144到2304 MHz的超高频宽带放大器电路图
该电路由两只CX35D组成,主要技术指标是:带宽10~20MHz;奂载电阻为500Ω时,电压增益Au不小于80;不失真输出电压不小于500mV;折合到输入端短路噪声小于40μV。调整接于5、9、10脚的电容,带宽可达300MHz;每
该电路为差分输入的程控增益放大器,5G4051相当于一个单刀八掷开关,当6脚为低电平时,对应A、B、C的一个状态,接通通道改变一个,从而反馈电阻改变一次,相应的电压增益改变一次数值。两个5G4051的状态同步改变,输
直流至500KHz的100W放大器得用光电运放的高输入阻抗、高增益的特点,实现无变压器输出功率100W。负载电流可达10A,要求大电流配线和大电容电源旁路。此电路用于高保真音频电路、阴极射线偏转和伺服系统。
当与流行的Stax 1类静电耳机连接时,在图中展示的设计可以在全音频带宽上传送接近200Vp-p的电压。尽管可以改变电阻分压器以提供高达400VDC的偏置电压,图中所示采用的是直流200V的偏置。注意到许多种Stax 1类耳机都具
1.53压控增益放大器将FET接至运放的两个输入端之间作为压控电阻,阻值随电压线性变化,变化范围为十的几次方,具有极好的控制特性。各阻值取决于所用的运算放大器。
能抵消大直流偏移的交流放大器电路如下图所示,该电路用来放大高至250KHz,低至含有较大的直流成分的甚低频信号。放大器NE540L增益为101,NE536T的睦流增益为1,构成低通网络的一部分,把直流输入偏移作为共模电压接
零漂移反相放大器电路如下图所示,选择失调电压相匹配的两个放大器A1、A2,放大器A1输出失调电压分量加在A2的反相端,以抵消A2的失调。电阻R1、R2、R3用来减小偏置电流对总失调及其漂移的影响,R4包括信号源内阻。输
零漂移运算放大器电路如下图所示,如果两个运入的失调电压及其温漂参数相匹配,可构成零温漂放大器。可以选用集成双运放或四运放,这里选用四运放FXOP-09。利用零漂移运放,按普通运放的应用方案,可以构成各种零漂移
选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[2](用单数字电位器作R2,R4为固定电阻),则可始终保持集成运放的同相端和反相端对外的电阻相等,从而始终保持很高的CMRR,亦即抑制了温漂误差。
该电路用1/4的LM3900来组成示波器的简易可变增益前端放大器,R7用来控制增益,当你需要10倍以上的增益时,可以选用如下图所示器件参数的前置放大器。
湖山BK2×100J-01放大器电路图
湖山KB2×100JMKI-95放大器电路图
该NE5204或NE520可以用于本视频中,最多达350兆赫(-30分贝)前置放大器。如果需要600MHz 3分贝,可以使用NE5205。当电阻是75Ω时噪音系数4.8分贝,当电阻达到50Ω时,噪音系数是6分贝。获得增益约为20分贝
20W+20W的立体声放大器由两个完整的,独立的20瓦RMS桥型放大器组成的。输入信号源被电压分流带入放大器,它是由R1,R2和P1组成的。电阻R1在信号源和接地之间提供了一个负载抗阻。电阻R2与电位器P1进行信号结合。信号
该电子分频器电路包含一个总放大器,它结合了立体声左右两个频道的耳机接孔。原先用于超低音扬声器系统中,上述电路可能在类似的音频应用中有用。
双音频放大器电路图
两个LM383集成电路器件用于电桥电路,它对于汽车音响应用是非常有用的。
简单20dB增益音频放大器电路图
该电路是通用10W音频放大器用于调幅发射机中等功率PA或调制器。偏置电阻具有更高电压和变化,电压可达30W。