是3路,数模分开供电的发烧设计);电源电流:1A;变压器容量:10w;
主板尺寸:102*55MM
CPU板尺寸:102*38MM
如果发现显示屏字太暗可以左转微调电位器就可以了,如果发现字出现暗影,就左转微调电位器消除。
其它说明:
1、通电1-2秒显示屏亮,指示灯闪表示工作正常。
2、开机复位在-46DB。
3、编码器带输入选择开关,按编码器开关可以切换输入信号(三路输入DVD CD DRE)。
4、遥控接收能力在10米内,遥控器十分灵敏,好用。
5、遥控器M键为静音键。
实拍图片:
电源电压:AC6-9*3,注意是3路,数\模分开供电的发烧设计:
3路大容量电源系统、OMRON继电器、全新直插PGA2311PA:
遥控显示屏:
应用实例:。
声音放大器的工作原理
声音放大器的工作原理声音放大器是一种电子器件,可以将音频信号增强到更高的电平,从而使它们能够驱动扬声器或其他电子设备。
声音放大器的工作原理可以概括为三个基本部分:输入、放大和输出。
输入声音放大器的输入部分通常由一个电容和一个电阻器组成,被称为输入电路。
输入电路可以将音频信号从外部音源设备中获取,并将其转换为电信号。
这些电信号随后被引入放大器的放大电路中。
放大放大电路是声音放大器最重要的部分之一。
它是电子器件的核心,能够将电压信号从输入电路中提高到更高的电压水平。
放大电路通常基于晶体管、真空管或集成电路的基础上构建。
和大多数电子设备一样,声音放大器的放大电路都需要一个电源,以提供所需的电压和电流。
这个电源通常由一个电源电路或电源适配器提供。
电源电路通常包括一个电力变压器、整流电路、滤波电路和一个稳定器,以确保恒定的电源电压和电流。
输出输出部分是声音放大器的最后一部分,它将输出的电压信号转换为音频信号。
需要注意的是,声音放大器在进行输出之前,需要通过一个听筒或扬声器所做的功率处理。
最终的音频信号输出是一个由放大电路建立的模拟信号。
总结总体来看,声音放大器是一种能够将外部音频信号转换为电信号并增强其电压水平的设备。
放大电路是声音放大器的核心,由晶体管、真空管或集成电路构成。
声音放大器的最后一步是将电压信号转换为音频信号,并通过扬声器或听筒输出。
在这个过程中,它通常需要一个电源电路或适配器,来提供所需的电压和电流。
声音放大器已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,通过它提供的音频信号我们才能更好地听到周围的声音或音乐。
PIC12F675单片机
试玩PIC12F675单片机手记一直想玩单片机却苦于找不到合适的入门机会,对于业余爱好者,兴趣是最好的老师,啃书本只能解解馋,要真刀真枪的动手实践还是需要合适的题材。
音响中的电子音量控制玩了不少,TC9153、TDA1524、TA7630、LM1036、LM4610、M51132……,更高级的,用于专业音响的,国内为人熟悉的不外乎CS3310、PGA2311以及高电压版本的PGA2310,非常巧的是,这三者的引脚也是兼容的,只是它们需要单片机来进行控制,专业音响大都是系统控制而非仅仅进行音量控制,控制电路都比较复杂,对于一个单片机门外汉来说,难度太大。
因此虽然对它们心仪已久,却一直没有动手捉刀的机会。
图1 iraudamp5 评估板及其音量控制有一天,在欣赏IR(InternationaRectifier,国际整流器)公司的双声道D类功率放大器(iraudamp5)时,无意间发现评估板上竟然有CS3310。
仔细研究发现,音量控制是一个单联电位器,通过一个双列直插的8脚IC对CS3310进行控制,型号是3310S06S,如图1所示。
急忙查找3310S06S的资料,发现这个IC是日本的一个公司开发的,公司的英文名称是Tachyonix,不但生产控制CS3310及其引脚兼容的控制IC,还有控制欧胜公司的WM8816的IC,型号是8816S06,基本思路都是利用集成ADC(Analog Digital Converter,模拟/数字转换器)的单片机把数字控制方式变为模拟电压控制,即电子音量控制。
用简单的方法单独对这些高素质的音量控制IC进行控制,虽然功能简单,但是对发烧友来说,却是非常适合的,这个方法也正是笔者所梦寐以求的。
然而遗憾的是,这个公司的产品目前还只能从日本购买。
图2是3310S06S的一般应用电路原理图,图3是5.1声道音量控制的电路板实物。
CS3310都可以直接并联用于两声道以上的控制,因此一片控制IC可以同时对多个数字音量IC进行控制,要分别进行独立控制,则需要多片控制IC。
电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)
电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)电子管音调电路图(一)有源中段音调控制电路电子管音调电路图(二)电子管双声道前级放大器电路原理图从所周知电子管前级放大器能对数码音源起到润色作用,它和晶体管功率放大器相搭配时,能改善数码音源带来的生硬感,使声音润化,并使音乐中的细节更加丰富,层次更加鲜明,音乐感、临场感加浓,达到完美而传神的境界。
电子管前级放大器的电路很多,每款电路都具有不同的特性。
本文介绍的双声道电子管前级放大器,是采用目前广为流行的二级SRPP 电路,该电路性能优越,保真度高,很适合现代各种数码音源的放音系统。
SRPP电路的全称为SeriesRegulatedPushPull,即串联式调整推挽电路。
该电路具有共阴极放大与阴极跟随器的双重优点,输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应好,且频率越高,失真越小,高频放大线性极佳,这是其它电路难以达到的。
下图是电子管双声道前级放大器的电路图。
1.输入电压放大级本输入电压放大级由SRPP电路组成,采用高放大系数双三极电子管12AX7担任。
该管放大系数为100,电流为1.5mA。
用该管别成的前级电压放大器,其增益可达26dB。
本前级放大器的上边管屏极电压取320V,其中点电压应为电源电压的一半,即160V左右。
阴极电位较高。
双三极电子管12AX7与12AU7的阴极与灯丝间的耐压Efk为180V,故完全可以胜任。
如采用其它双三极电子管代用时,必须选用Efk>160V的才行,否则容易造成电子管阴极与灯丝间被击穿。
经放大后的音频信号,由12AX7双三极电子管的上边管阴极输出,输出阻抗仅为数百欧。
经放大后的信号经电容耦合后,输送到下一级。
并在前级电压放大级与输出级之间加入了频率均衡网络。
2,频率均衡网络下图是本机的频率均衡电路。
为了提高前级放大器的性能,故在输入电压放大级与输出级之间加入了由RC组成的频率均衡网络。
由于音频信号在传输网络中,存在着频率的衰减特性,使得传输信号随着频率的增加而衰减增大,产生了幅度畸度。
扩音机电路设计及原理图回执
图5.1 两种扩音机及电路板
扩音机电路设计及原理图回执
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ【任务导读】
本次任务分别介绍了扩音机的电路工作原理和设计方法。
5.1.1 扩音机的工作原理及电路设计
一、扩音机的基本工作原理
模拟式扩音机的基本组成结构大致相同,主要由前级电 压放大电路、后级功率放大电路和电源电路三大部分构成, 如图5- 2所示。
馈和电路补偿的集成运放来完成。
2.后级功率放大电路
后级功率放大电路主要完成的是对小信号的电流放大, 以使信号有足够的功率推动扬声器发声。下面介绍三种最常 见的功率放大电路:OTL功放电路、OCL功放电路、BTL功 放电路。
(1)OTL功放电路 OTL电路称为无输出变压器功放电路。是一种输出级与 扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路。OTL 电路的基本原理如图5- 3所示。
图5.7 NE5532内部结构和外形图
如图5-8所示,是其中一个声道的前级放大电路。
图5.8 前级放大电路
(2)后级功放电路 后级功放电路也是本电路的核心部分,本例采用的是荷 兰飞利浦公司设计的TDA1521,其内部结构和外形如图5-9 所示。
图5.9 TDA1521内部结构和外形
(3)电源电路 本例中的前级放大电路和后级功放电路均采用双电源供 电,其电源电路如图5-10所示。
图5.4 OCL电路原理图
OCL电路的工作原理:当 输入信号的波形在正半周时, V1导通,电流自+Vcc1经V1, 经过负载电阻RL到地构成回 路,在RL上产生正半周的输 出电压;当输入信号的波形在 负半周时,V2导通,电流自- Vcc2通过V2和RL构成回路, 在RL上产生负半周的输出电 压。
PGA2311遥控音量
HI-FI 精密数字电子音量遥控成品板。
________________________________________________________________ __________________________________________数字音量控制经典来了,“鹭歌” HI-FI 遥控音量成品板。
采用BB (Burr-Brown)公司的HI-END级精密数字音量控制芯片PGA2311,此芯片的低版本CS3310芯片曾被极品级音响Jeff-Rowland、音乐传真、惠威有源音箱等众多厂家商用于其HI-END前级或合并机中,由此可见CS3310的素质之高,而PGA2311的性能却又比CS3310高了整整一个档次。
作为音量控制核心,同时采用8位MCU作为控制核心,加上数显、遥控、全隔离输入通道切换、后级电源控制,构成一套完整且极具二次开发价值的HI-FI前级,音质表现绝对超越市售类似产品。
“鹭歌” HI-FI 遥控音量成品板,由稳压电源兼总电源遥控板、显示音量控制板、精密数字音量控制芯片PGA2311板、输入继电器选择板4部份构成,彻底根绝电路间相互干扰。
电路设计质量与电源供应对音质影响极大。
本电路2路独立稳压电源供应,可以提供纯净无噪声的直流供应,电源容量是实际需求的10倍,这样才能确保动态与音场不被压缩。
被动组件皆采用发烧产品能提供高速度动作,而且都是经过试听后决定的品牌与规格,务求最高的声音表现。
提供二组讯源选择,以精密密封继电器来做切换,完全保存微小讯号在切换时无任何突波噪声,并配备专用遥控器,使用起来才有真正 HI END器材的品味。
“鹭歌” HI-FI 遥控音量成品板采用音响专用高级IC PGA2311,PGA2311是一枚双声道的数字化音量控制芯片,通过一个8bit的二进制编码。
利用1~255之间共计254个状态,能进行范围宽达127dB的调节,其绝对电平的控制范围是-95.5dB~+31.5dB,步进精度为0.5dB,失真率低于0.0004%。
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PGA2310电子音量控制器
此前级包含一块控制板和前级主板。
控制板硬件部分包含:ATMAGE16主控芯片,LCD1602液晶屏幕,EC11带按键旋转编码器,桥式整流和LM1117-5稳压IC,红外接收头及其他阻容元件。
控制板的特性和优点:
1、此控制板是针对此配套PGA2310前级主板开发的,除此之外无须改动可兼容替换市面上所有采用PGA2310,PGA2311,PGA4311,CS3310等芯片的产品。
2、控制板上包含有独立的整流稳压电路,即可单独采用交流5~8V或直流5-12V(只需断开整流部分)为控制板提供电源。
3、多达7路的继电器控制输出,其中3组作为前级主板上的音源输入切换,1组作为音源输出,另外3组为扩展输出控制,可用作本机电源或其他设备(诸如CD,后级功放等设备电源控制)的控制。
4、作为唯一的面板操作器件--EC11旋转编码器,大大简化操作面板。
可实现360度旋转音量调节,音源切换及系统菜单设置。
(具体设置操作方式,见后),手感和可操作性优于普通电位器。
5、自主开发的控制程序。
极具人性化和可操作性。
6、代表本机先进性的控制设置,3级菜单显示,实现3路音源切换、静音、最大和最小增益设定(-91.5dB--31.5dB)、音量步进值设定(0.5dB--10dB)、音量显示3种模式设定(步近值、百分比、dB)。
每路音源可单独定义音量值。
以上的每种设定都能自动保存,以便断电后再次开机仍然为上一次的设定。
7、代表本机先进性的红外设置,可采用市面上或现有常见的大部分红外遥控器(只要NEC 编码格式的),对每个单独操作功能进行红外对码,任意按键设置(屏幕显示遥控按键编码,这对爱好和编写单片机红外遥控程序的人来说很有意义)。
用户无需订购专用的红外遥控器,只要利用手头剩余遥控器或与其他电器剩余的遥控器按键整合。
在节省成本同时,便于日后遥控器损坏和丢失等问题的解决。
8、鉴于ATMAGE16强大性能,控制板仍预留10组IO接口,在升级程序后可以将输入或输出接口扩展达17组,也就是说可再增加遥控至少10台设备。
主板的硬件部分包含:一路双15V(LM317、LM337)和一路5V(LM317)分别为模拟和数字供电,双627单运放构成的输入缓冲和PGA2310芯片。
主板的特性和优点:
1、采用BB公司最顶级的直插型PGA2310,目前也是能买到最好的数字音量控制IC(性能和指标上不是类似廉价的CS3310等可以比拟的)。
2、采用2个低噪音高精度单运放作为前级0DB缓冲,目的是将输入阻抗提高至100K,因为象PGA2310,CS3310等IC输入阻抗只有10K。
提高输入阻抗的作用大家都明白就不多说了,市面上很多类似音量控制板为节省成本都省略了这部分。
3、模拟部分的运放和PG2310都是采用正负15V供电,对比PGA2311,CS3310这些正负5V 供电的IC,在动态上有更具优秀。
独立的数模供电,良好的数模分离,甚至与单片机控制板的数数分离,最大幅度提高信噪比。
与此相比,很多为了节省成本的音量控制板都把数字和MCU电源取自了模拟电源。
4、通过控制板对该主板上信号继电器的操控,实现音源切换,开机延时缓冲和关机瞬断。
不存在许多DIY前级的开关机时出现暴音和噪音问题。
5、具有SDO扩展接口,相同2套以上系统可组成多声道前级。
6、简单可靠的线路。
更方便于DIY爱好者调试。
只需替换不同的偶合电容和缓冲运放,来
达到调整适合自己音色的目的。
7、作为一款前级,它漂亮的外观和结构的小型化,同时也能方便地与其他设备整合。
8、总体来说,作为一款采用世界顶级的数字音量控制IC的前级,在各项指标和听感上都不
逊色那些采用分立元件和电位器的前级。
并且优秀的操控和显示性能及系统小型化又是传统
型前级所不能比拟的,也是HIFI发展的一种趋势。
上图了,阴差阳错,搞了点小BUG,把主板上带散热器的317和337搞反了,换个面装,并无大碍,散热器不装也罢,没IMG_2691.jpg (122.55 KB, 下载次数: 4)
PCB
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控制板正面
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控制板背面
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前段时间,做了以BB公司推出的最顶级数字音量控制PGA2310为核心的数字音控前级的原形机
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