如圖所示為LM4902音頻功率放大電路(MSOP封裝)。音頻信號輸入后,經(jīng)過Ci、Ri耦合加到放大器的反相輸入端(4腳),而放大器的同相輸入端 (3腳)則通過CB交流接地,功率
讀放大電路圖時也還是按照“逐級分解、抓住關鍵、細致分析、全面綜合”的原則和步驟進行。首先把整個放大電路按輸入、輸出逐級分開,然后逐級抓住關鍵進行分析弄通原理。放大電路有它本身的特點:一是有靜態(tài)和動態(tài)兩種工作狀態(tài),所以有時往往要畫出它的直流通路和交流通路才能進行分析;二是電路往往加有負反饋,這種反饋有時在本級內(nèi),有時是從后級反饋到前級,所以在分析這一級時還要能“瞻前顧后”。在弄通每一級的原理之后就可以把整個電路串通起來進行全面綜合。
LM4732輔助音頻功率放大電路圖如圖為LM4732輔助音頻功率放大電路圖。音頻輸入信號經(jīng)過電位器Rv、CIN、RB后加到LM4732的同相輸入端,放大后經(jīng)過L、R送到揚聲器。Rv為音量電位
如圖為LM4732輔助音頻功率放大電路圖。音頻輸入信號經(jīng)過電位器Rv、CIN、RB后加到LM4732的同相輸入端,放大后經(jīng)過L、R送到揚聲器。Rv為音量電位器,用于調(diào)節(jié)音量大小;RIN可設
本文介紹了電路制作簡單,所用元器件只有簡單的電阻與運算放大器?;谶\放的差動放大器電路如下:
如圖為LED信號放大電路圖:
本文將為大家介紹為一款自制的50Ω輸入、輸出阻抗16dB寬帶視頻放大電路圖。如下圖所示。
本文介紹了電路制作簡單,所用元器件只有簡單的電阻與運算放大器。基于運放的差動放大器電路如下:
圖(a)所示電路與一般反相放大電路的不同點僅在于反饋電阻輸入端點與反相輸入端之間串接了一個100kΩ的電位器,用于對直流偏流進行補償。調(diào)整電位器Rp,使當Vi=0V時,Vo=0。在補償端引腳1與10之間接相位補償電容
如圖所示為增益正負值可線性調(diào)整的放大電路。該電路能夠方便快捷地改變輸出與輸入電壓之間的相位關系,即改變電壓放大倍數(shù)的正、負號,同時還能在較大范圍內(nèi)線性調(diào)節(jié)電壓放大倍數(shù)的大小。圖(a)為差動輸入切換電路。電
如圖所示為μA709構成的可變增益差動放大電路。該電路的最大優(yōu)點是在保持共模抑制比KCMR不變的前提下,可實現(xiàn)差動增益連續(xù)可調(diào)。電路中四個電阻R2和兩個電阻R1的阻值必須分別相等,圖中給出了典型應用時的數(shù)值。調(diào)
如圖所示為高輸入阻抗同相差動放大電路。該電路反相輸入端的輸入電阻較小,而同相輸入端的輸入電阻表面上看,似乎可以做得很大,但受平衡條件(為減小失調(diào)電壓)的限制,也不可能太大,這對于帶載能力較差的信號源而言
如圖所示為簡單差動放大電路。兩個輸入信號Vi1和Vi2分別通過R1和R3、R4分壓電路加到運放的輸入端。Vi1加到運放的反相輸入端,Vi2加到同相輸入端,而輸出電壓Vo與Vi1、Vi2具有如下關系:即輸出電壓等于兩信號之差的R2
下圖所示的是一般半導體收音機常用的中頻放大電路。變頻電路產(chǎn)生的465kHz中頻信號由中頻變壓器T2的次級送往VT2進行放大,放大后的信號再由T3中頻變壓器送至VT3再一次放大,
D2025 雙通道音頻功率放大電路 D2025 為立體聲音頻功率放大集成電路,適用于各類袖珍或便攜式立體聲收錄機中作功率放采用DIP16 封裝形式。 適用于雙路對稱式或BTL 式連接
SONY CDX-LA70X型汽車音響收音高頻頭與音頻放大電路如下圖所示:
SONY CDX-LA70X型汽車音響收音高頻頭與音頻放大電路如下圖所示:
D2025 雙通道音頻功率放大電路 D2025 為立體聲音頻功率放大集成電路,適用于各類袖珍或便攜式立體聲收錄機中作功率放采用DIP16 封裝形式。 適用于雙路對稱式或BTL 式連接 電源電壓范圍寬(3V~12V) 最大電壓增益45dB(
下圖所示的是一般半導體收音機常用的中頻放大電路。變頻電路產(chǎn)生的465kHz中頻信號由中頻變壓器T2的次級送往VT2進行放大,放大后的信號再由T3中頻變壓器送至VT3再一次放大,然后由T4中頻變壓器送到檢波器進行檢波,檢
tda1308 HIFI音質(zhì)應用放大電路,在TDA1308電路的應用參考手冊中,給出一個增益為1的單端供電、負端輸入放大電路,可以變其外圍,把它接成雙端供電的正輸入放大電路,增益為10倍。這樣改進的優(yōu)點是,取消了輸出電容,