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本前级电路如图1所示,输入端不用普通音量控制电位器,而采用性能卓越的TC9153电子音量控制电路。TC9153电子音量控制电路是东芝公司推出的CMOS高保真音量控制专用集成电路,该集成电路的主要特点是功耗低,电流约为1~3mA,失真小,THD<0.005%,音量衰减范围为0—60dB,每2dB为一档,以轻触按键控制音量,按音量增大键,两声道同时增大,按音量减小键,两声道同时减小,平衡度高,是传统电位器无可比试的,一改传统电位器的缺点。目前尽管有高档真空步进电位器,克服了传统电位器的一些缺点。但主要问题没有解决,本质仍属于电阻分压控制音量。 (09月18日) [查看全文] TDA2030是ETC的一款20W中功率高保真功率放大集成电路,年代已相当久远,但至今还有不少厂家出的电脑有源音箱中采用此IC,爱好都对此IC也是极有追捧。这足以证明TDA2030的性价比是相当好。虽然老,但并不过时。
下面的电路是用TDA2030设计的一款高保真有源音箱电路,采用双电源供电,加入了高低音和音量调节。在设计PCB的时候,地线要尽量不从元件管脚走过,这样可以减少直流噪音。 (06月22日) [查看全文] 称之为得意之作,其并不是什么宏篇巨著,也没有重大发明,仅是一台6P15单灯小功放而已。 该机原理图见图一。 得意之处在其巧妙:将15K和360K电阻串联,并联在输出变压器初级两端,中间连接处接帘栅极。因15K电阻的直流降压作用,使6P15得到合适的帘栅电压(160V左右);同时15K电阻的音频分压,形成4%的帘栅极负反馈,一举两得,巧妙的的实现了“超线性电路”功率放大功能。使得该电路具有五极管的放大倍数、三极管的音质,从而实现了单管便可作成小功放的理想。 因6P15阴极电阻只有120Ω,负反馈作用不大,采取了不并联电解电容的办法,对提高音质有益处。 帘 (03月16日) [查看全文] 下决心设计这款胆前级的原因很简单,一个字:懒!而且是越来越懒。大把的证据:元件少,焊点少,跑腿少,冒烟之后损失少,……,最后是彻底失败的机会少! 装配一部胆前级实为DIY 胆机的朋友们的入门首选。 一、电子管前置放大器设计要点 电子管是一种输入阻抗高、工作电压高、容易老化的放大器件,设计制作一台够得上Hi-Fi 标准的电子管前置放大器要比晶体前置放大器相对难度大。设计时特别注意下面几点: 1。合理选用电子管:电子管的品种及型号很多,每种电子管都有不同的性能、结构、工作条件及使用场合,且有一定的音色差别。正因为这样,不同的电子 (03月16日) [查看全文] 本机电源供给电路采用5A全桥整流。市电经变压、整流和C5、R8、C6滤波后,再经VT、R9、C7和C8进一步滤波,供给6P13P阳极所需工作电压。该直流210V电压经R7降压、C3、C9滤波,供给6P13P屏栅极工作。另一路经C9滤波,R4降压供给6N2所需工作电压。应当注意的是,由于滤波电容容量较大,一定要设置泄放电阻(R10),否则即使断了电,触及高压端仍有可能遭受电击。滤波电路中的晶体三极管VT可选用13005等型号的NPN高耐压三极管,或者其他型号的显示器行管(要求耐压在600V以上);VT的加入可有效提高信噪比。 (03月16日) [查看全文] 1.输入电压放大级
SRPP电路(亦称并联调整式推挽电路)是一种深受推崇的电路,该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。 电路见图。VT1、VT2直流通路串联。VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。音频信号由6N3(3)脚输入,经VT1共阴放大后从第④脚输出,进入VT2构成的阴极输出器,然后由VT2⑧脚输出。进入后级电路。vT2接成阴极输出器形式,其电压放大倍数接近于1,故输入级SRPP电路的电压放大倍数主要取决于VT1。同时,VTl、VT2交流通路对输入级 (03月04日) [查看全文] 音频功率放大器。使用方法:接通电源,接人DVD或电视音频信号,插入耳机,耳机即发出好听的响亮的声音。晚上一个人头戴耳机通过该DVD耳机功放装置欣赏DVD音乐或电视节目,不影响家人休息。
(02月27日) [查看全文] 信号输入采用平衡与不平衡两种方式,平衡输入电路由运放NE5532及外围电路组成,不平衡输入直接送人STK3152Ⅲ的1脚和15脚,经STK3152Ⅲ放大后的信号分别由5、6、10、11脚输出,2、14脚分别为两个声道的负反馈输入端NF。 (11/01/2008 13:19:49) [查看全文] 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>
(06/29/2008 12:01:31) [查看全文] 用两只6P1功率管做立体声A类输出,输出功率在双2-3W。由于6P1电子管工作在纯A类,音质甜美,实际不失真音量与15W左右的晶体管放大器相当。配以高灵敏度的音箱,以欣赏人声和轻音乐为主,其音色之清醇不亚于高级音响!
电源变压器是红灯机上拆的(双230、6.3、6.3)三组输出。输出变压器我用曙光老易的牛!也可以用小电源变压器(5-10w)改。具体如下:6p1类(6p14/6p15等 (06/14/2008 12:12:19) [查看全文] 某次友人热诚邀请,在下於盛情难却之下到他发烧安乐窝,灯光柔和幽暗,此处更有脱离繁喧闹市之感,几乎蚊飞过也可逐只数,就此环境欣赏音乐夫復何求,首先坐下皇帝位试用自己的想像力,如想像般的陶醉几乎入了梦乡。突来如雷贯耳般的大叫,並谓:「我部前级坏了,叫大夫来把脉呀!」还提醒此来的任务怎坐得那安乐呢?这前级是那人兄做的Marant 7命名为M7公子,他自谦识“生”唔识“医”。的前级加分体电源,仿若孔龙时代的洪荒巨兽,很重-----有几重呢?无人知!若平常日子状態,即使Macntoh 24也不难倒在下呢?6磅左右,並不重呀!这部傢伙,是用甚么料子做呀?原来超结实度约3mm厚的铜板 (04/29/2008 02:51:56) [查看全文] 元件清单
NJM2073功放集成块
1块
集成块插座(8脚)
1个
三极管2SC1815 (02/16/2008 13:16:05) [查看全文] 当最初接触调音台的时候,很容易会被它面板上花花绿绿、数目众多的旋钮和推杆唬住。首先我们来看一下左边的面板。实际上,左边每一路的推杆和旋钮的意义都是一样的。所以你只需要集中精力了解一个通道的操作方法就可以通盘掌握。较少路数的调音台有4路和8路的输入控制,而路数最多的有96路甚至更多的。这个调音台有8路输入控制,我们只取其中一个来讲解各部分的作用。 (08/20/2007 22:18:44) [查看全文] 电路原理: 输入信号经由IC1-1、及外围元件所组成四阶低通滤波器进行变化斜率为24db/oct的低通处理(图中值fc=70Hz,A=8.2dB)后再由以IC2-1为中心的反相交流放大器进行10倍缓冲放大后输出,被大幅度提升了强度的低频信号与原始信号分别由C4、C3送入IC2-3进行混合处理,由C5输出混合信号。W控制低频信号与原始信号的混合量,为了保证将W关完时C5输出信号为‘原汁原味’,本级增益设置为0 dB。 元件选择: 决定低通截止频率的R,C 误差要小于1%,R2--R5可以从误差为5%的电阻中挑选,均用1/8W RJ系列;无极电容用CL系列,C4,C4,C5用钽电解;阻容元件最好能用数字表选测,IC用正宗TL084。 使用时将本电路串接于信号源与功放 (08/20/2007 20:37:05) [查看全文] 电路原理 图IC1-4069中Y1、Y2组成一个频率为76KHZ的振荡器,经Y3-Y6隔离整形后,送入IC2双JK触发器CD4027组成的二组分频电路,产生对称的+/-38KHZ和19KHZ的方波,其中+/-38KHZ的方波用于控制IC3模拟开关CD4066,对输入的立体声音频信号进行开关调制后与19KHZ用为频信号混合再经三极管9014隔离后送入调频调制器。调频调制器电路可参见本站中的各种调频发射电路。本文不画出,目的就是让爱好者可以方便使用这个编码器,不但可为你以前的调频发射增加立体声功能,还可作为一台通用的器材。 (05/17/2007 01:58:38) [查看全文] 从《电子报》上看到有一篇介绍以用普通电视机用高频头为主要元件的二次变频调频接收头,看文章介绍的还可能,遂购得一套.组件完好,元件焊装尚可,高频头采用立式安装,调谐采用一只自带频段开关的100K电位器.于是迫不急待地接上电源和扬声器试机,在调整中才发现,原图中的1K微调电位器在组件中并没有安装,在板子的左下方原预留了一只LED的位置,分析为调谐指示灯.焊上一只LED后发现对接收信号有一定影响,遂去除.初次使用一15V开关电源组件作电源,发现干扰很大,仔细看说明书也发现此组件不能使用开关电源.利用手头一只约30瓦的双15V电源变压器作电源,取其中一组直接输入组件的电源输入端.接入一扬声器试听,总体感觉频率调节不是很精 (05/08/2007 00:19:04) [查看全文] 本文介绍的是以YS764集成电路和少量元器件装成的直放式AM收音机。YS764可大量应用于生产卡片式收音机、打火机收音机等超薄型礼品收音机,有着非常看好的经济价值。YS764集成电路的外形像一只9014型小功率三极管,其三只引脚分别为2脚(输入端)、3脚(输出端)和1脚(公共地端)。附表是YS764集成电路的主要参数。 电路工作原理 图1是YS764收音机的电路原理方框图。该收音机采用磁性天线TA作为接收天线。它能够接收空间传播的电磁波信号,并将它转变成高频电信号接收下来。输入调谐回路由线圈L1和可变电容C1组成。调谐回路能从许多载波信号中选取所需要的某个电台的信号,起到 (05/04/2007 23:00:37) [查看全文] 单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置调试简单,很适宜初学无线电爱好者组装。 电路原理 如图l所示,FM信号经C19至IC(12)脚,经内部高频放大后与④⑤脚FM本振信号在内部进行混频、中放、鉴频,从(14)脚经C6、R5至V3、V4等元件组成的低频放大电路至耳机输出。Vl、V2、T等元件组成升压电路,正常时F点3V左右。V5、R9、LED组成调谐指示电路。 安装调试 全部元件均装置 (05/02/2007 20:09:05) [查看全文] 本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号检测电路、静噪电路以及压缩中频频偏的频率锁定环FLL电路。TDA7088T电路的中频频率设计为70kHz,外围电路不用中频变压器,其中频选择由电路内部RC中频滤波器来完成。该机像数字调谐收音机那样采用电调谐按钮(RUN),另一只是复位按钮(RESTE)。电路接通电源后,按一下搜索按钮,电路自动地由频率低端向高端搜索电台,一旦搜索到电台信号,调谐自动停止。如果接着按一下搜索按钮,电路继续往高频端搜索电台。当调谐到FM接收频率最高端时,只需按一下复位按钮,本振频率即回到最低端,搜索 (05/02/2007 20:01:51) [查看全文] 收音机电路见图1。它的新颖之处在于前级晶体管VT1以不同于超再生式及超外的方式进行工作,同时具有混频、本振、锁相环同步检波及低频放大4种功能。L1、C2组成Q值较低的FM频段(87MHz-108MHZ)宽带输入回路,中心频率98MHZ。L2、C5、C6组成本振调谐回路,本振频率为输入接收频率接收频率及本振信号的二次谐波,混频后输出的中频信号落在音频范围内。由于VT1的输出电导是集电极电流的函数,所以它一身具有控制本振频率的功能。 VT1作为本机振荡器时,接成共基极电路,由于 L1、C2对本振频率失谐,所以VT1的基极等效接地。 VT1作为混频器时,则为共发射极电路。 (05/02/2007 19:59:55) [查看全文] 单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置调试简单,很适宜初学无线电爱好者组装。 电路原理 如图l所示,FM信号经C19至IC(12)脚,经内部高频放大后与④⑤脚FM本振信号在内部进行混频、中放、鉴频,从(14)脚经C6、R5至V3、V4等元件组成的低频放大电路至耳机输出。Vl、V2、T等元件组成升压电路,正常时F点3V左右。V5、R9、LED组成调谐指示电路。 安装调试 (05/02/2007 19:57:19) [查看全文] 下面介绍一台适用于信号弱区域和边远山区使用的高灵敏调频收音机,灵敏度达0.5uV,强弱台的接收效果都较好。 该机采用了高性能的收音电路组合,构成了二次变频接收电路,整机电路见附图1。F1(BP8804是87-108MHz的陶瓷带通滤波器,其中心频率是97.3MHz,外形见图20所示。V1与R1、L1组成一级高频预放,它可以使接收灵敏度明显增加。该机采用了二次变频的方法来提高镜像频率抑制比,这样可增设多级高放电路而不受镜像频率的干扰。ICl是FM专用高频头电路TA7335,内部包括高放、本振、混频等功能,工作电压为2—6V,引脚①是信号输入端;②是电源的正端;③和④是高放电路;⑤接地;⑥为中频输出端;⑦是本 (05/02/2007 19:55:01) [查看全文] (05/02/2007 19:51:00) [查看全文] 单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置调试简单,很适宜初学无线电爱好者组装。 电路原理 如图l所示,FM信号经C19至IC(12)脚,经内部高频放大后与④⑤脚FM本振信号在内部进行混频、中放、鉴频,从(14)脚经C6、R5至V3、V4等元件组成的低频放大电路至耳机输出。Vl、V2、T等元件组成升压电路,正常时F点3V左右。V5、R9、LED组成调谐指示电路。 安装调试 (05/02/2007 19:48:46) [查看全文]
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50型AM/FM收音机的安装与调试 (05/02/2007 10:16:22) [查看全文] LA1816是目前较新型的单片立体声收音电路,它为24脚双列直插封装和双列扁评封装,其电参数一致。它内含AM/FM朝外差接收功能和立体声解码功能,只需少量的外围元件和外接功放即可收听调频立体声节目。下图是LA1816的原理图
B1是AM磁性天线,B2为AM振荡线圈。L2、L3分别为FM高放和振荡线圈,转换K可AM/FM选听的节目,当收听立体声节目时,第9脚为低电平,LED发光指示,调节12脚可变电阻可使左右声道达到平衡。从天线接收到的电台信号经过IC内的高放变频中放检波立体解码处理后,从13、14脚输出立体声音频信号,外接音频功放即可收听。 本IC的电压 (05/01/2007 14:44:02) [查看全文] 单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置调试简单,很适宜初学无线电爱好者组装。 电路原理 如图l所示,FM信号经C19至IC(12)脚,经内部高频放大后与④⑤脚FM本振信号在内部进行混频、中放、鉴频,从(14)脚经C6、R5至V3、V4等元件组成的低频放大电路至耳机输出。Vl、V2、T等元件组成升压电路,正常时F点3V左右。V5、R9、LED组成调谐指示电路。 安装调试 全部元件均装置在印制电路板上,印制板电路如图2所示。 (05/01/2007 01:32:05) [查看全文] 用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替,从而省去了中频的调试工作;立体声解码部分也不用调整19kHz的立体声导频频率。由此可见,用TA2111F组装调频收音机是很简单的。那么,用TA2111F组装的收音机性能如何呢?笔者手头有一台用TA8127N自制的调频立体声收音机,与用TA2111F组装的收音机相比,后者收台较多,噪声小,立体灯也容易点亮。TA2111F为扁平封装,TA2111N为双列直插封装。图1 (05/01/2007 01:21:50) [查看全文] 自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音机采用电调谐方式选择电台,省去了可变电容器,设置了“搜索”和“复位”两个轻触式按钮。使用时只要按下搜索按钮,收音机就会自动搜索电台,当它搜索到一个电台后,会准确地调谐并停止下来。如果想换一个电台,只需再次按下搜索按钮,收音机就会继续向频率高端搜索电台。当调谐到频率最高端后,就需要按下复位按钮,让收音机本振频率回到最低端才能重新开始搜索电台。这种自动搜索调频收音机使用方便,调谐准确,由于不使用可变电容器,所以使用寿命长(可变电容器容易损坏),它的缺点是没有频率指示。 一、 电路的工作原理 图1是自动搜索调频收音机的电原理图。其 (05/01/2007 01:10:02) [查看全文] (04/30/2007 02:20:24) [查看全文] 暑期,一名调频发烧友送我一个全频接收机的组件,可能他也不知如何安装才送我的。刚好电子报有一篇类似的文章(如下),经过几番考虑才确认是此品。装好后,效果当然不错,只是无频率指示,接收的频率只有推测,在144--148MHZ、220-225MHZ、430--440MHZ、902--925MHZ的业余频段无法发挥,频带太宽了。其次我建议爱好者使用电池供电,尽量发挥自己的优势对此品的开发,我觉得还是很有价值的,只是我的时间有限。祝愿您能开发新功能!(晓晓)
(04/30/2007 02:19:18) [查看全文] |
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