电路图

晶体振荡器电路

图示是由 7404 六非门集成电路组成的石英晶体串联振荡电路,C1 用来防止寄生振荡。选用不同的石英晶体、C2 及 L1,可使振荡频率在 2~20 MHz 之间。

TDA7482数字功放电路

SGS-THOMSON 公司推出了三款单片 D 类功放 IC,它们分别是 TDA7480(10 W)、TDA7481C(18 W)和 TDA7482(25 W)。本文以输出功率最大的 TDA7482 为例加以介绍。TDA7482 是音频用 D 类脉宽调制单片功放 IC,此系列 IC 主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。TDA7482 的主要技术参数为:1、有 25 W 的额定输出功率,工作条件是 RL=4~8 Ω、THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当 RL=…

太阳能充电器电路

电路中的非门 1、2 组成多谐振荡器,其振荡频率为 70 kHz,非门 3~6 并联使用以增大驱动能力。VT1 为小功率场效应管,作为开关管作用,电感 L1 作为其漏极负载。当 VT1 导通时,L1 上的感应电动势为左正右负;当 VT1 截止时,L1 上的感应电动势的极性倒转、为左负右正,与太阳能电池串联后对镍镉电池进行充电。

四声道输出数字控制音频处理芯片

TM2313 是三对输入四声道输出数字控制音频处理芯片,采用 SOP28/DIP28 封装。该芯片采用深亚微米 CMOS 工艺技术制造,芯片内部包含音量、低音、高音、通道均衡、前/后级衰减、响度处理;在一个芯片集成多个可选择的增益输入端,外围电路元件少,具有较好的性能和可靠性。所有的功能通过 I²C 总线编程驱动实现。TM2313 管脚排列合理、应用电路简单,非常有利于电路板的布局和节省成本。

可控多谐振荡器

可控多谐振荡器电路如图所示。电路中的控制端用来控制多谐振荡器的起振:当控制端为高电平时电路振荡,当控制端为低电平时电路停振。

双50W数字功放TDA8902J

TDA8902J 是飞利浦公司最近推出的一款 2×50 W 立体声数字功放 IC。它的主要技术指标:电源 ±10 V~±40 V,典型工作电压为 ±25 V;静态电流约 35 mA;当电源电压为 ±25 V、负载为 8 Ω 时输出功率 2×30 W;当电源电压为 ±30 V 时可输出 2×50 W;信号频率 f 为 1 kHz、输出 1 W 时失真为 0.1%,总谐波失真为 0.2%;电压增益为 30 dB;开关频率为 500 kHz。它很适合用于高级音响设备中作功放。如果将 TDA8901J …

TDA7264功放电路

TDA7264 是 SGS-THOMSON 公司前两年推出的一款优质、接线极其简单的高保真功放集成电路。该电路具有完善的过流、过压保护,且只有 8 个脚,比 TDA1521A 使用更方便、功率更大,而且适用的电压更宽,从 +10 V 到 +28 V 都能正常工作。在 +20 V、RL=4 Ω 时输出功率可达 30 W×2,且价格只比 TDA1521 贵两元钱,却不知为什么一直没见应用到有源音箱中去。该功放电路虽然没有 TDA7294 那么大的输出功率,但继承了 TDA7294 的优良性能,具有音…

PAM8403小功率3W双声道D类功放电路

PAM8403 静态电流和低 EMI,在 4 Ω 负载和 5 V 电源条件下提供高达 3 W 输出功率,效率高达 90%,低 THD、低噪声,具有短路电流保护和热保护,极少外部元器件、节省空间和成本。应用:LCD 电视机、监视器。应用信息:最大增益——如原理框图所示,PAM8403/CS8403 内部有两级放大器,第一级增益由输入电阻 Ri(芯片外部与芯片内部之和)和反馈电阻 Rf 决定,第二级增益固定为 2×,第一级放大器的输出作为第二级放大器的输入,因此两个放大器的增益正好相乘但相位相差 1…

TDA7266双路音频立体声放大器电路

TDA7266 是双路音频立体声放大器,以 MULTIWATT 形式封装,专门为音乐设备和彩色电视机的高质量音频放大电路而设计。一、特点:1、宽供电电压范围(3~18 V);2、短路保护;3、热保护;4、待机特性;5、静音功能;6、开关机静噪;7、外围元件少。二、内部框图引脚功能:1 LO+ 左声道声音正极输出;2 LO- 左声道声音负极输出;3 VCC1 +16 V 供电;4 RIN 右声道声音输入;5 NC 空脚;6 MUTE 静音;7 ST-BY 待机;8 P-GND 地;9 S-GND …

使用CD4069非门设计的倍压电路

本电路是一个用非门组成的 2 倍压电路,可将 +10 V 电源电压变成 +20 V 电压,供一些需要小电压、小电流场合使用。电路中的非门 1、2 组成方波振荡器,其频率约为 100 kHz。当振荡器输出信号为低电平时,C2 通过 VD1 被充电,充电电压为 10 V、极性为左负右正,此时 VD2 被反向偏置;当振荡器输出信号为高电平时,由于 C2 上的电压不能突变,故其右端的电压达到 20 V,此时 VD1 被反向偏置,20 V 电压通过 VD2 给 C3 充电,于是在输出端便得到了约 20 V…

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