如图所示为简单音频放大电路。使用集成运放构成的音频放大器,其工作稳定,易于加负反馈,所以很容易获得均衡特性。另外,在各频道之间串音干扰小,它也很容易进行多频道的输入混合。图(a)所示电路使用双电源(Vs=±
如图所示为音频功率放大电路。该电路采用了具有高压内补偿的集成运放MC1536。当电源电压Vs=±36V时,其输出电压摆幅可达±30V,电源电压最高可用到±40V,输入偏流小(约为20nA以下),输入失调电流小于3nA,开环差模
如图所示为均衡立体声前置放大电路。图(a)为左声道前置放大电路,图(b)为右声道前置放大电路。该电路采用了双运放OPA2111。左、右声道分别使用双运放OPA2111中的一个运放。因而左、右声道之间具有良好的匹配性(增益相
如图所示为直接耦合音频功率放大电路。利用集成运放构成音频功率放大器时,通常有两种实用形式。 第一种实用形式如图(a)所示,该电路的结构是在运放的输出端加上互补对称射极跟随器,这种形式结构简单,使用方便,但
如图所示为OPA37构成的低噪声前置放大器。输入信号加在OPA37的同相输入端(引脚3),电路中的RL、CL为电磁式拾音器的负载阻抗,其阻值和容量可依拾音器的特性而定(一般依据拾音器生产厂家推荐的参数选用之)。图中所有电
如图所示为NAB磁头前置放大电路。该电路选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。该电路能提供标准的NAB均衡.在1kHz时其电压放大倍数为50dB。音频输入信号由磁头装置拾取并送入OPA37的同相输入端,这种连接方
如图所示为低噪声高保真RIA前置放大电路。该电路使用了一片超低噪声精密运放OPA37E和一片介质隔离场效应管输入型宽带运放OPA606。 OPA37E运放作为低噪声前置放大,输入信号由电磁式拾音器取得,并送入OPA37E的同相输
如图所示为高保真组合音响放大电路。该电路使用了超低噪声精密运放OPA27作为前置放大。该电路最大输出功率可达150W。当输出功率为50W时,在频率为20kHz的条件下,其总谐波失真为0.02%,在1kHz条件下,其总谐波失真
如图所示为厚膜集成块功率放大电路。由图(a)可知,输入信号通过阻容耦合电路(电阻为33kΩ,电容为4.7μF)送入STK3048的同相输入端,经厚膜功放块STK3048放大后,由其输出端(引脚5、6)加到功放管Q1、Q2的基极。功放采
如图所示为高性能小功率音频功率放大电路。该电路前级采用场效应管高保真运放OPA604,后级采用高速缓冲器BUF634,且两级放大器之间引用电压串联负反馈。该电路的电压放大倍数由反馈支路的两个电阻(5kΩ和250Ω)来确定
如图所示为通用型音频功率放大电路。图(a)给出了原理图,该电路采用了集成功率放大器LM386,该器件为通用型功放,且价格低廉。图(c)为LM386的内部结构。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y;
如图所示为2W×2音频功率放:该电路采用了双集成运放LM1877作为放大器件。由图可知,电路为上、下对称结构,有两路信号分别加到LM1877的两个运放的同相输入端,其输出端外接方式相同:由2.7Ω电阻和0.1μF的电容组成
如图所示为2W音频功率放大电路。该电路采用了14脚封装的LM380作为放大器件,输入信号经音量控制电位器Rp(20kΩ)和22μF的耦合电容加到运放LM380的反相输入端(引脚6),其同相输入端(引脚2)接地,引脚1外接10μF的滤波
如图所示为7W输出的低频功率放大电路。该电路中采用了场效应管输入型集成运放LF356作为电压放大。该级作为三极管组成的功放电路的激 励级。图示电路引入了大环路负反馈,其反馈电阻R2为100kΩ,输入端由C1(1μF)和R1
如图所示为10W音频功率放大电路。该电路采用了集成功放μPCI238作为放大器件,输入信号经耦合电容(其容量为lμF)和电阻(其阻值为56kΩ)加到运放的同相输入端(引脚l),其输出端(引脚4)和反相输入端(引脚2)之间接56kΩ