如圖所示是PWM方式的功率放大電路實例圖。功率放大電路是一種以輸出較大功率為目的的放大電路。它一般直接驅動負載,帶載能力要強。要求輸出功率盡可能大為了獲得大的功率輸出,要求功放管的電壓和電流都有足夠大的輸出幅度,因此管子往往在接近極限運用狀態下工作。圖中選用的晶體管的開關頻率一定要高于30kHz,最大功率輸出為100W,頻率從5Hz到20Hz。
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在這個電路中,SD1143晶體管提供了一個大約為14分貝的增益。它利用了一個事實:當在低頻率中被使用,一個175MHz的設備具有更高的增益。該放大器最初是被用來作為一個換能器。 :
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TDA2030是德律風根生產的音頻功放電路,采用V型5 腳單列直插式塑料封裝結構。如圖1所示,按引腳的形狀引可分為H型和V型。該集成電路廣泛應用于汽車立體聲收錄音機、中功率音響設備,具有體積小、輸出功率大、失
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功率放大電路通常作為多級放大電路的輸出級。在很多電子設備中,要求放大電路的輸出級能夠帶動某種負載,例如驅動儀表,使指針偏轉;驅動揚聲器,使之發聲;或驅動自動控制系統中的執行機構等。總之,要求放大電
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最完美的lm1876電路圖:功率放大電路是一種以輸出較大功率為目的的放大電路。它一般直接驅動負載,帶載能力要強。輸出功率大,效率要高,非線性失真要小,散熱少。 :
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圖1為一個由分立元件構成的直流化的互補對稱OCL電路。電路由差分放大級、電壓推動級和復合輸出級構成。本電路引入了直流負反饋電路,一般功放中由于存在反饋電容,限制了低頻響應,為了消除這種不利影響,只有增
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該電路是一個以LM741型運算放大器為基礎構成的倒相放大器,用于驅動晶體管互補對Q1和Q2.運算放大器的反饋回路包括兩個晶體管的基極-發射極結。這種電路配置有助于減小失真。通宵發射極-基極結的電壓降低大約0.6
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伺服均衡相位、音量控制線路的設計特點是從音源或前級輸出的信號經L,R輸入送到運算放大IC1A的輸入端,開關K1和IC1B就是用來控制信號的正反相,使之與主音箱有更正確的相位匹配。由三聯波段開關K2和IC1C構成的
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電路是常見的一級輸入放大加長尾倒相推動功放管。小管子是國產的6N1,功放管子也是國產的6P3P,輸出功率是25W! 6P3P:旁熱式陰極束射四極管/低頻功率放大。 :
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如圖所示,為0.5W單聲道OTL放大電路。 IC采用了OTL音頻功放集成電路AN7112.AN7112為單列9腳式封裝,②腳為音頻信號輸入端,⑥腳為功率信號輸出端,閉環電壓增益為50dB,滿功率輸出時輸入信號Ui=6mV,采用+6V單
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TDA2612應用電路圖(單聲道OTL功率放大器)如圖所示,為10W單聲道OTL功率放大器電路。10W單聲道OTL功率放大器電路由高保真音頻功放集成電路TDA2612組成。IC的16(腳為信號輸入端)12腳為功放輸出端。C1為輸入耦合電容,C5為輸出耦合電容,C4、R4構成消振
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本文主要對雙聲道音頻功率放大器電路圖進行了分析,希望對你的學習有所幫助。
圖是2×30W雙聲道音頻功率放大器,其核心器件ICl采用高保真音響功放集成電路STK465,該電路內包含兩個性能指標完全相同的功率
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輸出功率 Po=VoIo=(VomIom)/2=(Vom)2/(2RL)。管耗 PT=PT1+PT2=(2/RL)(VCCVom/3.14 -Vom2/4)。電源供給功率 PV=PO+PT=2VccVom/(3.14RL)效率 η=3.14Vom/(4Vcc)。當 Vom=0.637Vcc 時,每個功率管有
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此電路圖是用功率MOSFET管構成的功率放大器電路。電路中差動第二級采用型號為2SJ77的MOSFET,電流鏡像電路采用2SK214。其工作電流為6mA,但電源電壓較高(±50V),晶體管會發熱,因此要接入小型散熱器。 :
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需要注意的問題:第一,TDA2040具有負載泄放電壓反沖保護電路,如果電源電壓峰值電壓40V的話,那么在5腳與電源之間必須插入LC濾波器,以保證5腳上的脈沖串維持在規定的幅度內。第二,熱保護:限熱保護有以下優點
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TDA7293是ST(SGS-THOMSON)公司出品的一款大功率高電壓(比TDA7294高±10V)DMOS高保真功放IC,額定輸出功率為100W。最大工作電壓為120V。其主要參數如表1所示。 參數 最小值 典型值 最大值 單位 電源電壓(雙電
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