图a电路两级直接耦合放大,第一级从第二级发射极抽取基极电流,从而形成很强的直流负反馈,稳定工作点。扬声器通过自耦变压器与末级匹配,这样,采用小铁芯也能有良好的频率特性。变压器的附加绕组W2提供隔直流负反馈
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer" alt="点击看大图" />
电路的核心是MZ1812.它是用于产生低音、超低音信号的专用集成电路。它将输入的55~300Hz信号频率降低一半(即27.5~150Hz)后输出,亦即乐理上所谓的降低一个八度。电路首先对输入的音频信号作低通处理,然后分为两路
图a电路包括一个阻抗变换极,用以使具有很低阻抗的音调调节网络与前级输出相匹配。在输入晶体管射极处接入的网络中有两个电位器,用于分别调节高低音,而其余的电位器则用于调节音量。通过分配输入电压调节音调和音量
图a示出用电子的方法调节放大系数的电路。要求的控制电压范围为0~+25V.利用100k欧电位器调节。电路最大输入电压为10mV,此时电路特性曲线如图b所示,电路的特性参数如下:电压放大系数:在+25V时28dB620)this.width
LA2785和LV1010共同使用,可以方便地构成一完整的杜比定向环绕声系统。LA2785可以通过使用数码控制电路对噪声序列和自动平衡控制电路进行控制和操作,同时自动平衡电路能够使杜比定向逻辑模式自动关闭。电路中的模拟
图中示出两级话筒放大器电路,其电压放大系数可以通过改变反馈量在13~40dB之间调节。传输频率范围为20~20000Hz之间。在输出电压为2V时畸变系数在0.15%(放大系数V0=13dB)和0.75%(V0=40dB)之间。V0=13dB时输入和
图a示出用于磁带录音机中的录音补偿器电路。补偿是通过与频率相关的反馈作用实现的。图b示出其补偿器频率特性曲线。在输出电压为4V时1kHz的畸变系数为k=0.25%,在输出电压降至1.5V以下时k<0.1%。在输入端信号源电阻为
该电路高低音提升或降低的程度以及音量调节与之前电路类似。音量调节部分将脚4与脚2参考电位点相连,故此时脚3和脚6处音调降低的程度不同。若在脚3和脚6间接入一个同频率有关的网络,则可在其抽头处得到随音量电平不
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer" alt="点击看大图" />
采用两级直接耦合从而减少元件,又由于采用从第二级射极至第一级基极和第二级集电极至第一级射极,这样两极直流负反馈,故使工作点非常稳定;与供电电压、环境温度等几乎完全无关。图表为几种参考数据例。620)this.w
电路特点是取消了外部的输入电阻,从而减小了元件,为使工作点稳定,也采用了两种直流负反馈;从第二级射极至第一级基极以及从第二级集电极至第一级射极。620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" sty
BA5096是一款新型数码回声混响电路。与以往数码电路不同的是:1.4MHz晶振封装于集成电路内部,使用方便;对话筒信号的采样频率达8kHz以上,克服了以往数码电路采样频率较低的缺点,在较大程度上提高了声音的清晰度,
在语音传输系统中希望中频要比高频和低频更为突出。这可以采用图a网络实现。如果将50k欧电位器滑动触点向下调,则可使该网络的频率特性曲线具有近似直线形状。触点向上端调,则语音传输频带中点放大系数约为12dB(4~
电路中由磁带输出的左、右声道信号先经缓冲放大器,将信号分两路输出,一路直接送至放大器进行放大,另一路则送入底通滤波器进行滤波。直通信号经放大器送至减法器,由减法器对左、右声道的信号进行相减。相减之后,
AM、FM接收机的功率放大器常用小功率双功放集成电路。例如TDA7050或K7050、TDA2822或D2822,UCN3782,都是8脚封装,具有外接元件少的优点。TDA7053是双路BTL功放,16脚封装,无需外接中间去耦及反馈元件,工作电压范
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer" alt="点击看大图" />
然我们早就知道Apple打算将iOS5便利的通知中心(Notification Center)加入他们最新的OS XMountain Lion之中,但现在看来这样的使用经验将不仅只是沿用于系统软件当中而已了。在上图这张由参访iCloud.com的朋友偶然看