電位計R3控制噪音的大小,R8控制輸出電平。由于噪音不能完全被E3消除,所以要想完全沒有噪音,就需要一個從輸入端到輸出端的旁路開關。 :
晶體管Q1和其相關組件包含一個可調諧的振蕩器。射頻信號被傳送到晶體管Q2,調制器。運算放大器IC1增加了音頻信號,然后通過電阻R4應用到Q2的基極。 :
橋結構在理論上具有相對于傳統的半互補性或互補對稱放大器4倍功率輸出。使用在汽車AMiFM立體聲接收器的橋電路橋電路需要適當的模塊保護。 :
低成本放大器提供來自前置放大器的信號輸出的低阻抗平衡輸出。從10至20,000Hz,在800Hz到600ohm負載的失真小于0.1%,響應是平坦的。增益是20分貝。其他的運放器,如LM307或者747(雙741)也可使用。 :
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定時器是由負向脈沖觸發的,會產生正的輸出脈沖,正遙控輸出脈沖的寬度t在短時間內是1.1。Vcc在3-10mA時為4.5-16V。 :
該電路利用標準的數字電路電壓電平作為輸入,在任何不引發輸出脈沖的條件下都可激活或者抑制該電路。輸入電門Q3-Q4由A點的邏輯1激活,被時間啟動周期B的邏輯0和邏輯1抑制。Q1是結型場效應管2N3819,其它的所有晶體
該電路可用在兩個非常靠近的音調的選擇性調諧中。選擇性頻率是由集電極和Q1的基極之間的反饋電路中的電容和電阻的值決定的。當值是如圖所示的值時,頻率可以圍繞650Hz調諧100多次。 :
電路說明:741電路的最大增益為20000,但是該電路的設計卻使增益為2700000,然后引起輸出的失真。這場失真引起噪音效應。兩個二極管夾住輸出以降低電平,同時這兩個二極管受分倍器的影響變低。由于夾合會產生一種
電路說明:晶體管Q1和Q2可放大輸入信號,當用在一個電吉他時,由于增益太大,所以輸入超載。RV1調整現存的反饋數量,增強電壓增益,于是輸出相當于一個四方的輸入信號。四方的數量會隨著RV1的變化而變化。 :
單一的斯普拉格ULN-2122A集成電路在標準FM檢波器輸出時通過復合信號驅動,產生初始左聲道和右聲道音頻信號,用于驅動FM立體聲收音音頻放大器。 :
美國國家半導體公司的MM5824和MM5824彩色頻率發生器和12個MM5824分頻器連用可產生85個音樂頻率,這些頻率完全覆蓋了所有相等的八度音階。該電路還可用作風琴或者合唱的音頻發生器以及電子音樂合成器。風琴的方波輸
電路說明:輸入信號經過晶體管時會放大。失真輸出然后被兩個二極管夾合,高頻噪音被電路通過500pF的電容器過濾。正常情況下,1M的滑動變阻器可調整噪音,使其強度從最大降到沒有。 :
該變頻電路的四線制傳輸線的二分之一處的輸入和輸出之間的隔離音頻是40dB,該電路還需要連接一段雙線制傳輸線。平衡電位計Rg調節IC2的增益,使輸入與輸出之間的導通為零。在四線輸入中插入一個1kHz音調然后設置Rg
音頻限制器中的電平可以用限制電平微調電位計來調節。如果超過了電位計的電平,那么來自半個運算放大器(用作比較器)的限制探測器的輸出會使發光二極管發亮,于是光敏電阻的阻值會迅速減小。同時另外半個運算放大
使用由大規模集成電路計算機系統做成的C1200時鐘電路具有時間設定,秒鐘、分鐘和小時分割,七段解碼,顯示驅動和開關的功能。四位液晶顯示面板是MGC-50。S1和S2以2Hz的速率提前設置分鐘或小時。為了使其能用作時間
該電路可提供3路預設電流,這些電流一直是固定的,盡管環境溫度和線電壓會發生變化。ZD1產生用于IC1的同相輸入的溫度穩定的參考電壓。來自輸出的100%的反饋可用于反相輸入中,用來保持Q2的發射極的電壓和同相輸入
電路說明:該頻率計利用時間平均值來直接得出與輸入信號頻率成比例的電流。 :
電路說明:555電路用在一個單穩多諧振蕩器電路可產生固定的時寬脈沖,這些脈沖受不知名的輸入頻率觸發。 :
該電路被開發用于通訊接收器,在那里信號變化很大,所以現代AVC系統不能到達所有信號水平,信號是AVC,它設置了不會被超過的最大音頻水平。 :
該電路提供10階音調控制,并且被頻率內的一個倍頻程分離,每一部分帶有獨立的調整。用于補償不必要的振幅頻率或音頻系統特點的相位頻率。每個電路C1和C2的值已經給出在表格中。 :
該電路用于檢查哈里斯HC-55516/55532哈夫全雙工調制解調器系統的性能,為了轉換聲音信號到NRZ數字數據,然后把數據轉化回到聲音信號。運放器部分需要的電源是±15V。輸入濾波器的響應在3千赫的時候下降到3分貝,在
該電路可以和編程通道選擇器一起使用,就像音頻控制信號需要通過TTL電平的手段進行音樂合成。當門關閉時,在輸出直流偏移可以忽略不計,簡化了后續階段的設計。使用邏輯1(+5V)打開大門,使用邏輯0(0V)來關閉它
當你家中無人,你的朋友打來電話時,該應答器會自動地將你的去處或聯絡電話告訴給你的朋友。其工作安全可靠,并且不會受到忙音信號的干擾。 原理見附圖。其中sr9g10a為10秒語音錄放電路,接通電源按下an2,通
今天偶然在自己的硬盤上發現這個圖片,原來與自己用的功放是同樣的電路,現在發出來給大家看看。 這個電路為對稱結構,要求晶體管進行放大倍數的匹配以外,沒有復雜的調試過程。 這個電路要求音源輸出端必
本文介紹TDA2030經典電路圖,同時也是最簡單2030功放電路圖,典型供電電壓DC12V,注意TDA2030A是雙電源電路,對電源濾波要求很高,應采用大電容作為濾波電容,當然TDA2030內部功能也很完善,各種保護電路可靠。電路特點如外圍元器件少、輸出功率大、開機沖擊極小等特點,下面詳細介紹TDA2030功放電路圖。
典型lm3886功放電路圖-最好的電路圖;LM3886功放集成電路由美國NS公司推出,在額定電壓下最大輸出功率可達68W的連續輸出,而且不失真,也有很完善的保護電路,最可貴的是它具有自動抗開關機時的電流沖擊的功能,使揚聲器能夠安全的工作。LM3886優異的性能,使得它在近幾年音響制作中廣泛的應用,許多成品功放機中就有直接的應用它擔任后級功放或者用它作為重低音放大電路。下面介紹典型lm3886功放電路圖:
tda2009a由于采用專用集成電路,使得制作變得非常簡單,性能也不錯。 對于電子愛好者制作非常方便,從電路圖中可以看出,除了tda2009a外,其于都 是少量電子元器件,制作成功率很高,有興趣的朋友可以制作試試看效果。
20W單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用料普通,易于仿制。 最近,好友贈送一幅20W單端純甲類功放電路圖,電路十分簡單,所用元件很少。符合“簡潔至上”的原則,用