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  • 制作晶体管靓声甲类功放电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

    制作晶体管靓声甲类功放电路 许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3886、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,

  • D类超低音125W功放率放大器电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      用美国国家半导体公司新推出的LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为1

  • 两块LM4780并联输出功放电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      LM4780有"蜈蚣脚"IC之称!号称2*LM3886。两块LM4780并联输出功放电路  有两块LM4780时,可以考虑做并联功放:  可以试试将同一块板子(不是IC)输出、输入并联。  不过如果你并联的话,板上那四只决定放大

  • 用两个单功放板组成BTL重低音功放电路电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

    家庭影院必备一个有源超重低音音箱。推动超重低音的功放板,输出功率若能达到200w,则更能发出气势澎湃、震天动地的低频,因此一般都要用^l输出。本电路适合无论是用分立元件或集成电路的单声道功放,不改一个元

  • D类双50W数字功放TDA8902J应用制作电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      TDA8902J是飞利浦公司最近推出的一款2×50W立体声数字功放IC。它的主要技术指标:电源±10V~±40V,典型工作电压为±25V;静态电流约35mA;当电源电压为±25V,负载为8Ω时,输出功率2×30W;当电源电压为±30V时,可输

  • 10W低失真运放推动晶体管功放制作电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      本文介绍一个由运放和多个晶体管组成的10W功率放大器电路,如下图所示,元件虽然多了一点,但是失真度却非常低。10W低失真运放推动晶体管功放制作电路  电路中运放的作用是电压放大,晶体管VT1~VT7用于电流放

  • 最简单的50W晶体管功放电路制作 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。  具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻

  • ZEN的耳机功放电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      以下是ZEN的耳放电路,也是近年来在国内的烧友乐于制作并且据说是用来练听耳朵的一款电路,并且有做成PCB板在网上供应给爱好者组装,笔者没有亲自实践,但是有机会找到元件后想试一试。ZEN的耳机功放电路 :

  • 40W晶体管Hi-Fi功率放大器制作 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100kΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2

  • 典型tda2030功放电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

    tad2030功放电路图具有体积小、输出功率大、失真小等特点,并具有内部保护电路。广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,TDA2030A音频功放电路,常采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。不同公司生产的内部电路略有差异但可以互换,

  • CXA1191M收音电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:不详

      CXA1191M收音电路图如下图所示   

  • 音乐集成电路的结构及基本工作原理电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      音乐集成电路有许多系列,且在控制功能上也各不相同,但它们的基本电路结构和工作原理大都是相同的。  音乐集成电路的内部电路结构如图所示,它由控制电路、振荡电路、存储器(ROM)、节拍发生器、音阶发生器、

  • HY-100系列音乐集成电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      1.HY-100系列音乐集成电路  HY-100系列音乐集成电路是一种大规模CMOS集成电路。该电路将包括前置放大器和功率放大器在内的所有电路用CMOS技术集成在一块25mmx15mm的印制电路板上,在芯片上已焊接有一个68kΩ的

  • KD-156音乐集成电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      KD-156音乐集成电路可发出"叮咯"及鸟鸣两种声响,音响纯正悦耳,是用来制作电子门铃的专用集成电路。用这种集成电路制作的电子门铃电路,如图所示。图中的A、B端为两个触发信号输入端,A为正脉冲触发端,B为负脉

  • MB311O·MB311OA-双通道音量、平街控制集成电路图 日期:2018-11-17 作者:admin 来源:网络

      MB311O、MB311OA是日本三菱公司生产的双通道音量、平衡控制集成电路。  l·MB3110/A内电路方框图及引脚功能  MB3110/A集成块内含双通道音量与平衡控制的放大电路,内电路提供2OdB的预放大,音量与平衡均采用

  • 小功率音频放大器2W电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

      音频放大器2W电路图如下图所示  

  • LM386功放应用电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

    :LM386功放应用电路图;本电路应用LM386作为功率放大IC,由CA3237E和C4046提供前级处理。

  • BA9902模块的典型应用电路 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:不详

      电子语音录放模块是一种语音录放集成电路,它是以语音处理器为核心电路而发展起来的一种新型语音电路。它使用方便,可直接用扬声器和话筒作为录音和放音的元件,有的模块甚至只用扬声器便可进行录音及放音。电路

  • HY061/HY121可编程音集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

      一次性可编程语音集成路是应用自适应脉码调制语音合成技术的超大规模CMOS集成电路。现以HY061和HY121电路为例,简要对它的电路原理进行介绍。  HY061和HY121属于同一类型集成电路,图是其电路原理框图。该电路

  • MSS0283语音台成集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

      这类语音集成电路将语音信号处理后,以数字码形式存储在只读存储器(ROM)中。存储器ROM分为两种:一种是掩膜式ROM,这种ROM在工厂中生产时,已用掩膜技术将信息输入,不能再更改;另一种称为EPROM,是"一种可擦除式

  • CW9561摸拟声集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

      CW9561模拟声集成电路是一种能发出警报声、汽笛声、警车声及机枪声的集成电路,它的典型应用电路如图所示。在图(a)所示电路中,当开关S2分别置于A、B、C位置,电路可分别发出报警声、汽笛声和警车声;当S1开关闭

  • CIC481、CIC2850系列音乐集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:不详

      CIC481系列音乐集成电路是一种包含多首具有钢琴、风琴、曼陀林三种效果歌曲的集成电路。其中CIC481内含8首乐曲CIC482内含12首乐曲,CIC483内含10首乐曲。乐曲可以单循环或连续地回放。CIC481系列产品采用16脚双

  • CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:不详

      CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路是单乐曲发生器,它们的外弓线排列及封装形式为9脚单排直插式塑封,其引脚功能见表,该系列产品输出乐曲名见表。  CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路引脚功能  CIC2850/CIC3

  • 几款HY系列音乐集成电路图 日期:2018-11-16 作者:admin 来源:网络

      HY系列音乐集成电路受触发后立即会输出音乐信号,奏鸣时间为20s。该系列产品外围元件少,耗电省,且应用灵活,适用于门铃、玩具、各种呼叫及报警装置。该系列产品型号较多,下面仅介绍其中的一部分型号。  (1

  • 典型lm3886功放电路图-最好的电路图 日期:2018-11-15 作者:admin 来源:网络

    典型lm3886功放电路图-最好的电路图;LM3886功放集成电路由美国NS公司推出,在额定电压下最大输出功率可达68W的连续输出,而且不失真,也有很完善的保护电路,最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。下面介绍典型lm3886功放电路图:

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