A. 如何用LM324N制作音频放大电路(或功放电路)
1、LM324N简介
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含内四组形式完全相同的运容算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,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,“Vo”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Vo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Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的 引脚排列见图
B. 求数字电路功放原理图
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。下图为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
C. 请高手帮忙告诉我这个TDA2030A音频放大器电路图的工作原理
TDA2030A是这个功放电路的核心器件,它的内部是由几十个三极管组成的多级直流放大器。音频信号由2K电位器输入到TDA2030A的同相输入端1脚进入放大器,第五脚接电源正极,第三脚接电源负极,VCC是工作电压正极。第四脚是音频输出端,通过2200微法电解电容接喇叭。两个二极管4001是保护集成块防止电源电压反接时候损坏的功能,平时不起作用。输出端的0.1微法电容器与1欧姆电阻串联之后跨接在喇叭两侧是改善音频输出的音质作用,也可以称为高通滤波器,起到衰减高音提升低音的作用。
150K电阻是负反馈元件,与4.7K电阻、22微法电容共同组成负反馈回路,稳定工作工况改善音质作用。左边3个100K电阻是外接偏置电路,为集成块输入端提供合适的工作点电流。
最上面的2个电容是电源滤波作用,具有退偶作用。
D. 驻极体话筒放大电路图,请教C1、C3、R2作用
这是一个由中功率三极管8050作前置低频放大、集成功放的电路图,由R1、R2分压提供驻极体话筒的1V工作电源,驻极体话筒两端需要1V电压才可正常工作。C1、C2、C3为0.1微法电容,C1既是驻极体话筒的负载电容兼做电源滤波电容,话筒感应的音频信号经内部放大器放大后,由C2耦合到晶体管前级放大器放大,放大后的音频信号直接交联到功放集成电路的正向输入端进行功率放大。c3是放大后的音频负载电容。此图输出部分省略。
E. 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?
F. 求简单的音频放大集成块4558d电路图 说明各个脚怎么接线
网上大把的。
G. 3V供电的收音机中的功放电路图,或用的三极管型号
要图请给邮箱地址
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