lm3886合并功放机分类 这个怎么样

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直流12V LMW 纯后级功放
知道这个静音电流是大概是多少?
电源:电瓶12V
2声道:2X140W&&3声道:2X70W+140W&&4声道:4X70W&&
带有REM控制端和喇叭保护。
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本帖最后由 sun_sky1 于
12:05 编辑
试着算算,每个LM3886静态电流100ma,工作电压70V,那么静态功率约为70*0.1*4=28W
升压电路效率按80%计算吧,那么12V的电流约为28/0.8/12=2.92A
估计静态电流 3A 左右。
仅供参考。
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试着算算,每个LM3886静态电流100ma,工作电压70V,那么静态功率约为70*0.1*4=28W
升压电路效率按80%计算 ...
我靠&&吃不消& &这怎么装车上啊& &直接秒了电瓶& &店家说就0.6A&&
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刚查看了帖子
如果电源电压是+-35V,3886静态电流典型是50mA,
重新计算一下:空载的功耗:功率约为70*0.05*4=14W
升压电路效率按80%计算吧,那么12V的电流约为14/0.8/12=1.46A
这都是理论计算的:实际功耗,设计者最清楚,有可能是0.6A,如果真这样,你一定要小心了
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如果电源电压是+-35V,3886静态电流典型是5 ...
看来想在车上听3886&&不可能了& &
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REM控制就是关断内部升压电路了,可以实现0.6A
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可行,很多人在车上装了低音炮,功率一点也不比3886小。
至少有两个方案:
1、加大电瓶或再加个音箱专用电瓶。
2、打着了火(开着发动机)听。
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可行,很多人在车上装了低音炮,功率一点也不比3886小。
至少有两个方案:
1、加大电瓶或再加个音箱专用 ...
想听 必须加个电瓶了& &没必要折腾了 还是7850听听吧
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我的6块3886总功耗也就25w
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那么小的空间,用得着那么大功率吗?
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那么小的空间,用得着那么大功率吗?
不要功率大&&要声音好& &
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zcw0419a 发表于
我靠&&吃不消& &这怎么装车上啊& &直接秒了电瓶& &店家说就0.6A
12v&&0.6 a,待机状态可能是这样,工作起来吸电就多了
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12v&&0.6 a,待机状态可能是这样,工作起来吸电就多了
拿停车要马上就关机&&坑爹
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这板是有开关控制线的,不打开时电流很小很小的,因为升压电路没工作。
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这板是有开关控制线的,不打开时电流很小很小的,因为升压电路没工作。
这个我知道&&就是工作了 吓人&&
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如果想省电,就只能上数码放大了。只是数码声不耐听。
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另加电瓶吧,我用的车载4声道功放,卖家说是4乘200瓦的,挺大挺重的,我用3块10AH的锂电串联,推这个功放,放家里接成2.1模式,中等音量开10个小时电池电压还有11.伏多
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另加电瓶吧,我用的车载4声道功放,卖家说是4乘200瓦的,挺大挺重的,我用3块10AH的锂电串联,推这个功放, ...
锂电 放车上不安全吧 ?
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另加电瓶吧,我用的车载4声道功放,卖家说是4乘200瓦的,挺大挺重的,我用3块10AH的锂电串联,推这个功放, ...
3块10AH是&&3.7V*3&&的吗 充点你设置多少A
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锂电 放车上不安全吧 ?
锂电单独装了个盒子,就是专门给低音炮供电,用不到大电流,也不和车上电瓶并联,没电了就拿下来充电,直接用的TB上买的保护板,充电电流3a
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我所使用的是200W环形变压器输出,电容为10000UF63V有4只,但是电路焊好通电后变压器发热,所用的电磁炉上拆下来的整流桥发热,换上IN4007后直接烧毁2只。[attachment=3888923] [attachment=3889131]这是整流电路,没有接后面的功放电路,接上就出问题,求指点做好了:
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换上4只4700UF的电容后就不是很热了,音响论坛说10000UF的电容好,怎么我用就出现这种问题呢。
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整流桥前面 加上电流表 测电流&&电源打开之后会有大电流给电容充电&&然后电流慢慢减小
同意LS的,是不是冲击电流太大了
在整流桥的四个二极管并联103电容试看,估计是滤波电容容量大充电电流过大引起的,也可以串联个一欧以下的电阻,具体多大阻值不记得了,太久忘记了。
也有可能是整流桥接错了
电容有问题,漏电,或有短路
楼主说的是变压器也发热,应该是电路中有坏的元件,否则变压器不应该热,即便是大容量电容充电时电流会很大,但那只是瞬间,桥堆也不应该热
1N4007电流太小了,肯定不行。至于桥发热,一个是泄放电阻阻值太小?二是变压器的品质问题。你把变压器输出脱开,初级一交流电流表,测一下变压器的静态电流,看是不是太大了!
整流电路输出电压正常吗?接上负载能不能正常工作?发热会不会和电容充电过程有关呢?(没接错整流桥的情况下)
整流桥最好用25A的桥堆,理论上说内阻小,能提供更大的电流,对低音输出有好处,以前看音响书说的。
这个,你是不是接反了电容或者电容短路啊?1n4007一通电电容充电的电路足够烧掉啦
:也有可能是整流桥接错了[表情] [表情]  ( 10:22) 没有接错啊。
:楼主说的是变压器也发热,应该是电路中有坏的元件,否则变压器不应该热,即便是大容量电容充电时电流会很大,但那只是瞬间,桥堆也不应该热 ( 10:24) 难道是10000UF电容坏了?
:整流电路输出电压正常吗?接上负载能不能正常工作?发热会不会和电容充电过程有关呢?(没接错整流桥的情况下) ( 10:27) 我不接后面的部分,直接接整流桥,变压器一点也不热,
:这个,你是不是接反了电容或者电容短路啊?1n4007一通电电容充电的电路足够烧掉啦[表情]  ( 10:30) 10000UF电容的正负极怎么看?是表这白色一条的那是负极嘛?
:1N4007电流太小了,肯定不行。至于桥发热,一个是泄放电阻阻值太小?二是变压器的品质问题。你把变压器输出脱开,初级一交流电流表,测一下变压器的静态电流,看是不是太大了! ( 10:26) 24V200W静态电流8.3A吗?
如果桥堆、变压器发热但1万的电容不发热,桥堆就有问题了
:在整流桥的四个二极管并联103电容试看,估计是滤波电容容量大充电电流过大引起的,也可以串联个一欧以下的电阻,具体多大阻值不记得了,太久忘记了。 ( 10:20) 烧毁的是2个返向的IN4007
那个整个成功的电路来我看看嘛
:如果1万的电容不发热,桥堆就有问题了 ( 10:39) 电容不发热啊
:楼主说的是变压器也发热,应该是电路中有坏的元件,否则变压器不应该热,即便是大容量电容充电时电流会很大,但那只是瞬间,桥堆也不应该热( 10:24)嬀/color]这位仁兄说对了,你的电路有坏的无件,有可能是电容不行。瞬间不可能导致变压器热的,你用排除法吧,很容易就解决了。
整流二极管建议使用10A的方形桥堆1N 4007最大电流才1A
:这位仁兄说对了,你的电路有坏的无件,有可能是电容不行。瞬间不可能导致变压器热的,你用排除法吧,很容易就解决了。 ( 10:43) 这有可能,我昨天才去买的10000UF电容估计有问题。
估计是其中一个电容坏了,拆下来用指针变测一下!另外你既然用那么多电容,CLC滤波比你这个好多了
:这位仁兄说对了,你的电路有坏的无件,有可能是电容不行。瞬间不可能导致变压器热的,你用排除法吧,很容易就解决了。 ( 10:43) 我做了个实验,把后面的10K电阻换小,瓦数变大了之后发热就变小。这就有点更想不通。难道需要负载?
:估计是其中一个电容坏了,拆下来用指针变测一下!另外你既然用那么多电容,CLC滤波比你这个好多了 ( 10:51) 谢谢解答,什么是指针变,功放上用CLC滤少吧,有没有适合的CLC图,发来我看看?
:我做了个实验,把后面的10K电阻换小,瓦数变大了之后发热就变小。这就有点更想不通。难道需要负载?( 10:52)嬀/color]取消那个10K吧,不用的,如果电容没问题就什么就OK了。
:我做了个实验,把后面的10K电阻换小,瓦数变大了之后发热就变小。这就有点更想不通。难道需要负载?( 10:52)嬀/color]如果要放电的那10K太大了,
:我不接后面的部分,直接接整流桥,变压器一点也不热,&( 10:36)&检测电容是否漏电大
:烧毁的是2个返向的IN4007 ( 10:40) 反向的怎么接的?
测静态电流&&慢慢测 总会发现问题的
:反向的怎么接的? ( 11:14) AC流过去的时候有2只管子是方向的,然后就烧了啊。
看你的图,是你自己画的还是摘抄的?,这是正负电源整流啊,如果按照图中的接法,图中右侧红圈是整流后正负电源的地,而左侧应该是变压器中间抽头,如果按照此图实际去连接线,正负电压差很高,而且中间又没有变压器的抽头线做平衡,输入电压整流后高于63v,电压全部贯穿在电容上有可能造成击穿,短路是有可能的,然后造成烧毁整流管,而且你的电路图中整流后要添加保险管,避免错误连接扩大损失。[attachment=3889430]=740) window.open('/file:///C:\Users\NCPGDLZL-HAO\AppData\Roaming\Tencent\Users\\QQ\WinTemp\RichOle\Y[I[4$S0Y%X]5NZQJ`KVS44.jpg');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" >
:谢谢解答,什么是指针变,功放上用CLC滤少吧,有没有适合的CLC图,发来我看看? ( 10:56) 我做了个实验,把后面的10K电阻换小,瓦数变大了之后发热就变小。这就有点更想不通。难道需要负载? 根据你的说法很可能是你其中的一个电容漏电变大了!你可以用排除法 把整流桥变压器电容都接上,然后把其中一个电容拆下,如果还发热就继续拆直到拆到不热那就能找到坏的元件了!也可以用数字表二极管档测电容两端 表示数重小变大然后变成零电容就是正常的,也可以用指针表测!
不接电容看看.正负电压是否正常?如果正常.再接两个4700u的电容看看.如果正常.再接10000u的电容.按楼主的描述.应该是桥堆的质量或者接法有问题.
:我做了个实验,把后面的10K电阻换小,瓦数变大了之后发热就变小。这就有点更想不通。难道需要负载? 根据你的说法很可能是你其中的一个电容漏电变大了!你可以用排除法 把整流桥变压器电容都接上,然后把其中一个电容拆下,如果还发热就继续拆直到拆到不热那就能找到坏的元件了! .. ( 11:41) 电容原来还可以这么测啊,又学到一招了,谢谢。
:看你的图,是你自己画的还是摘抄的?,这是正负电源整流啊,如果按照图中的接法,图中右侧红圈是整流后正负电源的地,而左侧应该是变压器中间抽头,如果按照此图实际去连接线,正负电压差很高,而且中间又没有变压器的抽头线做平衡,输入电压整流后高于63v,电压全部贯穿在电容上 .. ( 11:37) 这图书上也有,网上也是一样的变压器的中间抽头就是双电源的地啊?
你确定电容没装反么?
:不接电容看看.正负电压是否正常?如果正常.再接两个4700u的电容看看.如果正常.再接10000u的电容.按楼主的描述.应该是桥堆的质量或者接法有问题. ( 11:47) 这也是一种方法,回去试试,这么多的解答,应该可以解决问题了
整流桥太小了,兄弟,我以前也出现这样的问题, 是空载时就会发热的。如果有负载就好点了,整流桥如果不加散热的也会发热的。 音箱我的见意是加一个电感,就可以了。不然你的喇叭会有电流那个的身音,我做过不少的音箱电路板,在这方面可以问我,3886&&我做过2个,
老衲做过 可以参考一下
这整流电路都会出问题?从没遇到过,如果电路没接错的话很可能是电容本身有问题,被挤压或其他原因导致内部短路,电容没发热?一个个拆下来充饱电试试
:整流桥太小了,兄弟,我以前也出现这样的问题, 是空载时就会发热的。如果有负载就好点了,整流桥如果不加散热的也会发热的。 音箱我的见意是加一个电感,就可以了。不然你的喇叭会有电流那个的身音,我做过不少的音箱电路板,在这方面可以问我,; 我做过2个,  ( 12:36) 你看41楼兄弟的那个,整流桥是不是很小
:/read.php?tid=536494老衲做过 可以参考一下 ( 12:45) 你那个整流桥你不觉得小了?你有如这样焊,还不如搭棚焊得了
:你那个整流桥你不觉得小了?你有如这样焊,还不如搭棚焊得了 ( 13:00) 呵呵关键是老衲接地处理相当好 开到最大 离进听不到低噪! 还有 整流桥不小了!完全足够了!3886电流没多少
我那个开机没有噗声!开关板是旧功放上面拆的。电容缓解
:呵呵关键是老衲接地处理相当好 开到最大 离进听不到低噪! 还有 整流桥不小了!完全足够了!3886电流没多少 ( 13:02) 星型接地,地线以放射式的形式?
:我那个开机没有噗声!开关板是旧功放上面拆的。电容缓解 ( 13:04) 开机有冲击就应该加继电器保护了。
从你叙述的情况看,电容存在漏电的情况大。可以分别测量:先测变压器空载电流,如果正常,再接入整流桥,如果还不热,再接入电容,可以分别测量两路输出的电压(如果一路电容漏电大,电压应该稍低)。10000u的电容充电电流确实大些,但充电时间很短,不至于发热。
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Copyright ?2011-, All Rights Reserved. 鄂ICP备  6.R4上并联一只5P左右的无极电容。
  7.采用浮地技术。把输入地和地用阻容悬浮起来。抑制反对前级的影响。低频力度感大大增强。
  8.信号输入的地方最好用一只2.2-3.3UF的钽电容再并上一只0.01无极性聚丙烯电容。
  通过以上改进,你的LM3886可以笑傲群雄了。
  解释一下&&&& 问题一:1。3886的最小增益是多少倍& 可以不自激LM3886是属于高速集成功放(相对IC功放来说),极易引起自激,不管增益是多少倍。自激总是存在的。我们只能够通过一些手段来消除防止发生自激。比如说在9脚和10脚之间并一个100P的小电容。此种做法有两种好处:一是可以和R1形成一个低通,滤除一些不必要的残余超高频,使声音更平滑,同时也减轻了放大器的负担。二是上面所说的可以消除电路自激。
  问题二:2。 怎么样调节0中点的同时 没有影响放大倍数LZ的这个电路有点问题了。首先是输入部分,既然用了交流反馈,就应该加上输入电容,否则电路都失去平衡了。放大倍数不需要调整,据实践所知,当反馈电阻小于22K时,声音会变得生硬,干燥无味,当反馈电阻大于22K时,声音会变得暗淡。LZ把输入电阻和反馈电阻设置成一样,也就是书本上所说的保证0中点,但这并不利于实践。这种方式的缺点是差,极易引起瞬态。把输入电阻改成47K,目的是为了改善瞬态失真。稳定电位,让放大器始终有一丝流过,当快速的大电流到来时,使放大器极时处于最佳的工作状态。从而从容消化掉了快速的大电流信号。改善瞬态失真。
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