电路图

TDA2010构成的高保真桥式功放电路

图中所示采用 TDA2010 构成的桥式高保真电路,供电电压正负 Un=±17 V,带 RL=8 Ω 负载时输出功率可达 30 W、畸变系数小于 1%。同样的电路若采用 TDA2020,由正负 14 V 供电,输出功率可达 24 W。

录音磁头放大器电路

图中所示采用 LM381A 的前置放大器电路。LM381A 是双前置放大器集成电路,当要求最佳噪声性能时用来增强低电平信号。器件中的两组放大器完全独立,这里仅使用一组。内部有电源去耦的稳压器,可提供 120 dB 的电源电压变动抑制比和 60 dB 的通道分离度;LM381A 可工作在 9~40 V 宽电源电压范围内。

电唱机放大器电路

如图所示,从电唱机拾音头 M 拾取的信号经 LM387 和 LM458 放大器放大。LM387 为 LM38X 系列中的一种,该系列是高级线性放大集成电路,具有低噪声、低失真、宽频带及抑制脉动等优点;此外,采用单电源供电、内部有补偿、电源退耦和调节、较大的输出电压变化以及较大的功率带宽,也是其特点。图中与拾音器磁头并联的 600 Ω 电阻用于限制电流。

采用光导纤维传输数据的耦合电路

本电路首先将输入模拟信号经电压-频率变换器(V/F)变换为频率信号,由发光二极管送进光导纤维。光导纤维或聚苯乙烯杆的长度取决于数字或模拟信号输入端和光敏二极管之间隔离的电压值。光敏二极管可驱动有 100 mA 输出的运算放大器 A1,再经运算放大器 A2 放大,即可驱动电缆、继电器或扬声器等负载。发光二极管可采用输出高达 200 mA 的 MV50,A1 可采用 RC301 运算放大器,A2 可采用 RC311 运算放大器。

采用无稳态触发器的灯闪烁电路

采用无稳态触发器可构成双时基发生器电路,其负载可以是灯或继电器线圈,通电和断电时间可通过改变电容和基极电阻实现。两个集电极电阻中的一个电阻可用灯代替,构成如图的灯闪烁电路。灯亮和灭的时间由 R、C 值确定,例如 C=50 μF、R=2.7 kΩ,则灯亮时间约 0.3 s、灭时间约 1 s。

比例反馈与微分反馈电路

如图是比例反馈与微分反馈电路。(a) 分别利用两个运算放大器实现比例与微分的方式;(b) 利用一个运算放大器同时完成比例与微分的方式。

带有前置集成放大器的红外接收电路

本电路因采用集成放大器,线路简单、体积小。这里采用 TDA4050 集成电路,微弱的红外信号由光敏二极管 VD 接收,首先经过晶体管放大。由于采用聚光透镜(直径约 15 mm、焦距约 30 mm),有效作用距离可增加 20~30 倍。电容 C 可有效降低 50~100 Hz 范围内的低频干扰信号。

采用ULN2209与MC1496K的幅值调制解调检波器

图中 ULN2209 为单片频率可变的振荡器,频率由外部 RC 的数值确定,适用于调频、电压-频率或电流-频率可变、扫描或音调发生器及锁相环等场合。MC1496K 为平衡调制/解调器,用于输出电压是一输入电压(信号)和开关函数(载波)相乘积的场合。

采用场效应管提高输入阻抗的放大电路

如图是采用场效应管提高输入阻抗的放大电路,利用场效应管极高的输入阻抗特性改善放大器的输入级性能。

采用幅值调制的红外发送电路

本图为伴音用红外发送电路,适用于无线电调谐选台、高保真放大器及录音机中作高灵敏度伴音电路,采用两级跨导运算放大器(OTA)作调制器组件。电路中低频信号 uk 经电容 C1 加到 OTA1 输入端,放大约 2 倍;利用电位器 RP 可在宽范围内改变 OTA1 的控制电流,从而改变放大系数和调制度。调制信号经 C6 加到 OTA2 上,由 IC1(555 电路)产生载波振荡信号(频率约 38 kHz),以低频信号的节奏进行幅值调制。已被幅值调制的载波信号再经 C9 加到达林顿功率晶体管 VT,由 6…

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