多种音响发声电路

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音响电路工作原理

音响电路工作原理

音响电路工作原理音响电路工作原理是通过将音频信号转换为电信号,再经过放大、分频、滤波等处理,最终输出为人耳可听见的声音。

下面将详细介绍音响电路的工作原理。

1. 音频信号转换:首先,从音源(如CD、电视、手机等)输出的音频信号进入音响系统的输入端口。

音频信号本质上是一种交流电信号,通过音频输出设备(如耳机、喇叭等)发出声音。

音响电路的第一个任务是将音频信号转换为电信号。

这通常通过将音频信号接入放大器的输入接口来实现。

2. 放大处理:接下来,音频信号进入放大器。

放大器的任务是将原始音频信号的电压放大,以便能够驱动扬声器产生声音。

放大器通常使用放大电路来实现,其中使用了电子元件如晶体管、功率放大器等。

放大器要能够操作在音频频率范围内,以确保原始声音的质量和准确性。

3. 分频处理:在音响系统中,通常有多个扬声器单元,如低音炮、中音扬声器和高音扬声器等。

这些扬声器单元都有其最适合的频率范围。

为了提供不同频段的音频,音响电路需要对音频信号进行分频处理。

这样,不同频段的信号可以分别驱动不同的扬声器单元。

4. 滤波处理:音频信号中通常包含不同频率的声音成分。

在音响电路中,滤波器用于对音频信号进行滤波处理,以去除杂音、不需要的频率成分以及改变音频特性。

滤波器可使音频信号更加清晰、干净,并根据需要调整声音的音色和频谱特性。

5. 输出声音:经过放大、分频和滤波处理后,音频信号被送入扬声器单元进行声音输出。

扬声器单元将电信号转换为机械振动,并最终产生声音。

不同的扬声器单元产生不同频率范围的声音,合音后能够还原出原始音频信号所包含的声音。

整个音响电路工作原理如上所述,通过一系列的转换、放大、处理和输出过程,将音频信号转化为人耳可听见的声音。

这样,我们才能通过音响系统享受到高质量的音乐、电影、游戏等声音体验。

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)

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。

几种高品质音调电路

几种高品质音调电路

几种高品质音调电路功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令人烦燥不安,这些机子弃之又觉浪费,但用之又不满意,如果有动手能力的话,很有必要花几十元对其动动手术(摩机)–––––制作一款高品质的音调板来替换原机音调部分。

下面就向广大发烧友介绍几款品质极佳的音调电路供爱好者选择。

其中以 LM4610N、LM1036N最佳,LM4610N是在LM1036N的基础上增加了3D音场效果处理功能的新一代发烧精品,笔者建议首选LM4610N。

图1是由2块NE5532N组成的高中低音音调及音量控制电路(图中仅画一声道,另一声道完全一样),原理为:信号经IC1(作缓冲放大及隔离作用,避免负载与信号源之间的影响)进入由电阻电容组成的三个频率均衡网络,即高音、中音、低音的频率,当调节RP1–––RP3相应的低中高频就会相应地进入由IC2及其反馈电路组成的反相放大器电路,调节RP1–––RP3就是提升或衰减了高中低音,从而实现了音频调节作用。

需要说明一点是所采用的NE5532N必须是正宗品,如美国大S的、飞利浦的,这样才使行本电路的信噪比、动态范围、瞬态响应和控制效果均达到相当高水准。

(欲获更高的水准NE5532N 可换为NE5535N、OP275、AD827JN等精品运放,当然价格就高一点了)。

图2是采用二阶RC有源二分频电路,该电路由2块NE5532N构成(图中仅画一声道,另一声道相同),图中IC1A与IC1B分别组成低通与高通滤波器,完成音频信号的分割,再分别送到高低音音量控制电位器再分别进入高低音功放电路去推动高音喇叭和低音喇叭。

利用该电路的缺点是要多增加一对功板电路及增多一组接线柱。

相对来说需要多花点钱,但采用前级分频的优点却是非常明显的:①改善了低音音质;②兼顾了高低音扬声器的发声效率;③解决了以住电路中高低音扬声器联接时存在的阻抗不匹配问题;④音调调节的动态范围明显变大。

双声道功放电路图_自制音箱电路设计

双声道功放电路图_自制音箱电路设计

TDA1521制作15W双声道功放电路图-------------------------------------------------常用伴音电路-TDA1521该电路摘自长虹C2191,为OTL双声道接法。

TDA1521引脚功能及参考电压:1脚:11V——反向输入1(L声道信号输入)2脚:11V——正向输入13脚:11V——参考1(OCL接法时为0V,OTL接法时为1/2Vcc)4脚:11V——输出1(L声道信号输出)5脚:0V——负电源输入(OTL接法时接地)6脚:11V——输出2(R声道信号输出)7脚:22V——正电源输入8脚:11V——正向输入29脚:11V——反向输入2(R声道信号输入)TDA1521是荷兰飞利浦公司设计的低失真度及高稳度的芯片。

其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为%。

输入阻抗20KΩ, 输入灵敏度600mV,信噪比达到85dB。

其电路设有等待、静噪状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。

其音色通透纯正,低音力度丰满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。

1、本功放板经过精心设计、布局。

板材选用1.6mm的优质玻璃纤维板,焊盘喷锡制造(尺寸:7.5cm*7cm)。

2、本功放板输出不失真功率为:15W*2。

散热片尺寸为76MM*43MM*22MM.3、整流为3A,200V的HER303快恢复二极管,电源滤波和退偶电容选用日本黑金刚105°长寿命电容,高频滤波为松下CBB无极电容。

耦合为橘红色的飞利浦补品电容,贝茹尔电路为德国西门子千层饼无极电容和优质金属五环电阻。

芯片为原装的飞利浦TDA1521(非台湾产)。

4、优质的元件和合理的设计保证了本功放板的音质十分出色。

(本功放板实物和图片完全相同)。

整流快恢复二极管是原装库存的,管脚有少许氧化,焊接前请用刀片清理好管脚的氧化层再焊接,防止虚焊!5、电源建议选用交流双12V输出,功率不小于30W的变压器。

扬声器发声电路

扬声器发声电路

扬声器发声电路一、引言1、选题意义经过一学期的学习,我们已掌握了一些简单的电路的特性以及元器件的作用,但我们对生活中已经应用了许久的电路依然陌生,比如简单的喇叭、闹钟、信号灯等。

我们在学习中刚刚接触到一些皮毛知识,而把这些知识运用到炉火纯青的地步是有一些难度的,所以我们以模拟扬声器声响电路为题设计电路,可以提高我们对555芯片的认识,可以巩固我们所学的相关理论知识,实践所掌握的电子制作技能,完成一个实际的电子产品,进一步提高分析问题、解决问题的能力。

2、设计目标在电子技术课中我们学到了许多有关电子技术方面的知识,其中我们学到了555芯片的原理与功能,那些只是书本上的理论知识,我们没有将这些所学的知识应用到实践中去,不能说明我们对555芯片已经熟知,所以通过此次的设计我们要对555芯片的内部结构及其级联等方面的应用有更深层次的了解。

比如应用一个555芯片可以带动扬声器发出声响,但这种声响声音单一,发音效果不太好听。

此次课程设计不仅为了提高我们对555芯片的认识,也是为了拓宽我们的知识面,提高综合素质。

通过电子元器件认识与系统设计,能够进一步熟悉电子元件的结构、工作原理和使用方法。

其次,了解电路理论的实际应用,掌握电子系统的装配和调试工艺,提高我们自己的实际操作的能力。

巩固课堂所学的知识,提高把理论知识应用于实际中的能力,同时通过实习活动,既要我们收集与自己设计题目有关的设计资料,又要掌握扬声器发声电路的设计方法和调试技术,数字模拟扬声器发声电路的综合设计、分析与调试方法。

我们所做的是模拟扬声器发声的装置,该装置简单易懂,制作比较方便,通过对电路的设计,以及对电子市场中元器件的调查和焊接的过程,大大提高了我们的动手能力。

3、小组成员及分工小组成员及分工情况如下所示。

小组成员及分工情况姓名学号分工设计、查找、买元件、焊接、写报告姓名学号分工设计、查找、买元件、焊接、写报告二、作品说明1、功能本设计题目名称为扬声器发声模拟电路的设计。

多媒体有源音箱电路图的设计

多媒体有源音箱电路图的设计

多媒体有源音箱电路图的设计本音箱的高、宽、深分别为280mm×120mm×170mm(内部有效容积约3.4L)。

板材为厚15mm的中密度板。

左右声道音箱前面板尺寸如图1所示。

由于音箱体积较小,因此各面板的交接处的连接用普通木螺钉即可胜任。

倒相孔设在箱体背面上方,长度为68mm,笔者是从直径60mm的PVC工程塑料管截下68mm长的一段代用。

由于倒相管在音箱背面,所以摆放时音箱后面板没关系靠墙壁,要距墙壁等大面积反射面15cm以上。

另外需要注意的是要在箱体内部高音扬声器单元后面,用吸音材料(海绵即可)做个护罩(将高音单元后部包围即可),以减少来自低音单元的声波对高音的冲击与干扰,使高音更明亮。

功放电路安装在右声道音箱中,因此左右两个音箱的后面板布局有较大的差异。

倒相管长度以及主音箱侧面视图如图2所示。

主音箱背面视图如图3所示。

两只音箱中有一只安装功放电路作为主音箱,另一只作为副音箱。

由于主音箱中需要安装电源变压器,占用了一部分空间,为了保证两只音箱内部容积的一致,可以在副音箱的底部粘贴一块与电源变压器体积相近的木块作为平衡之用。

箱体外侧的装饰则要根据个人喜好进行自由选择。

功放电路这款多媒体有源音箱功率较小,用输出功率20W左右的功放机推动就足够了。

为了简化电路,本音箱中的功放电路采用了集成电路,具体电路如图4所示。

由于普通多媒体音箱都不带耳机输出插孔,需要使用耳机时,要反复插拔声卡输出插座中的插头,带来诸多不便,对此,笔者在这款音箱中设计了一个耳机插座。

当耳机没有插入插座中时,插座内部触点闭合,声卡输出的音频信号直接送到功放电路中。

当插入耳机时,插座内部触点断开,切断声卡到功放的接线,声卡输出的音频信号直接送到耳机中,音箱中就没有声音输出。

IC1及周围元件组成缓冲放大级,电路增益=R4/(R1+R2)=50/(10+0.1)≈5倍。

为了避免在电脑关机后,在声卡停止工作时,前置放大器输入端悬空,处于高阻抗输入状态,将感应到的50Hz交流电信号送到后级电路放大,从而在扬声器中出现较强的噪声,特设置了22kΩ电阻R25、R26,这样不但可以将输入阻抗限制在22kΩ,避免前置电路工作在高阻抗状态,还可以对50Hz感应信号进行有效的抑制,提高整机信噪比。

BMW轿车数字音响多声道功放电路

BMW轿车数字音响多声道功放电路



调谐 噪声输 出到扬 声器 中 ,减 小噪声干
扰。
1 9
2 0 2 1 2 2

1 4 6 2
手动 静噪 :就是 通过按压 面板 上的 “ T ” , 使整 机 处于静 噪状 态 , MU E 键 来 也
就 是 人 为静 噪 。
2 3
2 4 2 5

5 6 1 4 6 O
T A 3 1 内, D 7 8A 功率放大 电路对各路信号 进行功率 放大 以后 ,分为 四组分别从 9 、
1 、 、 9 3 2 、 1 5脚 输 出 , 推 动 扬 声 77 1 、、32 、 器发声。 T A 31 的42 D 78 A 、 2脚 为静 音 ( ) 噪 控
1 7
1 8
R A () 后 右( R) E R R+ R 音频功率放大 电路信号输 出端 3 + 正向端线 () R A () 后右 ( R 音频功率放大 电路信号输 出端 3 一 负向端线 E R R一 R ) ( )
F D () 前右( R) R NTR+ F 音频功率放大 电路信号输 出端 4 +) 向端线 ( 正 MUT N EI G 6 ND N C 静噪控 制信号输入端 接地线端 6 未使用
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表1
l l 吲圈嗣
1 、11 2 1 、 5脚 ; 时 , 处理 器 ( 统 控 制 同 微 系
系统 部 分 ) T 7 2的 5 D 90 O脚 输 出 的功 能
GND1 GND 2 接地线端 1 接地线端 2 O O
R1 8 2,加 到 这 两 只 开 关 管 上 ,使 其 均 导 通 。这 就 等 效 于 将 T A 3 1 的 2 D 78 A 2脚通

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。

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。

一文看懂音响电路图及工作原理

一文看懂音响电路图及工作原理

一文看懂音响电路图及工作原理什么是音响音响指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。

音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。

其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。

一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。

技术的的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。

音响组成部分音响设备大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、激励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等等加起来一套。

其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等,一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。

音响电路原理图音箱的工作原理要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。

声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。

就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。

声波的频率在2020,000Hz范围内,能够被人耳听到;低于或高于这个范围,人耳都听不到。

波与声波的传播方式是一样的,通过介质的传播,人耳才能听到声音。

声波可以在气体、固体、液体中传播。

下面在来说说喇叭的工作原理。

喇叭是把电信号转换为声信号的一种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。

由放大器输出大小不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作用下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空气,从而发出声音。

喇叭的发声原理当喇叭接收到由音源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产生磁场反应。

音箱电路图原理

音箱电路图原理

音箱电路图原理
以下是一个音箱电路图的原理图描述:
1. 输入:音频输入信号通过输入端子(IN)输入到电路中。

2. 输入阻抗匹配:输入信号经过阻抗匹配电路,使得输入信号的阻抗与电路的输入阻抗相匹配,以获得最大功率传输。

3. 音量控制:输入信号通过音量控制电路,在调节电阻的控制下,可以改变输入信号的幅度大小,从而调节音量大小。

4. 预调节:输入信号经过预调节电路,如音色调节电路和均衡器电路,可以调节信号的频率响应,改变音乐的音色。

5. 功放:调节后的信号经过功率放大器电路,以增加信号的功率,以驱动扬声器或喇叭发出声音。

6. 输出阻抗匹配:输出信号通过输出阻抗匹配电路,使得输出信号的阻抗与扬声器或喇叭的阻抗相匹配,以达到最大功率传输。

7. 扬声器或喇叭:输出信号通过扬声器或喇叭,将电路中信号转化为声音。

以上是一个简单的音箱电路原理图,描述了输入信号经过阻抗匹配、音量控制、预调节、功放和输出阻抗匹配后,最终通过扬声器或喇叭转化为声音。

解析5种二分频扬声器电路

解析5种二分频扬声器电路

解析5种二分频扬声器电路在现代人类社会的生产活动中,经常需要将各种声音信号转换成电信号,然后进行储存、放大后再输出。

音频是指人耳能够感知的声音频率范围,电子分频是指对人能感知的声音频率分别进行低、中、高音的放大。

音频功率放大则是指音频电信号被放大以后,还要能够有足够大的功率去推动扬声器或耳机等负载,重新将电信号转换为声音输出。

电子分频电路在实际生活中具有很大的应用空间,它将各个频段的声音信号分离开来,合理的分割个单元的工作频段、进行个单元功率分配,使得个单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真。

另外,利用电子分频电路的特性还可以弥补单元在某频段里的声音缺陷,将各频段圆滑平顺地对接起来。

5种二分频扬声器电路所谓二分频扬声器电路就是在一只音箱中设有高音扬声器和中、低音扬声器。

高音扬声器的高频特性好、低频特性差,即它重放高音的效果好,重放中音和低音的效果差,让功率放大器输出的高音频信号通过高音扬声器重放出高音,让低音扬声器(习惯称法)重放中音和低音,采用这种分频重放方式还原高、中、低音,效果比单独使用一只扬声器好。

电路之一图4-93所示是最简单的二分频电路,电路中的BL1是低音扬声器,BL2是高音扬声器。

这一电路中没有分频元件,这是因为高音扬声器采用压电式扬声器,这种扬声器的高频特性好,阻抗高,这样BL2用来重放高音,BL1重放中音和低音。

图4-93 最简单的二分频电路对于中频和低频信号而言,由于BL2的阻抗较高,BL2相当于开路。

对于高频信号而言,BL1的高频特性差,而BL2的高频特性好,这样高频信号由BL2来重放。

电路之二图4-94所示是常见的二分频扬声器电路,电路中的BL1是低音扬声器,BL2是高音扬声器,C1是分频电容(采用无极性分频电解电容),通过适当选取分频电容C1的容量值,使C1只让高频段信号通过,不让中频、低频段信号通过,这样BL2就重放高音,中音和低音由BL1重放,从而实现了二分频重放。

FM发射电路图

FM发射电路图

FM发射器电路——全集本电路图所用到的元器件:BBC109C电路如图所示。

它包括红外传感头、电子开关、音响发声电路、无线FM电路等。

将它安装在银行、密室或库房等需要监护的场所,用于晚上代替人员值守,当有人潜入作案时,电路将自动发出调频(FM)无线报警信号,附近(500m)的值班人员从FM收音机中可收到“呜呜……”作响的报警信号.从而采取积极的防范措施。

高频发射管D40揭密最早的关于"D40"文章从电路明显可以看出电路还较简易,不够完善,但这篇文章的历史意义要远远大于他的实际制作意义,我想也是这篇文章给了业余调频发烧友一个美丽的梦。

晓吴:这是一篇刊登在《家电维修》1992年第7期上的文章,名叫《超远程无线话筒》,作者是李栋鑫,说是能在开阔地最远可以发射1.5kM。

我看到这篇文章是在95年还是96年的时候,当时我真的对这管子是日思夜想,千方百计的想买到这个神奇的管子,但几年后我终于明白了些什么…………D40 这个管子最早初现在1992年《家用电器》刊登的一篇《超远程调频无线话筒》文章提到的,文章发表后,无线电爱好者无不为它神往,但确苦于没D40的参数,无法制做,正在吊足所有人胃口时,巧在这时,半年后又一篇《超远程调频无线话筒》一文答读者见刊,声称D40为特殊新型产品,并提供了该管的性能指标:D40 管是台湾敏通公司的产品,进口时型号已被抹去,电气参数BVCE0>9V、ft>280MHz、PCM:1W、ICM:150mA、β>120,声称据他们了解国内市场目前是不可能有买或替代品,只有他们有货可供,12.5元/只(相当与一只2SC1971的价)。

几年来,圈内又相继出现了所谓发射距离更远的D50的精品发射管,一时间电子报刊与网上有供D40、D50的信息漫天飞,,无意例外他们的价格都高的离谱,甚至我还看到了声称可以发射5公里的发射管D60的广告,我的天那!但是到你经过千方百计真的把那些所谓的D系列弄到手时,你却发现并不像传说的那样好使,为什么哪?当你仔细观察这些D管是它们不是被打磨掉了原有型号就是又被重新印是了D40、D50的字样,没见有人买到过真正用激光印有D40的管子。

音响原理与电路分析

音响原理与电路分析

音响原理与电路分析音响是我们日常生活中经常接触到的电子产品,它能够将电信号转换成声音,为我们带来美妙的音乐和清晰的语音。

而要实现这一功能,就需要深入了解音响的原理和电路结构。

首先,我们来了解一下音响的原理。

音响的工作原理主要包括声音的采集、信号的放大和声音的输出。

首先,声音通过麦克风等设备采集到,然后经过放大器进行信号放大,最终通过扬声器将信号转换成声音输出。

这就是音响的基本工作原理。

接下来,我们将对音响的电路进行分析。

音响的电路结构一般包括输入端、放大器和输出端三个部分。

输入端主要是接收声音信号的地方,一般是通过麦克风或其他音频设备输入。

放大器是音响电路中最关键的部分,它能够将输入的信号进行放大,使得声音能够在扬声器中得到更好的表现。

输出端则是通过扬声器将放大后的信号转换成声音输出。

在音响的电路中,放大器是最为重要的部分。

它一般包括输入级、中间级和输出级三个部分。

输入级主要是接收输入信号并进行初步放大,中间级则是对信号进行进一步放大和处理,输出级则是将放大后的信号输出到扬声器。

通过这样的层层放大,音响能够实现对声音信号的高质量放大和输出。

除了放大器,音响的电路中还包括许多其他的部件,如滤波器、音量控制器等。

这些部件能够对音频信号进行进一步的处理和调节,使得音响能够更好地满足人们的听觉需求。

总的来说,音响的原理和电路分析是非常复杂和深入的,需要对电子学和声学有着深入的了解。

通过对音响原理和电路的深入研究,我们能够更好地理解音响的工作原理,为音响的设计和制造提供更好的技术支持。

希望本文能够对大家对音响的原理和电路分析有所帮助,让大家对音响有更深入的了解。

同时也希望大家能够在使用音响的过程中更加珍惜和维护这一美妙的电子产品。

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。

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。

收藏!经典,双管,微型FM发射机电路图,简单到可自制

收藏!经典,双管,微型FM发射机电路图,简单到可自制

收藏!经典,双管,微型FM发射机电路图,简单到可自制这里介绍的微型FM调频发射机电路,是微型无线调频话筒的一种。

它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。

1、电路原理如下图所示,是微型FM调频发射机电路图。

微型FM调频发射机电路图电路中,包括音频转换和高频振荡调制两部分。

驻极体话筒BM拾取外界音频,并转换成电信号,经C1耦合到高频振荡电路进行调频调制。

两个三极管VT1和VT2的集电极与基极相互交叉连接,并与L、C2组成的谐振回路,构成高频振荡器。

振荡频率,由三极管的结电容、L、C2共同决定,经过C1耦合到来的音频信号,将改变三极管的结电容,引起谐振回路参数改变,从而将振荡频率调制,让频率的变化跟随音频信号而变化。

调制后的调频信号,经过C3耦合到天线,发射出去。

2、元器件选择与制作谐振电感L需要自制,如下图所示。

谐振电感的制作谐振电感L,用直接0.5mm漆包线在直径5mm钻头柄上,作为骨架绕制5匝,然后抽出,形成空心线圈,并适当拉长即可。

驻极体话筒的焊盘,一般没有安装引脚,可以根据自己的安装需要,用电线或者电阻的引脚作为安装引出线,如下图所示。

给驻极体话筒安装引脚对于发射天线,可以使用一根30cm~50cm的软导线。

3、电路调试调试第一步,要确定电路是否起振,如下图所示,无示波器时,可以使用万用表简单的检测是否起振。

无示波器时的振荡器起振的检测方法尽量使用指针万用表,放置直流10V档位,测量R2的压降,测量时,用导线短路L,点触即可,可以迫使电路在振荡和停振来回切换,以便判断是否起振。

调试第二步,调制发射频率,如下图所示。

发射频率的调整调整L的每匝间距,可以改变发射频率,用FM调频收音机,设定一个没有电台的频率,然后调节L的间距,直到收音机中收到信号即可。

内容来自今日头条。

多种音响发生电路

多种音响发生电路

多种音响发生电路院系:机械工程学院班级:车辆工程2009-07班姓名:刘丛志学号:20091374指导老师:张艳丽日期:2011-7-12目录第二章实习体会、不足及感谢第三章附录1.电路原理图2.电路手工布线图第一章电子电路制作部分第一节元器件印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。

如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。

除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。

标准的PCB上头没有零件,也常被称为“印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)。

板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。

在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。

这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。

为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。

在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。

这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。

因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。

PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。

这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。

在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。

印刷电路板的设计要求为:(1)正确性。

印刷电路板的正确性,是PCB(2)可靠性。

印刷电路板的可靠性是PCB((与导体的尺寸、材料、()。

阻值不能调节的,我们称之(2)按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等。

(3)按安装方式:插件电阻、贴片电。

7.4.1 二分频扬声器电路_电子线路基础轻松入门_[共6页]

7.4.1 二分频扬声器电路_电子线路基础轻松入门_[共6页]

第 章电阻器、电容器和电感器实用电路详解 1837设输入信号的频率为f 1,LC 并联谐振电路的谐振频率为f 0,这一频率信号经VT 放大后,其集电极信号电流流过L 和C 2构成的LC 并联谐振电路。

通过调整L 电感量,使该谐振电路的谐振频率f 0=f 1,这样从曲线中可以看出,此时这一电路对频率为f 1的信号相移量为零,即频率为f 1信号的集电极电流与输出电压U o 之间同相位。

如果通过调整L 的电感量,使谐振频率f 0高于输入信号频率f 1,从特性曲线中可看出,此时已有了正向移相,即输出信号电压U o 超前集电极信号电流。

f 0频率愈是高于输入信号频率f 1,超前量愈大。

如果通过调整L 的电感量,使谐振频率f 0低于输入信号频率f 1,从特性曲线中可看出,有了负向移相,即输出信号电压U o 滞后于集电极信号电流。

f 0频率愈是低于输入信号频率f 1,滞后量愈大。

通过上述分析可知,通过调整L 的电感量,可以改变输出信号电压U o 的相位,达到移相的目的。

2.识图小结关于这一电路的工作原理,还要说明下列两点。

(1)这一移相电路理论上可以对信号在+90°~−90°范围内进行移相,但实际使用中,只用中心频率f 0附近较小频率范围内的移相特性,因为在这一较小频率范围内的移相曲线近似为直线,具有线性移相特性。

(2)移相电路还有RC 移相电路和RL 移相电路等。

7.4 扬声器电路详解7.4.1 二分频扬声器电路音响设备中的音箱通常采用二分频音箱,也就是一只音箱中至少有两只扬声器,多于一只扬声器时,各只扬声器的工作要通过分频电路来协调。

所谓二分频扬声器电路,就是在一只音箱中设有一只高音扬声器和一只低音扬声器。

低音扬声器口径大,低音效果好,且口径愈大,低音效果愈好,但是口径大时高音效果则不好。

而高音扬声器特性恰好相反,它的口径小,高频特性好,重放高音效果好,而低频特性差,重放低音时效果不好。

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。

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