本電路為一套在PC機上聽Hi-Fi音樂的有源功放,如圖所示。音效處理芯片ICl采用加拿大QSOUND公司的單片QS7779虛擬環(huán)繞電路,由于該電路內置了杜比定向邏輯和杜比數(shù)碼混合信號***,一能增強普通的立體聲信號效果;二是當
常規(guī)家庭影院數(shù)字功放需采用專用的集成電路,而這類集成電路生產(chǎn)廠家少、價格也較高。本電路可采用普通元件制作,功率為50W,空載時幾乎不消耗功率,滿載時的效率約85%,具有一定的實用價值。不過因其末級電源采用“
如圖所示為采用四程控集成運放F346組成的音頻起動開關放大電路。程控運放就是運放的恒流 源電路可由外部進行控制,當恒流源注入偏流時,運放處于工作狀態(tài),否則就處于截止狀態(tài)。此外,當改變偏流值時,運放的參數(shù)
如圖所示為簡單音頻放大電路。使用集成運放構成的音頻放大器,其工作穩(wěn)定,易于加負反饋,所以很容易獲得均衡特性。另外,在各頻道之間串音干擾小,它也很容易進行多頻道的輸入混合。圖(a)所示電路使用雙電源(Vs=±
如圖所示為音頻功率放大電路。該電路采用了具有高壓內補償?shù)募蛇\放MC1536。當電源電壓Vs=±36V時,其輸出電壓擺幅可達±30V,電源電壓最高可用到±40V,輸入偏流小(約為20nA以下),輸入失調電流小于3nA,開環(huán)差模
如圖所示為均衡立體聲前置放大電路。圖(a)為左聲道前置放大電路,圖(b)為右聲道前置放大電路。該電路采用了雙運放OPA2111。左、右聲道分別使用雙運放OPA2111中的一個運放。因而左、右聲道之間具有良好的匹配性(增益相
如圖所示為直接耦合音頻功率放大電路。利用集成運放構成音頻功率放大器時,通常有兩種實用形式。 第一種實用形式如圖(a)所示,該電路的結構是在運放的輸出端加上互補對稱射極跟隨器,這種形式結構簡單,使用方便,但
如圖所示為OPA37構成的低噪聲前置放大器。輸入信號加在OPA37的同相輸入端(引腳3),電路中的RL、CL為電磁式拾音器的負載阻抗,其阻值和容量可依拾音器的特性而定(一般依據(jù)拾音器生產(chǎn)廠家推薦的參數(shù)選用之)。圖中所有電
如圖所示為NAB磁頭前置放大電路。該電路選用超低噪聲精密運放OPA37組成的磁頭前置運放。該電路能提供標準的NAB均衡.在1kHz時其電壓放大倍數(shù)為50dB。音頻輸入信號由磁頭裝置拾取并送入OPA37的同相輸入端,這種連接方
如圖所示為低噪聲高保真RIA前置放大電路。該電路使用了一片超低噪聲精密運放OPA37E和一片介質隔離場效應管輸入型寬帶運放OPA606。 OPA37E運放作為低噪聲前置放大,輸入信號由電磁式拾音器取得,并送入OPA37E的同相輸
如圖所示為高保真組合音響放大電路。該電路使用了超低噪聲精密運放OPA27作為前置放大。該電路最大輸出功率可達150W。當輸出功率為50W時,在頻率為20kHz的條件下,其總諧波失真為0.02%,在1kHz條件下,其總諧波失真
如圖所示為厚膜集成塊功率放大電路。由圖(a)可知,輸入信號通過阻容耦合電路(電阻為33kΩ,電容為4.7μF)送入STK3048的同相輸入端,經(jīng)厚膜功放塊STK3048放大后,由其輸出端(引腳5、6)加到功放管Q1、Q2的基極。功放采
如圖所示為高性能小功率音頻功率放大電路。該電路前級采用場效應管高保真運放OPA604,后級采用高速緩沖器BUF634,且兩級放大器之間引用電壓串聯(lián)負反饋。該電路的電壓放大倍數(shù)由反饋支路的兩個電阻(5kΩ和250Ω)來確定