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NE5532最新资料脚步图

NE5532中文资料引脚图NE5532功放:NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。
与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。
因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。
用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
NE5532管脚,NE5532引脚功能:1:AMPOUT1放大信号输出(1)2:IN1-反相信号输入(1)3:IN1+同相信号输入(1)4:GND接地5:IN2+同相信号输入(2)6:IN2-反相信号输入(2)7:AMPOUT2放大信号输出(2)8:Vcc电源NE5532价格:NE5532是属于发烧运放集成电路,价格因厂家和性能等级不同相差非常大,从几毛到几块再到几百块,甚者更高不等。
NE5532生产厂家:TI[TexasInstruments]、ON、PHILIPS、Semiconductor...NE5532描述:The NE5532,NE5532A,SA5532,and_SA5532A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent DC and_AC characteristics.They feature very low noise,high output-drive capability,high unity-gainand_maximum-output-swing bandwidths,low distortion,high slew rate,input-protection diodes,and_output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.NE5532特性:Equivalent Input Noise Voltage:5 nV/√Hz Typ at 1 kHzUnity-Gain Bandwidth: 10 MHz TypCommon-Mode Rejection Ratio: 100 dB TypHigh DC Voltage Gain: 100 V/mV TypPeak-to-Peak Output Voltage Swing 26 V Typ With VCC± = ±15 V and_RL = 600 ?High Slew Rate: 9 V/μs TypNE5532相关型号:NE5532p、NE5532、NE5532A、SA5532、SA5532、ARC4558、JRC4558D、NE4558、OP275、EL2244、AD827你是不是在找?1、NE5532前置放大电路图2、NE5532前置3、NE5532放大4、NE5532电路5、NE5532芯片怎么用6、NE5532前级电路图7、NE5532负反馈电容8、5532运放2604哪个好9、NE5532p10、NE5532p用什么代换11、NE5532封装12、NE5532前级电路图经典13、opa2604运放比5532好吗NE5532相关运放:1、LM833N BJT工艺双运放噪声4.5nV/√Hz GBW:15M 压摆率:7V/uS 输入失调电压:0.3mV 温漂:2.0uV/℃2、OPA627 BJT工艺单运放噪声4.5nV/√Hz GBW:16M 压摆率:55V/uS 输入失调电压:0.13mV 温漂:1.2uV/℃3、OPA2604 FET工艺双运放噪声10nV//√Hz GBW:20M 压摆率:25V/uS 输入失调电压:1mV 温漂:8uV/℃4、NE5534 BJT工艺单运放噪声3.5nV/√Hz GBW:10M 压摆率:13V/uS 输入失调电压:0.5mV 温漂:规格书未给出5、NE5532 BJT工艺双运放噪声5nV/√Hz GBW:10M 压摆率:9V/uS 输入失调电压:0.5mV 温漂:规格书未给出代替NE5532,NE5532用什么代替?NE5532是双路低噪声高速音频运算放大器,op275:和5532比,胆性还重一点,解析力、低频、音场更好一点,可以买贴片的来打磨声卡用(特别是创新的),可以改善硬冷的数码声。
步步高功放机AB209

AB209工作原理分析第一节整机方框图AB 209的整机分为六大部分(见图十四): 一、电源电路二、输入、输出电路:包括六路音源输入选择,三路视频输入、选择与一路输出电路,两路SW 声道输出和功率放大输出接口。
三、解码电路:包括解码单元、5.1切换、电子音量调节和整机控制电路。
四、麦克风电路:包括前级放大,音量、音调调节和混响处理电路。
五、面控及显示电路:包括面板控制电路和显示屏显示电路。
六、功率放大电路:包括功率放大电路和保护电路。
第二节 输入、输出电路一、模拟音频输入(见图十五)AB209共有6路模拟音频输入:VCD 、VCR 、DVD 、CD 、TAPE 、模拟数字外部输入话筒话筒TUNER 它们的L 声道接在N701(4051)上,R 声道接在N702(4051)上由4051(单通道8选1电子模拟开关)进行切换,选择其中一路输出,作为信号源供给解码电路处理,N701、N702只用了其中6路输入,其3脚为输出端,6脚INH 为使能端,当为低电平时开关有效,输入电路组成图9、10、11脚为控制端,通过高低电平组合达到输入切换的目的。
其真值表如图。
A 、B 、C 控制信号来自解码板CPU U204第21、22、23脚。
TUNER TAPE CD VCR DVD VCD(L )((VCR CD TAPE (R ) TUNER VCDDVD VIDEO SW 录音音频输出 超重低 音输出来自解码板去解码板N701、N702③脚送出的信号分两路:一路由REC录音端子作为录音音源输出,另一路送入解码板去进行处理。
二、视频输入、切换、输出AB209可进行三路视频切换:VCR、DVD、VCD送入N703(4051)进行切换由3脚经V701、C707由视频端子输出。
10、11脚控制信号来自N204第13、14脚。
三、各种输入、输入接口输入板上还包括五声道功率输出端口,两路超重低音输出端子和外部5.1声道输入端口。
11种运放的听音主观对比

11种运放的听音主观对比测试平台:误差矫正功放软件平台:超过30张进口发烧CD。
有铝碟、金碟、HDCD金碟、JVC公司出品的XR2代的CD、KKV公司产品的FXCD,如《许茹云茹此精彩金碟》、《齐秦10年精选双CD金碟》、《悲情城市》、《迈克尔.杰克逊危险之旅》、《蓝雨衣》、《雨果发烧碟9 HDCD版》、《许美静静听精彩13首》等。
型号有: JRC4558DST LF353NNS LM833NTI/BB OPA2132PA, OPA2604AP, OPA2111KP大S NE5532NPhilips NE5532ANTI NE5532PAD AD827JN, OP285GLT LT1057ACN8经过一天的主观听音对比,终于有了结果。
结论是:任何一个牌子的5532都是值得的,尤其是尾缀带A的,for audio,其性能专为音频应用而优化。
更值得称赞的是,可以超出双22V的极限工作电压,在双28V正常工作5、6个小时,其表面温度达到五六十度。
其他型号的运放只能在其规格书上所讲的最大工作电压,一般是20V,在22V能工作的没几个。
LT1057超过20V就会立即保护,其他IC的音质就劣化,输出端出现很大直流漂移电压,甚至损坏。
JRC4558D作为最普通、最廉价的音频运放,在低成本音频产品上大量应用。
主观听音上,低音几乎没有,在中音上,可以让普通的耳朵接受,高音发飘,受转换速率的限制,细微之处是听不到了。
先天性不足,只能到这个份上了,几毛钱的东西,只能是发声级的要求。
ST LF353N曾经作为四大运放,现在已经让人淡忘了。
从参数上看,指标也不算差了。
只能在一些高速伺服电源电路上还能见到。
实际听音的结果,让人大感超值,还算对得起过去的称号。
低音量够,就是有点混,中高音都很清晰,典型的美国声。
NS LM833N在NS的宣传资料上,说跟NE5532在指标和听感上最接近的音频IC。
实际听感上,低音比NE5532的好,是这11个IC里低音量最足的,中高音稍微逊色些。
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D4558双运算放大器(精)

D4558 双运算放大器
概述:
D4558 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补
偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
它的使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算放大器的场合。
D4558 采用DIP8 封装形式。
特点:
内部频率补偿
直流电压增益高(约100dB)
单位增益频带宽(约1MHz)
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
输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
内部电路图:
管脚排列图
引出端功能符号:
引出端序号功能符号引出端序号功能符号
1 输出1 OUT 1 5 输入2(+)IN 2(+)
2 输入1(-)IN 1(-) 6 输入2(-)IN 2(-)
3 输入1(+)IN 1(+) 7 输出2 OUT 2
4 Vee Vee 8 电源电压Vcc
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)参数名称符号数值单位
电源电压Vcc ±22 V
差动输入电压V I(DIFF) ±18 V
输入电压V I ±15 V
工作环境温度范围Tamb 0~+70 ℃
贮存温度范围Tstg -65~+150 ℃
电特性(若无其它规定,Tamb=25℃,Vcc=15,Vee=-15V)。
7905稳压电源电路图
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音响设备中运放的比较与选择
音响中运放的比较与选择运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。
而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。
不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。
例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。
而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。
各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。
本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。
但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。
所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。
如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。
市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。
以上介绍的几种被音响发烧友们炒得火热的,其实还有大量未被大家熟知的上乘佳品可供选择,大家不必局限于以上几种。
一种运放型号的封装也可分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封的质量较好,塑封的品质稍差。
利益的驱使,什么都有假货,运放也不例外,市面上的假货不少,如果想便宜捡好货,那就要慧眼识珠了,不太在行的在购买时就要注意,宁可多花一块几毛,也要到信誉较好的商家去买。
低档运放JRC4558。
这种运放是低档机器使用得最多的。
现在被认为超级烂,因为它的声音过于明亮,毛刺感强,所以比起其他的音响用运放来说是最差劲的一种。
不过它在我国暂时应用得还是比较多的,很多的四、五百元的功放还是选择使用它,因为考虑到成本问题和实际能出的效果,没必要选择质量超过5532以上的运放。
555集成电路图全集
555集成电路图全集一.时基555光控电路图二.555时基电路应用和工作原理1 555时基电路的特点555集成电路开始是作定时器应用的,所以叫做555定时器或555时基电路。
但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。
由于它工作可靠、使用方便、价格低廉,目前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。
图1 555集成电路内部结构图555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。
其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电平时可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改变上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。
图2 555集成电路封装图我们也可以把555电路等效成一个带放电开关的R-S 触发器,如图3(A)所示,这个特殊的触发器有两个输入端:阈值端(TH)可看成是置零端R ,要求高电平,触发端(TR)可看成是置位端S ,要求低电平,有一个输出端Vo ,Vo 可等效成触发器的Q 端,放电端(DIS)可看成是由内部放电开关控制的一个接点,由触发器的Q 端控制:Q=1时DIS 端接地,Q=0时DIS 端悬空。
另外还有复位端MR ,控制电压端Vc ,电源端VDD 和地端GND 。
(1)两个输入端的触发电平要求一高一低, 这个特殊的触发器有两个特点:置零端R 即阈值端(TH)要求高电平,而置位端s 即触发端(TR)端的触发电平使输出发生翻转的阈值电压值也不同,当V c 端不接控制电压时,对TH(R)端则要求低电乎;(2)两个输入来讲,>2/3VDD 是高电平1,<2/3VDD 是低电平0:而对TR(S)端来讲,>1/3VDD 是高电平1,<1/3VDD 是低电平0。
SN55451BJGPrefDRVR双4.5V至5.5V1050mW8针CDIP管
SN55451BJGPrefDRVR双4.5V⾄5.5V1050mW8针CDIP管
1特性
•⽤于300 mA
•⾼电压输出SUP⾄30 V
•20 V时⽆输出闩锁(后导300 mA)
•⾼速开关
•开放式采集输出装置
•适⽤于各种应⽤的电路灵活性
•TTL兼容代码卡箍NP
•标准电源电压
2应⽤程序
•⾼速逻辑缓冲区
•动⼒驱动程序
•灯光驱动程序
•LEDDrivers
•线路驱动器
•MemoryDrivers
3说明
ESN5545XB和SN7545XB设备是为syste设计的双外围设备驱动器msThatEmployttAllogic.this Family功能可更换,并放置SN75450家
族和75450家庭设备事实上,是这样的速度的偏差是SN75450家族的,并且部件签名,然后从闩锁中退出-向上⼆极管-蛤蜊简化电路设
计.THNX4451B分别为SNX452B、SNX453B和SNX454BDEVicesare双外围设备、NAND或、和
Nordrivers(assumingpositivelogic),在输出到npn的基础上时,LogicGate内部连接输出晶体管.THSN5545XBRIVERARARARCEA
RCENTERSIZEDFOROPERATION全军事范围–55°C⾄25°C。SN7545XBRIVERASAR⽤于0°C⾄70°C的运⾏
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JRC4558工作原理和应用电路图 【 来源: 】 【 发布时间:2009-11-08 】 【 字体:大 中 小 】
工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路. 一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出
双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,
输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。正负 16V为三块功放芯片 TDA2030,UTC2030提供电源。另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和
低通滤波器IC4提供电源电压。 在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑
加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。 二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,
输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的
高频信号,使声音更加清晰。尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由
2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。因此,调整R7的阻值
,就可以调整放大倍数。R11/C7为扬声器补偿网络。 三、超低音电路。由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中 IC4A为超低音的前置放大器。R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足
够大的驱动电压,获得足够大的音量。4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。
低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和C10决定截止频率。(具体每个厂家的截止频率设置略有不同)。
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3;
TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致。4脚为输出端,推动低音喇叭发声。 以上为R201T的基本工作原理.顺便指出上图中有一处标识有误:即TDA2030A的1脚输入端应该标为“+”即同相输入端。
图纸的1、2脚标反了。 注:漫步者R1900TII,1800TII.轻骑兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L T120.中采用的芯片LM1875T.其工作原理与本文
中的TDA2030A一致 2.1音箱维修方法: 掌握电路的基本原理,维修就事半功倍了。其实检修音响就象医生看病人一样,讲究“望,闻,问,切”。 检修前需做的事:音响遇到故障时,不要急着下手。要先问问用户使用的情况:出现故
障的前后,音响有 什么异常,比如有 无“喀卡”的杂音,有无闻到异味,有无看到音响冒烟等情况,这样可以快速了解音 响的状态。遇到音响无声或者单声道等故障,也不要急于判断为音响本身的故障;而首先要先排除信号源和
连接线的问题。比如检查一下电脑是否置于静音的状态,系统音量是不是调到最小的位置了????平衡控制是否
位于中间的位置????确定声卡或DVD/CD信号无问题后,还要检查一下输出的音频连接线,有时候,连接线接触不量
会造成单声道或者有杂音。另外。卫星箱的接线夹也要检查一下,有无松脱等情况。(有时候可以把两个卫星箱对调来确
定卫 星箱和功放电路的好坏);确定信号源和连接线无问题,还未排除故障时,才决定拆解您的音箱来检修。 下面以R201T为例介绍音箱常见的几种故障检修方法: 一、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不发声。(此时调整两个音量电位器均无反应)。此故障基本上可以认为是电源故障。
(因为三个功放芯片同时损坏的几率很低)。多媒体音响的保险管若是安装到外面的。我们可以拧开保险盖,取出保险管,
观察:若 保险已经溶断,也不要急于换上新的保险管。我们可以观察保险损坏的情况:若保险丝只是中间或者两头断掉,没有明显的
烧黑的痕 迹。可以估计,保险是偶然损坏的。(因为市电电压高等原因)这时用同规格的保险管代换一般都能排除。(如果保险管装
到主机箱内的 ,需要拆开机盖才能取出保险)。
若保险管的管壁烧的一片漆黑,估计是变压器烧毁(或匝间短路),另外整流或滤波电路中有元件短路也会造成此现象。这时
我们可以观测变 压器有无异味,看看有无烧损的痕迹。同时可以用万能表检查次级有无输出电压。若变压器输出正常,那就要检查,四个整流
管有无击穿短路 ,电容有无短路等等。直至查出短路的元件。 二、单声道。比如说左声道无声,我门可以去掉左声道的卫星箱,接入右声道卫星箱。若卫星箱此时发声,那么可以确认故障
原因为左声道的 卫星箱喇叭有故障或烧毁。若接了右卫星箱,故障依旧,说明音箱是好的,只是左声道功放电路损坏。。(也可以把R201T背后 的音频输入线 左右声道对调一下来判断2.1音箱的工作状态)。那么,如何检修左声道的功放电路呢?????我们看看图纸,图中我标了A
、B、C、D、E、几 个“关键点”。IC2为左声道放大电路,我们可以采用一种简单有效的“信号注入法”(也叫信号干扰法),具体就是可以用医
用的金属镊子或其 他小起子,(手碰触金属部分),直接碰触图中的B点。即功放芯片的1脚,此时喇叭应该较大的“喀喀”干扰声,如果没有,
那么基本上可以判 断功放芯片已经OVER了。我们用同型号的芯片更换就行了。UTC2030可以用UTC2030,TDA2030,TDA2030A直接代换。
同时还需要注意,TDA2030A反相输入端的R10和C6断开或者损坏,有可能造成声音阻塞甚至无声。另外,A---B点有线路板铜
箔断也会造成左声道无声。以上检 修方法的前提是:IC2的工作电压正常的情况下。(即3脚为负16V,5脚为正16V左右)。 三、低音炮无声音。我们可以直接用万能表的R*1挡测量低音喇叭,喇叭应该有较小的“喀卡”声,否则喇叭已损坏。喇叭正常的 情况下,我们 依旧采用信号注入法,为了快速找到故障点,一般从“后”----“前”尽行干扰。即对功放后级先尽行信号注入,无故障的话再向
前一级注入信号。
如图纸:在F点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修TDA2030功放电路。若啪啪声正常,但低音炮不工作,
我们可以检查一下 低音的音量电位器,排除电位器的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下IC4了。IC4有两个作用,一个是前置放大,一
个是低通滤波。若IC 4供电不正常或者本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。(注,IC4的8脚为正12V,4脚为负12V)。进行上述的检查之前,
我们要目测观察一下,电路板有无断裂,元件有无明显烧毁的现象。这样可以少走弯路。 续上、TDA2030A是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。我们还可以用以下方法快速判断2030的好坏-----我们先检测芯片
的供电是否正常,即5脚为正16V,3脚为负16V。在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。如果测得第4脚 (功放输出)有直流电压输出,(甚至达到16V左右),确定芯片已经损坏。特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)
的引脚3与散热接触面是连通的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线或者电源线,
否则有可能导致芯片损坏. 四、调整电位器时,喇叭有卡卡的杂音。此故障可以用WD--40清洗。参考:http://www.edifier.com/cgi-bin/bbs/bbs.cgi?u=bbs&id=20040216225824sb 磨损严重的,用同规格电位器代换。 五、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音。当整流电路某个整流二级管击穿短路、或者滤波电容失效时。有可能造成此故障。
怎样判断滤波电容是否失效呢????我们可以检测A+,A-电压。正常电压应该是15V左右。当检测到某一组电压只有10V左右时,
估计相应的滤波电容已经失效。比如说A+只有10V,那么C14已经失效,失去滤波作用。用同规格电容代换即可。 六、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。即使拔掉输入信号线,翁翁依然很大,始终无法消除。此现象现象一般是
低音通道的电路故障造成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。造成TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁”声,
只需更换功放芯片就可以解决问题。 见回复5里的三张图片,我们可以迅速识别NE5532,和TDA2030A的引脚次序。彩图一:中打点的为NE5532(JRC4558)引脚1脚。最下图为双运放各引脚的标识。一目了然。
NE5532(JRC4558)引脚:1为运放输出,2为反相输入端,3脚为输入. 5脚为另一运放同相输入,6脚反相输入,7脚输出. 4脚为负电压,8脚正电压.
中间的图片实物为2。1音箱常用的TDA2030A功放芯片,此芯片为双列直插封装。从左---右数:靠近散热板的为2、4脚。前排依次为第1、3、5脚。 (LM1875引脚完全一致).
JRC4558典型应用电路图集: