简易音频功放电路原理图分析
PAM8403CS8403小功率3W双声道D类音频功放电路图
精心整理PAM8403CS8403小功率3W 双声道D 类音频功放电路图PAM8403/CS8403小功率3W 双声道D 类音频功率放大IC 应用电路原理图说明及设计注意事项左手665收藏时间:2016年1月15日10:15PAM8403/CS8403是一款3W ,立体声D 类音频功率放大器,能够以D 类放大器的效率提供AB 类功率放大器的性能。
采用D 类结构,PCB 本文D 达3W l 热保护l 排列效率:90%声道数:双声道频率响应:150HZ-20KHZ尺寸:15mmX39mm 厚度(max)11mm 此款2.0音响功放采用两片8403音频放大器精心设计。
实现双声道输出完全独立,质量更稳定可靠!最大输出功率为3W,最小输出为1.5W.工作电压为2-5.5V,因此非常适合于电池或USB供电的低电压电子产品作为功率放大器节省了传统功放的自举电路及消振电路。
因此只要极少的外围元件(最少为只要四个元件)便可工作,节省了线路板空间,降低生产成本及设计成本。
特有的关断功能(高电平有效)可节省功耗,延长电池使用时间。
主要特性:1、输出功率:3欧负载/5V(3.0W);4欧负载/5V2.5W);2、关断电流:1uA3、应用领域15、3Wx28欧姆6欧姆4欧姆阻抗喇叭,建议使用2~10W喇叭供电建议单节可充电锂电池或USB5V供电,也可用三节1.5V电池或四节1.2V充电电池供电。
用变压器供电一定要加5V稳压电路,不加稳压电路电压纹波超过5.5V芯片将烧坏。
电源正负极不能接反,电源电压不能超过5.5V,否则会烧毁IC损坏。
不要改动板上任何元件参数,不符合的参数将会导致IC损坏。
音频输入线请尽量用带屏蔽的线,可以起到抗干扰作用,消除杂波电流声。
输出为cmos管BTL驱动方式,左右喇叭的负极不能够接在一起,即接喇叭的4条线是完全独立的,不允许共接,否则会烧毁IC损坏。
先接通扬声器再接通电源,否则容易对芯片造成损坏;由于模块中的数字音量控制具有很大的增益,所以不要让音频信号输入过大而失真应用:LCD电视机、监视器、笔记本电脑、便携式扬声器、便携式,为18k的快速关闭/启动,而不需要慢慢减低音量。
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)描述简单音频功放电路原理图(一)这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。
此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。
具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*24A。
调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。
简单音频功放电路原理图(二)文中介绍的是一款由NE5532构成的OCL准互补功放电路。
该音频功率放大电路采用一运算放大器组成驱动级,晶体三极管VT1~VT4组成复合式互补对称电路,担任功率放大。
电路总增益Au=(R1+R3)/R1,RL为扬声器。
交流信号的工作过程与简单的互补对称功率放大器类似。
其中电位器RP1调节整机的增益,RP2用于调整中点电压。
本电路经过简单的调试即可成功,更换不同的运放整机的音色都会随之改变,DIY的乐趣尽在其中。
缺点是功率较小,可以把运放的供电提高并稳压在正负15V,后级功放管的电压提高到正负30V以上,即可满足一般家庭使用的需要。
简单音频功放电路原理图(三)LM4889是一款主要应用于手机的音频功率放大器。
5V电源时,它能够提供1瓦的连续平均功率输出(8Ω桥式连接负载),失真小于2%(THD+N)。
LM4889需要的外部元件极少,不需要输出耦合电容器或启动电容器,因此适合移动电话和其他低电压应用。
该LM4889具有低功耗的停机模式、内部误关断保护机制、噪音消除功能,可以配置外部的增益设定电阻。
LM4889典型应用电路:简单音频功放电路原理图(四)LM380集成音频功率放大器的应用电路如下图所示:简单音频功放电路原理图(五)OPA541芯片是一个功率放大器,它能由最大为士40V的电源供电,而产生最大电流为5A的连续输出。
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。
一丶音频功率放大器原理图及原理
一丶音频功率放大器原理图及原理音频功率放大器原理图:音频功率放大器原理:上图所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
TDA2030使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1是TDA2030同相输入端偏置电阻。
R2、R3决定了该电路交流负反馈的强弱及闭环增益。
该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=33.3倍,C2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。
R4、R5称为茹贝网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。
VD1、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二丶元器件识别电阻序号电阻色标万用表档位及量程实测值标准值1 R12 R23 R34 R45 R56 R67 R78 R89 R9序号电容性质万用表档位及量程实测值标准值1 C12 C23 C34 C45 C56 C6集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
C1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。
R4为碳膜电阻,额定功率为1/4W。
VD1、VD2为IN4007小功率整流二极管。
三丶元器件的安装元件分布图根据元件分布图上的元件分布将对应的元器件放置在对应的位置。
由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。
而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
四丶焊接的工艺焊接工艺的流程:按清单归类元器件—插件—焊接—剪脚—检查—修整。
功放机电路图系列汇总(各类型功放电路图原理详细解析)
功放机电路图系列汇总(各类型功放电路图原理详细解析)甲类功放(A类功放)原理:甲类静态电流⼤,正负半周都是⼀只管⼦的电流在变,没有交越失真,效率低,⾳质好。
甲类(Class-A)放⼤器的输出晶体管(或电⼦管)的⼯作点在其线性部分中点,不论信号电平如何变化,它从电源取出的电流总是恒室不变,它是低效率的,⽤作声频放⼤时由于信号幅度不断变化,其实际效率不可能超过25%,可由单管或推挽⼯作。
甲类功放(A类功放)电路图:功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)⼄类功放(B类功放)原理:⼄类放⼤器的偏置使推挽⼯作的晶体管(或电⼦管)在⽆驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,⼀对管⼦中的⼀只半周期内电流上升,⽽另⼀只管⼦则趋向截⽌,到另⼀个半周期,情况相反,由于两管轮流⼯作,必须采⽤推挽电路才能⼤完整的信号波形。
⼄类功放(B类功放)电路图:功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)甲⼄类功放(AB类功放)原理:AB类功率放⼤器(ClassAB)也成为甲⼄类功率放⼤器,它是兼容A类与B类功放的优势的⼀种设计。
当没有信号或信号⾮常⼩时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。
当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。
当信号是负相时,正负通道的⼯作刚好相反。
甲⼄类功放(AB类功放)电路图:功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)丁类功放(D类功放)原理:D类功放是放⼤元件处于开关⼯作状态的⼀种放⼤模式。
⽆信号输⼊时放⼤器处于截⽌状态,不耗电。
⼯作时,靠输⼊信号让晶体管进⼊饱和状态,晶体管相当于⼀个接通的开关,把电源与负载直接接通。
理想晶体管因为没有饱和压降⽽不耗电,实际上晶体管总会有很⼩的饱和压降⽽消耗部分电能。
这种耗电只与管⼦的特性有关,⽽与信号输出的⼤⼩⽆关,所以特别有利于超⼤功率的场合。
丁类功放(D类功放)电路图:功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)前置放⼤器原理:讯号由输出⼊端⼦进⼊前级之后,利⽤电路板或隔离讯号线,将讯号引导⾄切换开关,切换开关负责切换输⼊的讯源,透过数个切换开关的搭配使⽤,也可以控制录⾳输出的讯源种类,讯号经过切换开关之后,再进⼊左右声道平衡控制电位器,⾳响使⽤的平衡电位器为特制的MN型。
最简单的三极管音频放大电路
最简单的三极管音频放大电路最简单的三极管音频放大电路调节R1大小,使在最大输出时信号不失真即可,减小R可输出更大的功率。
如果有万用表,可将C极电压调为电源电压的1/2左右。
图一固定偏置,电源电压对偏置电流影响很大基本的共发射极电路图二偏置接入负反馈,放大倍会变小,电源电压对偏置电流影响较小。
电压负反馈接法,适应电压范围更宽。
此种属甲类放大类,效率最低,特点是简单。
低电压电路中极少采用,因为输出功率太小,实际多用在功率推动电路,同时放大电压和电流。
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。
其电路见附图。
也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。
原理分析:电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。
3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。
以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。
当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。
此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。
电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。
增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。
在9V电源电压时,电路耗电约30mA。
制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。
其它器件参数可以参考图示选择。
此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。
由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。
TDA2030小功放DIY原理图+线路板PCB图
TDA2030小功放DIY原理图+线路板PCB图
TDA2030单电源供电电路原理图
TDA2030单电源供电电路PCB线路板图
3.TDA2030双IC桥接分立电源供电放大电路原理图(输出功率P o = 28W,V s = ±14V):
TDA2030双IC桥接分立电源供电放大电路原理图
【注意事项】
[1].TDA2030A具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,二极管限压(5脚因为任何原因产生了高压,一般是喇叭的线圈电感作用,使电压等于电源的电压)以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
[2].热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
[3].与普通电路相比较,加散热片可以使其有更高的安全系数。
万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
[4].印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
[5].装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
[6].虽然TDA2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
AMP晶体管功放电路原理图
AMP晶体管功放电路原理图音频信号经180 ohm的串接电阻输入进来,经过3.3u与R3组成的隔直高通滤波器后进入差分管,原图2.2uF被我换成3.3,低频下潜更深,此处并联0.1uF小电容也是我的习惯,可以某种程度上补偿高频泛音,不知有没有金耳朵可以听出差别,如有请一定将结果转告给我。
呵呵。
C5是去耦电容,可取100p-500p均可。
差分输入级采用的是最简单的差分电路,没有有源负载与有源静态电流源,估计是因为电流源的引入虽然有助于电路的稳定与失真度的保证,但容易使声音发硬,这就是为什么一些老的经典电路声音更加耐听,这也在某种程度上解释了为什么分离功放比集成功放声音更软,你如果剖析过集成功放芯片的话,你会发现里面全是有源负载与有源静态恒流源。
Anyway,这种最简单的差分电路也是经典靓声的。
R4/R8在稳定差分管的同时可减小对它的配对要求,还可适当调节开环增益,据说开环增益对音色的调节也比较关键。
差分放大后送放BD139的VAS(电压放大级),非常简洁,在这里提一下国外很多人对“simple is the best"-简洁至上的理解,他们在设计一个电路的时候,会尽量使元件最少化,先提出比较全面的电路,再试着去掉一个元件,听感,如果有变化则保留,如果没变化则将这个元件永久去掉!这一点在这个电路的VAS级体现得非常明显,呵呵。
简简单单,看起来也很舒服!相伴补偿电容C14在这里是不可缺少的,原图取值24-27pF,我的测试结果与分析显示须在100pF以下才有得保障,于是,取值110,舍我取谁。
C12与R12组成自举电路,C12将输出点电压举高,用经保障三极管的静态工作点,减少开环过程中的非线性失真,R12的引入防止交流短路。
BD140与两只电阻组合起来控制末级电流放大管的静态偏置,经典适用。
后面的电流放大级没有射极输出电阻!这个很特别,原理很简单,不过也很容易出问题。
因为当5200/1943发热的时候,管子的导通电路会降低,继而电路加大,于是管子进一步变烫,恶性循环,管子必烧!常见的电路采用射级电阻可以相当程度的避免这一情况,当电流变大的时候,在射极电阻上的压降会加大,从而起到局部负反馈的效果。
AMCS小功率精编W双声道D类音频功放电路图0001
PAM8403CS8403 小功率3W 双声道D 类音频功放电路图PAM8403/CS8403小功率3W双声道D类音频功率放大IC应用电路原理图说明及设计注意事项左手665收藏时间:2016年1月15日10:15PAM8403/CS8403是一款3W,立体声D类音频功率放大器,能够以D 类放大器的效率提供AB类功率放大器的性能。
采用D类结构,PAM8403/CS8403能够以高于85%的效率提供3W功率。
新型的无滤波器结构可以省去传统的D类放大器输出低通滤波器,从而节省了系统成本和PCB空间,是便携式应用的理想选择。
采用DIP-16和SOP-16封装。
本文就该芯片的功能特点,应用原理及注意事项进行说明主要特点I无滤波的D类放大器,低静态电流和低EMII在4Q 负载和5V电源条件下,提供高达3W输出功率I高达90%效率I低THD低噪声I短路电流保护I热保护I极少外部元器件,节省空间和成本应用ILCD电视机、监视器引出端排列USB5V线控功放板双声道3WSP8403[升级功放板2.0迷你小音响功放线控功放板输入电压:2.0V-5.5V 宽电源输出功率:3W+3W输出阻抗:3欧效率:90% 声道数:双声道频率响应:150HZ-20KHZ尺寸:15mmX39m厚度(max)11mm此款2.0音响功放采用两片8403 音频放大器精心设计。
实现双声道输出完全独立,质量更稳定可靠!最大输出功率为3W最小输出为1.5W. 工作电压为2-5.5V,因此非常适合于电池或USB供电的低电压电子产品作为功率放大器节省了传统功放的自举电路及消振电路。
因此只要极少的外围元件(最少为只要四个元件)便可工作,节省了线路板空间,降低生产成本及设计成本。
特有的关断功能(高电平有效)可节省功耗,延长电池使用时间。
主要特性:1、输出功率:3欧负载/5V( 3.0W);4欧负载/5V2.5W); 2、关断电流:1uA3、工作电压:2.0-5.5V4、最大失真度:0.5%封装采用无铅封装SOP-8应用领域1、手提电脑2、台式电脑3、多媒体MINI 音箱4、游戏机、学习机5、收录机音频放大器等经过测试适用于百分之九十九的音响和喇叭,音质都相当的好!用移动电源和苹果4S 手机测试喇叭的喇叭几乎都是旧的(喇叭这东西新旧区别不是很大,区别最大的就是一个新一个旧)典型应用电路图采用原装龙鼎微PAM8403数字功放芯片(市面上大多是国产芯片),电路简单,工作可靠。
音频功率放大器电路图
音频功率放大器的组成.1 整体电路原理本立体声功率放大器所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成电路TDA2030A。
本电路由三个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。
电源变压器将220V交流电降为双12V低压交流电,经桥式整流后变为±18V的直流电,作为功放及运放的供电电源,D5、R29组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关K为电源开关。
2.2 电源部分本设计是由TDA2030构成的双声道功率放大器,左右声道对称,TDA2030是一种单声道集成功率放大器,采用单电源或双电源供电方式,电路中主要构成框架如下:前置放大采用GL324四运放的两路运放的负反馈放大,放大倍数为10倍,后经过RC滤波电路组成的高低音调节,在经过平衡和电量调节输入功放芯片即TDA2030。
电路框图整流电路:桥式整流电路的作用是利用单向导电性的整流元件二极管,将正负交替的正弦交流电压整流成为单向脉动电压。
但是,这种单向电压往往包含着很大的脉动成分,距离理想的直流电压还差得很远。
稳压电路:稳压电路的作用是采取某些措施,使输出的直流电压在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。
设计中是利用变压器将电网上面220V的交流电降为双12V低压交流电,再经过桥式整流把12V的交流成分整流成±18V的直流电,经过滤波滤除直流成分中的交流部分,考虑到芯片电源电压要求比较宽泛本设计中没有采用稳压部分。
2.3 前置放大部分前置放大器是各种音源设备和功率放大器的连接设备,起到信号放大的作用。
音源信号在经过前置放大器的放大后,就可以直接送入功率放大器,使功率放大器能正常工作。
前置放大器还可以对信号的频率进行调节和控制。
本设计的前置放大部分是采用GL324四运算放大芯片的负反馈实行的。
优点在于其在分压偏置电路中利用负反馈的原理以稳定放大电路的工作,此外还可以增加增益的稳定性,减小非线性失真,展开频带及控制输入输出阻抗。
简易晶体管小功放电路
简易晶体管小功放电路制作人:—指导教师:张继东日期:201 年月曰制作内容:选择的电路制作内容是简易晶体管小功放电路,此电路适合于制作成耳 机放大器或其它小功率放大器用。
它设计小巧、线路简单而且性能良好,由于它 是一个很典型的功放电路,电路相对简单,并且在模拟电路第三章中的 OTL 互补输出功放电路中对它有些许的了解,所以我们组选择了它。
工作原理:电路图如下:R21.5lt这实际上就是模拟电路第三章中的 OTL 互补输出功放电路。
输出级:由两个特性相同的三极管组成。
(特性相同是为了来保证输出信号的正负半周信号对称。
) 同为射极输出(原因:射极输出,共集电极输入电 阻大,输出电阻小,带负载的能力较强)。
两个3.3的电阻,射极负反馈电 阻,同时起到限流保护作用。
两个 1N4148使8050和8550之间的基极电位差等V D1D1N4143C1A 47uf\ MilIJ •册3.3 C4-------- ^1—:R5 '血注 □4S5W于两个二极管的正向压降,克服交越失真,稳定两输出极三极管的中点电压 对于交越失真后文再进行阐述。
偏置电阻,提供合适的基极偏置电流。
而470欧姆的电阻和22欧姆的电阻共同用来稳定9014的静态工作点。
关于交越失真,我认为它的存在主要是因为管子存在死区电压,而关于克服交越失真的措施有:首先使静态时输出级两个管子处于临界导通状态,即工作于甲乙类状态。
再有利用两个二极管提供稍大于两三极管发射结的偏置电压,在输入信号的作用下,两个管子就可在大于半个周期内导通, 并工作于甲乙类工作状态。
则 可以在两管波形结合时抵消每管在静态工作点附近的失真部分。
如下图所示:交越失真的消除所需原件:根据原理图可知,本制作所需的元器件有:8550 : PNP 型晶体三极管,硅材料,(上述两种三级管相对,保证了两个输出功率管放大倍数应接近。
) 输 入级的9014: NPN 型小功率三极管。
功放电路
用TDA2822制作的立体声迷你小功放TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。
TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,最大电流1.5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V,输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1.7W/声道。
TDA2822可以当MP3,随身式的VCD(DVD),收音机,单放机的功率放大器。
本文将TDA2822做成单声道的和立体声的电路图分别介绍如下:TDA2822单声道功放TDA2822双声道功放TDA2030A制作的功放电路TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。
TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。
TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。
本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。
OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。
OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。
常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
(BTL和OCL 相当)555八级触摸音量控制器电路超重低音音箱的制作超重低音音箱,俗称低音炮,对营造震撼的气势效果具有非常重要的作用.大多数牌号以AV功放加五只音箱与低音炮组成套餐形式推销家庭影院产品中,低音炮已经是必不可少的配置了,实际上,设计规范、制作精湛、效果出色的低音炮.其在家庭影院系统音频重放中的效果相当迷人.只可惜市场上的低音炮效果出众者价位令一般人难以接受.价位实惠者效果却难以令人接受,世间的事往往就是不能令人如意.不过,善于动手的影音爱好者却“自已动手,丰衣足食”,基于此,本文拟就低音炮的设计原理做简单的介绍,供有兴趣音参考。
一般而言,从低音炮的构成来讲,低音也分有源与无源二大类,所谓有源低音炮指包含功率放大器的低音炮,其中电路部分除功率放大外.通常还具有音频频率滤波(滤去低音以上的音频频率成分),相位调整。
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简易音频功放电路原理图分析
简易音频功放电路原理图电路原理:两路声音信号(R和L)加到芯片TDA2822M的输入端6和7脚,经过放大后经C2和C3加到两个扬声器上,5和8脚是内部放大器的反向输入端,接上两个电容后使电路只对交流信号进行放大。
R1和R2是为了在输入端没信号时将6和7脚电压拉低,减小无信号时的噪声。
C2和C3滤去直流分量并且匹配阻抗。
元件选择:两个扬声器选用8欧、0.5w到1w的扬声器,其他元件无特殊要求。
电路调试:该电路使用TDA2822M功放集成电路,TDA的好处就是外围元件少,使得电路大大简化,该电路连接无误后,加上电后几乎不用调试就可以使用。
TDA2822的简要参数:
电源电压:1.8V到15V 静态电流:9mA 输出功率:最大1W
电子制作是非常注重实践的,有些初学者总是问我该看哪些书的时候,我总是感觉很诧异。
从来没有谁是看书把电子制作看会的,看书只是对电子制作的一个辅助。
电子制作要以实践为主,只有不断的实践也就是做东西才能提高能力并且巩固所学的知识。
所以,我建议初学者最好从简单的制作开始,也许刚开始你做的东西没什么用。
但第一次的成功是一个很好的开始,它会激励你不断走下去。
在玩了电子制作一段时间后,你会可能你没怎么系统的学习过书本的知识,但你的能力会有很大的提高。
还有就是要脚踏实地,工程实践就是这样,好高骛远是没有用的。
刚开始就想做很高级的东西,到头来你会发现你什么也不会,你的设想也就停留在设想的阶段。
工程界没有天才,只有脚踏实地的实干家。
当然,我这也不是说不需要看书,借鉴别人的经验也是很重要的。
在学习电子制作的过程中我比较倾向于实践和理论学习循环学习的方法,也就是先做东西,碰到了什么问题就去查找相应的资料,然后再回过头来实践,这样一来,你每做出来一个东西也就掌握了与之相关的各种理论知识。
当你掌握了一定的电子制作的技术以后,今后学单片机什么的会比别人快很多。