一个简单功放设计制作与电路图分析[1]
用8550和8050制作的晶体管小功放电路图

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。
其电路见附图。
也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。
原理分析:
电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。
3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。
以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。
当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。
此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。
电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。
增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。
在9V电源电压时,电路耗电约30mA。
制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。
其它器件参数可以参考图示选择。
此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。
由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。
TDA2822M制作简单的立体声功放电路集

TDA2822M制作简单的⽴体声功放电路集USB供电电脑⾳箱电路这是USB供电的电脑⾳箱的电路原理图,它⼴泛应⽤于电脑多媒体⾳箱。
在电路的单chipbased设计,低压电器电源,电脑USB电源的兼容性,简单的散热,价格 这是USB供电的电脑⾳箱的电路原理图,它⼴泛应⽤于电脑多媒体⾳箱。
在电路的单chipbased设计,低压电器电源,电脑USB电源的兼容性,简单的散热,价格低廉,⼤的灵活性和⼴泛的温度公差。
在电路的核⼼是集成电路TDA2822M。
实际上,这个IC是在单⽚式8⽆铅微型DIP(双列直插式封装)。
它被设计为双电池供电的声⾳播放器的⾳频功率放⼤器使⽤。
TDA2822M的特点是⾮常低的静态电流,低交越失真,直流电源电压下降到1.8伏,最⼩输出功率约450毫⽡/通道,5V直流电源输⼊4欧姆扬声器。
⼀个理想的功放基本上可以作为⼀个电路,它可以提供到外部负载,⽽⽆需产⽣⼤量的信号失真和⾳频功率,⽽⽆需耗费极端静态电流。
该电路由5V直流电源从计算机的USB端⼝索取。
当打开电源开关S1“上的⽴场,5V电源延长对电路和电源指⽰灯红⾊的LED1⽴即亮起。
电阻R1实际上是⼀个电流浪涌限制器和电容C1和C4作为缓冲区的⼯作。
电路的⼯作如何? 电路的操作⾮常简单。
从电脑⾳频端⼝或⽿机端⼝,⾳频信号反馈对放⼤电路通过R2和C2(左声道),R3和C3(forright通道)。
作为potensiometer VR1的左(L)通道的⾳量控制器,⽽potensiometer的VR2⽤于控制权的⾳量(R)频道。
TDA2822M 7脚接收左声道声⾳信号和引脚6接收右声道信号,通过VR1和VR2相应。
驱动左,右扬声器放⼤信号可以在引脚1和IC1的3脚得到相应。
元件R5和C8,R6和C10组成的经典Zobel⽹络。
构建⼀个中等⼤⼩的电路,通⽤PCB和括在⼀个适当的情况下。
这真的是建议利⽤TDA2822M集成电路插座。
外部连接应该要适当屏蔽电线的⼯作改进的结果⼆:焊接后的图⽚TDA2822,放⼤电路笔者购买DM500机已有两、三个年头了,也经常刷各种版本的系统.但该机⾳量⼩的⽑病却始终⽆法根治。
用LM3886制作了一款功放电路

用LM3886制作了一款功放电路,在用学校DVD机试听时,总感到声音效果不如人意,响度也达不到标称功率效果。
虽经多次调整电路参数(包括提升了电源电压),但收效甚微。
后来看到有关刊物介绍LM3886放大倍数偏小,需要有足够幅度的激励信号,才能收到较好的效果。
为此,笔者选用“运放之星”NE5532制作了一款前置放大电路加在功放输入端,再次试听,音效、响度明显得到了改善。
现将制作的前放电路介绍如下:图1为前放电路的直流伺服电源电路,给前放电路提供稳定的±12V电源。
稳压电路采用三端集成稳压块,并且使用一片NE5532构成伺服电路,实现对输出电压的实时跟踪与调整。
图2为前置放大电路,电路采用了“运放之星”NE5532构成同相比例运算放大电路,其放大倍数为5倍左右(主要由R9、R7、R10、R8决定),C15、C16在电路中具有提升高音频信号的作用。
J1接环变的双12V输出端,J2为信号输入端,J3为信号输出端(接功放输入端)。
图3为印刷电路板图,图4为元件布置图。
具体安装时,可将此电路板安装在功放箱中靠近背面的附近。
通孔,并经过J2(双信号插座)接音源。
本电路也适用于其他音源幅值较小的组合系统作为功放的前置放户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。
主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。
本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。
另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。
所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
一、音响设备开、关机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。
最简单的三极管音频放大电路

最简单的三极管音频放大电路最简单的三极管音频放大电路调节R1大小,使在最大输出时信号不失真即可,减小R可输出更大的功率。
如果有万用表,可将C极电压调为电源电压的1/2左右。
图一固定偏置,电源电压对偏置电流影响很大基本的共发射极电路图二偏置接入负反馈,放大倍会变小,电源电压对偏置电流影响较小。
电压负反馈接法,适应电压范围更宽。
此种属甲类放大类,效率最低,特点是简单。
低电压电路中极少采用,因为输出功率太小,实际多用在功率推动电路,同时放大电压和电流。
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。
其电路见附图。
也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。
原理分析:电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。
3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。
以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。
当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。
此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。
电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。
增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。
在9V电源电压时,电路耗电约30mA。
制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。
其它器件参数可以参考图示选择。
此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。
由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。
三极管简单功放电路

三极管简单功放电路引言:功放电路是电子设备中常见的一种电路,用于放大输入信号的幅度,使其能够驱动输出装置。
三极管(又称晶体管)是一种常用的电子元件,具有放大功能。
本文将介绍一种基于三极管的简单功放电路。
一、三极管简介三极管是一种半导体器件,由两个PN结组成。
它具有三个电极,分别是基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。
根据不同的连接方式,三极管可以工作在放大、开关或稳压等不同的模式。
二、三极管功放电路的工作原理三极管功放电路是一种基本的放大电路,由输入电源、输入信号源、三极管和输出负载等组成。
其工作原理如下:1. 输入信号通过耦合电容器(C1)进入基极,控制三极管的导通和截止。
2. 当输入信号为正弦波时,基极电流随之变化,使得三极管的导通程度也随之变化。
这样,集电极电流也会随之变化。
3. 集电极电流通过负载电阻(RL)产生电压降,从而形成放大后的输出信号。
三、简单功放电路的设计下面我们将介绍一种简单的功放电路设计。
该电路采用NPN型三极管(例如2N3904),其参数如下:1. 输入电源:在这个例子中,我们使用直流电源供电。
输入电压为12V。
2. 输入信号源:我们使用一个信号发生器产生输入信号。
电路图如下所示:(图1:电路图)电路中的元件参数如下:1. R1:输入电阻。
它的值可以根据具体需求选择,一般在几千欧姆到几十千欧姆之间。
2. R2:基极电阻。
它的值也可以根据具体需求选择,一般在几百欧姆到几千欧姆之间。
3. R3:集电极负载电阻。
它的值决定了输出电压的大小和负载能力。
4. C1:输入耦合电容。
它的容值决定了输入信号的频率特性。
5. C2:输出耦合电容。
它的容值决定了输出信号的频率特性。
四、电路工作特性分析根据上述设计,我们可以进行一些电路工作特性的分析和计算。
1. 放大倍数:三极管的放大倍数(即电流放大倍数或电压放大倍数)可以根据三极管的参数手册获得。
2. 输出功率:输出功率可以通过计算输出电流和输出电压的乘积得到。
15W纯甲类功放电路图及原理

15W纯甲类功放电路图及原理2009年05月16日纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。
从高保真的角度来看,功率储备大些当然是好,但若从节省能源的角度来看,就值得考虑了。
由于纯甲类功放的效率很低,所以在您欣赏美妙音乐的同时,约有百分之七八十以上的电能变成热量散发掉了。
一台每声道输出功率为50W的纯甲类功放,若以30%计其效率,则静态功耗就有 330W之大,说句玩笑话,简直是“守着火炉吃西瓜”。
笔者在帮人选购功放时就经常遇到这样的情况:很多人虽然为纯甲类功放的音色所倾倒,但也往往因其“发高烧”的工作状态而忍痛割爱。
功耗大也是电子管功放的致命弱点。
市场经济是无情的。
国内几家有名的生产胆机的厂家,如斯巴克、欧博、大极典也先后推出了自己的晶体管功放,就证明了这一点。
根据我国国情,一般工薪阶层的居室面积多在二十平方米以下,并且通常以客厅或卧室兼作听音室。
若音箱的灵敏度在89dB以上,则10~20W的纯甲类功放就可满足一般欣赏要求。
如果在歌舞厅里那样的环境中让我们的耳朵长期承受大音量,听力就会逐渐减退。
再说,吵得左邻右舍不得安宁,也不合适。
所以说,如果生产一些功率在15W左右的音质音色较好的功放,静态功耗在100W以下,肯定会有市场。
可惜这类功放是个空白。
日本金嗓子有一款A20,每声道纯甲类功放20W,音质有口皆碑,但价钱却令人望而却步。
现在,国内生产功放的厂家似乎在攀比,功率越做越大,重量越做越重,但销路却不见得很好。
何不制作一些“好吃不贵”的功放来投放市场呢?本着这个思想,我们设计了这台15W纯甲类功放,试图在这方面做一些尝试。
一电路原理1、功放电路由VT1、 VT2组成差动放大电路,每管静态电流约为0.5mA。
R3为VT1的集电极负载电阻,VT1与推动级VT4之间为直接耦合。
输出级由两只型号相同的 NPN 型大功率晶体管VT5、VT6组成,而没有采用互补对称推挽电路。
双声道功放电路图_自制音箱电路设计

双声道功放电路图_自制音箱电路设计(总10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--TDA1521制作15W双声道功放电路图-------------------------------------------------常用伴音电路-TDA1521该电路摘自长虹C2191,为OTL双声道接法。
TDA1521引脚功能及参考电压:1脚:11V——反向输入1(L声道信号输入)2脚:11V——正向输入1 3脚:11V——参考1(OCL接法时为0V,OTL接法时为1/2Vcc)4脚:11V——输出1(L声道信号输出)5脚:0V——负电源输入(OTL接法时接地)6脚:11V——输出2(R声道信号输出)7脚:22V——正电源输入8脚:11V——正向输入29脚:11V——反向输入2(R声道信号输入)TDA1521是荷兰飞利浦公司设计的低失真度及高稳度的芯片。
其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为%。
输入阻抗20KΩ, 输入灵敏度600mV,信噪比达到85dB。
其电路设有等待、静噪状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。
其音色通透纯正,低音力度丰满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。
1、本功放板经过精心设计、布局。
板材选用的优质玻璃纤维板,焊盘喷锡制造(尺寸:*7cm)。
2、本功放板输出不失真功率为:15W*2。
散热片尺寸为76MM*43MM*22MM.3、整流为3A,200V的HER303快恢复二极管,电源滤波和退偶电容选用日本黑金刚105°长寿命电容,高频滤波为松下CBB无极电容。
耦合为橘红色的飞利浦补品电容,贝茹尔电路为德国西门子千层饼无极电容和优质金属五环电阻。
芯片为原装的飞利浦TDA1521(非台湾产)。
4、优质的元件和合理的设计保证了本功放板的音质十分出色。
自己动手做傻瓜功放(含电路图)[技巧]
![自己动手做傻瓜功放(含电路图)[技巧]](https://img.taocdn.com/s3/m/1c597d300622192e453610661ed9ad51f01d5434.png)
傻瓜功放音响_高保真功放通常用晶体管组装,但对于业余电子爱好者来说,装晶体管功放还是有些麻烦,比如晶体管的配对,电路的调试等。
“傻瓜175”是一种大功率的功放模块,它几乎不需要外围元件就可以工作,利用它来装土炮音响,实在是很方便。
傻瓜电路内部的末级采用了高品质的场效应管,比普通晶体管装的功放具有更好的频响特性。
它们的主要型号有傻瓜155(单声道55W),傻瓜175(单声道75W),傻瓜275(双声道各75W),傻瓜1100(单声道100W)等,还有最新的傻瓜185等。
? 对于大功率功放电路,选择散热器和电源是十分重要的。
散热器太小,会使模块温度过高而导致音质下降,甚至损坏模块。
散热片当然是越大越好,一般用铝合金材料,若有专用的音响散热器则更好。
傻瓜模块本身的散热片已与内部电路隔离,安装时无需另加绝缘,但必须保证散热片与外加散热器大面积接触,并在散热片上涂一层硅脂,以利导热。
电源供电部分,也是制作功放的成败要点。
一是变压器的功率要大,二是滤波电解电容要尽可能的大些。
对于傻瓜175功放电路,电源电压在正负28-33v之间(直流电压),所以变压器次级输出电压选择2x21V 较为合适,用两个175装立体声功放时,变压器功率最起码在100W以上。
滤波电容选1万微法以上的大水塘,耐压50V的即可。
音源取自CD的音频输出银元,或取自WLAKMAN,但音源一定要好,否则放大后更难听。
音箱的喇叭标称功率要大于50W,否则喇叭容易烧掉,可以用飞乐或银笛的喇叭,配这样的功放性能价格比正好。
该功放只要供电正常,接线无误,不用调试即可正常工作,但是要注意:1 输入线应采用屏蔽线。
2 不要忘记电源正极和地线之间,电源负极和地线之间,各接上一个0.1微法的瓷片电容。
3 市面上冒牌的傻瓜电路很多,其实最正宗的是广东中山市达华电子厂的傻瓜模块,其它的都是仿制品,并不好。
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一个简单功放设计制作与电路图分析|电路图 - dickmoore的日志 - 网易博客
默认分类 2009-11-09 19:01 阅读32 评论0
字号:大中小
一个简单功放设计制作与电路图分析|电路图
电子资料 2009-11-06 11:15
功放电路图
一个简单功放设计制作与电路图分析
我的电脑音响坏了快一年了,每次看电影都用耳机,每次用的耳朵都痛,很不爽.因此就想亲手做一个小功放用用,前几天又去了趟电子市场发现有LM386,很便宜,所以干脆用386做了一个单声道的功放先用着,有时间把另外一个声道也加上.在这里把功放设计到调试基本完成的过程写写,纪念这个过程.
1.设计
我们是听听就算的门外汉,对20~20K的音域也不是完全敏感.所以幅频特性不用考虑太多,但是自己要用得爽声音一定要大,因此LM386一般的输出功率肯定是不够拉(好像极限功率也就1W左右,具体还是看芯片资料吧),所以就浪费些多加个LM386做成BTL电路,提高一倍再说.设计出来的电路就是这个样子,原理很简单,
就不说了
2.调试
a. 两个104的电容本来是用来隔直的,不过好像电脑主板和声卡上出来的音频都不带直流成份,而且用104时输入电平比较高的时候声音有失真,(估计是低频过滤在输入电平高的时候人听起来比较明显).于是去掉
两个104的电容.
b. 在这个时候上电(我用的是12V),接上我的MP3一听,嗯!还不错,可是就是杂声比较厉害,调了调R1的大
小,当R1被调到最大的时候杂声没有了,最小的时候也没有了(这不是废话么,最小的时候输入都没有了.把连接到功放的音频线拔了也没杂音了,原因可能有两个音频线上有电容在输入电阻R1比较小的时候,和L M386自激产生杂音,一放大就不得了了.于是决定R1就直接调到50K,音量就让MP3调去吧.
c. 好像一切都没有问题了,拿到电脑上吧,刚接上去,嗯声音停大,不错!!刚以为要完事,电脑里一首歌就放完了,本来该是安静的却听见喇叭里噼噼啪啪,这个噪声奇了怪了,开始还是以为是R1的问题,索性就把R1去掉(反正LM386也不希罕从前级得到能量),噪音仍然存在,怀疑是主板上的高频噪声,于是在输入端并上一个102的电容---不起作用.这个电容也不敢并大了,大了要影响高频特性.又怀疑是功率大了C1吃不消,于是又
在电源上并了一个100uF的电容,还是不行.......
d. 就在这个时候用手一抓我的功放输入端的焊点,好了!没杂音了,仔细一想,原来是这样:我从电脑接出来的线是一个声道和一个地,现在将这两个都悬浮起来接到功放上,两边没有共地,电脑主板上情况有复杂,所有有
点噼噼啪啪的声音也正常,于是用了一个104的电容将电脑地和功放地一共起来,问题解决!效果很好,于是图
就定成这样:
3.建议
以我使用的LM386-N1为标准的建议
a. 供电,除非你保证你的供电是标准的12V,要不你就用9V.毕竟极限电压就在15V上
b.两个LM386一定要是同一批次出来的,这样对称性比较好,你要是用不同厂家的386来做BTL,哪就等着听
嗡嗡声吧
c.LM386的增益其实可以通过在1,8两脚之间加电容来调的,如果是不接东西386的增益是最大的.所以用B
TL电路没事也就别调什么放大倍数了吧
d.LM386-N1的输出功率不大,所以输入的幅度不要搞得太狠,虽然在我的电脑上把声音开到最大还没烧片
子,但是也热得可以,所以还是适可而止吧(具体参数我也没测试)
e.如果声音比较大还是建议吧C1用到330uF以上.
算算价格:LM386一片1块一共两块,电解电容3毛,瓷片电容5分,弄上一小块万用板也就2块不到,一共算4块钱吧,如果想低音听得爽些,花点血本买个带橡皮圈的内磁喇叭吧也就8块左右.一个单声道功放12块搞定,立体声就是24块.效果绝对不差.不过主要目的还是自己玩,你说呢?现在给个全图吧,晚上用手机拍的,效
果不太好.....。