如图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。利用运算放大器A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;该放大器电压增益可达50~80dB。其中
三段式音调控制器电路可中90年代录音机中非常出色的音效处理电路,今天就为大家提供一个以STK3048核心元件为低噪声双声道电压放大IC,是一款质优价廉的高反压双运放,特别适合用来制作前置和音调电路。本电路采用三段
制作一个高质量的电荷放大器确实非常困难,首先要选取最合适的芯片,为什么一般的运放不适合做电荷放大器呢?因为电荷放大器的反馈电阻非常大,通常在150M欧姆以上,如果要制作频带响应非常好的电荷放大器,则反馈电阻
如何采用运放构成RC定时电路设计
该音频功率放大电路采用一运算放大器组成驱动级,晶体三极管VT1~VT4组成复合式互补对称电路,担任功率放大。电路总增益 Au=(R1+R3)/R1,RL为扬声器。交流信号的工作过程与简单的互补对称功率放大器类似。其中电位
该电路是90年代常见的录音机磁头放大电路,选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。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
第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好
摘要:设计了一种带温度补偿的无运放低压带隙基准电路。提出了同时产生带隙基准电压源和基准电流源的技术,通过改进带隙基准电路中的带隙负载结构以及基准核心电路,基准电压和基准电流可以分别进行温度补偿。在0.5
传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。LM324 pdf 每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,
本文介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。 电路原理 电路原理图如图1所示。 PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM27O2支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声
本文介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。 电路原理 电路原理图如图1所示。 PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM27O2支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声
当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式"光纤查找器"可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用
本文设计的用于软件无线电台12 b A/D转换器中的高精度,高速运算放大器,采用了增益提高电路,在不影响频率响应的同时,得到普通运放所达不到的高增益。 1 高精度,高速度模数转换器对运算放大器指标的要求
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采用并联运放的伺服前置放大器电路如下图所示,该电路为115V、60Hz伺服电机功率放大器提供差动输出。一个运放反相连接,另一个运放同相连接,构成互补输出电路。电路的电压增益为40dB,以单个稳压管稳压电源供电。电
在我们平时的设计中很少用到噪声增益这个概念,因为它通常并不是多么的重要,忽略它对我们的设计也不会造成太大的影响,所以我们很少考虑它。但是有些时候我们常常在这个问题上出错,这时我们就要认真考虑一下了。来
摘要:为了滤除信号中掺杂的高频噪声,设计一种六阶级联式开关电容低通滤波器,以数据采样技术代替传统有源RC滤波器中的大电阻,有利于电路的大规模集成。滤波器由双二阶子电路级联而成,电路中的电容值利用动态定标
运放结合战略上被放置的齐纳二极管产生一个过程控制电路,电路有正、负向磁滞带。 在需要间断控制器的过程控制应用中,大多数初步选择是两个位置模型或开/关控制器。这种控制器的典型例子是空间加热器。如果温度
运算放大器是典型的模拟集成电路。可以说有了运算放大器才算有了模拟集成电路、其历史也就是模拟集成电路的历史。运算放大器的设计开发不像其外特性那样直观明了;外特性有细微差异的运算放大器内部差异之巨大也往往