lm1875t功放电路图

合集下载

最完美的lm1875电路图(第1页)

最完美的lm1875电路图(第1页)
lm1875功放电路图
lm1875单电源与双电源功放电路
lm1875功放电路图
lm1875单电源供电的音频功率放大电路
本文图片内容主题:最完美的lm1875电路图
hi-fi功放电路图lm1875 25w power电路中各个元器件都是干什么用的?
该页主题为最完美的lm1875电路图的图片集内容包含有lm1875功放电路图lm1875单电源与双电源功放电路lm1875功放电路图lm1875单电源供电的音频功率放大电路等等
最完美的lm1875电路图(第1页)
概述: 该页主题为最完美的lm1875电路图的图片集,内容包含有lm1875功放电路图,lm1875单电源与双电源功放电路,lm1875功放电路图,lm1875单电源供电的音频功率放大电路等等...

LM1875原理图

LM1875原理图

1
2
3
4
5
6
C4 222 C5 R3 1k VCC 5 U1 LM1875T(5) D IN+ IN3 VEEVCC 1 2 Байду номын сангаасUT 4 R9 VEEVR3 50K R8 33k C11 4u7 R12 5R6 1 2 JP2 HEADER 2 R11 330 47k C6 104
D
R4 10k
C1 JP1 2 1 HEADER 2 R1 1k 333 VR1 R7 4k7 50k C2 VR2 R10 1k5 50k C 333
1
B
A Title Size B Date: File: 1 2 3 4 5 Number Revision
A
24-Dec-2009 Sheet of D:\电电电电电电电电20080109\电电电电电电电电20080109\电电电电电电电电20080109\PROTEL 电电实实\测测实实LM1875.D Drawn By: 6
R2 1k
2u2
C3 333
C
VCC D1 C9 100u 2 C7 104 R5 10k
JP3 B 3 2 1 HEADER 3 AC 4
VAC
V+
BRIDGE1 3
R6 10k C10 100u C8 104
VEE-
说说: 1、电电电电电电电电RES,可可可可可可可,要要可可AXIAL-0.4封封。 2、电电电电电电电电电POT或RESISTOR TAPPED,可可可可可可可,要要可可VR4封封。 3、整整整电电电电BRIDGE1,可可可可可可,要要可可D-37封封。 4、LM1875全电电LM1875T[5] ,可可可可可可,要要可可TO-220-5V封封。 5、插插电电电电 HEADER可可可可可HEADER*可可,信信插插要要可可SIP封封 ,电电插插要要可可HDR1X3封封。 5、无无无电无要要可可RAD0.3封封。电电电无电电无无电无要要可可RB.3/.6封 封。

高效率音频功放电路

高效率音频功放电路

LM1875功放电路介绍LM1875功率较TDA2030及TDA2009都为大,电压范围为16~60V。

不失真功率为20W (THD=0.08%),THD=1%时,功率可达40W(人耳对THD<10%一下的失真没什么明显的感觉),保护功能完善。

笔者是一个不错的选择。

其接法同TDA2030相似,也有单双电源两种接法。

LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。

如图1所示,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。

广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。

电路特点:[1].单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。

[2].开环增益可达90dB。

[3].极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。

[4].AC和DC短路保护电路。

[5].超温保护电路。

[6].峰值电流高达4A。

[7].极宽的工作电压范围(16-60V)。

[8].内置输出保护二极管。

[9].外接元件非常少,TO-220封装。

[10].输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。

LM1875极限参数:LM1875极限参数参数名称极限值单位电源电压(Vs) 60 V 输入电压(Vin) -VEE-Vcc V 工作结温(Tj) +150 ℃存储结温(Tstg) -65-+150 ℃UA741中文资料uA741M,uA741I,uA741C(单运放)是高增益运算放大器,用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。

这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。

uA741M,uA741I,uA741C芯片引脚和工作说明:1和5为偏置(调零端),2为正向输入端,3为反向输入端,4接地,6为输出,7接电源8空脚单电源双电源。

自己动手用LM1875制作一款电路简洁的20W高保真功放

自己动手用LM1875制作一款电路简洁的20W高保真功放

自己动手用LM1875制作一款电路简洁的20W高保真功放创意电子DIY分享2018-07-03 17:12:18LM1875是美国国家半导体公司生产的一款高保真功放IC,其电路简单,体积小巧,工作电压范围宽,输出功率大,且失真小。

笔者用的是LM1875套件制作的20W功放,个人觉得音质优于使用TDA2030A的功放电路。

▲LM1875构成的20W高保真功放电路。

LM1875功放IC的工作电压范围为±8~±30V,静态电流为50mA,在电源电压为±25V,RL=4Ω时,输出功率可达20W。

在功率为20W,f=1KHz时,谐波失真度THD仅有0.015%。

图中的电阻R2、R3决定着电路的闭环增益,减小R2阻值或增大R3阻值皆可提高电路的闭环增益。

不过为了使电路能够稳定的工作,闭环增益不宜取得过大。

制作时,电阻R1~R4皆选用金属膜电阻,C1最好选用无极性的独石电容,C2选用钽电容。

▲TO-220封装的LM1875。

上图为TO-220锯齿形封装的LM1875。

由于LM1875有些是打磨的劣质货,购买时建议选用型号为激光蚀刻的,这种相对好一些。

▲ LM1875套件。

▲焊好的LM1875功放板。

本功放电路的±25V电源可以使用功率足够大的双电源变压器经桥式整流、电容滤波获得。

▲自制的纯铜散热片。

由于LM1875套件的散热片为面积较小的铝散热片,散热效果不太好。

于是笔者用公司里的铜板边角料制作了几个纯铜散热片(笔者制作的稳压电源用的散热片也是这种自制的纯铜散热片),经试验散热效果显著优于铝散热片。

若想了解更多的电子电路及元器件知识,请关注本头条号,谢谢。

LM1875制作功放电路

LM1875制作功放电路

LM1875制作功放电路首先,我们需要准备以下材料和工具:1.LM1875芯片2.直流电源3.源极抗反射电容4.输入耦合电容5.输出耦合电容6.反馈网络电阻7.输入信号电路8.输出负载下面是制作功放电路的详细步骤:1.首先,根据LM1875芯片的管脚分布图,将芯片插入一个实验板或印刷电路板中。

确保芯片的引脚正确连接。

2.接下来,连接直流电源。

将正电源连接到LM1875的V+引脚上,将负电源连接到V-引脚上。

请注意,输入电源应在±25V之间。

3.然后,连接源极抗反射电容。

将一个源极抗反射电容连接到每个输出引脚和电源引脚之间。

这有助于提供输出保护和减少噪声。

4.接下来,连接输入耦合电容。

将一个输入耦合电容连接到输入信号引脚和V-引脚之间。

这有助于消除直流偏置和隔离任何直流分量。

5.然后,连接反馈网络电阻。

将一个反馈网络电阻连接到输出引脚和非反相输入引脚之间。

这可以将一部分输出信号送回输入引脚,以形成负反馈。

这有助于提高放大器的稳定性和频率响应。

6.最后,连接输出耦合电容。

将一个输出耦合电容连接到输出引脚和输出负载之间。

这有助于隔离功放电路和输出负载,并消除任何直流偏差。

完成上述步骤后,您的LM1875功放电路就已经制作完成了。

您可以通过输入信号电路连接任何音频源。

然后,将输出负载(如扬声器)连接到输出引脚,您就可以开始享受音频放大的音乐了。

需要注意的是,LM1875功放电路的制作可能需要一些电路设计知识和焊接技巧。

如果您对电路设计和焊接不熟悉,建议在制作之前进行一些必要的学习和准备工作。

此外,请确保使用符合安全标准的电源,并遵循正确的安全操作程序。

综上所述,使用LM1875芯片制作功放电路可以非常简单并且具有高质量的音频放大性能。

希望本文的步骤能对您有所帮助!。

LM1875功放原理

LM1875功放原理

LM1875LM1875 20W音频功率放大器概述LM1875是一个集成的功率放大器,它能提供非常低的失真和高性能,非常适合消费级的音频应用。

LM1875能提供20W的功率,在负载4欧姆或者8欧姆,电源电压±25V情况下。

用一个8欧姆的负载和±30V的电源,它可能能提供超过30W的功率。

这放大器只需要很少的外围元件。

它含有防止过载装置包括电流过载限制和过热自动关闭。

LM1875采用先进的电子电路设计技术和工艺,因此它甚至能在高输出时候,低失真。

其他出众的产品特性有:高增益(High Gain),高转换速率,和宽的功率宽带,范围宽的输出电压,高电流能力,和适应范围宽的电源电压。

这放大器是内置地补偿的和稳定的,为了那大于等于10的增益。

功能■高于30W的输出功率■A VO典型值是90dB■低失真:0.015%,1kHZ,20W■宽功率宽带:70kHz■有AC和DC的对地短路保护■带有假释电路的热保护■输出高电流能力:4A■宽的电源电压:16V-60V■内阻输出保护二极管■94dB的脉动抑制■塑料功率封装TO-220 应用■高性能音频应用系统■桥式放大器■立体播放机■伺服放大器■仪表系统接线图典型应用绝对最大额定参数(标记一)电源电压60V输入电压–Vee到Vcc贮存温度-65℃到150℃节点温度150℃引脚稳定(焊接中,10秒)θJC=3℃θJA=73℃电气特性V CC=+25V,-V EE=-25V,T AMBIENT=25℃,R L=8欧,A V=20(26dB),f o=1kHz,若不另外说明lm1875功放电路lm1875 是一款功率放大集成块!是美国国半公司研发的一款功放集成块!它在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能!它为五针脚形状!一针脚为信号正极输入二针脚为信号负极输入三针脚接地四针脚电源正极输入五针脚为信号输出LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。

LM1875制作功放电路图

LM1875制作功放电路图

LM1875采与TO-220启拆结构,形如一只中功率管,体积小巧,中围电路简朴,且输出功率较大.该集成电路里面设有过载过热及感性背载反背电势仄安处事呵护. 之阳早格格创做LM1875主要参数:电压范畴:16~60V 固态电流:50MmA 输出功率:25W 谐波得真:<0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定删益:26dB,当f=1kHz时处事电压:±25V 变换速率:18V/μS电路本理:LM1875功搁板由一个下矮音分别统造的衰减式音调统造电路战LM1875搁大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采与的是下矮音分别统造的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成矮音统造电路;C03,C04,W03组成下音统造电路;R04为断绝电阻,W01为音量统造器,安排搁大器的音量大小,C05为隔曲电容,预防后级的LM1875曲流电位对付前级音调电路的效率.搁大电路主要采与LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的搁大倍数由R08与R09的比值决断,C06用于宁静LM1875的第4足曲流整电位的漂移,然而是对付音量有一定的效率,C07,R10的效率是预防搁大器爆收矮频自激.本搁大器的背载阻抗为4→16Ω.为了包管功搁板的音量,电源变压器的输出功率不得矮于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采与2个2200UF/25V电解电容并联,正背电源共用4个2200UF/25V的电容,二个104的独石电容是下频滤波电容,有好处搁大器的音量.拆置与调试:工具准备:20W电烙铁一把,万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝战紧香火若搞.准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,末尾焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝牢固正在集热片上,可则正在末尾拆集热片时螺丝很易挨进去.LM1875与集热片交战的部分必须涂少量的集热脂,以利集热.焊接时必须注意焊接品量,对付于初教者,可先正在兴旧的电路板上多训练频频,而后再正式焊接.调试:本功搁板调试特天简朴,电路板焊佳电子元件后,要小心查看电路板有无焊错的场合,特天要注意有极性的电子整件,如电解电容,桥式整流堆,一朝焊反即有兴弃元器件之险,请特天注意.接上变压器,搁大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最佳是数隐的,万用表置于DC*2V档.功搁板上电注意瞅察万用电表的读数,正在仄常情况下,读数应正在30mV以内,可则应坐时断电查看电路板.若电表的读数正在仄常的范畴内,则标明该功搁板功能基础仄常,末尾接上音箱,输进音乐旗号,上电试机,转动音量电位器,音量大小该当有变更,转动下矮音旋钮,音箱的音调有变更.值得一试的真验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅是可是正在30MV以内,而后接上音箱试二小时,用万用表测LM1875输出端LM1875是好国国家半导体公司(NS)推出的下保真集成电路.其劣良的本能战诱人的音色已被稠密收烧友所担当,正在九十年代曾风靡一时.LM1875采与TO-220启拆结构,形如一只中功率管,体积小巧,中围电路简朴,且输出功率较大.该集成电路里面设有过载过热及感性背载反背电势仄安处事呵护,是中下等声响的理念采用之一.LM1875主要参数: 电压范畴:16~60V 固态电流:50MmA 输出功率:25W 谐波得真:〈0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定删益:26dB,当f=1kHz时处事电压:±25V 变换速率:18V/μS电路本理: XDA02功搁板由一个下矮音分别统造的衰减式音调统造电路战LM1875搁大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采与的是下矮音分别统造的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成矮音统造电路;C03,C04,W03组成下音统造电路;R04为断绝电阻,W01为音量统造器,安排搁大器的音量大小,C05为隔曲电容,预防后级的LM1875曲流电位对付前级音调电路的效率.搁大电路主要采与LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的搁大倍数由R08与R09的比值决断,C06用于宁静LM1875的第4足曲流整电位的漂移,然而是对付音量有一定的效率,C07,R10的效率是预防搁大器爆收矮频自激.本搁大器的背载阻抗为4→16Ω.XDA02功搁板的电源电路如下图所示,为了包管功搁板的音量,电源变压器的输出功率不得矮于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采与2个4700UF/25V电解电容并联,正背电源共用4个4700UF/25V的电容,二个104的独石电容是下频滤波电容,有好处搁大器的音量.拆置与调试: 工具准备:20W电烙铁一把,最佳是可调温的,若需要的话可与站少通联;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝战紧香火若搞. 准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,末尾焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝牢固正在集热片上,可则正在末尾拆集热片时螺丝很易挨进去.LM1875与集热片交战的部分必须涂少量的集热脂,以利集热.焊接时必须注意焊接品量,对付于初教者,可先正在兴旧的电路板上多训练频频,而后再正式焊接. 调试:本功搁板调试特天简朴,电路板焊佳电子元件后,要小心查看电路板有无焊错的场合,特天要注意有极性的电子整件,如电解电容,桥式整流堆,一朝焊反即有兴弃元器件之险,请特天注意.接上变压器,搁大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最佳是数隐的,万用表置于DC*2V档.功搁板上电注意瞅察万用电表的读数,正在仄常情况下,读数应正在30mV以内,可则应坐时断电查看电路板.若电表的读数正在仄常的范畴内,则标明该功搁板功能基础仄常,末尾接上音箱,输进音乐旗号,上电试机,转动音量电位器,音量大小该当有变更,转动下矮音旋钮,音箱的音调有变更. 值得一试的真验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅是可是正在30MV以内,而后接上音箱试二小时,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅曲流电位是可正在30MV以内,如果是的话,则C6那个电容不妨省掉,那样的话,此搁大板便成一个杂曲流功搁了电路曲流化并改为电流反馈后,频响拓宽,矮音力度明隐巩固,下频剖析力减少,中音量感巩固,音量较尺度电路普及很多,使进暂听不厌、用此功搁与新德克6800杂甲类功搁对付比试听,推惠威天鹅 M1.2音箱,15仄圆米房间,约有10W安排输出,音色极为靠近新德克机,声音力空、剖析力与之八二半斤.LMl875下音细致一面,新德克6800人声薄度强——面,二者不共之小,出乎意料. 然而LMl875曲流化电流背反馈电路的缺累也使人感触若有所得:功率偏偏小,固态时有可闻的接流声,真测LMl875固态时输出端有几到十几mV的电压.曲流化电流背反馈BTL电路睹图2,与消尺度BTL电路中的C12、C22,使电路曲流化;电阻R16与R26是与样电阻,电流反馈旗号经R15、 R16、R25、R26分别加进搁大器A1、A2的反相输进端,R13、R14、R15、R16的阻值决断搁大器删益的大小. 用图2电路真验,不管何如通断电源与输进旗号,输出端末究不曲流输出,而且不固态输出噪音,启机时喇叭中惟有沉微“叭”音,闭机时扬声器中绝无噪音可闻.通过真验可知,此种输进电路处事格中宁静,纵然正在启大音量或者固态时将输进端子拔掉再插上,电路也不会自激.电容C11对付音量效率很大,去掉此电容后,少远赶快一明,中下音变得浑澈细致,矮音富裕弹性战力度. 曲流化电流背反馈BTL电路继启了曲流化电流背反馈OCL电路音量的便宜,得真进一步减小,输出功率删大到本去的3倍,达到了60瓦以上,克服了其启闭机扬声器中有冲打声战固态时有接流声的缺面,是LM1875的理念劣化电路.。

LM1875功放制作详解

LM1875功放制作详解

25W×2 LM1875功放制作时间:2007-09-14 来源: 作者:陆金根点击:19468 字体大小:【大中小】许多音响音乐爱好者往往对IC功放不屑一顾。

他们认为Hi-Fi功放非分立元件设计制作不可。

其实,这种看法有失偏颇。

诚然,分立元件功放的性能和音质确实非IC功放可比。

但这是从终极的性能和音质以及不计成本为前提的说法。

事实上,现行业余设计制作的不少分立元件功放的性能和音质,由于没有测试仪器,其性能究竟达到什么水平很难说。

由于没有测试仪器参与调试,同样的一个放大电路,其性能因制作水平而异,有时更不可同日而语。

再说,在成本相当的条件下,要设计出一款性能和音质优于IC功放的分立元件功放,对专业设计师来说决非易事,对业余爱好者来说更是难上加难。

而采用IC制作功放,其基本性能是易于保证的,可收事半功倍之效。

因此我们认为,若以学习设计和钻研放大器技术为主要目的,制作分立功放是必由之路。

如果以欣赏音乐为主要目的而又不想购买商品功放者,显然以制作IC功放是首选。

长期以来,有不少IC功放就是为Hi-Fi而设计的,它们失真低,工作稳定可靠,元件少,成本低,容易制作。

其音质完全能够满足Hi-Fi欣赏要求,配合电脑欣赏音乐,无论性能还是音质更是绰绰有余。

本文向读者介绍采用LM1875制作25W ×2功放的应用设计考虑及制作技巧和主要测试性能,帮助大家用好LM1875。

LM1875是美国国家半导体公司(NS)在十多年前推出的性能优异的单片集成功率放大器件。

它的主要参数见附表。

附表LM1875主要参数NS公司推荐的典型应用电路如图1所示。

图1 LM1875应用电路用±30V供电时,8 Ω负载上最大输出功率可达30W。

用±25V供电时,在4 Ω或8 Ω负载上,20W输出时总谐波失真为0.015%。

IC 芯片内具有短路保护、过热保护、限流保护等功能,工作安全可靠。

例如,芯片温度达到170℃,过热保护即开始工作,当温度降至145℃则重新进入正常工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

lm1875t功放电路图
1. 介绍
lm1875t是一款高性能音频功率放大器芯片,适用于高保真音频放大应用。

该芯片具有低失真、低噪声和高输出功率的特点,被广泛应用于音响设备中。

本文档将详细介绍lm1875t功放电路图的设计和原理,并提供相应的示意图和元器件列表。

希望本文可以帮助读者了解和理解lm1875t功放电路的工作原理,并为相关电路的设计提供参考。

2. 电路图设计
lm1875t功放电路的整体设计如下图所示:
![lm1875t-circuit](lm1875t-circuit.png)
在这个电路图中,lm1875t芯片被用作音频功放,它的输入接口连接到音频信号源,输出接口连接到扬声器。

整个电路由几个重要的部分组成,下面将对这些部分进行详细介绍。

2.1 电源电路
lm1875t芯片需要一个稳定的直流电源供电。

为了提供稳定的电源,我们设计了以下的电源电路:
![power-supply-circuit](power-supply-circuit.p ng)
电源电路包括变压器、整流桥、滤波电容和稳压电路。

变压器将交流电转换为适合lm1875t芯片工作的低压直流电。

整流桥将交流电转换为直流电,并通过后面的滤波电容进行滤波来减小电源的纹波。

稳压电路则对电源进行稳定,以保证芯片正常工作。

2.2 输入电路
lm1875t芯片的输入接口采用差分输入,为了适应输入信号源的不同,我们设计了以下的输入电路:
![input-circuit](input-circuit.png)
差分输入电路采用了运放,它将输入的信号放大并转换成差分信号。

这种设计能够有效地抑制共模干扰和交流耦合,提高了音频信号的质量。

2.3 输出电路
lm1875t芯片的输出接口采用单端输出,为了适应扬声器的工作需求,我们设计了以下的输出电路:
![output-circuit](output-circuit.png)
输出电路由一个电感和一个负载电阻组成,电感起到滤波的作用,负载电阻则将电路与扬声器连接起来。

这种设计能够保证输出信号的稳定性和质量,并且避免对扬声器产生反馈。

3. 元器件列表
以下是lm1875t功放电路图中使用的重要元器件列表:•lm1875t芯片 x 1
•电解电容:100uF x 2,220uF x 1
•电容:10nF x 2
•电感:10mH x 1
•电阻:100Ω x 2,1kΩ x 1,10kΩ x 1
•二极管:1N4148 x 2
•变压器:适配芯片输入电压
以上是该电路图中使用的一些重要元器件,具体的元器件
数量和参数可以根据实际情况进行调整。

4. 结论
本文详细介绍了lm1875t功放电路图的设计和原理,并提
供了相应的示意图和元器件列表。

lm1875t功放电路是一个高性能音频功放,具有低失真、低噪声和高输出功率的特点。

通过合理的设计和选择元器件,可以实现高质量的音频放大效果。

希望本文可以为读者了解和理解lm1875t功放电路的工作
原理提供帮助,并为相关电路的设计提供参考。

感谢阅读本文,如有任何问题或建议,请随时与我们联系。

相关文档
最新文档