本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P
该电路前级为有强负反馈的共射极电路,后一级为射极跟随器,从而使输入阻抗为|Z1|=3.6兆欧,而输出电阻仅为|Z2|=250欧。电路的工作频率为20~20000Hz,在低至2.5V输出电压时
这里介绍一款比较简单的电子管耳机放大器电路,用它来推“森海塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐和古典乐,音乐定位准确,频响宽阔,高频瞬态响应佳,音质音色清丽柔和,很值得一试。
本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
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。
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w.LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况下,可
1.5V操作的455kHz中频放大器,见下图:
下图所示电路是一款高速FET输入、增益为5的仪表放大器,具有35 MHz宽带宽和10 MHz时55 dB的出色交流共模抑制(CMR)性能。该电路适用于需要高输入阻抗、快速仪表放大器的
录像机也越来越如此受欢迎,因为它是可以预期的市场,使录像机的使用更容易,并提高其运作的配件水浸。
所谓电荷放大器是指用于放大来自压电器件的电荷信号的放大电路。这类放大电路的信号源的内阻抗极高,同时其电荷信号又很微弱,信号源形成的电流仅为pA级,因而要求电荷放大器具有极高的输入电阻和极低的偏置电流,否
如图所示为自动校零放大电路。OPA2111偏流极低(≤±4pA),建立时间极短(1μs建立至0.01%精度),噪声很小(8nV/(Hz)1/2、10kHz),经自动校零可使失调电压低于5μV,零漂≤0.028μV/C,折算到输入端其零
如图所示为单电源反相放大电路。图(a)为交流放大电路,图(b)为直流放大电路。外接电阻R3和R4是运放偏置电阻,电容C为耦合电容,其作用是“隔直流,通交流”。对于图(a)、(b),同相输入端的直流电压取决于R
如图所示为低噪声仪用放大电路。该电路采用了超低噪声精密运放OPA37作为前置差动输入级.用精密单位增益放大器INA105作为输出级。电路的总增益为Av=(1+2RF/R3)×1=1+2×5/0.1=100倍,失调电压约为10/μV,
如图所示为光电接收放大电路。光电接收放大器是为了放大光电二极管或光敏三极管等光电器件输出的电信号而设计的放大电路。当入射光的照度发生变化时,光敏器件将产生相应的电压或电流,而光电接收放大器就是用来放大
如图所示为驱动50Ω负载的线性放大电路。该电路由两部分构成;前级由集成芯片MC3401及附属电路组成,末级为OTL型互补对称功放电路。R2引入电压并联负反馈,以改善放大电路的动态指标。
如图所示为共模输入电压可达±1000V的差动放大电路。该电路采用了场效应管(FET)输入型仪用放大器INA110和输入端电阻分压器。反相输入端和同相输入端的分压器分别由R1、R2和R3、R4构成。由于R1=R3,R2=R4,所以
TDA7350 功率放大器电路图如下所示:
TDA7285 功率放大器电路图如下所示:
TDA7245 功率放大器电路图如下所示:
TDA7241 功率放大器电路图如下所示: