1. 求用1875三极管制作双声道功放的电路图,谢谢
LM1875是单声道20W音频功放芯片,在供电电压DC±25V,负载阻抗4Ω时可以提供不低于20W的功率输出,以下是其在双电源供电模式下的典型应用电路图,制作双声道功放时两个声道的电路一样。
LM1875还可以应用在单电源供电模式,或者使用两片组成BTL桥接模式,参考这篇文章:单声道20W音频功放芯片LM1875
2. 怎样制造简易功放
你说的简易功放的全称是音频功率放大器。功放器有很多种,从主要元件的构成可分为:电子管、半导体分立元件和集成电路三种。
电子管功放器目前很少见,但由于其表现优异,仍然受到一些骨灰级爱好者偏爱。
分立元件功放的元器件较易得到,初学者一般作为入门功课,但一般的简易电路音质较差,保真度较高的又很复杂,所以两者兼顾比较难得。
集成电路功放目前在功放器中使用很广泛,低端和高端功放器都会看到他的身影。随着电子工业的迅猛发展,其价格也越来越低廉,使很多爱好者乐不释手。
如果你想制作简易音频功放器,可以从简单的分立元件和集成电路做起,一是电路简单容易成功,二是价格低廉、元件较易得到。
下面给出一个分立元件和两个集成电路的功放原理图,供你参考。
(1)简易分立元件功放
3. 用90类三极管做一个简单功放〔电路图详细〕
搭了一复个电路,可以称得上是功放电路制。(对于最简单的单管放大电路只能是放大电路,但没有功率放大功能。)电源电压3-6V均可。拆一个2822两个外围元件搞定,音质好,功率大。
9013和9012才是配对管。其次,9000系列的管子是小功率三极管,做个耳放还差不多,推动大的扬声器太困难了,用TDA2003之类的芯片来方法。
(3)电子管功放电路图制作扩展阅读:
三极管,其实在英文里面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇。
电子三极管 Triode (俗称电子管的一种)。
双极型晶体管BJT (Bipolar Junction Transistor)。
J型场效应管Junction gate FET(Field Effect Transistor)。
金属氧化物半导体场效应晶体管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conctor Field Effect Transistor)英文全称。
4. 想做一个音质非常好的功放,求电路图和工作原理
其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。
对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
如图所示:
(4)电子管功放电路图制作扩展阅读:
一套音质不错的音响中,起主要作用的是音箱,占60%以上,功放在30%以下。余下的是音源和放音环境等,所以功放的选择不是主要的,不过一台好功放也是必不可少的,所谓好功放,一般人看就是功率和频响宽度,信噪比等,但最主要的是该功放与音箱是否能配套。
这不单是功率,阻抗等常用指标,还有一个在二三十年前的音响产品说明书中见过的叫"阻尼系数"。普通的功放包括分立元件,集成功放等都在20-30之间,很难达到50的,以前的电子管功放在80-100之间,进口功放在80-150之间。
5. 电子管甲类功率放大器图纸
甲类放大器越来越受到人们的重视。究其原因一是甲类放大器不存在交越失真现象,不会产生刺耳的奇次谐波,这是音质清纯之关键所在。其二是甲类放大器一直工作在最佳状态下,不会产生乙类放大那样的开关失真。它的特点是可以取消大环路负反馈,从而避免了瞬态互调畸变,使动态指标大大提高。
本机有如下特点:
不失真输出功率2~5W;
电路简单,无需特殊元件,并给出了部分元件代用经验;
本机频响宽、失真低,电路中设有高低音调控制电路,使用方便。
电路工作原理
整机电路图见图1。每个声道只需2只管子。放大作用以音调网络为界分为前后二部分。前一部分为电压放大部分,后一部分为末前级与功放级。VE1、VE2选用高μ管6N2,以提高整机灵敏度。电压放大级的主要技术指标是放大倍数和频率失真程度。6N2放大系数为97.5,足以满足本机要求。采用阻容耦合,中频区域的放大倍数最大,幅频特性和相频特性都很平坦。而低频区域和高频区域都以一定的规律下降。通常要提高上限频率就要减小R4值,要延伸下限频率就得增大C1值。经反复调试,本机电压放大级屏极负载电阻取值150k,C1用0.1μF。末前级是典型的具有阴极电阻的自生偏压兼越级负反馈的电压放大器。
6. 胆机功放电路图,有几个地方不懂,望指教··
上图的电子管全波整流电路与下图的半导体二极全波整流电路是一回专事, 用那个都行.
至于6.3/3A,6.3V/4A. 5V/3A这几属组电压,只是电子管的灯丝电压,为什么这样画(两图不同)那只有画图的人才说的清楚.
变压器的计算及绕制这儿无法教你,要学大概要交些学费,到学校去从电工基础学起.
接个8欧音箱接三角---8欧,接两个8欧音箱时:三角----4欧
Lfb/Rfb是个外接点(或测试点).
就因为这好多事的不懂(连单声道,双声道的概念都不懂),最好心的人也无法在这儿给你更多的指点, 还是自己花点时间从基础学起.否则,别人答了你也看不懂!
7. DIY胆机电子管功放 求电路图
你现在手上只有6k4、6p14、fu7三只管子。这三只管子6k4做前级,6p14作为推动管,内fu7为功放管,勉强容可以。建议用:6p14,6n2或者6n1各两个就可以达到立体声五瓦,不用fu7。电路图如下:
8. 求助谁能设计用6SN7GT和FU7单端胆机功放电路图。
6SN7GT电子管是电压放大双三极管,其性能与6n2差不多,下面是它的电压放大电路图:
9. 单管单端输出级电子管功放电路图
单管单端输出级电子管功放电路图:
电子管,是一种最早期的电信专号放大属器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。