1. 功放电路板上的几个符号意思
正面图还没贴啊,那只有猜了
1、A-B插口肯定插变压器,但各绕组电压不详。
ACP-G-ACP:这组端子用双插针,应为交流主电压输入端,接变压器对称的双电源绕组,中点抽头接地(G);
AC10-13-G-10-13:同样为对称的双电源绕组,10和13分别为两绕组不同电压的抽头,中心抽头接地(G);
F-F:灯丝电压?电子管或阴极射线显示屏才有灯丝,反正FF一般代表这个;
AC6:又是一个绕组,根据其两端分别仅接一个二极管,估计仍是与其他绕组共中心抽头接地。
2、C-D插口,信号出入不能确定,姑且认为首字H对应L,尾字L对应R,则
HR:高频右声道;
HL:高频左声道;
LL:低频左声道;
LR:低频右声道;
FAN:风扇;
间隔的G,全部为接地端。
高低频左右声都出来了,你这里面有电子分频吗大哥?
3、E-F插口
HR、HL:同上,从能看到的布线,是和上面连接的信号通道;
-B:两个针,负电源;
AC:在这个地方出现交流的字眼,且线路走向不明,不懂;
FAN:风扇;
RY:继电器 relay 的缩写?如果有 relay 的话;
LR、LL:同上,也是和C-D插口有连接的;
G照旧是地;
+B:正电源。
到这里本想说讲完了,但这H/L打头的四个线,敢情只是来你这块板子绕一圈,有这么奇怪的事?C-D插口右边应该是四个电容,装哪不行。所以这就想起来,你这个是不是无环路反馈的胆+石,如果是,H/L就不是指高低音,而是指上管和下管的激励端了。
总之你的线索不完整,判断这些端子是要整架机器逆向绘图的,所以不管对错,采纳了吧!
2. 讲解功放芯片电路图
如果此电抄路图完全正确,就按照此袭图连接电路。1-8号脚按照电路标注接入对应的元器件。例如7脚接入一个R1,同时7脚也是输入信号的输入端。例如1脚会与R2一端、BL一端接在一起;另外BL的另一端与3脚、R3接在一起。2脚接电源3-15V。元器件除了此TDA2822集成块,还有一些电阻电容。没什么特别的。C1、C3是电解电容,注意耐压25V就行了。电阻1/4W足够了。TDA2822本身就是小功率功放芯片。红圈里的符号是接地,它们全连在一起。但要注意接地的合理性。
其实输入信号输入时也是应该有接地的,除了有IN表示输入信号,它还有接地端。
直流电源部分同样如此的,电源接入时,肯定两根导线接入,一个是3-15V,另一根接地。
3. 求讲解,功放电路图,上面的数字和符号表示什么
4.7u、470u、.220u、0.22都是电容,其中有“+”符号的是电介电容,有极性,连接时应该按照图中表明的极性方向连接;
2.2Ω、220Ω、10Ω是电阻,47K有箭头的是电位器,最右面的4Ω有喇叭符号的指阻抗为4Ω的扬声器;
+12V指12V直流电源正极,最下面是接地符号,通常接直流电源负极;
TDA2003指功率放大器集成电路,有6个脚(单电源,功率可做到20W,工作电压可达28V)。
4. 求个功放显示音量的电路图
LED音量电平显示电路图|音响功放
5. 功放电路图 详细讲解
OTL电路为单端推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。 OTL(Output transformerless )电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。 但是,这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,目前已较少使用。OTL电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量足够大,电路的频率特性也能保证,是目前常见的一种功率放大电路。 它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。 “两组串联的输出中点”可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。 OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
6. 功放电路图
谁能给个2000W--6000W的大功率功放电路图!!!越清晰越详细越好! 谢谢!
7. 如何在TDA2030A功放电路中加提示灯
不知道你是要常亮的还是跟随节奏亮的呢?常亮的就好说。加变压器直接连接就行了,如果是跟随节奏的就要加芯片了,根据音量分级显示的
8. 专业功放电路图怎么看
看图的原则之一便是,看电路的主要功能,看懂了主要的功能后,其他部分都是围专绕主要功能进行的提升属与改善,
根据P = UI可知,功率放大电路一般又由电压放大电路和电流放大电路组成,先进行电压放大,再进行电流放大,举个例子,基本的电压放大电路则是三极管射极接地的共发射极放大电路,而基本的电流放大电路则是射极跟随器电路,而信号经过了电压放大后,再进行电流放大时,电流放大电路就会有很高的消耗功率,因此发热严重,容易引起热击穿,为了解决这个热击穿的问题,往往在电流放大电路中引入达林顿连接,等等,为了使输出信号电压振幅接近电源电压,采用推挽式设计跟随器,而为了消除推挽式设计的交越失真,则增加温度补偿电路,有些为了扩大增益等,引入反馈,皆不一而足,但总的来说,抓住最关键的功能,其他的都是对关键功能的辅助,这一点在工程分析上比较实用。
9. 一个好的功放电路由哪几部分构成
首先电源功率要足,要滤波,减小电源噪音。然后前级电压放大,调音电路,相位补偿电路,扬声器与末级放大管保护电路。整体电路的设计很重要。
10. 功放电路工作原理
要全说原理的话,那就很多了
只能大概的说一下
从左边说起吧
那几个电容不用说了,全是用来耦回合的,用三种电容是答为了让高中低三种信号都容易通过
Q1和左边那几个K级别的电阻,构成了偏置电路,这个电路看起来简单,分析起来就多了,12K和VR1是给Q2提供偏置电流的
下面15K的是给Q3提供偏置电流的
Q2和Q3是给后级作为驱动用的,两个20欧的电阻是让输出的两个三极管的E极之间产生一点电压,这个电压可以给后级作为偏置,让后级的工作点比AB类功放稍高一点点,改善交越失真
后面的三极管就是输出极了,作为电流放大的输出的,中间的0.22欧电阻是给几个输出用作电流平衡用的,没有这几个电阻的话,可能会导致输出的某一个三极管电流过大,另一个却没有多少电流输出
那30欧电阻和0.047UF电容是一个茹贝尔网络,目的是让喇叭对于输出来说更像一个电阻,而不是电感这对于电路来说,是一件好事
简单的就说那么多了,但这个电路并不是一个很好的功放
首先,输出级的8个三极管都没有B极电阻,这会让输出电流不平衡的
电路没有负反馈,一个没有负反馈的功放电路,并不能算是一个好功放