① 音频放大集成块4558d电路图,说明各个脚怎么接线
4558D电路图及引脚功能介绍:
脚①AMPOUT1,放大信号输出(1);
脚②IN1-反相信号输入(1);
脚③IN1+同相回信号输入(1);
脚④答GND接地;
脚⑤IN2+同相信号输入(2);
脚⑥IN2-反相信号输入(2);
脚⑦AMPOUT2放大信号输出(2);
脚⑧Vcc。
内部框图:
② 音频隔离变压器的电路图是的结构具体都是什么
音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一回般从10~20000Hz。它主要用于系答统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全传输是音频系统级联的必备产品。
③ 在使用AD设计电路原理图过程中,音频输出电路如下
R8是一个0欧电阻,也就是没有阻抗,接到P1接头的外壳上,相当于将接头的外壳接地,版因此权R8无意义!而C11和R7则构成了一个低通滤波器,输入信号经过这个简单的RC滤波之后,进入运算放大器U4,这里你的运放引入了一个深度负反馈,也就是说这里没有信号的放大作用,但是这种运放组态具有输入阻抗高,输出阻抗低的特点,隔离了信号源和负载,对信号起到了缓冲作用,提高了带载能力!如果不接这个运放,就可能发生后级负载(也就是你的的AD转换器)输入阻抗于前级信号源输入阻抗不匹配问题!
你说到后级由于要对信号做AD转换,所以由C11和R7构成的这个低通滤波器要对输入信号做限制带宽的滤波,以免做AD转换时发生频谱混叠问题!
这个解释清楚吗?
④ 音频功率放大器 求大大给分析下这个电路图 越详细越好 我是菜鸟
答:这个电路在设计上有很多问题,不能用。详细的等有时间再说。
今天是11月24日,先聊聊设计功率放大器的基本思路。
1.功放的输入信号最大幅度是1V,有人理解为2Vp-p,有人理解为2.8Vp-p,经由功放放大到你设定的数值,并且能够提供足够的电流。
2.根据电路的繁简或者个人喜好,确定通频带宽度,通带内的频率特性应该尽可能平直。
3.当性能指标,电路程式选定后,要合理地分配各级增益,合理地选择负反馈形式和反馈深度。
4.功放各级在开环状态下,应该尽可能做到静态工作点稳定或基本稳定,不能依赖于大环直流负反馈。
5.功放各级都应该具有适度的本级负反馈量,减小本级失真,展宽本级通带,同时有利于本级工作点的稳定。就是说开环失真要尽可能小,不能依赖于大环反馈。
6.根据一些书刊的介绍,大环负反馈量以二,三十分贝为宜。
接下来聊聊为什么说这个电路不能用。
表面上看这个电路面面俱到,几乎各种技巧都用上了,负反馈对,射随器,自举电路,带宽限制......等等,但是它依然是不能用。这里先从容易看到的说起。首先就是Q1A,它的发射极直接通地,而集电极负载大约90K,Ic只能在0.6mA以下,当基极处于负信号时,尽管有负反馈的作用,Q1A即使不被截止,也只能工作在截止区边缘。先说这些,等有时间再谈。
11月26日 当基极处于信号的正半周时,有一个幅度不大的工作区,然后因饱和而被削顶。这里做了一个仿真,图片如下。
虽然这是一个几十年前就普及了的老电路,但是学电子技术的人不能不去学习和实验!如果希望自己在直流电路和低频电路中使用晶体管能做到得心应手,这个电路实验和其它很多实验都是好机会。不要听外行人说什么晶体管电路过时了,他们是不负责任地瞎说。因为现实中会有很多必须使用晶体管解决问题的课题,而且任何IC的内部都是由很多单个的晶体管组成的,如果你的工作是设计专用的IC,没有晶体管电路的基础,就会无从下手!走自己的路!
⑤ 这个运放音频电路图有错误吗
1、OPA2132P属于低压精密型运算放大器,最低工作电压为±2.5V双电源(或+5V单电压)。它的输出电流很小,常温下不超过50mA,推动低阻喇叭显然是不可能的,运放会因为过载烧坏。40~50mA的极限输出电流,即使推动32Ω高阻耳机做耳放用也是不太够用的。不知道你是否做耳放用,如果用作耳放,建议尽量选用更高阻抗的耳机。
2、虽然说+5V单电源供电就符合官方要求,但为了运放能更稳定的工作并降低失真率,还是建议提高工作电压,哪怕提高到+6V也要好一些。
3、要搞懂电路的原理,不要照猫画虎瞎鼓捣。将你的电路改了一下,你试试。
这是双声道之一的电路,另一声道完全相同,括号中的管脚序号就是另一声道的电路接法。
R1和R2串联分压,为双运放的第3、5两脚提供电源电压一半的偏置电压,通过R4、R3以及C2组成的负反馈回路,将运放输出端1、7两脚静态电压稳定在电源电压的一半。同时,本电路的电压增益系数为3.2倍,可确保较高的输入灵敏度,和大多数音源(CD机、MP3、手机、电脑)相匹配。
输入音频信号(峰值1V以内)经隔直耦合电容C1输入到运放同相端,放大后经耦合电容C4输出到32Ω耳机。注意C1、C2和C4极性不要接反,以免击穿。电路没有音量控制电位器,只能用音源自身的音量控制。
C2起到隔直作用,为运放反相输入端提供直流偏置,并对负反馈交流信号短路。22pF的电容C3起到削弱高频增益的作用避免高频自激振荡。由于供电电压较低,因此对电解电容耐压没有特别的要求,只要耐压值不低于6.3V即可,建议优先采用钽电容,C1采用0.33~1μF聚酯电容更好。
供电电压不低于6V的情况下,运放还可以采用正品大S的NE5532,输出电流更大,音质也很好。
你原来的电路有误,起码负反馈回路的两个电阻100k、33k就接反了,导致电压增益很小只有1.3倍。
⑥ 这是一个红外音频传输的电路图
红外接收管VD在电路中需要反置,VD再受到光作用时,方向电流约为20ua,R3为红外接收管VD的偏置电阻内,静态时为容VD 提供静态工作电流,5v电源供电,静态时应使VD偏置在3v左右,根据公式R3=(5-3)v/0.02ua=100k左右。
不同的红外接收管参数有区别,但是计算方法就是这样的,望采纳哦。
⑦ 求一张简单的单声道音频放大器电路图需要哪些元件电源为直流3.
TDA1037是单声道音频功率放大器,工作电源电压范围4V~28V,最大输出功率8W,最大输出电流2.5A,可匹配4~16Ω扬声器。TDA1037应用电路:
⑧ 求最简单的三极管音频放大电路图
为你提供一个最简单的三极管音频放大电路图供你参考。
⑨ 谁能告诉我用LM358做IC的音频功放电路图啊
简介:
LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压内范围很宽的单电源容,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:
. 内部频率补偿
. 低输入偏流
. 低输入失调电压和失调电流
. 共模输入电压范围宽,包括接地
. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
. 直流电压增益高(约100dB)
. 单位增益频带宽(约1MHz)
. 电源电压范围宽:单电源(3—30V);
. 双电源(±1.5 一±15V)
. 低功耗电流,适合于电池供电
. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
可以用NE5532代换,LM358和NE5532的功率很小,一般是用来做耳机放大。不知道你要推多大的喇叭?