耳机功放电路图原理介绍
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
1 一.耳机功率放大器
耳放 耳机功率放大器,因为比较大的耳机阻抗很高,小的随身听是带不起来,推不动,就要耳放,有源的,接在音源和耳机中间。
耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳机的箱子嘛?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,链接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。 在高端的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机对于电流输出的稳定性要求很高。针对这种情况,需要耳放来改善音源的耳机输出,来发挥耳机的效果。 从体积上来分,耳放可以分为台式耳放,这种耳放一般体积较大,适合在家庭中使用。还有一种为便携耳放,体积小巧,可以和随身设备搭配。从使用的主要元器件,也可以分为胆机(电子管)和石机(晶体管)两种,声音趋向各不相同。在实际的使用中,根据自己的耳机耳塞添加合适的耳放设备,效果提升是十分明显的。
二.耳机功放电路图原理介绍
(1). 图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。
输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作于桥式模式时,文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
2 实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时,输出耦合阻抗R2、R3对HWD2163输出驱动能力的影响可忽略不计。
图2也是耳机插孔的电性连接关系示意图,插孔为一组三线插头的设计,尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出,然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动HP-IN管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能,微处理器或开关向HP-IN提供4V~VDD的电压,这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且Amp1A和Amp2A分别驱动耳机的左、右声道。
(2). ZEN的耳机功放电路图
ZEN的耳机功放电路
(3). HWD2163组成的耳机功放电路图
HWD2163组成的耳机功放电路图图2为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
3 于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插
HWD2163组成的耳机功放电路图
图2为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。
输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时,输出耦合阻抗R2、R3对HWD2163输出驱动能力的影响可忽略不计。
图2也是耳机插孔的电性连接关系示意图,插孔为一组三线插头的设计,尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出,然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动HP-IN管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能,微处理器或开关向HP-IN提供4V~VDD的电压,这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且Amp1A和Amp2A分别驱动耳机的左、右声道。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
4 (4) . 简易耳机功放电路图
简易耳机功放电路
(4). 耳机放大器电路图
(5).
(6) 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
5 (7)..
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。
3V电池供电的便携式立体声小功放电路(附线路板图)
3V电池供电的便携式立体声小功放电路(附线路板图)
3V电池供电的便携式立体声小功放电路 MP3的容量越来越大,装下几百首歌也绰绰有余。可是一直戴着耳机,耳朵也会受不了。那么试试这个便携小音箱吧,相信你会喜欢。元件清单电路原理图NJM2073的管脚电…
MP3的容量越来越大,装下几百首歌也绰绰有余。可是一直戴着耳机,耳朵也会受不了。那么试试这个便携小音箱吧,相信你会喜欢。
元件清单
电路原理图:
印刷线路版图:
NJM2073的管脚图:
电路板的制作
整个装置的大小尺寸根据使用的外壳和元件灵活变化,检查一下电路是否有问题。检查完毕后,将插头插入MP3等的耳机插槽,试试这个便携小音箱的效果如何。
/yinpindianlu/ypcl/04011267.html
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)
描述
简单音频功放电路原理图(一)
这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。
具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*24A。
调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。
简单音频功放电路原理图(二)
文中介绍的是一款由NE5532构成的OCL准互补功放电路。该音频功率放大电路采用一运算放大器组成驱动级,晶体三极管VT1~VT4组成复合式互补对称电路,担任功率放大。电路总增益Au=(R1+R3)/R1,RL为扬声器。交流信号的工作过程与简单的互补对称功率放大器类似。
其中电位器RP1调节整机的增益,RP2用于调整中点电压。本电路经过简单的调试即可成功,更换不同的运放整机的音色都会随之改变,DIY的乐趣尽在其中。缺点是功率较小,可以把运放的供电提高并稳压在正负15V,后级功放管的电压提高到正负30V以上,即可满足一般家庭使用的需要。
简单音频功放电路原理图(三)
LM4889是一款主要应用于手机的音频功率放大器。5V电源时,它能够提供1瓦的连续平均功率输出(8Ω桥式连接负载),失真小于2%(THD+N)。
LM4889需要的外部元件极少,不需要输出耦合电容器或启动电容器,因此适合移动电话和其他低电压应用。该LM4889具有低功耗的停机模式、内部误关断保护机制、噪音消除功能,可以配置外部的增益设定电阻。
LM4889典型应用电路:
简单音频功放电路原理图(四)
LM380集成音频功率放大器的应用电路如下图所示:
耳机功率放大课程设计
耳机功率放大电路
1
1 设计任务描述
1.1设计题目:耳机功率放大电路
1.2 设计要求
1.2.1 设计目的
(1)掌握低频功放的构成、原理与设计方法;
(2)熟悉模拟元件的选择、使用方法。
1.2.2 基本要求
(1)最大输出功率>50mW,能驱动32-200Ω的耳机
(2)在20-20000Hz频率范围内音质优秀,信号失真度THD<1%;
(3)电压放大信号3-5。
1.2.3 发挥部分
(1)输出功率可调节;
(2)220V交流电源供电。
耳机功率放大电路
2
2 设计思路
根据此次课程设计的要求,通过自上而下的设计思路,我设计的功放基本电路由两个部分组成,分别是直流稳压电源、功率放大器放大倍数可调。由不同型号的功率放大器、稳压器、电容、电阻、以及滑动变阻器组成。
根据基本要求内容,(1)首先为了最大输出功率>50mW能驱动32-200Ω的耳机,所以直流电压选择12V:(2)因为放大倍数在三到五倍所以采用运算放大器来达到要求。
另外,发挥部分设计的两个内容。
(1)为了将220V交流电压转换成12V直流电压,设计了整流电路。首先采用变压器,把220V的电压降低,再次通过整流电路把交流电压变成直流电压,滤波电路把电压稳定,最后通过整流把电压稳定在12V;(2)为了使输出功率可调,所以在运算放大器使其放大倍数可调,所以使用了一个滑动变阻气使其放大倍数可调。
耳机功率放大电路
3
3 设计方框图
×
220V交流输入端 10V交流信号输入端
直流稳压电源
放大倍数可调的功率放大器
信号输出端(负载端) 耳机功率放大电路
4
4 各部分电路设计及参数计算
4.1各部分电路设计
4.1.1直流稳压电源
D1MDA990-31243V1220 Vrms
50 Hz
0°
C14.7uFC3330nFC4100nFC510uFU1LM7812CTLINEVREGCOMMONVOLTAGE46V21 V/V 123120
几种常见的放大电路原理图解
几种常见的放大电路原理图解
展开全文
能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。例如助听器里的关键部件就是一个放大器。
放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。
读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
下面我们介绍几种常见的放大电路:
低频电压放大器
低频电压放大器是指工作频率在 20 赫~ 20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。
( 1 )共发射极放大电路
图 1 ( a )是共发射极放大电路。 C1 是输入电容, C2 是输出电容,三极管 VT 就是起放大作用的器件, RB 是基极偏置电阻 ,RC 是集电极负载电阻。 1 、 3 端是输入, 2 、 3 端是输出。 3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。静态时的直流通路见图 1 ( b ),动态时交流通路见图 1 ( c )。电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。
( 2 )分压式偏置共发射极放大电路
图 2 比图 1 多用 3 个元件。基极电压是由 RB1 和 RB2 分压取得的,所以称为分压偏置。发射极中增加电阻 RE 和电容 CE , CE 称交流旁路电容,对交流是短路的; RE 则有直流负反馈作用。所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。图中基极真正的输入电压是 RB2 上电压和 RE 上电压的差值,所以是负反馈。由于采取了上面两个措施,使电路工作稳定性能提高,是应用最广的放大电路。
耳机中的基本电路知识
耳机中的基本电路知识
一. 常用的描述耳机性质的术语:
1)工作点:如把欲分析的电路划分成两个二端网络A和B,在
同一坐标系下分别画出两个网络的伏-安特性曲线,两条曲线的交
点称为工作点。工作点对应的电流和电压值,既是A的输出电流和输
出电压,也是B的输入电流和输入电压。
2)阻抗匹配:计算实际电源的输出功率,电源的输出功率最大。
此时对应的负载电阻为当负载电阻和电源内阻相等时,电源的输出
功率最大,这就是阻抗匹配。在实际电路中,追求阻抗匹配的时候并
不多,因为阻抗匹配时虽然输出功率最大,但是有一半的功率都消
耗在内阻上了,效率太低。为了提高能量利用效率,也为了避免后端
的负载对前端造成比较大的影响,后端的输入阻抗一般要比前端的
输出阻抗大若干个量级。
3)音源:从电路的角度来看,音源是一个有源二端网络。如果
假设声音信号频率固定,则音源是一个线性有源二端网络,可以用
电压源等效模型来描述。为了尽量使音源的输出信号不受后端负载的
影响,音源的输出阻抗相当低,一般都只有几欧姆甚至1欧姆以下,
音源的伏-安特性曲线接近理想的电压源。
4)放大器:音源信号频率固定的前提下,可以把放大器看成一
个线性有源四端网络。实际的放大器可以看成两个带有内阻、工作范
围受限的电源,其中输出端的电压在一定范围内与输入端的电压成
正比。需要注意的是对四端网络来说,从输入端看进去的阻抗可以和
从输出端看进去的阻抗不一样。为了提高能量利用效率,同时减少对
音源的影响,放大器的输入阻抗相当高,一般都有十几千欧甚至几
十千欧。因此,放大器输入端的伏-安特性曲线接近理想的电流源。
放大器的输出阻抗原本也应该尽量小,但是由于需要调节音量,
放大器的输出阻抗是可调的。调节输出阻抗的大小,就可以改变耳机
音量。设输入端的电压为Uo,放大系数为A,则输出端的最大电压
为AUo。放大器输出端的伏-安特性曲线是经过Y轴上一个定点的一
系列直线。
5)耳机:在假设音源信号频率固定的前提下,可以把耳机看成
47耳放_完整版(转自中国音响DIY)
47耳放 完整版 (2010年参赛作品)
发布: 2010-12-07 23:12 | 作者:
虫虫小林 | 来源: 中国音响
网通发贴表示压力很大
之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。
虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。
所以,决定自己动手做一个耳放。
这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。便动手做了起来。
下面分贴发一下耳放各部分的设计和制作过程个大家分享。、
因为本人对电路没有进行过系统的学习 文章中存在大量文字存在自己的主观性理解 可能错在大量问题 希望高手及时指出
虫虫小林
2010-12-07 23:12:49
一 放大部分
47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。
图1.gif
因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。
传说中的47耳放结构其实是很简单的,
第一级运放进行负反馈控制放大倍数进行比例放大,
第二个运放进行电压跟随,降低放大器内阻,增加了输出电流,并做声音修饰。
两个运放输出经过两个47欧匀流电阻输出致耳机。
因为反馈取样点在47电阻之后,所以不用考虑电阻带来的损耗。
曾经在网上看过很多47耳放的PCB设计,虽然47耳放的电路十分简单,但是很多PCB却存在着或多或少的布线问题,有些抗干扰能力不是很强,甚至在淘宝上看到很多看似很漂亮的板子却有很大的交流声。所以自己决定做一个比较完美的47耳放以便把这个电路的能力发挥出来。
于是,开工了。
首先 是线路 见图
图2.jpg
电路没有添加音量电位器,只做了放大部分。这样一来功能比较独立,方便以后的各种组合。
47原设计使用的运放是OPA2132,这个运放是FET输入型的,所以内阻极高。而且在低电压下可以正常工作,失调电压与失调电流极小,算是比较高档的运放了。当然OPA2132的价格也是很高档的。我作为0收入人士必然不能把这种高档传承下去,于是我选用了这年头满大街都是的NE5532。NE5532虽然指标相对于OPA2132较差,但是工作于+-15V时音色总体来说还是比较讨人喜欢的。单片5532耗电相对较大,两片并联就更不用说了,双15V下耗电可想而知。这就意味着这款耳放将要脱离便携式耳放的范畴转型向台式耳放了。
otl功率放大电路的输出阻抗
OTL功率放大电路的输出阻抗
1. 引言
OTL功率放大电路(Output Transformerless Power Amplifier)是一种常用于音频放大的电路。在这一类型的电路中,没有输出变压器,因此被称为输出阻抗。输出阻抗是指电路在输出端口的电压和电流之间的相对关系。本文将深入探讨OTL功率放大电路的输出阻抗,并分析其特点和应用。
2. OTL功率放大电路的工作原理
OTL功率放大电路采用了直耦合放大器电路的结构,电路示意图如下所示:
+--------------------------+
inp--+ |
| |
| 驱动级 |
| |
+----+------------------+--+
inp--+ | |
| | |
| | 输出级 |
| | |
| +-----------+------+
| |
+----------------+
out
+----------------+
out
如图所示,OTL功率放大电路由驱动级和输出级组成。驱动级负责将输入信号放大到足够驱动能力的水平,输出级负责将驱动级的信号进一步放大并输出到负载上。
3. 输出阻抗的定义
在OTL功率放大电路中,输出阻抗是指输出级的电流和电压之间的比值。输出阻抗决定了电路在输出信号时,电流和电压之间的匹配程度。输出阻抗越低,表示电路的输出能够更好地驱动负载。因此,输出阻抗是衡量OTL功率放大电路性能的重要指标之一。 4. OTL功率放大电路的输出阻抗特点
CXA1622--双音频功率放大集成电路
CXA1622--双音频功率放大集成电路
XA1622是日本索尼公司生产的双声道功率放大集成电路,应用于低电压收音机、随身听、电脑音响等电路中作立体声功放。
1. CXA1622内电路方框图及引脚功能
CXA1622集成块内电路包含两路功能相同的功率放大电路及电子音量控制电路、BTL立体声切换电路等组成。采用16脚双列直插式封装,其集成块电路方框图如图所示。
其集成电路的引脚功能及数据见表所列。
2。CXA1622典型应用电路
CXA1622集成块的典型应用电路如图所示
3.电路工作过程
CXA1622集成电路的①、⑥脚为左、右声道音频信号输入端,⑦、⑩脚为音频信号输出端。14、15脚为电子音量控制端,利用直流电压控制两声道电分流电路的阻抗,从而控制两声道音频放大器的增益,达到音量调整的目的。15脚输出1.3 V基准电压,14脚通过改变直流控制电压使两声道音量发生。它不需要双连电位器,取材容易,安装方便。同时,14脚又通过R25与CPU的静噪端相连,利用微机控制其静噪相当于音量处于最低位置。C46用于大音量输出时造成的电压不稳而产生的低频自激。C43,C44为左右声道的负反馈电容,C48为左、右声道的频率补偿电容。
CXA1622(g)脚外接开关,由耳机插座控制,当耳机插上时,②脚接地,CXA1622工作在BTL状态。
4.故障检修提示
当出现无声故障时,除了先应检查CXA1622 99脚供电电压是否正常外;其次就应检查14脚上的电位是否被强制限定在音量最小位置。如是,应检查UTE电压,可断开R25电阻的任一引脚,如声音恢复正常,则说明微处理器处于误静噪状态,应检查CPU电路。
音频前置放大器电路图大全(八款音频前置放大器电路设计原理图详解)
音频前置放大器电路图大全(八款音频前置放大器电路设计原理图详解)
音频前置放大器电路图(一)
在本设计中,前置放大器的增益控制采用直流音量控制方式,其具体实现如图1所示。前置放大器是由全差分运放和电阻构成的反相比例放大器,其增益由反馈电阻与输人电阻的比值决定。外部输人的直流模拟控制信号Vc,经过增益控制模块(GainCon-troD转换成控制数据,此数据用来控制前置放大器的反馈电阻与输人电阻的比值,进而调节增益的变化。
运算放大器采用两级级联结构,如图2所示图。第一级采用PMOS输人的折叠式共源共栅放大器提供大增益,同时增加输人共模范围,减小闪烁噪声,折叠输人管的负载采用带源极反馈结构的电流源负载,增加输出阻抗,减小噪声。第二级采用共源放大器提供大摆幅。为保持闭环的稳定性,加人密勒补偿电容,同时,为了抵消右半平面零点的影响,在补偿电容的前馈通路中插人与补偿电容串联的调零电阻。在共模反馈电路的设计中,采用有电阻分配器和放大器的共模反馈结构。 音频前置放大器电路图(二)
拾音器的前置放大器电路图
音频前置放大器电路图(三)
如图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。
工作原理
电路原理如图所示。本放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器T1,感应的信号送到前置放大器VT1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器T2,T2的作用能使单端变成双端,则T2的次级绕制的两组分别送至由三极管VT2和VT3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容C5、C6送到扬声器BL,BL发出放大后的音频信号。
音频前置放大器电路图(四)
音频前置放大器电路图(五)
前置放大器电路如下图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。利用运算放大器A可取得很深的负反馈,同时提高不失真输出。使信号失真度在1%以下;该放大器电压增益可达50~80dB。
