推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。 电路工作原理: 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。
[电源管理]
OCL功放电路原理及维修方法
由于 OCL 助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电
[模拟电子]
数字功放和模拟功放优缺点对比
“数字功放”的基本电路是早已存在的D类放大器(国内称丁类放大器)。以前,由于价格和技术上的原因,这种放大电路只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术发展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价格也在不断下降。理论证明,D类放大器的效率可达到100%。然而,迄今还没有找到理想的开关元件,难免会产生一部分功率损耗,如果使用的器件不良,损耗就会更大些。但是不管怎样,它的放大效率还是达到90%以上。
由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着DVD家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、LCD电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是SACD、DV
[模拟电子]
如何保证功放与音箱的匹配(上)
在高保真音响领域里,器材的搭配是十分考究的,其中功放与音箱的配置是最重要的,虽然,一些音箱产品使用说明中向用户推荐了所配功放的具体牌号或型号,但还是有局限性,因为用户经常面对诸多型号的功放,无从下手。 功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放品牌、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。功放与音箱的具体配置,一般来说与设计人员的经验、爱好、听音习惯等因素有关,很难找到一个统一的标准。有时我们发现一些用户或设计人员为了节省开支常给音箱配置较小功率的功放,有些用户又为了所谓的“功率储备充足”给音箱配置很大功率的功放。显然,这样做都是不合适的。重要的是,这样配置会给设备造成损坏。在功放与音箱配置中,功放功率的确是关键,也
[电源管理]
数字功放音质和载波频率的关系
数字功放的音质,一直以来被许多人灸病,低音不错,高音刺耳,实际上的确如此我们在开发产品过程中,也发现这个问题.我们回到数字功放的原理: 音频信号(20~20K)经过一个PWM的调制,然后通过一个开关功率放大电路,把PWM信号放大,最后通过滤波器,把PWM信号滤除掉,这样就剩下一个大功率的音频信号可以直接推动喇叭了.这个调制过程是数字功放的关键.
一般现在流行的几个数字功放的方案的PWM频率都是工作在300K~500k范围,有些低音跑甚至工作在100K以下的频率.工作频率越高,越难选择开关管,开关的速度如果变慢了,容易发热,想减轻发热,就需要把死区调大,死区调大了,就导致失真变大.这个是一个两难的选择.于是选用极端快速的开
[模拟电子]
TDA7482数字功放电路图
TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。 TDA7482的主要技术参数为: 1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。 2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用亦可。 3.宽工作电压范围。推荐值为±10V~±25V,很适合汽车蓄电池供电。 4.内设有过流保护装置,当RL=0Ω时保护动作门限为3.5A~5A。 5.内设有过压保护装置,保护阀值为5
[电源管理]
双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用
多频段CDMA和WCDMA手机需要更大的射频设计工作,以提供足够的输出功率并确保线性度和效率在每个频带的正常运作。设计通常包括一个功率放大器和有利每个频段的双工,RF滤波器和开关,以配合多个射频输入至单一的天线。为了降低多频段手机设计的复杂性,ANADIGICS研发了双频CDMA和WCDMA功率放大器模块。通过在单一封装中集成两个功率放大器模块,和之前使用两个单独功率放大器的DC和RF信号线设计相比,可有效减少电路板面积。本文将描述双频功率放大器模块在CDMA/EVDO和WCDMA/HSPA手机设计的典型应用。 本文将侧重于ANADIGICS AWT6221在UMTS第2和第5频段,双频段WCDMA/HSPA的手机设计应用。 AN
[模拟电子]
数字D类功放噪音出现的原因及解决方法
随着电动汽车的发展,车载音响系统的信道的数量和输出功率均在逐步上升。在影音娱乐系统中,高通道数量和高输出功率的音响系统,可以产生更大的音压和动态范围,包裹感空间感更强,进而实现剧场效果的360度立体环绕声。除车载娱乐外,车载音响系统还具备许多功能。电动汽车相比传统内燃机汽车安静,为保护行人减少事故发生,所有新型电动车需要有一个发出适当声音的声学车辆报警系统(AVAS)。另外,在紧急呼叫(Ecall)系统中,音响系统可以通过触发防撞提示和车辆偏离警告,让驾驶员和紧急调度员取得联系。音响系统中包含许多部分,除喇叭外,还有功率放大器、 ADC、Codec等等。其中,D类功率放大器以高输出功率,高效率,小体积等优点,在车载音响领域异军突起
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