碱性电池能否充电存在两派说法:有称效果良好,有称绝不可充(电池说明甚至提示爆炸危险)。事实上,碱性电池确可充电,循环次数一般为30~50次。两种说法差异的根源在充电方法:碱性电池可充无疑,但厂家“不可充电”多为免责声明。充电关键是温度——只要能避免充电过程出现高温,即可顺利完成充电。正确充电要求:小电流(约50 mA)、不过充(不超过1.7 V)且不过放(不低于1.3 V)。 不少尝试者“充不进电、寿命短、漏液甚至爆炸”,根因多在充电器:充电电流过大(如快速充电器200 mA以上)会致电池烫手、…
现代功放性能提高的同时电路结构日益复杂,给业余制作者尤其是初学者带来困难。本文介绍一款仅20余只元件(含晶体管)的最简OCL功放,能以较低谐波失真向8 Ω(4 Ω)负载提供50 W(120 W)输出功率。 一、电路原理与性能 输入级BG1、BG2按惯例采用差分放大级,此处选用PNP管,与NPN管相比配对容易、一致性好、噪声较低。第二级BG3为主电压放大级,提供大部分电压增益;但未采用常见“自举”电路——大功率功放的“自举”对增大输出功率意义不大,反而省去一只影响音质的电解电容、简化电路。C2为相…
本文通过实际试听对比几款常用运放的音色差异,供选型参考。试听条件为松下CT570便携CD机的line-out输出、自制耳机放大器与HD580耳机。需要说明的是,试听带有较强主观性,结果仅供参考。 NE5532:普及度最高、价格最低,常用于入门耳放。总体声音可接受,但细听低音略有混浊、高音延伸不足,播放小提琴时高频偏紧、长时间聆听易觉疲劳。 OP275:人声圆润、低音清晰、高音较亮,与NE5532相比差距明显、听感通透。但细听高、低两端仍略有欠缺(这是相对于性能更优的运放而言)。 AD827:整体…
TDA1514是飞利浦公司为数码音响高保真功放设计的专用集成电路,为9脚单声道功放、单列封装。其输出功率大、失真小、频响宽、性能稳定,内置过热保护及开关机噪声抑制功能,静噪时间由外部电路决定。采用TDA1514的功放板可达到:输入灵敏度800 mV;8 Ω负载时输出40 W(±27 V)、4 Ω负载时输出50 W(±23 V);整机频响15~25 kHz,谐波失真小于0.003%,信噪比大于80 dB。 引脚与外围配置 ①脚为信号同相输入,1 μF电容为输入端耦合隔直电容,22 kΩ电阻为偏置电…
LM4610是美国国家半导体公司在LM1036之后推出的一款高档HIFI级音调集成电路,是LM1036的理想替代。它利用直流电压分别调节双声道音量、高音、低音与平衡,并在LM1036基础上增加3D声场展宽调节,还带有等响度开关以补偿小音量时人耳的非线性响应。 主要特点:(1)工作电压9~16 V、电流35 mA、输入阻抗30 kΩ、输出阻抗低至20 Ω;(2)高音调节±16 dB(16 kHz);(3)低音调节±15 dB(40 kHz);(4)平衡调节范围1~20 dB;(5)音量调节范围75…
在门口走廊安装自动灯,既能人过灯亮、人走灯灭,又能白天停止工作,既方便节能又兼防盗阻吓。普通光控电路存在常见不足:需将光敏电阻与灯具隔较远,否则亮灯后灯光干扰光控使灯闪烁,实际使用中灯泡功率不能太大。本文通过改动使灯具点亮后自动锁定在亮灯状态、不再受自身灯光干扰。 工作原理:电源由C1、C2、R1、DW、D构成典型电容降压电路,提供稳定+11 V直流;TX982为微波感应控制模块,利用微波多普勒技术在设定空间建立微电场,人或活动物体进入电场反射回波、经混频检出微弱移频信号、再由专用微处理器作脉频…