2399麦克风处理电路

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给麦克风加装放大电路

给麦克风加装放大电路

给麦克风加装放大电路
一、放大电路工作原理
图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。

下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。

图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。

二.制作似的注意事项
整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1M Ω,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。

制作完成后的电路板成品见图3。

在制作过程中要注意以下几点:1.三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是E(发射极),B(基极)和C(集电极);2.麦克风咪头也是有极性的(具体区分见图4);3.耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。

由于元件少也可直接搭棚焊接,电路板做好后可直接装进麦克风的底座的内,电路板的电源引线则接入麦克风预留的电池槽里即可。

三,效果测试
经过试用,麦克风有效距离完全可以达到5—6米,而且用Office Word2003的语音输入功能,效果也很明显,离话筒1米左右说话也可准确识别。

(完整版)NE5532经典电路图

(完整版)NE5532经典电路图

NE5532功放说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。

由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。

因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。

在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。

一、原理分析NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。

放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。

当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。

笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。

C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。

在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。

二、PCB绘制笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。

由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。

几款无线话筒电路电路图及原理

几款无线话筒电路电路图及原理

几款无线话筒电路来源:滕州科苑电子作者:未知字号:[大中小]编者按:本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。

主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听、数据传输及校园调频广播等。

单声道调频发射电路图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。

电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。

工作电流为60--80mA。

但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。

笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。

笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短,电路中除了发射三极管以外;线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88--108MHz范围。

其中L1,L2可用0.31mm的漆包线在3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5-20pF的瓷介或涤纶可调电容。

实际制作时,电容C5可省略,L2上也可换成10-100mH的普通电感线圈。

若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版(简易远距离无线调频传声器)一文后稍作改动。

图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7--0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。

若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。

图2为2km调频发射机电路。

自制简易调频无线话筒+电路图+详解

自制简易调频无线话筒+电路图+详解

自制无线话筒-电路图-制作过程全解本文转载于/hamradio/20081029/134.html本人前后成功制作过四种电路的调频无线话筒,距离从 20米到五面米不等。

这篇文章介绍的是本人初一时制作的第一款调频无线话筒,元器件少,易于调试是这款电路的最大特点,有效距离 20米左右。

读此文章后略觉有些不妥之处,对此进行少量修改红字部分,本意并非不尊重原作者,只是怕读者多走弯路,不敬之处还请谅解。

本文介绍一种简单的无线话筒。

可在调频广播波段实行无线发射。

本机可用于监听、信号转发和电化教学。

由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。

一、无线话筒的电路图和工作原理图1是调频无Array线话筒的电路图。

图1无线话筒的电路图驻极体话筒将声音转变为音频电流,加在由晶体管V、线圈L和电容器C1组成的高频振荡器上,形成调频信号由天线发射到空间。

在10米范围内,由具有调频广播波段(FM波段)的收音机接收,经扬声器还原成的声音,实现声音的无线传播。

二、元件的规格和检测方法本机结构简单,包括电池在内,一共才有8只元件。

C1为10PF瓷片电容器C2为10uF电解电容器R为lk 1/8W碳膜电阻k为拨动开关V为高频三极管9018(这个三极管选择十分重要一定要选高频的,9018为超高频三极管频率可达1G 此外也可选8050功率大些想提高发射距离时可考虑,但静噪方面不如9018小)BM为小型驻极体话筒 L为空心线圈。

1.发射极(e)2. 基极(b)3.集电极(c)驻极体话筒灵敏度越高,无线话筒的效果越好。

它的外形和测试方法见图2,对话筒吹气时,万用表指针摆动越大,驻极体话筒越灵敏。

图 2 驻极体话筒检测L 是空心电感线圈。

用直径 0.5毫米的漆包线在元珠笔芯上密绕 10圈(12圈)。

用小刀将线圈两端刮去漆皮后镀锡,可点上一些石蜡油固定线圈然后抽出元珠笔芯,形成空心线圈(如图 3)。

三、焊接电路 图 4是调频无线话筒的印刷电路图。

麦克风芯片电路工作原理

麦克风芯片电路工作原理

麦克风芯片电路工作原理Microphone chip circuit working principle麦克风芯片电路工作原理A microphone chip is an essential component of many electronic devices, including smartphones, computers, and recording devices. 麦克风芯片是许多电子设备的重要组成部分,包括智能手机、计算机和录音设备。

The primary function of the microphone chip is to convert sound waves into electrical signals, which can then be processed and amplified for various applications.麦克风芯片的主要功能是将声波转换为电信号,然后可以用于各种应用中进行处理和放大。

The working principle of a microphone chip involves several key components, including a diaphragm, an electrically conductive material, and an output interface.麦克风芯片的工作原理涉及几个关键组件,包括一个振膜、一个电导材料和一个输出接口。

When sound waves hit the diaphragm, it vibrates and causes the attached electrically conductive material to move in response to the sound waves.当声波碰到振膜时,它会振动并引起附着的电导材料随声波移动。

This movement of the electrically conductive material generates a fluctuating electrical signal, which is then transmitted through the output interface of the microphone chip.这种电导材料的运动产生了一个波动的电信号,然后通过麦克风芯片的输出接口传输出去。

低噪话筒麦克风放大电路设计知识讲解

低噪话筒麦克风放大电路设计知识讲解

低噪话筒麦克风放大
电路设计
低噪话筒麦克风放大电路设计
本电路的设计是采用低噪三极管9014作为电容式话筒麦克风信号放大20倍左右,可推动耳机、一般功放、低音炮等。

本电路设计的最大特点是
1、有效的抑制呼啸声的产生(实验结果喇叭和话筒距离小于0.5m时才会产生轻微的呼啸声);
2、输出频率限制在300~4000Hz之间,完全满足人声输入的要求,是通过无源带通滤波器实现,同时可以大大抑制呼啸声。

电路图如下:
①②③④⑤⑥
分析:
①声电转换部分:该电路是采用电容式话筒(老式录音机里或者普通的耳麦)所以我们必须给他一个电压才可以正常工作,我们引入图中的R1就是这个偏置电阻,电阻越小话筒的灵敏度越高。

②信号放大部分:采用低噪的三极管9014,由集电极电阻R2和反馈电阻R3的大小决定其放大倍数,这里的放大倍数大约是20倍。

话筒的小信号经过耦合电容C1到三极管基极,耦合电容的容量
可取0.1u~2.2u;放大后信号输出经过一个隔直耦合电容C2,因为三极管的集电极输出一般都是带有直流电压的,因此必须加隔直耦合电容可取1u~10u的容量。

③抑制呼啸声部分:常常我们拿着话筒对准喇叭,会产生非常刺耳的呼啸声,通过正反接二极管到地可有效的抑制呼啸信号的输出。

④音量大小调节部分:通过滑动变阻器输出信号的大小。

⑤带通滤波部分:本电路是采用人声的标准频率300Hz~5kHz,完全接近人声,同时可以有效的消除呼啸声。

C6和R6决定低频的大小,C3和R5是决定高频的大小,截止频率计算:1/2πRC 。

⑥话筒麦克风放大输出接口
仿真曲线分析如下:。

PT2399卡拉OK电路

PT2399卡拉OK电路

PT2399卡拉OK电路KALAOKE 电路原理1)话筒输入由两个话筒七脚插座引入信号,在话筒未插入时话筒输出信号被短接到GND。

只有在话筒插入时,话筒输出信号才会与GND 断开,并有效输出到后级功放。

电路图未画出,7 脚话筒有一组开关,话筒未插入,把输出短路到地,起到静噪的效果,话筒插入会自动短开,音频通路畅通。

这个大家找一个7 脚座研究下。

2)话筒输入信号经过IC1A 双运放一侧放大器正相放大管后,由50K 单联电位器(2W1)实现话筒MIC VOL 衰减调节,音量调节后的话筒信号再经过一级共射极放大电路,同样由IC1B 双运放另一侧实现反相放大,话筒信号最后进入RSM2399 进行混响(ECHO)处理。

调节2399 底6 脚下地电阻阻值可改变混响延时时间,一般以听到渐弱连续的7 个回声为标准。

3)RSM2399 可以处理音频信号的延时效果,其外围元件连接请参考PT2399 的DATASHEET。

KALOKE 电路检修1)MIC 话筒电路故障:话筒无声无输出。

A)检查MIC 电路供电检修步骤先确认RSM2399 供电正常,正常供电RSM2399 的PIN1 脚对地电压为4.7V~5V,无信号输入时为5V,同样还须确认话筒IC1 双运放的供电正常。

B)检查MIC 信号通路输入MIC 信号(插入话筒试音,同时测试),用示波器观察C15 是否有耦合的信号输出。

如果C15 没有信号输出说明故障在MIC双运放IC1 放大电路,须重点检测IC1 放大,是否供电不正常或者耦合电解开路,音量电位器虚焊,信号短路等不良,可排除故障。

如果C15 有信号输出说。

无线话筒电路图大全

无线话筒电路图大全

无线话筒电路图大全:介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。

主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听、数据传输及校园调频广播等。

单声道调频发射电路图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。

电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3 866等。

工作电流为60--80mA。

但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。

笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。

笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短,电路中除了发射三极管以外;线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88--108MHz范围。

其中L1,L2可用0.31mm的漆包线在3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5-20pF的瓷介或涤纶可调电容。

实际制作时,电容C5可省略,L2上也可换成10-100mH的普通电感线圈。

若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版(简易远距离无线调频传声器)一文后稍作改动。

图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7--0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。

若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。

图2为2km调频发射机电路。

本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。

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PT2399卡拉OK电路2010年11月27日 11:05 本站整理作者:佚名用户评论(1)关键字:PT2399(1)卡拉O(2)KALAOKE电路原理1)话筒输入由两个话筒七脚插座引入信号,在话筒未插入时话筒输出信号被短接到GND。

只有在话筒插入时,话筒输出信号才会与GND断开,并有效输出到后级功放。

电路图未画出,7脚话筒有一组开关,话筒未插入,把输出短路到地,起到静噪的效果,话筒插入会自动短开,音频通路畅通。

这个大家找一个7脚座研究下。

2)话筒输入信号经过IC1A双运放一侧放大器正相放大管后,由50K单联电位器(2W1)实现话筒MIC VOL衰减调节,音量调节后的话筒信号再经过一级共射极放大电路,同样由IC1B双运放另一侧实现反相放大,话筒信号最后进入RSM2399进行混响(ECHO)处理。

调节2399底6脚下地电阻阻值可改变混响延时时间,一般以听到渐弱连续的7个回声为标准。

3)RSM2399可以处理音频信号的延时效果,其外围元件连接请参考PT2399的DATASHEET。

KALOKE电路检修1)MIC话筒电路故障:话筒无声无输出。

A)检查MIC电路供电检修步骤先确认RSM2399供电正常,正常供电RSM2399的PIN1脚对地电压为4.7V~5V,无信号输入时为5V,同样还须确认话筒IC1双运放的供电正常。

B)检查MIC信号通路输入MIC信号(插入话筒试音,同时测试),用示波器观察C15是否有耦合的信号输出。

如果C15没有信号输出说明故障在MIC双运放IC1放大电路,须重点检测IC1放大,是否供电不正常或者耦合电解开路,音量电位器虚焊,信号短路等不良,可排除故障。

如果C15有信号输出说明RSM2399输入信号OK,但是RSM2399无输出,首先应检测2C11耦合的信号是否因话筒插座不良被短接到地了。

否则检测RSM2399外围电路和RSM2399品质。

注:话筒插入,输出信号仍被短路到地,则话筒插座不良,须更换。

正常状态,两个话筒插头均未插入话筒,则信号被短接到地,任意一个插入则信号将不再被短接到地。

2)MIC电路故障:调节MIC VOL或者ECHO有杂音检修步骤重点应放在MIC VOL/ECHO电位器品质上,检查是否电位器内部簧片接触问题,可以用专用清洗液或者工业酒精清洗电位器内部,有条件则直接更换不良电位器。

3)MIC电路故障:MIC声音失真检修步骤重点应放在两个运放(IC2运放把MIC信号和其他音频信号做了一个加法器混合,使人声和音乐叠加KALAOKE)和RSM2399本身品质或者外围元件品质。

重点检查他们的供电是否正常,必要时更换元件,用“替代法”缩小问题区域,直到找出问题给予排除。

cheung 的卡拉OK电路卡拉OK电路早期的卡拉OK电路较为简单,主要由话筒放大电路和音乐信号混合电路组成。

以后又增加了以BBD延时器件为核心的混响电路。

90年代中期,随着音频数字信号处理技术的迅速发展,卡拉OK领域内的音频处理技术也得到了长足的进步,新一代的数码延时芯片的信噪比、失真度、频响和动态范围的指标均在BBD延时芯片之上,因此很快便在各类音响器材中得到了广泛的应用。

如今,卡拉OK已成为A V功放等音响器材的必备功能。

图1是目前A V功放中常见的卡拉OK核心电路的原理框图。

电路共分为三大部分:话筒放大电路、混响处理电路和混合放大电路。

各路话筒信号首先送入话筒放大电路放大,经音量调控后混合,再由混响电路进行延时混响处理,处理后的信号分为两路送入左右声道与音乐信号混合。

1.话筒放大电路由于话筒信号比较微弱,一般都只有几毫伏至几十毫伏,而延时集成电路的输入电平必须达到250mV以上,才能获得足够高的信噪比,因此所有的卡拉OK电路均设有话筒前置放大电路。

根据实际需要,话筒放大级通常设有两路或三路独立的话筒放大及音量控制器,话筒信号需先经混合放大器混合后再送往混响处理电路。

话筒放大及混合电路的设计比较灵活,图2给出一种话筒输入放大及混合电路。

话筒1的输入信号由3IC1A预放大并经3W1进行音量控制后在3IC2B与话筒2和话筒3的信号混合,再输出至话筒音调及混响处理电路。

3C2用于限制低频频宽,滤除不必要的低频,提高人声的清晰度,此电容器取值对音质有较大的影响,取得过大将会使声音沉闷,取得过小则会使声音生硬。

3R6具有输出短路保护作用,它与3C4组成无源低通滤波器,抑制不必要的高频信号和预放大电路产生的高频噪音。

3MK1是话筒1插座内附加的机械开关,在话筒插头未插入插孔时将相应电路产生的高频噪音对地短路,可进一步提高信噪比。

一般数码延时电路的额定输出幅度均在1VRMS~1.5VRMS之间,延时电路前的话筒放大器就必须有合理的增益设置。

如输入电平过大则会使延时电路产生高频失真,严重时更会产生削波失真。

输入电平过小,信噪比就会大打折扣。

由于其额定输出幅度是在输入1kHz正弦波信号时测定的,而对高频信号来说其输入幅度在1/2额定输出时已开始失真,因此正常使用时延时电路的输入幅度应设置在350 ~750 mV之间。

如果话筒放大电路后设有音调电路,考虑到使用者可能将音调调节至较大位置,为避免产生失真,话筒放大器的增益通常可设置为25~35倍即可。

该功放延时芯片采用了日本三菱的M65831,其额定输出幅度为1VRMS,故话筒放大级的增益设计为25倍。

2.混响处理电路混响最明显的体现是回声,多次不断衰减的回声重复即形成混响。

最早的卡拉OK电路是不具备混响处理功能的,后来为了模仿大自然、音乐厅等场所的自然回声效果,设计了混响处理电路。

无论采用的是何种延时器件,混响处理电路的结构形式均与图1相同。

混响处理电路一般由输入低通滤波器、延迟处理器、输出低通滤波器和回声混合电路组成。

面板控制器件一般有延迟时间、混响时间和回声音量调节。

混响时间为重复回声相对于初始输入信号(即直达声)下降了60dB 所需的时间。

延迟时间是指相邻两次回声的间隔时间,根据不同的集成器件又有多种控制方式。

常用的混响IC 为PT2399,采用调整振荡器外接电阻值改变振荡器的振荡频率来微调延迟时间。

另外一种如M65831、BA5096等除可采用简单并行控制模式改变延时控制脚的直流电平组合来调整延迟时间外,还可使用串行控制模式,方便与CPU接口,实现多种控制功能。

数码延迟处理是通过模数转换器将模拟音频信号转换为数字信号后写入存储器,经存储一定时间后取出由数模转换器转换为模拟信号,信号即被延迟。

数码混响电路与BBD混响处理电路的区别仅在于所采用的延时器件不同。

下面以日本三菱的M65831数码延时芯片为例简述数码混响处理电路的基本原理,其它数码延时芯片除存储器、延迟时间、控制方式等有所不同外,工作原理均与此相同。

图3为该芯片的常用应用线路图及IC 内部原理框图。

话筒信号首先分为两路,一路作为直通信号送往后面的混合放大器与回声信号混合,另一路则通过C1、R1进入延迟芯片内部的输入低通滤波器(LPF1)。

LPF1的作用是阻止过高的频率进入内部的自适应增量调制器(ADM),以防止ADM产生大量的失真信号,有利于提高信噪比。

信号随后进入由比较器(COMP)、主控制器(MAIN CONTROL)、调制器(MOD)和积分放大器OP1组成的模数转换器进行量化编码、调制,转换为数字信号后写入存储器SRAM,再根据用户指令存储一定时间后由主控制器取出,信号即被延迟。

延迟后的数字信号由解调器(DEM)解调出音频信号(即数模转换),再经积分放大器OP2整形、输出低通滤波器(LPF2)滤除采样频率信号及数字高频噪声,即可得到被延迟后的较纯净的音频信号。

C4、C7分别为积分放大器的外接积分电容,C5、C6分别为调制器和解调器的外接电容。

延迟后的音频信号又分为两路,一路由混响时间电位器衰减后由R9反馈至LPF1输入端进行延时、衰减处理,以得到多次的不断衰减的回声,从而形成混响效果,另一路则经回声音量电位器衰减后按一定的比例与未经延迟的直通信号在IC1B的输入端混合后即可得到仿真的卡拉OK混响声。

混响时间和回声音量既可单独调节,也可合并在一起调节,只不过信号的取出位置稍有不同而已。

应用时需注意回声信号与直通信号的混合比不宜过大,混合时回声信号应至少比直通信号低3dB以上,否则将极易造成电路产生自激或啸叫等现象,生产时也可能因器件的差异而造成电路的不稳定。

混响时间和回声音量电位器如采用普通的线性电位器,则必须在电位器的输入输出端并接一电阻,以维持接近指数型的衰减量,保持调整时的顺畅感。

3.话筒信号与音乐信号的混合电路话筒信号需与音乐信号混合后才能送往功率放大电路放大。

由于卡拉OK电路的增益较高,又有混响处理,势必会带来较大的高频噪声,为了保证在不插入话筒时也能获得足够高的信噪比,必须设置话筒信号开关电路。

话筒信号开关电路主要分为直接对地短路控制、电子开关控制、继电器控制三种方式。

通过话筒插座内附的机械开关将卡拉OK电路的噪声直接对地短路是最为简捷、使用最多的方式,但也存在着一定的缺点,其输出信号线较长,容易引来干扰,如果地线分布不合理,更会带来意料不到的噪声。

现在已有很多A V功放采用了性能更好的电子开关和继电器控制方式,既可通过话筒插座内的机械开关输出直流电平去控制电子开关或继电器,也可应用话筒信号检测电路去实现自动控制。

4.卡拉OK其它附属电路为了进一步提高卡拉OK的音质及满足卡拉OK爱好者的各种喜好,很多A V功放的卡拉OK电路在图1的基础上根据不同的需要又增加了音调控制、人声变调、跟唱、谐波激励等新型电路。

增加音调控制电路对卡拉OK演唱非常有利,可灵活有效地对不同演唱者的声音进行润色修饰,以进一步提高卡拉OK演唱的乐趣。

目前采用最多的是负反馈式高低音调控制电路,该电路可参考本讲座第二讲的介绍。

某些新型的A V功放和卡拉OK机还具有多种人声变调功能,从而使卡拉OK变得既好唱又好玩。

考虑到很多人喜欢使用A V功放来进行卡拉OK娱乐,此时影碟机内的卡拉OK跟唱功能便失去了作用,于是内置卡拉OK 跟唱功能的A V功放应运而生,从而使更多的卡拉OK爱好者能更从容地学习和进行卡拉OK演唱。

人声中具有丰富的谐波成分,但往往由于话筒和卡拉OK电路的因素而受到了较大的损失,使人声显得干涩,演唱起来也比较吃力。

为了解决这个问题,国内如天逸、奇声等A V功放生产厂家的部分A V功放均加入了电子味精——谐波激励电路。

由于目前对该电路介绍较少,图4的谐波激励电路可以供大家使用时参考。

图中的3IC3B及其外围元件组成高通滤波器,用以取出话筒信号中的高频成分。

其中一路送往3IC4A以取出话筒信号的正向包络,再由3IC4D输出至控制三极管3Q1及由3IC4C反相后送至控制三极管3Q2。

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