制作音频前级放大器

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音响放大器的设计与制作

音响放大器的设计与制作

设计报告学院电子与信息学院课程名称电子电路课程设计设计题目音响放大器的设计与制作专业班级姓名学号指导教师时间音响放大器的设计与制作一、基本功能要求1、用集成电路设计与制作一个音响放大器。

2、要求输出功率P。

≥5W;频带50Hz~18KHz;负载8Ω。

3、非线性失真系数≤3%、噪声低。

4、满足任务要求的稳定电压。

二、方案论证:1.放大电路设计方案一:采用uA741运算放大器设计电路,uA741通用高增益运算通用放大器,早些年最常用的运放之一.应用非常广泛, 双列直插8脚或圆筒8脚封装。

工作电压±22V,差分电压±30V,输入电压±18V,允许功耗500mW。

方案2:采用LM324通用四运算放大器,双列直插8脚封装,的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。

它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“V o”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放,输出端V o的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端V o的信号与该输入端的相位相同。

方案选取:uA741是通用放大器,性能不是很好,满足一般需求,而LM324四运放大器具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,本设计放大倍数不高,LM324能达到f=10KHz的频响要求,故选用LM324四运放大器。

2.音频放大电路设计方案一:采用SL34集成功率放大器,SL34是低电压集成音频功放,功耗低、失真小,工作电压为6V,8负载时,输出功率在300mW以上。

主要用于收音机及其它功放。

方案二:采用LA4102集成功率放大器,LA4102在低压运用时具有较好的性能,其推荐工作电源为+9V。

当负载为8欧左右时,最大输出功率可达4.8W,闭环增益可达40dB,效率高且非线性失真小,输入阻抗约12k。

【word】两款不吲音色的胆前级放大器的制作

【word】两款不吲音色的胆前级放大器的制作

两款不吲音色的胆前级放大器的制作煮?玲诲与制作两款不音响器材依声音素质,音色和音乐感等,一般可分为两大类型,即音乐型和音响型.前者音色甜美,柔顺,浓郁,情感丰富,中,低音厚润,韵味丰满,飘逸,高音细致.后者音质纯正,音色稍微中性,频响宽,瞬态快,动态凌厉,声场宽阔,低音强劲,分析力好,细节清晰.因此,聆听音乐时最好选用适合自己口味的器材,才能听得入神,有时甚至会听得废寝忘食.那么,音响器材为什么会有不同的音效呢?这是因为使用的放大电路不同,使用的放大管不同.就是说,不同的电路,不同的电子管,不同的阻容元件可以得到不同的音色.即使是同一电路,用不同的电子管,不同的阻容元件,也能得到不同的音效.因此,只要选择适当的电路和元件制作放大器,B,’J|lll~口戴洪志再经过精心的调校,即可得到内心里所要得到的感受.喜欢DIY的朋友可以自己焊制一台符合喜好口味的胆前级放大器.放音系统对音效影响最大的是前级放大器(放音系统越是前面的器材影响越大),当其与后级功放搭配,且又特性互补,相得益彰时可达到理想的重播效果,从而满足欣赏音乐的要求.下面介绍两款不同类型胆前级的制作.l音乐型胆前级放大器的制作1.1电路原理电路见图1.输入电压放大级用五极电压放大管《音响技术》2010.20.1图1音乐型胆前级放大器电路图6J8P的阴极放大电路,并且用三极管的接法.五极管用三极管的接法,能使内阻大为降低,放大器的线性与失真度均得到改善.为了再提高电路的性能,在6J8P的阴极处有少量的电流负反馈和大环路负反馈, 因此,此级有双重的负反馈.这一级有30dB以上的电压增益,将微弱的输入信号电压进行大幅度提升, 为输出级提供高品质的音频电压.输出级v,采用中双三极管6N1双管并联的共屏极方式的阴极输出电路.此级虽无电压放大能力,但能起到阻抗转换的作用.双管并联使用,能使该管互导增加一倍,内阻降低一半,输出电流增大一倍,使推动后级功放机的能力明显增强.同时,由于阴极输出器有深度的电流负反馈作用,能使放大器的失真系数,频率响应特性以及信噪比等指标均得到较大的改善.输入级与输出级之间采用直接交连的方式连接,这样不仅省掉一只要求很高的交连电容,并且还能展宽频响,减去了因交连电容而引起的相位失真,因此失真更小,保真度更高.从输出端引出负反馈电压送到输人级放大管的阴极电阻处,经R2,分压后送到V.的阴极.电源电路的B+高压用胆整流,整流管用四脚的古董胆80.其后是扼流圈的CLC滤波电路.各电子管灯丝用交流电源点燃.1.2元件选择电子管V.用南京早年制造的6J8P.此胆音色圆润,韵味浓郁,细节丰富,清晰,传递音乐信息性能非常优异.更可以用俄罗斯的6M8铁壳八脚管.它与6J8P可直接互换使用,铁壳有良好的屏蔽作用, 音乐背景更宁静,音乐细节更丰富,清晰,演绎的乐曲更引人人胜.V,用北京牌开屏的6N1,音色厚润,韵味浓郁,不可用其他牌子的.整流管也极其重要,对音效的影响不亚于放大管,甚至还要超过.这里用南京早年制造的四脚管80.此胆音色浓艳,输出电流125mA,为本机增色不少.若手中无80,也可以用南京的5U4G,同样有浓郁的音乐味.这两款整流管都是直热式,较旁热式整流管有更好的性能.南京造四脚整流胆8O单靠电子管还不行,还必须有其他元件配合,互相发挥各自的潜力才会出好声.电源变压器对音质,音色,声场等都有一定的影响.本机用早年上无27厂制造的EI形铁芯的产品,不宜用环形或R形变压《音响技术》20102设计与利捺§lI上海牌窄屏的6N1和北京牌开屏的6N1器.B+滤波电容用国产天和牌电解电容,美国斯碧古董电解电容或古董油浸电容等混合使用,会有更浓烈的音色.电阻用AB碳阻或国产的缘色碳膜电阻,也可用美国DALE金膜电阻,少用色环金膜电阻.电子管座对放大器的音色也有一定的影响.八脚管座用美国的胶木管座,小九脚管座用国产的胶木管座,尽量少用陶瓷管座.机内小信号线用MonsterCable(怪兽) 线,音色较柔润.机内连接线多用单股铜芯导线.底盘也很重要,要宽敞,扎实,漂亮.采用厚重的底盘,放大器的音色也厚润,否则声底单薄.1.3组装调校首先是将各放大管调到合适的工作点上,各点电压见图1中所注.各级电路工作正常之后可试听重播效果,如果不满意再调声.调声的内容很多,如换用B+滤波电容c,c,使用更靓声的电解电容,调整输出端c,的容量或更换c:的品牌,使乐声的厚润,顺滑,低音的量感,力度, 以及韵味等得到改善.在电路上也花些心思,6J8P的屏极负载电阻R的阻值大小,会影响到V,的增益, 同时也会影响到高频和动态范围的表现.所以可改变R的阻值来调整放音效果.但v屏极电压变动后会影响V的栅极电压(因为是直接交连),所以当调R 时,V的屏极电压变动后,还应调整V的阴极电阻的阻值,使V,的阴极电压较栅极电压高2V左右,以供给栅偏压,才能使v,正常工作.再就是调整大环路负反馈电阻R的阻值,改变负反馈的深度,使音效发生变化.可暂用100kQ的电位器替代,待调整得当后再换用相同阻值的电阻即可.此电阻的素质对音质也有颇大的影响.因为此电阻上流过的是音|爹誊诗与制作t_ll频信号,直接影响到送到V阴极的信号的优劣,所以宜用AB碳阻或绿色的碳膜电阻,失真才小,音色更柔润,动听.调声颇费功夫,需要很长的时间才行,要有耐心和信心,并且不能只着重音色,质感也不能忽略.音色既要娇柔丰润,也要新鲜华丽,或称音色,动态,质感俱佳.此前级放大器可配6L6,KT66,350e,6V6,FU一7等功放管的功率放大器,能得到非常柔润的音色,中,低音厚实,低音量感充沛,韵味飘逸,情感迷人,营造的美感和魅力超凡.若配EL34,KT88等动态较强劲功放管的胆机功放,则会有音色与动态兼得的效果,通透感,空间感,层次感,鲜活感以及整体的平衡等,都会有出色的表现.2音响型胆前级放大器的制作2.1电路原理电路见图2.输入电压放大级用6DJ8的共阴极放大电路.放大后的音频信号电压从屏极输出,以阻容交连的方式送至输出级V,的栅极.输出级是由双三极管6N1组成的SRPP电路,也称串叠式放大电路. 音频信号从下管的栅极输入,从上管v的阴极输出. 2.2主要元件选择输入级放大管V用中小九脚,高频双三极管6DJ8.此胆是高跨导,低噪声,大屏流,低屏压,线性良好的前级电压放大或推动用胆,性能非常优异, 尤其是高频十分出色,低频量足,力度也好,所以用作输入级放大管.据有关资料介绍,要发挥它的优越性能,屏极工作电压要在150V以下,屏极负载阻抗在5~20kn之间最合适.输出级用SRPP电路.此电路简洁,放大线性好,动态凌厉,失真小,分析力高,高频特性好,声场再现能力好,且负载能力也强.此级电压增益约20dB.这两级电路组合起来,再配用性能优异的电子管,阻容元件,如制作得法,重播音乐会有超群绝伦的表现.再加上SRPP电路的输出阻抗低,能与后级功放有很好的匹配,则放音系统不仅音乐味好,而且频响宽,动态大,高频亮丽,低频强劲有力,具有音《音响技术》20102口zI }白。

模拟电路分析制作与调试09音频前置放大器的制作

模拟电路分析制作与调试09音频前置放大器的制作

音频前置放大器的制作

清点元器件 识别元器件 正确焊接电路 调试电路
元器件清单
序 号 1 2 3 4 5 6 7 面包板 电阻 电子元器件名称 集成运放 规格 NE5532 47μF/16V 2.2μF/16V 1k 22k 10k 数量 1 1 3 2 2 3 1 备注
电解电容
元器件的识别
6
7 8 9 10-1 10-2
±0.1%
±5% ±10%
焊接电路


先焊小元件,再焊大元件 不要把集成电路直接焊在电路板上,要先焊管 座,电路焊好后把芯片插在管座上。 注意集成电路的管脚不要弄错。
项目2 音频前置放大器 的设计与制作
2.4 音频前置放大器的制作
主要任务

设计和制作一个双声道扩音机的前置放大部分。 每个声道包括由集成运放构成的前置放大器和音 量调节电路两部分。

主要技术指标:
电压放大倍数:10倍
通频带:80Hz-20kHz
能力目标

能够根据技术指标设计音频前置放大器电路,并 画出电路图;
NE5532:一片管座:一个 NhomakorabeaNE5532管脚图
电 阻 色 环 标 志
颜色 黑
I
II
III
倍率
误差
0 1
2 3 4 5
0 1
2 3 4 5
0 1
2 3 4 5
100 101
102 103 104 105 ±0.5% ±0.25%

红 橙 黄 绿
±1%
±2%
兰 紫
灰 白 金 银
6
7 8 9
6
7 8 9
能够按照电路图焊接电路; 熟练使用万用表、信号发生器、模拟示波器进行 电路参数的测试。

音频功率放大器的制作与调试

音频功率放大器的制作与调试

音频功率放大器的制作与调试第一部分自行设计电路---基于声卡的一种声光报警装置的设计摘要本文提出了一种利用计算机声卡,配合继电器控制电路实现声光报警功能的方法,实现了对环境或对象的健康监测。

并讨论了电路设计的具体方案,给出了PSpice模拟仿真结果。

仿真结果表明:该报警电路简单可靠实用,完全可以实现声光报警功能。

1、设计目标设计一个报警电路,该电路与计算机声卡相连,计算机声卡的输出信号为其输入信号。

当计算机声卡有输出时,电路中的继电器线圈导通吸合,继电器的常开触点闭合,反之,其常开触点断开。

将继电器的常开触点串入声光报警器的工作回路中,可以控制声光报警器的工作状态。

电路的原理框图如图1所示。

2、声卡的输出信号声卡的输出信号是极其微弱的信号,音箱的工作原理是将声卡的输出信号先经过功放进行放大,然后驱动扬声器来发声的。

同理,要设计一个报警装置,首先要做的就是对信号进行放大。

声卡的输出信号与电脑播放的音频文件关系密切。

当播放音乐和电影等文件时,声卡的输出为脉动成分很高的电平信号,用示波器观察的波形跳变激烈,其幅值电平大概在50mV~2V左右。

为了保证电路中的固体继电器的正常工作,本电路中采用标准的正弦信号。

考虑到音频文件的频率特性和放大电路的带宽等因素,利用Test Tone Generator软件产生一个频率为1K Hz,振幅为0.5V的正弦信号。

如图2所示。

3、设计方案及Orcad PSpice模拟仿真[1]结果对声卡输出信号的放大,有两种方案。

第一种方案是用二极管、三极管、电阻、电容等元器件直接搭建;第二种方案利用集成运放搭建。

3.1 基于三极管等元器件的放大电路及仿真结果基于三极管等元器件的放大电路[2] [3]如图3所示,其Pspice仿真结果如图4所示。

分别对上图两个探测点进行仿真结果如下:电路的工作原理为:输入信号通过三极管放大电路放大后,再经过整流和滤波,得到一个比较稳定的电平信号(见仿真图上的红色曲线)。

OTL音频功率放大电路设计

OTL音频功率放大电路设计

摘要:设计了一款OTL音频功率放大电路,主要由前级电路和功率放大电路两部分组成,前级电路用于音频信号的一级放大,功率放大电路用于音频信号的二级放大,保证信号有足够的功率可以从扬声器输出。

关键词:OTL功放;功放电路;音频信号0 前言音频功率放大器的作用是将微弱的声音电信号放大为功率或幅度足够大、且与原来信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。

音频功率放大器应用最广的是音响技术领域,用于扬声器的发声,是音响设计与制作中必不可少的一部分。

本设计根据这种原理对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。

前级放大主要完成对小信号的放大,使用一个由电阻和电容组成的电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需的输入。

后一级主要是对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。

1 设计方法1.1 设计思路本文设计的是一种音频小信号功率放大器,设计中采用了OTL功放作为主要组成部分,通过前级放大电路与音频功率放大电路的结合,利用两次放大,从而实现音频信号的输出。

前级放大主要完成对小信号的放大,使用一个由电阻和电容组成的电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。

后一级主要是对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。

本设计用到了两个晶体管:NPN、PNP各一支;两管特性一致。

组成互补对称式射极输出器。

还用到了OTL功率放大器,这些是本设计的核心部分。

1.2 整体框图系统整体设计框图如图1所示。

1.3 实施方案采用一些电阻、晶体管和电容构成的音频功率放大器,电路图如图2所示。

本电路图主要有前置放大电路和功率放大电路两部分组成。

前置放大电路由一些电容、电阻、滑动变阻器、晶体管等元件构成。

前置放大电路主要应用了负反馈。

负反馈具有提高电路及其增益的稳定性、减少非线性失真、扩展通频带、改变输入电阻和输出电阻等功能。

OTL电路具有线路简单、效率高等特点,但要采用双电源供电,给使用和维修带来不便。

音频放大器(扩音机)的设计论文

音频放大器(扩音机)的设计论文

音频放大器(扩音机)的设计论文音频放大器(扩音机)的设计摘要:音频放大器可以用来话音扩音、音乐欣赏、卡拉OK伴唱,其中的电子混响器使声音听起来具有一定深度感和空间立体感。

音响放大器是由话筒放大器、混合前置放大器、电子混响器、音调控制器、功率放大器几部分组成。

设计首先设计电路原理图,在multisim仿真中实现了话筒和声音的混合放大,继而在protel中制作pcb版,买好元件后在万用板上进行焊接,最终完成设计。

电路设计完成后,开始对系统进行测试:通过对系统在multisim软件下仿真测试,也对印制板进行调试。

在本设计中,测试后发现系统基本能达到要求。

Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以进行联网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件,可以完成电路原理图设计,印制电路板设计和可编程逻辑器件设计等工作,可以设计32个信号层,16个电源--地层和16个机加工层。

关键字: 混合放大 multisim Protel99SEAbstract:audio amplifier can be used to voice and music appreciation, araokeanChang, including electronic reverb units that sounds with certain sense of depth and space stereo feeling.Audio amplifier is mixed by the receiver amplifiers, preamplifier, electronic reverb units, tone controller, power amplifier.Design first, in the circuit principle diagram design multisim simulation in the microphone and sound mixing amplification, and in making PCB, protel bought in universal plate after components for welding, final design.After the completion of the circuit design, the system is tested: through the system software simulation test in multisim under, debugging of printed circuit board. In this design, testing that the system can meet the requirements.Protel99SE is applied to Windows9X / 2000 / NT under the operating system, using EDA software design of library management mode, can undertake networking design, strong data exchange capacity and openness and 3D simulation function, is a 32-bit design software, can complete the circuit principle diagram design, printed circuit design and programmable logic device design work, can design 32 signal layer, 16-16 power formation and machining.Key words: amplifier multisim PROTEL99SE目录第1章.绪论 (1)第2章.设计任务...........................................1 第3章.方案选择..................................... 第4章.设计原理说明.. (6)4.1 主要组成部分结构介绍和原理说明 (6)4.2 音响放大器的工作原理 (8)第5章.产品说明 (4)5.1 话音放大器....................................4 5.2 电子混响器.........................................4 5.3 混音前置放大器....................................5 第6章.PCB制作......................................96.1音频放大器元件清单............................10 6.2电路原理图...................................6.3 PCB图 (18)6.4芯片引脚图及其功能表............................. 第7章.安装工艺.. (11)7.1安装工具 (11)7.2安装的具体步骤...................................11 第8章.调整与测试.. (12)8.1 电路调试技术 (12)8.2 整机功能试听......................................13 9.心得体会.............................................14 10.鸣谢................................................15 11.参考文献...........................................17 12(附录 (17)第1章.绪论1.1引言随着科学技术的迅速发展,人们生活水平的不断提高,对音频功率放大器的要求越来越高。

小型音频功率放大器的设计与制作

小型音频功率放大器的设计与制作

小型音频功率放大器的设计与制作摘要:本文介绍了一种小型音频功率放大器的设计与制作。

通过选择合适的电子元器件和设计电路,实现了高性能、高稳定性的功率放大器。

具体设计过程包括选定电路拓扑结构、计算元器件参数、布局设计和选择合适的散热方式等。

最终,制作出一个功率输出达到10W,失真率小于0.5%的小型音频功率放大器。

该设计具有结构简单、制作成本低、性能稳定可靠等优点,适用于一些小型音响设备的增强性能。

关键词:音频功率放大器,电子元器件,拓扑结构,散热,失真率正文:一、概述音频功率放大器是音响设备中最常用的模块之一,它的作用是将低电平的音频信号放大到足够的功率,驱动扬声器发出声音。

在现代音响设备中,由于体积的限制,需要设计出更小巧、更高性能的功率放大器。

二、设计原理本文采用B类功率放大器作为设计基础,该结构具有功率损耗小、效率高等特点。

同时,为了保证电路的稳定性和可靠性,采用了负反馈的设计方法。

具体电路如下:(图1)通过分析电路可知,该放大器采用了共射极放大器和共集电极放大器相结合的拓扑结构,其中T1和T2为功率管,R2和R3为负反馈电阻,C1和C2为耦合电容,C3为输入直流隔离电容,C4和C5为滤波电容。

这样就可以在保证较高放大系数的同时,减少功率扭曲和干扰。

三、元器件选择和参数计算根据电路原理图,选择了以下元器件:(表1)在选择元器件后,通过测量和计算,得出所需的元器件参数:(表2)四、布局设计在元器件选择和参数计算完成后,需要进行布局设计,保证电路的排布合理、信号传输通畅、散热效果良好。

特别是功率管的散热问题需要特别注意。

布局设计如下:(图2)五、散热在功率管的选择和布局设计中,考虑了散热问题。

为了保证散热效果,采用了金属散热片和散热风扇相结合的方式。

同时,保证电路板与散热片之间的接触良好。

(图3)六、制作和调试完成布局设计和散热方案后,进行电路板制作和元器件的焊接。

在焊接过程中,需要保证焊接质量和元器件位置的准确性。

音频前置放大器的设计与制作

音频前置放大器的设计与制作

⾳频前置放⼤器的设计与制作前置放⼤器要的主要技术指标如下。

电压放⼤倍数:10倍: 通频带:50Hz~20kHz。

本项⽬学习中应掌握的知识点。

三极管放⼤原理,共射、共集、共基放⼤电路的性能特点,共射放⼤电路简单分析和计算,多级放⼤器的特点及应⽤。

集成运放原理及应⽤等。

1.电路设计 本项⽬设计和制作的是⼀个双声道扩⾳机的前置放⼤部分。

每个声道包括前置放⼤器和⾳量调节电路两部分。

前置放⼤器由集成运放实现,⾳量控制⽤双联电位器实现。

电路如下图所⽰。

集成运放⽤NE5532。

NE5532是双运放,属于⾼性能低噪声运放,它具有较好的噪声性能、优良的输出驱动能⼒及相当⾼的⼩信号与电源带宽。

电路为两个同相输⼊放⼤电路,通过分析可知电路的电压放⼤倍数约为11倍,分别对应两个声道。

图中200k电位器的作⽤是保证两个声道增益相同;双联电位器的作⽤是同时调节两个声道输出电压的⼤⼩,即两个声道⾳量的⼤⼩;稳压管的作⽤是保证电源供给的电压为⼠15V;电源上电容的作⽤是消除纹波和⾼频噪声的影响,防⽌⾃激;输⼊、输出端的电容是起到隔直流的作⽤。

2.电路制作焊接电路时注意: (1)双联电位器不要固定在电路板上,应在组装时固定在外壳上,作为调节⾳量的旋钮。

(2)为保证两个声道的平衡,可将其中⼀个放⼤器的反馈电阻⽤200kΩ电位器代替,通过调节电位器的阻值保证两个放⼤器增益相等。

3.电路调试⽅法 (1)两个通道输⼊端输⼊相同的交流⼩信号(Ui=10mV,f=1kHz)测量两个输出端电压,观察输出电压变化范围;(2)调节200kΩ电位器,使两个输出端输出电压相等。

(3)改变输⼊信号频率,记录输出电压幅度。

找到输出电压为最⼤电压的0_7倍时的频率值,画出幅频特性曲线。

4.调试过程 中容易出现的问题及解决⽅法 (1)⽆输出电压:电源是否接通;稳压管是否接反或型号不对;输⼊端是否有信号。

(2)放⼤倍数不对:反馈电阻和反相端电阻阻值是否有误。

6922电子管前级放大器电子管前级放大器制作_电路图

6922电子管前级放大器电子管前级放大器制作_电路图

6922电子管前级放大器电子管前级放大器制作_电路图6922电子管前级放大器|电子管前级放大器制作_电路图6922电子管前级放大器前级放大器电源电路图前级放大器电路如图1所示,左右声道完全相同。

它由两级电压放大加阴极输出器组成,V1为第一级电压放大。

现代数码音源CD、DVD的输出电压一般都在2V左右,信号从IN输入,经R1衰减,通过栅极防振电阻R 2加至V1栅极,V1将信号放大,然后从屏极取出放大后的信号电压经C1耦合到下一级。

W1为V1交流负载的一部分,又是V2的栅极回路,同时起着总音量的控制作用。

V2a为第二级电压放大,将放大后的信号电压直接送到V2b栅极,这就叫做直接耦合。

采用直接耦合的V2a与V2b屏栅电位一致,在静态时足以使V2b管屏流截止而不工作,在动态时由于信号电压的加入,才能使V2b进人工作状态。

这种直接耦合,由于少用了一只耦合电容,不存在信号的电路损耗。

传输效率高,传真度好,减少了低频衰减,有利于改善幅频特性。

V1、V2a阴极电阻R4、R6都未并接旁路电容,有本级电流负反馈作用,能够提高音质、消除失真。

V2b为阴极输出器,把前级放大的音频信号电压从阴极引出,经C2传送给功率放大器。

阴极输出器具有非线性失真小,频率响应宽的特点,它没有放大作用,电压增益小于1,但它有一定的电流输出,有恒压输出特性,带负载能力很强,推动任何纯后级功率放大器从容不迫、轻松自如。

它的输入阻抗高,输出阻抗低,大约才几百欧姆,能和末级功放很好地匹配,即使用较长的信号线传输,也不会造成高频损失,抗干扰能力强,可以提高信噪比,提高音乐的纯度,音质较好。

一台靓声、工作稳定可靠的放大器,离不开优质的电源作保证,特别是前级放大器,对电源的品质要求相当高,不应有交流声和噪声,哪怕只有一丁点儿,经过功率放大后,都会产生可怕的声压级,会严重影响音质。

图2是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。

怎样设计一个音频放大器电路

怎样设计一个音频放大器电路

怎样设计一个音频放大器电路如何设计一个音频放大器电路在现代生活中,音频放大器广泛应用于各种场合,如音响系统、电视机、手机等。

设计一个高质量的音频放大器电路不仅需要考虑功率放大和频率响应,还需要注意电路的稳定性和噪声控制。

本文将介绍设计一个音频放大器电路的步骤和关键要点。

一、选择放大器类型音频放大器可以分为A类、B类、AB类、D类等几种类型。

A类放大器电路简单稳定,但功率效率低;B类放大器功率效率高,但容易产生交叉失真;AB类放大器结合了A类和B类的优势;D类放大器功率效率极高,但输出噪声较大。

根据具体需求选择合适的放大器类型。

二、选择工作电压和电流根据系统需求和放大器类型,选择合适的工作电压和电流,以确保放大器能够满足输出功率的要求。

同时考虑到电源电压和功耗的限制,确保电路的稳定性和安全性。

三、选择输入和输出阻抗音频放大器电路的输入和输出阻抗需要匹配,以确保信号传输的质量。

一般情况下,输入阻抗要大于输出阻抗,以避免信号衰减和失真。

可以使用适当的传感器和阻抗转换电路来实现输入和输出阻抗的匹配。

四、选择合适的放大器芯片根据设计需求和性能要求,选择合适的放大器芯片。

一般情况下,芯片的参数包括增益、功率输出、输入和输出电阻、带宽等。

通过比较不同型号的芯片性能参数,选择最适合的芯片来满足设计要求。

五、设计反馈网络反馈网络在音频放大器电路中起到稳定工作点、调整增益和改善频率响应等作用。

根据具体需求,设计合适的反馈网络来优化电路性能。

常见的反馈网络包括电压式反馈和电流式反馈,可以根据实际情况选择合适的方式。

六、优化频率响应和失真音频放大器的频率响应和失真是设计中需要特别关注的两个方面。

通过合适的滤波电路和补偿电路,可以优化音频放大器的频率响应,提高信号传输的质量。

同时,采用适当的校正和补偿技术,可以减小失真,提高音频放大器的音质。

七、优化功率效率和温度控制功率效率和温度控制是音频放大器电路中需要考虑的重要问题。

扩音器制作方法大全

扩音器制作方法大全

扩音器制作方法大全扩音器,又称音箱或扬声器,是一种能够将声音放大并传播出去的设备。

它在日常生活中被广泛应用于家庭影音娱乐、音乐演出、会议演讲等场合。

如果你想要自己动手制作一个扩音器,下面将为你介绍几种简单易行的制作方法。

首先,我们可以利用纸板和塑料杯来制作一个简易的扩音器。

首先准备一个空的塑料杯和一张纸板,将纸板剪成一个合适的圆形,直径略大于塑料杯口的直径。

然后在纸板上画出与塑料杯口相同大小的圆形,将这个圆形切下来,然后将纸板固定在塑料杯口上。

接下来,将一个小喇叭或者扬声器的一端固定在纸板上,另一端与音频源相连。

这样,一个简易的扩音器就制作完成了。

其次,我们还可以利用纸板盒和铝箔来制作一个简易的扩音器。

首先准备一个纸板盒和一些铝箔,将铝箔贴在纸板盒的内部,使得纸板盒的内部光滑均匀。

然后在纸板盒的一侧开一个小孔,将一个小喇叭或者扬声器的一端固定在这个小孔上,另一端与音频源相连。

这样,一个简易的扩音器就制作完成了。

最后,我们还可以利用纸板和塑料杯,结合使用手机或者平板电脑的音响功能,来制作一个简易的扩音器。

首先准备一个空的塑料杯和一张纸板,将纸板剪成一个合适的圆形,直径略大于塑料杯口的直径。

然后在纸板上画出与塑料杯口相同大小的圆形,将这个圆形切下来,然后将纸板固定在塑料杯口上。

接下来,将手机或者平板电脑放置在塑料杯内部,打开音响功能,这样声音就会被放大并传播出去。

通过以上几种简单易行的方法,我们可以轻松制作出一个简易的扩音器。

当然,这些方法制作出来的扩音器可能无法与专业的扬声器相媲美,但在一些日常生活中的小型聚会或者户外活动中,它们仍然能够发挥一定的作用。

希望以上内容能够对你有所帮助,祝你制作愉快!。

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试类别:网文精粹阅读:2309图为单端甲类前级放大电路,电路板实物图如下图所示(图中仅画一个声道,另一个声道相同)。

电路特点如下:①采用发烧管K246,A970,C2240,Al145、C2705等,信号从输人级到输出级均设计为纯甲类状态,从而避免了交越失真,音色及听感特别好,动态好,解析力强。

②输人级采用场效应管做单端差分电路,以得到悦耳的音色,输人级采用场效应管对信噪比有好处,输人阻抗高,有利于微弱信号的拾取,其传输特性和电子管相似,可以表现出类似胆机的音色。

③为了适应不同的音源及发烧角度,需要电路由NE5532等组成的音调电路,并且设置有直通开关,当聆听音乐时,按一下自锁开关K即可跳过音调进人纯Hi-Fi状态。

④电源部分采用分立元器件稳压电源,具有极低的输出内阻,稳压精度高,反应速度快。

对电源纹波有良好的吸收特性,从而保证了本前级音色的纯净度。

电路原理如下:IC1及其外围元器件是音调电路;K1是直通/4调开关;T1,T2是由场效应管组成的单端差分电路;T7, T8是恒流源;R1、R2是T1、T2的负载,该级没有采用镜像恒流源做负载,可提高整体电路的转换速度并确保保真度。

实践证明,镜像恒流源做负载时,电路失真程度较电阻做负载时程度大。

这也就是Hi-Fi为什么越简洁失真越小的道理。

该级设置静态电流均为3 mA(每管),使该级工作在甲类状态,因而没有开关失真和交越失真,并提高了动态范围。

单端甲类线路本身可抵消奇次谐波失真,而偶次谐波比较丰富,对音色起到一定的润泽作用,听感优美,音色温暖柔润,具有更佳的耐听性,深受发烧友的喜爱。

T1,T2将输人信号转变为电流变化,再由T3, T4将电流变化转变为电压输出,T9, T10是T3,T 4的镜像恒流源,可确保该级的稳定性。

电压放大级采用共基极电路。

这种电路多用于宽频带放大电路,具有极高的高频特性。

T5 , T6是输出级,Tll及VR1、R3是其静态偏置电路,通过调节VR1使输出级静态电流在10-20 mA即可。

音频功率放大器设计与制作

音频功率放大器设计与制作

引言 (1)第一章课题概况 (3)§1.1 课题设计要求 (3)§1.2 毕业设计目的 (3)第二章音响技术简介 (4)§2.1人耳的听觉特性 (4)§2.2高保真度 (4)第三章高保真音响的原理介绍 (6)§3.1设计思路 (6)§3.2滤波器的介绍 (6)§3.3功率放大器的介绍 (7)§3.4 音频功率放大器 (8)§3.5 电源 (14)第四章焊接与调试 (15)§4.1电路的焊接 (15)§4.2电路的调试 (15)第五章全文总结和展望 (16)§5.1总结 (16)§5.2展望 (16)致谢..................................................................................... 错误!未定义书签。

参考文献................................................................................... 错误!未定义书签。

附录........................................................................................... 错误!未定义书签。

人们总是喜欢用听音乐的方式来放松工作中的疲劳,或者欢聚庆祝,或者陶冶情操。

随着改革开放的深入,经济的快速增长和城市规模的不断扩大,人类的生活水平也都相应的提高了,人们懂得了听音乐来缓解生活中所带来的各种巨大压力,通过解放神经来提高自己的生活水平,如今的市场上有着许许多多,琳琅满目的音响品牌,具体那些好,商家各执一词,消费者也很难选择,因此,通过此次设计,可以解决消费者难以选择的麻烦,直接自己动手制作,了解音响的结构和特点,不光扩大了自己的知识面,从制作到完成作品,最后欣赏自己的作品,简直有种说不出的美妙感觉,连上CD机,放上自己喜欢的音乐,来享受音乐的魅力,从而能缓解压力,使心情放松,能更好的投入工作,从而提高自己的生活水平。

音频前级放大器制作教程 基于LM358

音频前级放大器制作教程 基于LM358
音频前级放大器制作教程 基于 LM万用表对我来说非常需要,便开工了 焊接时间:1 小时左右 GEEK 指数:★★★☆☆ 难易程度:★☆☆☆☆ 需要的原件: LM358阻 x2 224pf 电容 x2 47μf 电容 x1 上图是我的拆机件,我只能拆机,因为我们这里没有卖的。 从袋子里倒出来,准备好 打开电路图和引脚参考图,方便焊接,和检修,查看。 接下来是一点点的焊接,不能有短路。或者虚焊 上图是焊接完成(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不 开,弄得到处都是,所以焊的不好) 反面图(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不开,弄得 到处都是,所以焊的不好)
电脑上打开音频播放器,为它输入音源 此时的电源插座。。。。貌似超载了。。。不过都是小用电器,笔记本的, 1.2v 电池充电器的,焊台的,普通烙铁的,和 9v 电源的。 其实本作品就是按照电路图焊接而已,不需要什幺细节照片了,所以,就 没拍多,由于中途焊接时烙铁氧化严重,焊接的不太美观,导致焊锡成坨, 然后花费了一些时间清理,所以,显得很脏。。哎,穷人,没有 PCB,洞洞 板太贵,7x9 的 5 元一块,这块洞洞板是从我以前的作品上拆下来的,总 之,本次试验成功,虽然声音很小,因为是前级嘛,声音不会大,算成功 了。

6N3前置放大器详细制作教程

6N3前置放大器详细制作教程

6N3前置放大器详细制作教程点评:以下介绍的是一个两级电路直接耦合的前级放大器电路,第一级为电压放大,第二级为阴极缓冲输出。

可以说是一个简单易做的电路,不过要注意的是这个电路输出的信号是反向的,后级电路输出到音箱的线应该对调一下会比较好。

6N3胆前级因自己的哪一部天逸AD-86合并式纯甲类功放音质不佳声音粗糙,竟然比不上自制的LM4766集成功放准备将之解体,大改为纯后级。

一时间未能配齐所需要的材料,利用空闲时间先做一部与之配用的电子管前置。

一、电路的选择这次希望利用手头上现有的零件和较低的成本来制作,名机电路肯定不符合要,因这些名机电路所用的电子管都被爆炒成天价,动不动就要成百上千以上一只,非我辈所能承受。

6N3这只本来设计用于电视广播VHF/UHF放大双三极管,这是一只非常好的电子管,声音介于6N11和12AX7之间既有音乐性也有音响性。

最主要是价格非常低廉,进口同类管5670邮购价亦只8元一只非常超值。

价格低廉并不代表就是垃圾,价格高昂亦不代表音色就顶呱呱,一是物以希为贵,二是商家的炒作。

6N3及同类管至今未炒作主要原因是在引脚排列上不通用和6N3及其同类管产量实在太大。

6N3特性曲线见图1,从6N3特性曲线可以看出这不是一只大动态的电子管,屏极供电电压最好不要超150V,最大栅负压不超过-4V时才有较好的放大线,超过-4V曲线将明弯曲。

工作点宜在-1.5V--2.0V之间选取,并且输入电压最好不要超过0.7V。

本机整机电路见图2,V1用1/2 6N3作共阴放大,V1阳极负载电阻取值较少为18K,以取得较大的阳极电流变动范围,同时失真较少,经计算放大倍数约等于14.5倍。

V2用1/2 6N3作阴极输出,令电路带动不同复杂的负载都有恒定的电压增益。

V1、V2之间采用直接耦合,使整机频响较宽,减少了耦合电容带来的不利影响。

放大电路非常简单,算上电阻电容零件亦只有几只,这样做目的是尽量简化电路降低制作成本。

2P29电子管制作的前级放大器

2P29电子管制作的前级放大器

2P29电子管制作的前级放大器小功率直热式五极管2P29系小七脚管,主要用于高频振荡发射电路及小功率放大,将此管接成三极管用于音频前级电压放大电路,线性好、音色靓、透明度高,笔者用此管制作前级。

取得了满意的音效。

一、电路原理本机电路如图所示,采用经典共阴放大阻容隔直耦合输出。

其主要特点是:1.为了避免普通音量电位器传输失真。

本机采用音响型极低噪声V-MOS场效应管作指触音量控制。

相对于键控音量电路又减少了一些元件,并加以屏蔽,使音量控制部分的噪声系数达到ldB以下(V-MOS场效应管噪声系数在0.5dB左右),可与高档真空步进电位器抗衡。

V-MOS场效应管内阻高,属电压控制器件。

在栅极及源极之间接充电电容,由于栅漏电流极小,电容电压在很长一段时间内能基本保持不变,当管子工作于可调电阻区时。

其漏源极电阻将受到栅源极电压即电容的电压所控制,这时管子相当于压控可变电阻,当指触(靠手指电阻导电)开关Sl闭合时,即向电容充电,当指触开关S2闭合时。

即将电容放电。

从而达到以电压控制漏源极电阻的目的。

将其接入音响设备中,即可调节音量的大小。

Sl和S2可用薄银片或薄铜片制作,间距1mm左右。

待调试后确定,音量增减量设置在+2dB左右。

笔者将薄片装在旋钮顶端上。

2.2P29采用三极管接法,以降低内阻。

提高线性。

3.2P29采用自给栅偏压,自给栅偏压较固定栅偏压放音柔和。

4.2P29屏极电阻选材、大小及搭配直接影响前级的噪声、增益、频响及失真度。

电阻的噪。

声分两类。

一种由电阻中自由电子热运动产生,叫做热噪声。

另一种是电阻的过剩噪声。

它与电阻两端的电压有关,其数值比热噪声大得多,电子管屏极负载电阻两端通常均有较高的直流电压,屏极电阻值大压降也大。

产生的过剩噪声就大。

屏极负载电阻最佳取值通常为内阻的3~5倍。

2P29接成三极管后内阻值约为3kΩ左右。

为了保证良好的低频响应,按5倍计算即取15kΩ左右以获得较好的信噪比,并将电阻参照古典唱机频率均衡电路(McIntosh-C22)约l:lO分为两部分,即用标称值1.2kΩ(侧。

和田茂氏前级放大器制作

和田茂氏前级放大器制作

和田茂氏前級放大器製作作者:王湘華2012/05/05和田茂氏前級放大電路(網路上的"和田"電路圖如Fig-00)的好音質,已是眾所周知的。

其針對Marantz 7 的不足加以改良,以SRPP 作為輸出級,改善了高頻響應,提高了訊噪比,使音效更均衡且全面化。

這是我第一次嚐試製作和田茂氏前級電路,製作過程還算順利,但電路特性測試卻有許多疑問及心得產生,在此與同好分享。

Fig-00一、製作電路板配合半搭棚方式仍然是我的最愛,使用標準的萬用PCB 好處之ㄧ就是標準的螺絲孔位,將來可以更換不同的前級電路而不須變更機箱的螺絲孔位。

習慣性的先在紙上繪製元件配置草圖(如Fig-01),其次進入管座開孔作業。

Fig-01真空管做仍採用搭棚式小9孔座,在電路板上先以麥克筆畫上孔位,以小鑽頭、斜口鉗概略開出孔洞(如Fig-02a),Fig-02b 圖可以清楚看見孔洞極為粗糙(向狗啃的一樣)。

Fig-02aFig-02b接著就是擴孔器上場了(圖Fig-03a),手動的擴孔器較便宜,對付PCB 綽綽有餘(純鋁3mm以下面板其實也還算OK),過程中必須不停的比對管座是否已可以貫穿PCB,圖Fig-03b 為處理過之孔位狀況,較之前明顯工整許多。

如圖Fig-03C 加入螺絲孔位,圖Fig-03d 將真空管裝入PCB 孔位之中。

Fig-03aFig-03bFig-03cFig-03d依照元件規劃草圖,逐步將料件組裝上PCB(此時就可以看出元件草圖的重要性),其中小部份元件採用搭棚方式完成(如Fig-04a、Fig-04b),最後將真空管(12AX7、12AU7)裝入管座之中,至此完成半成品圖如Fig-05。

Fig-04aFig-04b 部分元件採用搭棚方式Fig-05 半成品圖二、電路修改與測試由於現在的音源多數為CD、DVD 之類,音源訊號輸出就有~2Vm,因此前級放大部分不需要太高的電壓增益。

網路上許多試作和田茂氏電路的同好都有相關的疑問,如何可以降低其電壓增益?依圖Fig-00 電路計算,回授電阻為25K,所以電壓增益大約為Av = (2+25)/2 = 13.5 倍在這裡希望將增益降為5左右,第一個觀念就是將回授電阻減小(其實這是很具挑戰性的作法),此處改為10K,理想情況下增益大約可以降為Av = (2+10)/2 = 6 倍另外,因為直流偏壓採用Zener 穩壓+260V,比原設計(+275V~+280V)低了一些,所以將12AX7 偏壓電阻做了小幅度的修改(圖Fig-06b、Fig-06c),電路如圖Fig-06a 所示,尤其V2(12AX7)的屏極電阻120K必須仔細計算過,因為此處為DC 直接耦合至12AU7。

音频放大器的设计

音频放大器的设计

第二章高保真电路的组成及基本原理2.1电路整体方案的确定音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频信号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出优美的声音。

放大器一般包括前置放大和功率放大两部分,前者以放大信号振幅为目的,因而又称电压放大器;后者的任务是放大信号功率,使其足以推动扬声器系统。

功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。

为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。

常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。

由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题也必须要重视。

OCL电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。

本课题输出级选用OCL功率放大器,偏置电路选用甲乙类功放电路。

为了使电路简单,信号失真小,本电路选用反馈型音调控制电路。

为了不影响音调控制电路,要求前置输入阻抗比较高,输出阻抗低,本级电路选用场效应管共源放大器和源级跟随器组成。

高保真音频放大器组成框图2.2 OCL功率放大器的原理OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分。

根据给定技术指标,选择下图所示电路功率输出级是由四个三极管组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。

再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。

前置电路用NPN型三极管组成恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。

推动级采用普通共射放大电路。

输入级部分由三极管组成差动放大电路,减小电路直流漂移。

2.3音调控制电路的原理常用的音调控制电路有三种:一种是衰减式RC音调控制电路,其调节范围较宽,但容易产生失真;另一种是反馈型电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式音调控制电路,其电路较复杂,多用于高级电子设备中。

性能卓越的前级扩大机 ~ Audio Note M7试做

性能卓越的前级扩大机 ~ Audio Note M7试做

性能卓越的前級擴大機~ Audio Note M7試做沈皓中先生原創2007/06/22 17:17 半導體生產技術無論再怎麼進步,幾十年來我們在音響圈裡仍存在少數歐美管機製造廠,提供非常精緻實用之真空管擴大機,日本也有一、二家規模較小且品質優異的製造廠。

它們的產品絕大部分都是功效較大之推挽機種,技術層次頗高,顯然有別於業餘製作DIY族群喜愛簡單易行的SE單端機。

要前管後晶還是前晶後管大環境裡民生電子消費產品推陳出新速度很快,競爭激烈,導致工業量產化極限之挑戰,互為因果情況下,廠商有意無意間鼓吹著流行款式及壞了就丟的消費意識型態,我們也逐漸習慣這種生活方式。

現今許多所謂高級音響器材幾乎完全由量產品配合著美麗裝飾及流行造型而成,其型錄上通常有著非常優秀的測試數據,尤其是擴大機,但當它們驅動喇叭時,卻常發現實際上並不那麼美好,晶體啦,推挽啦,負回授(NFB)……等等,不一而足的各方論點持續著,確實困惑很多只想好好地欣賞音樂的發燒朋友。

是的,音響之所以能「發燒」,痛苦與快樂的心境常常相互伴隨,我們很難完全理解各種物理現象交互影響下的實際情形~~~花園太大,我只是個姥姥罷了。

近些年真空管的製造廠僅中、俄、捷克及一些迷你小廠仍在持續製造此類元件,其間當以大陸、俄羅斯之產能較為可觀且俱備較佳研發實力。

因此,這幾年來太多各國的品牌管機,幾乎大多委由大陸ODM,或以OEM方式生產擴大機、變壓器等等產品。

大陸血統管機正迅速地席捲市場;花樣很多,功能新穎、實用,價格更是便宜,這個時候太多朋友已經不去爭論管晶之間孰優孰劣,畢竟幾乎相同的價位,兩者已可任由選擇,當然真正Hi End產品間仍是涇渭分明。

好多朋友詢問,認為前級擴大機使用真空管機搭配晶體功率後級,效果會好很多,尤其最多的理由是網路上很多專家均如此建議!但也有部分高手卻認為前晶後管更具音樂性,最好還能無負回授。

天啊!什麼時候清秀佳人得要配賣油郎。

在我的經驗裡,相隔不到八百公尺的兩個大發燒友家裡(黃醫師和知名蛋糕店老闆),分別使用全晶及全管的兩套系統,聲音一樣輕鬆自然,根本分不出,也使人無意去分辨管晶差異。

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制作音频前级放大器
发布者: 182 王者勇飞-转载
最近拆到一个LM358,百度了一下,发现可以做前级放大,看到本周的万用表对我来说非常需要,便开工了
焊接时间:1小时左右
GEEK指数:★★★☆☆
难易程度:★☆☆☆☆
需要的原件:
LM358 集成
10k电阻x2
100k电阻x2
56k电阻x2
224pf电容x2
47μf电容x1
上图是我的拆机件,我只能拆机,因为我们这里没有卖的。

从袋子里倒出来,准备好
打开电路图和引脚参考图,方便焊接,和检修,查看。

接下来是一点点的焊接,不能有短路。

或者虚焊
上图是焊接完成(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不开,弄得到处都是,所以焊的不好)
反面图(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不开,弄得到处都是,所以焊的不好)
电脑上打开音频播放器,为它输入音源
此时的电源插座。

貌似超载了。

不过都是小用电器,笔记本的,1.2v电池充电器的,焊台的,普通烙铁的,和9v电源的。

其实本作品就是按照电路图焊接而已,不需要什么细节照片了,所以,就没拍多,由于中途焊接时烙铁氧化严重,焊接的不太美观,导致焊锡成坨,然后花费了一些时间清理,所以,显得很脏。

哎,穷人,没有PCB,洞洞板太贵,7x9的5元一块,这块洞洞板是从我以前的作品上拆下来的,总之,本次试验成功,虽然声音很小,因为是前级嘛,声音不会大,算成功了。

其实我挺需要本周的这款万用表的,我一周前就开始准备作品了,想来想去想起了做这个作品。

希望大家别拍砖,焊接技术不好我会改进的,正所谓“金无足赤,人无完人”嘛,什么都无法做到最佳,但是我会不停地继续努力,把焊接技术做得更好!希望我能被选中!。

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