本文介绍一种90年代末较流行的低成本倍压整流式电子镇流器,其特点是低温低压启动性能好、节电显著、对电网呈容性补偿、坏管可复明,并省去启辉器。 主要特点:1)环境温度-20 ℃至+50 ℃可可靠工作,电源电压150~160 V时可一次启动点燃日光灯;2)同样照度下较传统电感镇流器节电20%~25%;3)阻抗呈容性,对电网有补偿作用,功率因数大于0.9;4)旧灯管单边灯丝烧断或一头发黑仍可复明使用;5)省去启辉器,四线输出改为二线输出,安装维修方便,适合高空及嵌入式等不便检修的场所;6)一开即亮、无…
本文介绍一款具有输入、输出变压器的分立元件功放电路。该电路设计巧妙、音质醇美耐听、输出功率较强,对不同阻抗值的扬声器适应能力较好,配用飞乐牌YDT713-IC型1.5 W/16 Ω内磁式扬声器自制音箱,效果令人满意。 值得注意的是,该电路的预推动、推动级与功率输出级偏置电路均采取了稳压措施,尤其功率输出级偏置电路利用硅二极管结电压高度稳定的特点对偏置进行精细稳压与分压,保证了工作点的稳定——这对分立元件晶体管功放至关重要。 为提高工作效率并降低成本,输出变压器采用自耦形式,并专设负反馈绕组提供负…
TEA2025为双声道音频功率放大集成电路,具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少、最大电压增益可由外接电阻调节等特点,广泛应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中的功率放大级。 内部结构与引脚 TEA2025由两路功能相同的音频预放、功放、去耦、驱动与供电电路组成,采用16脚双列直插封装。 主要电参数 电源电压极限值VCC=15 V,输出峰值电流1.5 A。电路工作电源电压范围为3~12 V,典型工作电压6~9 V。在VCC=9 V、RL=8 Ω、Ta=25 ℃条件下:静态电流ICQ典…
本遥控电路由发射器与接收器两部分组成。发射器含无稳态多谐振荡器(占空比发生器)、音频发生器与高频振荡器;接收器主要采用集成电路LM909。 由IC1(555)及R1、R2、R3、C3等组成的多谐振荡器,通过拨动开关K1改变其充放电时间常数。K1在“1”位置时占空比D=(R2+R3)/(R1+R2+R3+R4)≈60%;“2”位置时约30%;“3”位置时约100%(即IC1③脚输出一低电平信号)。IC1输出经D3分两路加至状态开关电路BG2、BG3。当K2在“1”位置时BG3饱和导通,IC1输出加…
本电路采用GF2A运算放大器作音频前置放大,优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。利用高增益运放可取得很深的负反馈,同时提高不失真输出,使信号失真度在1%以下;电路电压增益可达50~80 dB。 其中C1为高频补偿电容,C2、R2为去耦滤波电路;调节电位器RP1可平衡共模抑制比;RP2为负反馈元件,调节RP2可改变输出电平。 元器件选择 电容C1为82 pF,C2为100 pF/25 V;电阻R1为27 kΩ、R2为100 Ω、R3为50 kΩ;电位器RP1为10 kΩ、RP2为100 kΩ…
本文记录一款以两只LM386构成BTL形式小功率功放的设计与调试过程,供初学者参考。 一、设计 为获得足够的输出音量,采用两只LM386组成BTL电路,输出功率较单只提高约一倍。LM386极限输出功率约1 W,BTL接法可有效提高功率与驱动能力。电路原理简单(两片LM386反相/同相构成的桥式输出),不再赘述。 二、调试 a. 原设计用两只104电容隔直,但电脑主板与声卡输出的音频多已无直流成分,且用104时输入电平较高易致低频失真,故去掉两只104电容。 b. 12 V供电接MP3试听,杂音明…
本遥控电路以易购的风扇控制芯片BA5104/BA8206为主控制器,通过合理设计充分发挥芯片功能,可实现对音响的手控/遥控、音量遥控、音源选择、延时关机、开关机扬声器保护及声光显示等功能。 发射电路 发射电路如图1所示,按键经红外发光管发送遥控指令。 接收与主控电路 1. 手控/遥控:按图1遥控键可实现手控/遥控切换。 2. 音源选择:按开/选择键,IC2第13脚先输出低电平,点亮红色LED6作电源显示,并使V4导通、K1吸合接通功放电源;3 s后第13脚恢复高电平、第14脚转低,点亮绿色LED…
本电路实现重低音重放:输入信号经IC1-1及外围元件组成的四阶低通滤波器进行斜率24 dB/oct的低通处理(fc≈70 Hz,A≈8.2 dB),再由以IC2-1为中心的反相交流放大器作10倍缓冲放大输出。被大幅增强的低频信号与原始信号分别经C4、C3送入IC2-3进行混合,由C5输出混合信号。W控制低频信号与原始信号的混合量;为保证W关断时C5输出仍为“原汁原味”,本级增益设为0 dB。 元件选择 决定低通截止频率的R、C误差要小于1%;R2~R5可从误差5%的电阻中挑选,均用1/8 W R…
TC9153是东芝公司推出的CMOS高保真音量控制专用集成电路。其特点是功耗低(电流约1~3 mA)、失真小(THD≤0.005%)、音量衰减范围0~-60 dB(每2 dB一步),以按键控制音量,改变了传统电位器寿命短、噪声大的缺点。 应用中,前级信号从③、⑭脚输入,控制后的音量由⑥、⑪脚输出。AN1、AN2分别为音量增减控制,每按动一次变化2 dB。制作完成后最好对整个电路加以屏蔽,以防噪声干扰。
本文介绍一款在LM4766功放之前加入NE5532音调电路的整机方案。 前级放大电路中,改变R3/R2的比值即可改变前级放大倍数,可按音源的实际电平重新设定(本站设为2倍,一般在1~10倍之间,通过改变R2实现)。后级仍采用电流电压综合动态反馈,综合两种反馈的优点。 电源供电部分采用三端稳压:R18为限流电阻(一般10~30 Ω,必要时相应调整);C9为6800 μF/35 V大水塘电容,0.1 μF退耦小电容选用性能较好的CBB发烧电容。 LM4766音色温暖、类电子管音色,功率较LM1875…