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[常见问题解答]推挽式功放电路的工作原理与设计要点解析[ 2024-12-05 12:05 ]
推挽功放电路作为一种常见的音频放大技术,广泛应用于音响、广播及各种高保真音响设备中。由于其独特的设计和工作原理,在提供高效率、低失真的音频放大方面占据领先地位。本文详细分析了推挽式功放电路的工作原理,并讨论了设计过程中应注意的要点。一、推挽式功放电路的核心原理推挽式功放电路的核心原理如下:关于两个互补晶体管(或 MOSFET)的交替操作。推挽电路可以通过两个晶体管放大输入信号的正半周期和负半周期来实现这一点。由于每个晶体管仅工作半个周期,因此该设计可以克服传统单端设计遇到的交叉失真问题。推挽式功放电路常常采用一对互
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[常见问题解答]功放电路的核心工作原理及其优化策略[ 2024-12-05 11:46 ]
功率放大电路(简称功放电路)是音频设备中不可或缺的核心部件,广泛应用于家庭音响、汽车音响、舞台设备等场合。其主要任务是将微弱的音频信号放大到足够的功率,以驱动扬声器发出清晰且音量适中的声音。为了确保信号在放大过程中的质量,功放电路不仅需要合理的工作原理,还需要精细的优化策略。 一、功放电路的工作原理 功放电路的基本原理是将输入信号的幅度放大,使其能够驱动扬声器或其他负载设备。功放电路通常由以下几个部分构成: 1. 输入
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[常见问题解答]功放电源设计中的关键要素与常见问题[ 2024-12-05 11:34 ]
功率放大器电源设计在音频放大器系统中起着重要作用。这不仅直接影响功放电路的稳定性,还决定了功放电路电源运行的最终音质和性能,避免因电源问题而产生噪声、失真、过载等错误。在本文中,我们将考虑功率放大器电源设计中的一些重要元素,并分析设计过程中的各种常见问题及其解决方案。一、电源变压器的选择电源变压器是功放电源设计中的基本元件之一。其主要作用是将交流电压转换成所需的低压直流电源,为功放电路提供能量。选择合适的电源变压器时,不仅要注意电源的匹配,还要注意其质量和稳定性。首先,电源变压器的功率必须满足功放电路的要求。通常,
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[常见问题解答]共集电极放大电路的负载能力介绍[ 2023-04-20 17:41 ]
共集电极放大电路的负载能力介绍带负载能力指,在外接负载后,输出电压或电流的大小不受影响的能力。例如:功放电路外接一个负载,假设功放此时提供的电压是5v,最大的输出电流是1A,我们测量负载两端的电压,看负载两端的电压是不是稳定在5v,如果是,则说明这个功放电路可以驱动这个负载工作,如果不能稳定在5v,则说明功放电路带不动这个负载!本文以共集电极放大电路为例:从上图可以看到,共集电极放大电路的输出电阻比较小。在输出电路加上负载RL以后,要判断这个电路的负载能力强不强,只要判断这个负载会不会给原来的电路带来比较大的变化。
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[常见问题解答]ocl电路的组成和工作原理[ 2022-10-17 18:23 ]
OCL(Output CapacitorLess )是OTL电路的升级,指省去输出端大电容的功率放大电路,省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。缺点是必须用双电源供电,增加了电源的复杂性。下面小编给大家介绍一下“ocl电路的组成和工作原理”1.ocl电路的组成和工作原理OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号ui为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。此时的ic1&a
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[常见问题解答]基于LM1875组成的音频功率放大电路图文介绍|壹芯微[ 2022-05-20 14:45 ]
基于LM1875组成的音频功率放大电路图文介绍|壹芯微 LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用TO-220封装结构。该集成电路在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多种保护电路...
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[常见问题解答]LM3886功放电路的设计与改进介绍|壹芯微[ 2022-05-11 17:00 ]
LM3886功放电路的设计与改进介绍|壹芯微 为了解决瞬态失真的问题,笔者将LM3886功放典型应用电路改为电流负反馈型,用电阻把流过扬声器音圈的电流取样反馈给功放输入端,把扬声器系统也包含在反馈系统之内。 1.典型的功放电路
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[常见问题解答]TDA2030的典型应用电路介绍|壹芯微[ 2022-04-19 15:06 ]
TDA2030的典型应用电路介绍|壹芯微 TDA2030A是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。TDA2030也是许多电脑有源音箱所采用的HI-FI功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。
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[常见问题解答]TDA2822的五种应用电路图介绍|壹芯微[ 2022-04-19 14:47 ]
TDA2822的五种应用电路图介绍|壹芯微 TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,
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[常见问题解答]基于TDA7294的功放电路设计介绍|壹芯微[ 2022-04-18 17:05 ]
基于TDA7294的功放电路设计介绍|壹芯微 TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、
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[常见问题解答]2SK1058场效应管制作单端甲类功放电路-图文[ 2021-04-28 11:14 ]
2SK1058场效应管制作单端甲类功放电路-图文单端甲类虽然效率低,发热量大,但还是有很多爱好者喜欢制作,因为其无交越失真的声音深深让人着迷。本电路非常简单,每声道只使用一只2SK1058场效应管作为放大。负载电阻可以采用多颗水泥电阻并联的方法解决。供电电压24V。输出功率在0.1%失真的情况下可以达到7W左右。以下是该电路线路图:壹芯微科技针对二三极管,MOS管作出了良好的性能测试,应用各大领域,如果您有遇到什么需要帮助解决的,可以点击右边的工程师,或者点击销售经理给您精准的报价以及产品介绍
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[常见问题解答]分享几款优秀的场效应管功放电路图[ 2021-04-21 10:23 ]
分享几款优秀的场效应管功放电路图场效应管多管并联输出,500W。场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些不一样,没弄过场管功放,音质怎要看你设计和工艺!IRFB33N15D是一颗非常好的MOS管,其导通内阻低达56mΩ,最大电流为33A,耐压却有150V,常用于DC/DC的变换器中,当然,在数字功放中,也经常应用。其也有不足的地方,其输入电容为2020pF,和常见的MOS管一样,在驱动它时,就要采用特殊电路来驱动,如同你的电路中的R29和D3并联电路,也是业界惯用手法,其作用是:当没有R29时,Q7
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[常见问题解答]电子管+场效应管功放制作原理解析[ 2021-04-19 10:33 ]
电子管+场效应管功放制作原理解析凡是玩过电子管功放的发烧友都知道真空管功放音色温暖、圆润、细腻迷人,富有空气感。但这些并非举手可得,繁琐的输入输出变压器;电源变压器的绕制;真空管的配对;阳极电压和栅负压的调整......着实令人头痛。本文介绍一款电子管+场效管功放电路,自制的胆石混合功放。如图所示,该电路前级电压放大采用了三只双三极管真空管,一只6N9、二只6N8、其参数及代换型号如表所示,末级采用了甲类无大环负反馈0DB功放,失真极小,解析壹芯微科技针对二三极管,MOS管作出了良好的性能测试,应用各大领域,如果您
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[常见问题解答]音质至上的场效应管功率放大器电路图解[ 2021-04-15 09:30 ]
音质至上的场效应管功率放大器电路图解本文介绍一款号称采用进口原装器件装制的烧级功放电路,效果非凡。初听时,不觉有些小视。在功放中,以线路如何先进、音质如何上乘,而自我标榜者,不乏有之。但拿到此板后,才知有些“轻敌”,整个线路板布局较为考究,进口五色环金属膜电阻,清一色的VMOS-FET场效应管稳坐板上,颇有大家风范。现介绍给广大的音响爱好者,希望能力您的不懈的追求提供一点帮助。电路原理如图中所示。从图中可以看出这是一部全VMOS-FET场应管功率放大器。由于采用了3对大功率效应管组成推挽电路
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[常见问题解答]使用场效应管构成的功放电路解析[ 2021-04-14 10:24 ]
使用场效应管构成的功放电路解析本文介绍了一款采用场效应管做前级放大制作的功率放大器,音响效果很理想。由于该功放的后级电路是一个直流耦合的电路,各级工作点的选择,尤其第一级场效应管的工作点的选择,将对电路的性能有较大的影响,因此本文着重叙述电路参数的计算及调试。1.电路原理图1电路主要由两级差动放大及三级射极跟随电路组成,如图1所示。N沟道场效应管VT1、VT2构成第一级共源差动放大器,而VT3、VT4分别又与VT1、VT2构成共栅共源电路。众所周知差动放大器具有共模抑制比高、失调和漂移小的优良性能。而在共栅共源电路
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[常见问题解答]查看三极管和场效应管的型号及购买时该如何选择[ 2021-04-12 09:28 ]
查看三极管和场效应管的型号及购买时该如何选择文中所给的图片,,损坏的管子不是场效应管,而是日本公司生产的NPN型大功率三极管2SC2073(日本公司生产的三极管通常省略前缀字母“2S”)。该管的外形及引脚排列如下图所示。TO-220封装的2SC2073。2SC2073一般采用TO-220封装,引脚排列如上图所示。该管多用于音频功放电路中作为驱动管,其BVceo为150V,Icm为3A,Pcm为25W,特征频率fT≥4MHz。功放电路中若2SC2073损坏,不要先急着换管子,先检查一下2
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[常见问题解答]相同极性场效应管功放电路制作解析[ 2021-04-01 10:30 ]
相同极性场效应管功放电路制作解析场效应管偶次谐波丰富, 听感颇有电子管的风味。 而且其输出功率相比电子管可以做得很大,且成本不高,所以胆前级配场效应管功放,在发烧圈内很流行。 本电路输入部分较为简洁,采用一对性能指标完全一致的音频低噪声管 C1815组成差分放大电路,由负载输出端的 33kΩ电阻和 1kΩ电阻经分压反馈到 BG2 的基极,自动平衡输出管的工作电压,省去调整中点电压的麻烦,实测<50mV。 BG3 是一级恒流源,以改善差分放大电路的共模抑制比。其基极电位是由发光二极管提供,性
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[常见问题解答]100W场效应管功率放大电路图[ 2021-03-31 10:06 ]
100W场效应管功率放大电路图MOSFET功放电路主要应用于大功率AV电路中。如图所示为100W的MOSFET功放电路。该电路的输入级采用JEFT输入型运放TL071,其输入阻抗大、转换速率高。VTl和VT3为运放TL071的互补恒流源负载。VT4和VT5组成典型的推动级,其线性好、响应快。输出级VT6和VT7采用MOSFET管,其音色优美,放大倍数约为5。C1选用金属化聚丙烯电容,以避免产生失真。该放大器的技术指标为;全功率时的频响为15Hz~125kHz,转换速率为25V/μs,输出噪声-95dB,阻尼系数大于
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[常见问题解答]锂电池无线充电功放电路中MOS管的应用选择分析[ 2020-10-23 17:07 ]
锂电池无线充电功放电路中MOS管的应用选择分析无线充电无线充电技术主要分为小功率感应式和大功率谐振式,它相较于有线充电技术,具有以下优点:1. 没有为被充电物体留下的充电接口,减少灰尘、水等对充电的影响。2. 不像有线充电一样对产品规格具有一一对应性,无线充电可适用于多种产品。3. 没有线的束缚,更利于智能手机用户的产品体验感受。4. 设备磨损率低,节省材料。5. 在医学领域中,更方便于对植入人体医疗设备充电虽然无线充电技术优点如此之多,缺点也是很明显的:1. 电能转化率较低,终端易因功率耗损发烫2. 充电效率低,
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[常见问题解答]电子管三极管阳极特性曲线图知识[ 2020-06-10 17:02 ]
电子管三极管阳极特性曲线图知识电子管基础知识视频:胆机电路图分步骤详细讲解6N1+6P1胆机电路图第二部分功放电路什么是电子管三极管阳极特性曲线,首先看看它的定义是什么:三极管阳极特性曲线是指栅极电压固定时,阳极电流随阳极电压变化的曲线。来看看下面这一个电子管三极管阳极特性曲线图:红色箭头所指竖直方向数轴Ia就是阳极电流,水平方向数轴Ua就代表阳极电压,标有0V到-10V 的11条曲线Ug就是11各不同栅负压情况下,阳极电流随阳极电压变化的曲线,这些曲线就叫做电子管三极管的阳极特性曲线。这个电子管特性曲线的测试方法
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