LM4561、LM4562组成的功率放大电路如图1所示,图(a)为4Ω负载下输出170W的放大电路。LM4561为D类放大器的前级电路,采用28脚DIP封装,其内部等效电路如图(c)所示。
ECM麦克前置放大器电路如图1所示,两只晶体管均为低噪声型,原电路用BC650C(超低噪声器件),现较难购得,可用BC109C良好替代。电路对器件适应性好,静态工作点自动设在末级晶体管发射极约半电源电压处。驻极体电容传声器(ECM)内含灵敏的传声元件与内部FET前置放大,需2~10V直流供电。1kΩ电阻限制流入传声器的电流。电路输出阻抗低,非常适合驱动长达50m的电缆,因此无需屏蔽电缆。
可编程增益放大电路可对模拟信号放大、转换、滤波,并把多个功能模块互联、对电路重构,还可调整增益、带宽与阈值。由A/D转换器AD7523构成的可编程增益放大器如图1所示,电路用8位数据控制增益、使增益在1~256范围内变化;由于从D7(最高位)开始依次仅1位为高,能以6dB为步长从6dB变到42dB。AD7523片内具模拟开关与R-2R梯形网络,额定阻值5~20kΩ、中心值10kΩ。若从RFB端直接输入、输入电阻很低,故在前面接缓冲放大器A1起倒相作用;从A1同相端输入可获同相信号。增益高时失调电…
三段式音调控制器电路如图1所示。核心元件STK3048为低噪声双声道电压放大厚膜块,为质优价廉的高反压双运放,特别适合制作前置与音调电路。本电路采用三段音调控制,通过调整音乐信号各频率分量的比例改善系统音频特性,获得理想音响效果。
BBE高解析力声音处理器的原理是将信号源的高、中、低频信号分别经高通、带通、低通滤波器输出,分别控制增益后再混合,突出高、低频信号信息含量,达到延伸频响及清晰度效果。运放型BBE处理器电路如图1所示:输入信号经运放IC1-1缓冲放大,一部分经高通滤波器截取高频信号、一部分经低通滤波器截取低频信号,分离出的高、低频信号分别经IC2-2、IC2-1放大并控制放大倍数,再与未处理信号在加法器混合输出,达到提升高、低频、美化声音效果。元件取值见附表。
音量控制电路如图1所示,基于经典Baxendall音调控制电路,在10kHz与50Hz处提供约10dB的最大衰减与提升。因控制为无源的,末级晶体管提供轻微提升。输出设计用于驱动输入阻抗10k~250k的放大器。
音频AGC能随时跟踪、监视前置放大器输出音频信号电平:输入信号增大时自动减小放大器增益,减小时自动增大增益,使进入A/D的信号保持在最佳电平并将削波减至最小。图1所示音频AGC放大电路动态范围大于50dB,输出失真小,启动快、缓慢衰减。电路输入40mV(峰-峰值)级、输出0~1.2V可调,单电源供电,耗电小于1mA(5V)。VT2、VT4为P沟道JFET,与R2、R3、R4(R10、R11、R12)构成等效电阻分压器接入输入回路。输入电平低于40mV(峰-峰值)时,输入在R2与R3、R4间均分,…
音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等功能,并可加约10倍电压放大,使音响有较好音质。图1为功放前级其中一路放大电路(另一路相同),采用3只DY336低噪声、高品质运放。A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源负担;A2与RP1组成负反馈音量调节器,该调音量方式能减小RP1阻值变化带来的失真与噪声,且因无RC常数积分效应,瞬态失真更小;A3与VT1、VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,单端输出含偶次谐波使音质更好,晶体管输出电流驱动力强,与后级搭配时低频控制力更理想。
LAG665与LAG668均为单片放音机IC,LAG668是LAG665的改进型,内部结构大致相同。偏爱低音的爱好者可用LAG668替换原机LAG665并相应改动外接电路以实现低音提升。低频提升通常通过衰减高中频实现,但高中频衰减后信号减弱、影响灵敏度和动态、音量降低。补救措施:提高前级电压增益、增加一级电压放大、提高后级输入阻抗(用较小激励满足后级)、提高功放增益。LAG668采用后两种:将后级(衰减器)输入阻抗由LAG665的20kΩ提高到200kΩ,功放电压增益由28dB提高到38dB。随…
小型床头听音系统电路如图1所示,采用两只TDA2822M集成块,体积小、组装简单、放音效果好,尤其加强低音效果。IC1、IC2均为立体声功放TDA2822M,IC1组成双声道功率放大电路,音源信号经R1、R3及双联电位器RP1-1、RP1-2送入IC1放大,推动扬声器BL1、BL2;IC2以BTL形式构成低音功放,由开关S1控制是否工作。因BTL功耗较大,安装时IC2应加散热片。低音功放未加低通滤波器,使用时应尽量利用音源机的音调控制电路或采用小型低音音箱以加强低音。