UPC1237HA功放保护电路原理
upc1237喇叭保护电路工作原理
upc1237喇叭保护电路工作原理UPC1237喇叭保护电路的工作原理如下:UPC1237是一种专门设计用于喇叭保护的电路。
喇叭在使用过程中,可能会遭受到来自放大器的过电压、过电流等因素的损害。
UPC1237喇叭保护电路的主要作用就是在检测到这些异常情况时,及时切断信号输出,从而保护喇叭不被损坏。
UPC1237喇叭保护电路一般由四部分组成:过电压保护、过温保护、失效检测和输出保护。
1.过电压保护:过电压保护电路用于检测喇叭输入端的电压是否超过了设定的阈值。
如果输入电压超过了设定的阈值,说明放大器输出信号异常,可能会对喇叭造成损害,此时过电压保护电路会立刻切断放大器的输出信号,以保护喇叭。
过电压保护电路通常由电压比较器、触发器和继电器等元件组成。
2.过温保护:过温保护电路用于检测放大器芯片的温度是否超过了设定的阈值。
当放大器芯片温度超过设定的阈值时,过温保护电路会自动切断放大器的输出信号,以防止放大器和喇叭因过热而损坏。
过温保护电路通常由温度传感器、比较器和触发器等元件组成。
3.失效检测:失效检测电路用于检测放大器芯片内部是否发生了故障或失效。
当发现放大器芯片内部出现故障时,失效检测电路会立刻切断放大器的输出信号,以保护喇叭。
失效检测电路通常由故障检测电路、比较器和触发器等元件组成。
4.输出保护:输出保护电路用于在检测到异常信号时,切断放大器的输出信号,以保护喇叭。
输出保护电路通常由继电器和触发器等元件组成。
总体来说,UPC1237喇叭保护电路通过不同的保护电路组合,实现了对喇叭的多重保护。
当喇叭输入信号异常时,UPC1237会迅速切断放大器的输出信号,从而防止喇叭受到过压、过温、失效等因素的损坏。
这样能够延长喇叭的使用寿命,并提高音响的安全性和可靠性。
以上就是UPC1237喇叭保护电路的工作原理。
通过多重保护电路的组合,UPC1237能够在喇叭输入异常时及时切断放大器输出,有效地保护喇叭免受损坏。
UPC1237HA应用电路原理
UPC1237HA应用电路原理
主要起保护作用,upc1237ha的保护集成块的保护原理介绍: 1脚为过流(过载)检测输入端, 2脚为直流检测(中点电压偏移检测), 3脚锁定、复位控制端, 4脚为关机检测(电源检测), 5脚为地, 6脚继电器驱动, 7脚开机静音控制(开机延时接通) 8脚电源;1脚在正常工作时的电压为1伏以下,单该脚电压在1.9v以上时超载控制触发器翻转为保护状态,2脚正常时的电压为0v当任何一声道功率放大器出现异常,中点电位漂移偏离0v(超过+0.7v或<-0.23v)时直流检测输出电压控制触发器翻转到保护状态,3脚一般为接地,4脚关机检测输入,正常工作时电压在3v左右,关机时该脚电压稍有下降,控制触发器翻转,继电器驱动电路立即停止工作,继电器释放,避免音箱关机时受到冲击。
音频功放电路原理图讲解
音频功放电路原理图讲解音频功放电路原理图讲解功放,顾名思义,就是功率放大的缩写。
与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:①输出功率尽可能大;②通常在大信号状态下工作;③非线性失真突出;④提高效率是重要的关注点;⑤功率器件的安全问题。
而对于音频功放电路,也需要注意以上的问题。
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H 类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。
下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析。
1. A类功放(又称甲类功放)A类功放如上图所示,在信号的整个周期内都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。
但是A类放大器工作时会产生高热,效率很低。
尽管A类功放有以上的弊端,但固有的优点是不存在交越失真,并且内部原理存在着一些先天优势,是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高频透明开扬,中频饱满通透的优点。
单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
2.B类功放(又称乙类功放)B类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两个晶体管轮流放大输出的一类放大器,每一晶体管的导电时间为信号的半个周期,通常会产生我们所说的交越失真。
通过模拟电路的调整可以将该失真尽量的减小甚至消失。
B类放大器的效率明显高于A类功放。
3.AB类功放(又称甲乙类)AB类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个晶体管导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。
因此AB类功放有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
4.D类功放(又称丁类功放)D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,因此,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。
功放原理分析图解
功放原理分析图解一、功放原理概述功放是指电子设备中的一种电路,用于将输入的低功率信号放大到更高功率的信号。
它在音频、射频和其他领域中被广泛应用。
二、基本功放原理基本的功放原理是通过操纵电源电压或电流来控制输出信号的幅度。
通常,功放电路由放大器和输出级组成。
1. 放大器放大器是功放电路的核心组件,负责将输入信号放大到更大的幅度。
常见的放大器类型包括放大电压或放大电流的负载放大器、差动放大器和集成电路放大器。
2. 输出级输出级是功放电路中的最后一级,它负责将放大的信号传递到负载(如扬声器或天线)上。
常见的输出级包括晶体管输出级、管式输出级和功率集成电路输出级。
三、功放工作原理功放的工作原理可以分为两个阶段:放大阶段和输出阶段。
1. 放大阶段在放大阶段,输入信号经过放大器放大。
放大器将输入信号的幅度放大到更大的幅度,但保持输入信号的波形形状不变。
2. 输出阶段在输出阶段,放大的信号经过输出级传递到负载上。
输出级将放大信号的功率提高,以满足负载的要求。
输出级通常使用功率放大器来实现。
四、不同类型的功放原理根据放大器的工作方式和放大介质的不同,功放可以分为几种不同的类型,如AB类、A类、D类和甲类。
1. AB类功放AB类功放是一种常见的功放类型。
它使用两个放大器管(PNP和NPN型)交替工作,以实现高效率和低失真的放大。
它适用于音频和射频应用。
2. A类功放A类功放是一种线性放大器,它在整个输入信号周期内都有信号输出。
该功放类型具有较低的功率效率,但提供高质量的音频放大。
3. D类功放D类功放是一种调制类功放,它使用脉冲宽度调制(PWM)技术来实现信号放大。
D类功放具有高功率效率和低功率损耗,适用于电池供电系统和音频应用。
4. 甲类功放甲类功放是一种效率低但音质高的功放类型。
它提供高保真度的音频放大,适用于专业音频系统和高保真音响。
五、总结功放是将低功率信号放大为高功率信号的电子设备。
它由放大器和输出级组成,通过调整电源电压或电流来控制输出信号的幅度。
功放电路功能和原理介绍1
功率放大电路一、功能说明该功率放大电路从结构上由电源板、左声道板、右声道板三块电路板组成(左、右声道电路完全相同),电源板负责供电,左、右声道板实现左、右声道信号功率放大。
二、原理简介功放电路由电源电路、音量调控电路、音调调控电路、滤波与前级放大电路、功率放大电路组成。
1. 电源电路从安全方面考虑,电源输入不采用电源变压器,而是从稳压源直接输入某数值的正、负直流电压,正电压由P1的1脚输入,经可调稳压模块LM317和扩流电流(Q1、R1)后得到功放电路需要的正电压值(+VCC=12V)和电流值(+I≥1.5A)。
同理,负电压由P1的3脚输入,经可调稳压模块LM337和扩流电流(Q2、R5)后得到功放电路需要的负电压值(-VCC=-12V)和电流值(-I≥-1.5A)。
正、负电源从P2的1、3脚输出给功放板供电。
2.音量调控电路该电路主要由R1、RL1、RW1、C1和C2组成,其中RL1为匹配电阻,实现输入匹配,RW1为音量调节电位器。
3.音调调控电路该电路主要由R2、R3、R4、R5、R6、C3、C4、C5、C6、RW2和RW3组成,RW2和RW3为音调调节电位器。
4.滤波和前级放大电路滤波电路由R7、R8、R9、R10、C7和C8组成,实现前级放大前的信号滤波。
前级放大电路由NE5532及其外围元件构成,采用同相比例运算放大电路模式,实现前级信号放大。
5功率放大电路部分功率放大电路的输入级采用差分放大电路,主要由Q1、Q2组成,输出级由两只型号相同的NPN型大功率晶体管Q6、Q7组成,而没有采用互补对称推挽电路。
输出管Q7对于负载(扬声器)来说是共发射极电路,而Q6则是射极输出电路,因此是不对称放大。
三、NE5532芯片介绍NE5532是双运放集成电路,它内部包含两组形式完全相同的运算放大器,其封装和内部结构分别如图1(a)(b)所示,其管脚说明如表1所示。
(a)封装(b内部结构图1 NE5532封装和内部结构图NE553的主要参数如表2所示:表2 NE553的主要参数四、 功放电路原理图1. 电源部分原理图图2 电源原理图2.功放电路原理图图3 功率放大电路原理图。
UPC1237HA功放保护电路原理
UPC1237HA功放保护电路原理
各脚的功能及应用注意事项
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。
【图】耳机放大器保护电路原理图保护电路电路图维库电子市场网
【图】耳机放大器保护电路原理图保护电路电路图维库电子市
场网
原理图:
耳机放大器保护电路原理图
基本功能:
1.开机延时接通耳机,按照我做的板子,在开机后大约延时3-5秒接通耳机,保护耳机不受开机电流冲击。
2.关机断电,由于电源部分的滤波电容选的比较小,关机后,几乎是同时断开耳机与放大器的连接,保护耳机不受关机的电流冲击。
3.输出直流电压异常保护,经过简单实验,当放大器输出端出现+1.5V的输出电压的时候,可以在1秒内断开连接,而放大器出现负电压输出的时候,则保护动作电压比较高。
工作原理:
原理比较简单,不再叙述了,从线路上分析,DW可以用电阻代替,这里用稳压管的作用就是可以使用比较小的延时电容而获得比较长的延时接通时间,而且在放大电路出现直流输出的时候切断动作也更加干脆,实验的结果确实也是如此。
三端稳压器的输入电容,是根据负载而定的,如果采用的是直流电阻很小的大功率继电器,因该用470UF以上的电容,由于本继电器的电阻比较大,实测为:1K左右,就是说本电路的消耗电流应该在20MA以下,实验中采用47UF的电容可以正常工作,电路中用100UF的电容是可行的,如果此电容过大,会使关机时不能即使切断负载与放大器的连接,对耳机造成冲击。
由于本电路的工作电流很小要是把三端稳压电路换成78M15或者78L15都是可以的。
整整3个小时的时间,终于把耳放的保护电路焊好了,由于元件不凑手,参数与上面的原理图有出入,可喜的是焊接成功,注意输入输出接线端子之间的小黑色长方体就是那个小日本的微型继电器,用来保护耳机是最合适的了,当然,你也可以采用大型的继电器,把她用做喇叭保护,PCB板子上已经按照双继电器的安装形式制作。
UPC1237HA应用电路原理
UPC1237HA应用电路原理
UPC1237HA应用电路原理
主要起保护作用,upc1237ha的保护集成块的保护原理介绍:1脚为过流(过载)检测输入端,2脚为直流检测(中点电压偏移检测), 3脚锁定、复位控制端, 4脚为关机检测(电源检测), 5脚为地, 6脚继电器驱动, 7脚开机静音控制(开机延时接通) 8脚电源;1脚在正常工作时的电压为1伏以下,单该脚电压在1.9v以上时超载控制触发器翻转为保护状态,2脚正常时的电压为0v当任何一声道功率放大器出现异常,中点电位漂移偏离0v(超过+0.7v或<-0.23v)时直流检测输出电压控制触发器翻转到保护状态,3脚一般为接地,4脚关机检测输入,正常工作时电压在3v左右,关机时该脚电压稍有下降,控制触发器翻转,继电器驱动电路立即停止工作,继电器释放,避免音箱关机时受到冲击。
电路中的功率放大器原理与应用
电路中的功率放大器原理与应用功率放大器作为电子设备中的重要组成部分,在电路设计和应用中占据着重要地位。
本文将介绍功率放大器的原理和应用,并探讨其在电子领域中的重要性。
一、功率放大器的原理功率放大器是一种电子电路,其作用是将输入信号的功率增大到输出端,以满足实际需求。
功率放大器的原理主要包括以下几个方面:1. 放大原理:功率放大器通常利用晶体管或集成电路等元件,通过放大输入信号的幅度,从而实现功率的放大。
2. 输入和输出阻抗匹配:为了保证功率的传输效率,功率放大器需要实现输入和输出端的阻抗匹配。
通过合理的电路设计和阻抗匹配,可以有效减少能量的损耗。
3. 直流和交流偏置:功率放大器中的元件通常需要合理的直流和交流偏置,以保证电路的正常工作和信号的准确放大。
二、功率放大器的应用功率放大器在电子领域有着广泛的应用,其中一些常见的应用包括:1. 音频放大器:功率放大器被广泛应用于音频设备中,用于放大音频信号,以提供更高的音量和更好的音质。
例如,音响设备和汽车音响系统中常用的功率放大器。
2. 射频放大器:功率放大器在无线通信系统中扮演着重要角色,用于放大射频信号,以增强信号的传输距离和质量。
例如,手机和无线电设备中常用的功率放大器。
3. 工业应用:功率放大器在工业领域中也有广泛应用,例如激光器和雷达系统等,这些应用要求高功率放大器来满足大功率输出的需求。
4. 医疗和科研领域:功率放大器在医疗设备和科研实验中也有重要作用,例如在生物医学影像设备和激光研究中的应用。
总结:功率放大器在电子设备和通信系统中起着至关重要的作用。
理解功率放大器的原理和应用,对于电路设计和实际应用都具有重要价值。
通过合理选择元件、设计电路和匹配阻抗,可以实现功率的有效放大,并满足不同领域的需求。
希望本文对读者了解功率放大器的原理和应用有所帮助,为他们在电子领域的学习和实践提供一定的指导。
通过深入研究和实际应用,功率放大器这一电子设备的重要组成部分将继续发挥着重要的作用。
一款顶级功率型运放制作的耳放
一款顶级功率型运放制作的耳放小小的耳放,引无数高手竟折腰,耳坛上胆机、石机,胆+石机。
林林总总,铭器辈出。
可是一说起价钱,诚如许多前辈所言:一分银两,一分音质。
斯言固矣!然众少米者,岂不是要作壁上观?作为焊了多年土炮的在下,却总想一破这个“平价无好货”的定律!于是乎,在自己可怜的“发烧秘笈”箱中遍寻利器:甲:电子管机型:如果要赶时髦,当然是上胆机;可是电子管天生就是高电压小电流的娇小姐脾性,不用输出变压器吧,阻抗难以匹配,再说OTL由于输出耦合电容的存在,靓丽的音色总难登机入耳;用输出变压器吧,这输出牛的“牛脾气”却不是那么好降服:为了低频段的响应,电感要足够大,这样一来圈数增加,又带来分布电容,使得高音频段下降;为了能在少圈数下获得大电感以及线性好的磁滞曲线,铁芯材料可价值不菲,什么超薄冷轧、铍镆合金乃至非晶材料,为了减少漏感省掉层间绝缘纸你得使用进口的TIW三重绝缘线(难怪进口胆机有天价啊)。
在下曾有花费一个多月绕制一个初次级共分72段嵌绕的输出“牛”的经历。
功夫你可以下,可是好的铁芯材料以及线材呢?既不可遇也不可求啊,再加上原来价值仅为数米的胆管现在已经“升值”为数十、数百大米。
可见胆机破不了定律!乙:晶体管机型(含FET):绝大多数发烧铭器都是采用纯分立电路,在下也曾在其间蹉跎过许多时日,最后比较完善的是Desig了一款商品机:输出级采用了SANKEN(三垦)专门为HI-FI开发的一种内含热补偿电路的功率对管(SAP16P/N);此管刚一出来曾经被建伍卖断了两年,专用于W米级的功放,两年后SONY 才得以在其HI-END级功放中采用。
可是其整机电路复杂,不便初学者DIY;此外,从成本来看也不太能破定律。
丙:通用运放机型:现在的通用运放指标已经今非昔比,可达到了数百兆的单位增益带宽。
可是同样只能用于小电流放大,为了扩流还得加上晶体管或FET,这又带来了工作点调试,热稳定等分立机的固有问题,早年在发烧友制作的OCL中曾见其踪影,可是纵观各国的发烧铭器,几乎没有厂家将此结构用于成品机(请注意:在下说的是铭器哦),个中奥妙不言自明。
关于upc1237保护电路
关于µPC1237保护电路的疑问文/沙迦对于一块刚接触的集成电路,如果想要尽快了解它的工作参数和性能,最好的方法就是到该IC的公司网站去查询其相关PDF资料,根据PDF文档的介绍我们可以尽快掌握这个IC的性能。
我一直比较相信PDF上面的推荐电路,多次应用也从来没发生过问题,但这次对µPC1237却是碰到了例外。
事情起源在于我在淘宝购买的几套µPC1237的音响功放保护电路成品。
由于自己不会设计保护电路,所以就一直是买保护电路的成品板。
保护电路的基本工作原理是在功放开机时产生延迟,将功放输出通过继电器延迟5~10秒后与音箱接通以防止功放电路在电源接通瞬间产生的电压冲击音箱中的扬声器。
在功放工作的过程中,保护电路时刻监测功放输出中的直流漂移电压,当功放由于故障输出的直流漂移电压大于保护电路设定阈值时,保护电路能迅速释放继电器,断开功放电路与音箱的通路,保护音箱不被烧毁。
因此,保护电路可以看做是音箱的保护神。
功放保护电路买来后,我习惯按照保护板推荐的供电电压给保护电路通电测试,看看工作是否正常。
因为保护板自身故障导致音箱扬声器烧毁的事例也不在少数。
测试主要有两个方面:第一,通电后测试继电器延迟吸合时间,基本上在5~10秒都可以接受;第二,模拟功放故障,产生不同的直流电压(如:1.5V、4.0V、9V)看保护电路能否检测到直流成分并控制继电器立即释放。
经过这样的测试确认该保护电路正常工作后,我才会放心地将它和功放板连在一起。
像往常一样,该µPC1237保护电路成品板是完全按照官方PDF文档上的一个典型电路进行设计的(见图1)。
我根据板子电压要求给它通了18V的交流电(理论工作电压可以在18V~38V交流电),5秒后,继电器吸合,然后我用1.5V的电池搭在板子的扬声器输入口上模拟直流漂移电压,1秒、2秒……没反应,难道电池没电了?于是换了一个自己感觉电压充足的锂电池(4.0V),1秒、2秒……还是没反应。
关于upc1237保护电路
关于µPC1237保护电路的疑问文/沙迦对于一块刚接触的集成电路,如果想要尽快了解它的工作参数和性能,最好的方法就是到该IC的公司网站去查询其相关PDF资料,根据PDF文档的介绍我们可以尽快掌握这个IC的性能。
我一直比较相信PDF上面的推荐电路,多次应用也从来没发生过问题,但这次对µPC1237却是碰到了例外。
事情起源在于我在淘宝购买的几套µPC1237的音响功放保护电路成品。
由于自己不会设计保护电路,所以就一直是买保护电路的成品板。
保护电路的基本工作原理是在功放开机时产生延迟,将功放输出通过继电器延迟5~10秒后与音箱接通以防止功放电路在电源接通瞬间产生的电压冲击音箱中的扬声器。
在功放工作的过程中,保护电路时刻监测功放输出中的直流漂移电压,当功放由于故障输出的直流漂移电压大于保护电路设定阈值时,保护电路能迅速释放继电器,断开功放电路与音箱的通路,保护音箱不被烧毁。
因此,保护电路可以看做是音箱的保护神。
功放保护电路买来后,我习惯按照保护板推荐的供电电压给保护电路通电测试,看看工作是否正常。
因为保护板自身故障导致音箱扬声器烧毁的事例也不在少数。
测试主要有两个方面:第一,通电后测试继电器延迟吸合时间,基本上在5~10秒都可以接受;第二,模拟功放故障,产生不同的直流电压(如:1.5V、4.0V、9V)看保护电路能否检测到直流成分并控制继电器立即释放。
经过这样的测试确认该保护电路正常工作后,我才会放心地将它和功放板连在一起。
像往常一样,该µPC1237保护电路成品板是完全按照官方PDF文档上的一个典型电路进行设计的(见图1)。
我根据板子电压要求给它通了18V的交流电(理论工作电压可以在18V~38V交流电),5秒后,继电器吸合,然后我用1.5V的电池搭在板子的扬声器输入口上模拟直流漂移电压,1秒、2秒……没反应,难道电池没电了?于是换了一个自己感觉电压充足的锂电池(4.0V),1秒、2秒……还是没反应。
h类功放原理
h类功放原理功放器是将低电平音频或直流信号放大为高功率信号的电子设备。
它一般由输入级、放大级和输出级组成。
输入级负责对音频信号进行放大增益,放大级将输入级放大的信号再进一步放大,输出级将放大后的信号输出。
功放器的工作原理主要基于放大管的工作特性。
传统的功放器使用真空管或晶体管作为放大元件,而现在常用的功放器则大多使用功率放大模块(Power Amplifier Module,PAM)或集成功放芯片。
功放器的工作流程大致如下:1. 输入级:将低电平音频信号通过耦合电容输入到功放器中。
此时,输入级使用放大管将音频信号放大到合适的电平,同时提高电路的输入阻抗,以兼容不同的音频源。
2. 放大级:放大级接收输入级放大的信号,并将其进一步放大。
放大级可以采用共射、共基或共集等不同的放大模式,以满足不同的应用需求。
此阶段的放大级必须具备高增益和高线性度,以确保原始信号的精确再现。
3. 输出级:输出级接收放大级的信号,并通过功率放大器将信号放大到更高的功率电平。
此阶段的输出级需要具备较高的功率承受能力,并且应该能够驱动负载(如扬声器)。
然而,由于功放器的工作原理较为复杂,以上只是一个简单的概述。
下面是一些与功放器工作原理相关的参考内容:1. 放大器基础知识:介绍了放大器的基本概念、分类和工作原理。
可以深入了解放大器电路的基本原理和设计考虑因素。
2. 晶体管放大器原理:详细介绍了晶体管放大器的工作原理和不同的放大模式,包括共射、共基和共集等。
还介绍了晶体管的特性曲线、偏置和稳定性等关键概念。
3. 功放器的线性度与失真:讨论功放器的线性度和失真问题,包括谐波失真、交调失真和互调失真等。
介绍了线性度测试方法和减小失真的技术手段。
4. 应用指南:介绍了功放器在不同应用中的设计指导原则,例如音频功放器、射频功放器和供电放大器等。
涵盖了电路设计、布板、散热和保护电路等方面的关键要点。
5. 新型功放技术:介绍了一些新型功放技术,如类D功放器、类AA功放器和数字功放器等。
功放电路原理与维修
C15,C16等各元器件。若触碰4558D输出7脚卡啦
正常就得检查前置放大级电路。
精选ppt
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3)确定故障在前置放大器时
,触碰前置放大器的输入端5脚,若卡啦声音不正常或很小,检查4558D 供电及6脚外围电路,和4558D本身。若触碰4558D的5脚卡啦音正常, 检查音量调节电位器WR01及耦合电容c5,别忘了插头接触是否良好。
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4)若功放电路正常
测量4558D的8脚供电是否正常, 没有供电,
检查电阻R9是否开路,c2是否 击穿。及4558D损坏。WR01 同轴电位器是否损坏等。
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2;单声道没有声音
我们以R声道为例;用万用表RX1档,黑表笔接地,红表笔触碰功放块TDA1517的6脚, 听扬声器是否有声,没有声音,检查扬声器及连接线路。
YG1517P.采用TDA1517P芯片.并由飞利浦指定封装厂进行封装.
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2;TDA1517P的引脚作用;
TDA1517引脚功能及参考电压:
1脚;IN1输入端1端;
2 脚;Pre-GND 信号地
3脚:RR 纹波滤波端 ;
4脚:OUT1 输出 1 端 ;
5脚:PWE-GND 功放地;
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四;WM-336原理图分析。
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1;电源供电;
该供电12v电通过插头接入功放电路,c20滤波后,12v电压分3路,一 路通过R21限流为LED等提供电压,LED点亮..一路由R9 限流后,送 入功放前置放大块4558D,8脚,给4558D提供稳定电压,C3是 4558D前置放大器电源滤波电容,另一路给功放块TDA1517,8脚提供 工作电压。
功放扬声器保护电路原理
功放扬声器保护电路原理作者:佚名来源:不详录入:Admin更新时间:2008-7-27 17:32:19点击数:2【字体:】目前,大功率的家用功放的主声道均采用了OCL电路作功率放大。
这种电路出现故障时,其输出端的直流电位常常会偏离零电平,出现较高的正或负的直流电压。
输出的直流电流流过扬声器的音圈时,轻者会产生固定磁场,使音圈移位,难以恢复,重者会将其烧毁。
另外。
在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大,在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流,使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁。
本文以奇声AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。
功放扬声器保护电路原理框图如图1所示,图中含有了三种保护方式。
(1)直流保护:当功率放大电路发生故障,其输出端出现的直流电压的绝对值超过设计限度时,保护电路中的直流检测电路即把它检测出来,变成控制信号。
控制信号经放大后控制触发器翻转,驱动保护继电器动作,断开功率输出电路,使扬声器得到保护。
同时,控制信号还启动指示电路工作,使保护指示灯闪烁报警。
(2)过载保护:当输出电流超过额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出保护控制信号,控制输出电路断开,保护扬声器及功放。
(3)开机延时接通保护:通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1—4秒钟接通扬声器,以避免开机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器。
使其音圈移位。
具体电路如图2所示。
该电路以Q4、Q5为中心,组成了直流电压取样检测电路。
图中的Q1、Q2等系右声道功率输出电路(左声道功率输出电路图中未画出)。
右声道的直流电压取样信号经由R6(左声道取样信号经由R21)衰减、隔离,C2、C3滤波,送往Q4、Q5、R7组成的互补式直流检测电路进行监测。
当右(或左)声道的功率输出电路出现正极性的较大的直流失调电压时,电流经R6(或R21)、Q4的be结到地,Q4导通,其集电极输出控制电平,经R8、D2送Q7放大后,输往R-S触发器。
最新功放扬声器保护电路原理
功放扬声器保护电路原理功放扬声器保护电路原理作者:佚名来源:不详录入:Admin更新时间:2008-7-27 17:32:19点击数:2【字体:】目前,大功率的家用功放的主声道均采用了OCL电路作功率放大。
这种电路出现故障时,其输出端的直流电位常常会偏离零电平,出现较高的正或负的直流电压。
输出的直流电流流过扬声器的音圈时,轻者会产生固定磁场,使音圈移位,难以恢复,重者会将其烧毁。
另外。
在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大,在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流,使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁。
本文以奇声AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。
功放扬声器保护电路原理框图如图1所示,图中含有了三种保护方式。
(1)直流保护:当功率放大电路发生故障,其输出端出现的直流电压的绝对值超过设计限度时,保护电路中的直流检测电路即把它检测出来,变成控制信号。
控制信号经放大后控制触发器翻转,驱动保护继电器动作,断开功率输出电路,使扬声器得到保护。
同时,控制信号还启动指示电路工作,使保护指示灯闪烁报警。
(2)过载保护:当输出电流超过额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出保护控制信号,控制输出电路断开,保护扬声器及功放。
(3)开机延时接通保护:通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1—4秒钟接通扬声器,以避免开机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器。
使其音圈移位。
具体电路如图2所示。
该电路以Q4、Q5为中心,组成了直流电压取样检测电路。
图中的Q1、Q2等系右声道功率输出电路(左声道功率输出电路图中未画出)。
右声道的直流电压取样信号经由R6(左声道取样信号经由R21)衰减、隔离,C2、C3滤波,送往Q4、Q5、R7组成的互补式直流检测电路进行监测。
当右(或左)声道的功率输出电路出现正极性的较大的直流失调电压时,电流经R6(或R21)、Q4的be结到地,Q4导通,其集电极输出控制电平,经R8、D2送Q7放大后,输往R-S触发器。
(完整word版)uPC1237保护电路
还是补上来吧,uPC1237是一款经典的喇叭保护IC,具有很宽的工作电压范围(25~60V),具备开机延迟、功放输出端直流漂移检测、即时关机功能。
上图中,J2从功放变压器一绕组中取出交流,整流滤波后供给8脚,为IC提供工作电源;7脚为延时检测,通过R5、C4提供延时,延时后6脚控制常开继电器闭合,喇叭开始工作,避免了开机冲击;J1、J3接功放左右声道输出,2脚为功放输出中点直流漂移检测,当检测到有直流输出时(一般为零点几伏),切断继电器,保护喇叭;4脚为关机检测,因为4脚是从功放变压器取电,且滤波电容较小,当关闭功放电源时,马上能检测到电压跌落,继而切断继电器,此时功放因为有大容量滤波电容存在不会马上停止工作,而喇叭已被切断,从而避免了关机冲击。
音频功放保护电路分析与维修在音频放大器中一般都设有功能完善的保护电路,可以在功放输出管过载、输出端电位偏移时进行可靠的保护,还可以在开机时延迟接通扬声器,避免开机损坏扬声器和开机“嘭”声,关机时瞬时断开扬声器,可避免关机时的冲击。
一、分离元件保护电路图1所示是湖山BK2X100JMKⅡ-95型纯后级功率放大器功放保护电路。
放大器刚接通电源时,+56V 电压通过R143对C116充电,约延迟4s,C116上电压充到9.5V左右时,稳压管V126导通而使V124、V125导通,继电器K101吸合,才能接通扬声器,避免开机时的电流冲击而保护扬声器。
v126、v129组成功放输出端的电位检测电路,当输出端的电位偏移时,通过一51k电阻R144,使V126或V129导通。
当输出端的电位是正偏移时,V129导通。
反之,当输出端的电位是负偏移时V126导通。
无论v126或V129中哪一个导通,C116正端电位为0V,稳压管V126截止,V124、V125截止,使继电器释放,断开扬声器,这样就完成了输出端电位偏移保护。
当功放因输出短路或负载过重时,输出管V134、v135射极电流大增,在R132、R133上产生的压降增大经R134、R135分压加至V118基极,使V118导通,使V127基极电位降低,v127导通,稳压管V126截止,V124、V125截止,继电器释放,断开扬声器,这样就完成了输出管的过载保护。
功率放大器的工作原理分析
功率放大器的工作原理分析在现代电子设备中,功率放大器扮演着重要的角色,它将低功率的信号放大到能够驱动输出负载的高功率水平。
本文将对功率放大器的工作原理进行分析,从输入到输出逐步解释其中的关键步骤和技术。
1. 信号输入功率放大器的工作始于信号输入。
通常情况下,输入信号是一个较弱的低功率信号。
这个信号可以来自于各种来源,比如麦克风、电视、收音机等等。
在输入端,一般会加上一个输入阻抗匹配网络,其目的是确保输入信号的最大功率传输。
2. 输入级输入级是功率放大器中的第一个关键部分。
它负责将输入信号增益到一个合适的水平,以便后续级别的处理。
输入级通常采用晶体管作为放大元件。
晶体管具有高增益和较低的噪音系数,使得它成为放大器中的理想选择。
在输入级中,晶体管的工作点需要精心调整,以确保在信号放大的同时也保持良好的线性度。
3. 中间级中间级是功率放大器中的第二个关键部分。
它进一步放大经过输入级处理的信号,并调整信号的幅度和相位。
这个阶段通常采用多个级联的放大器来提供额外的放大和滤波。
为了实现高效的功率转换,中间级中的放大器通常采用田口网络来匹配输入和输出阻抗。
此外,中间级还可以添加一些反馈网络,以提高放大器的稳定性和线性度。
4. 输出级输出级是功率放大器中的最后一个关键部分。
它负责将经过前两个级别处理的信号进一步放大到所需的功率水平,以驱动输出负载。
输出级的选择取决于应用需求,常见的包括晶体管、功率金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)和功率集成电路(IC)等。
在输出级中,需要继续匹配输入和输出阻抗以最大限度地传递功率。
此外,输出级还需要考虑热稳定性和保护电路,以确保在高功率输出时不损坏设备。
5. 反馈回路为了进一步提高功率放大器的性能,通常会引入反馈回路。
一个经典的例子是负反馈。
在负反馈中,一部分输出信号被返回到输入端,与输入信号进行比较。
通过调整反馈网络,可以降低非线性失真和噪声,并提高整个功率放大器的稳定性和带宽。
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UPC1237HA功放保护电路原理
各脚的功能及应用注意事项
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。