运放放大电路路设计,用万能板焊接,搭建一个放大器,运放电路

运算放大器应用电路_百度文库
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运算放大器应用电路
运​算​放​大​器​应​用​电​路
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你可能喜欢采用集成运放和音频功率集成放大器,设计一个扩音电路。_百度知道
采用集成运放和音频功率集成放大器,设计一个扩音电路。
采用集成运放和音频功率集成放大器,设计一个扩音电路。设计要求:输出可以无失真驱动25W/8欧姆的喇叭。频率响应(fL~fH) ;20Hz~20KHz。
求图!!!!
提问者采纳
如图所示,采用国半最经典的功放LM1875集成电路可以达到你的要求。如图右上,当电源电压在±25V时,失真度为1%时,在8欧负载上可得到25W的音频功率如图右下,当电源电压在±25V时,功率输出为10W,负载阻抗为8欧时,在20Hz-20KHz音频范围内的失真度≤0.03%如图左,当C2=22uF,R3=1K时,fL≤10Hz,改变R3或C2,可以改变fL因为LM1875的带宽高达70Hz,因此它的高频极好,但也容易高频自激,改变fH,可在R4上并联一个20P左右的超前补偿电容即可保证电路稳定另外,因为LM1875的静态电流达到70mA,所以它的发热量比其它集成功放都要大,但是带来的好处也不言而喻,发烧友无不为它的强劲的低频和亮丽的高频折福,这就是LM1875成为NS音频产品里“最好声”的功放之一的原因了
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用美国国半的LM3886挺好的,失真也很小,属于入门级的HIFI了,你提的要求中,无失真是不可能的,理论上不存在无失真,只是失真大小不同而已。
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出门在外也不愁运算放大器应用电路的设计与制作(免费)_百度文库
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运算放大器应用电路的设计与制作(免费)
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万能板电路制作68
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多级计数电路――4060程控定时器这个电路采用了一块多级二进制计数器CD4060,该集成块自带方波振荡器,使电路简化不少。4060共有14级二进制计数的功能,这里只用它的一部分输出端Q4~Q10。每个输出端可以用SW1~SW7七根跳线连接或断开。当选中(即用跳线连接)的所有输出端都为高电平时,计数器便停止计数,并驱动音乐电路KD9300工作,扬声器发出警报声,报告定时时间到了。图8-1是它的电原理图,R1、R2、Rp和C1与4060的第9、10、11脚共同组成方波振荡器,振荡周期约1秒。Q4~Q10等7个输出端分别代表时间1/4、1/2、1、2、4、8、16分钟。例如当我们将SW7、SW5两根跳线插上,即Q10和Q8连上,则本定时器定时为16+4 = 20,所以定时时间为共20分钟,余类推。如果定时时间与预定的标准有误差,可以调整Rp解决。当电源接通后可以看到发光二极管LED以1/4分钟的周期一亮一灭闪动,这说明计数器的工作是正常的。计数时间到点后扬声器就发出音乐声报警,直到关掉定时器的电源才停止。图中R7、VD9和C4是为了将6V电源降低到适当程度以适应音乐片KD9300的要求,VD9用稳压值为3~4.5V的稳压管均可。 图8-2是定时器的布线图正面,图8-3是布线图的反面。注意音乐片KD9300应该插到多孔板的狭长缝隙中,并按图中所示的位置焊接。 实验六
JK触发器 ――触摸电源开关触摸开关比通常的拨动开关的寿命要长得多,因为它完全没有电接点。即使工作100,000次也没有丝毫磨损!触摸开关的电路结构与上一个实验大同小异,但它使用的器件为CD4027(双JK触发器)。VT1的基极收到触摸信号经放大后送到IC1a(1/2CD4027)的置“1”端S1,使Q1输出高电位,这个高电位一方面送到IC1 b作为另一个JK触发器的时钟脉冲,同时也通过R3对C2充电,当C2电位高于电源电压的一半时IC1a就强制回复到零。也就是输出了一个脉冲。这个脉冲将使IC1b翻转,也就是完成“开”或“关”的动作。当然,它仍然是“安全版”的!所谓“灯”只是一种象征,用发光二极管LED代替,但毫无疑问,它是可以用于实际的照明电路的――使用220V的交流电,并点亮白炽灯或日光灯。图中VS是一个小功率的双向晶闸管(可控硅),型号可用MAC94A4或MAC97A系列中的任意一种都行,K、G、A分别表示它的阴极、控制极和阳极。图6-2是本电路的布线图正面(元件面),图中的M点可接一小块金属片(物)作为触摸片。图6-3是本电路布线图的反面(复铜面)。 模拟电路实验包这是为B100Q型多孔板设计的一组模拟系列实验电路。这组实验包括10种基本的和趣味的实验。实验目录如下:1.三极管的电流放大作用;2.三极管电压放大电路;3.三极管功率放大电路――OTL放大器;4.集成功放有线对讲机;5.差分放大电路――观察导线切割磁力线的感应电动势;6.集成运算放大器――测量温差热电偶的电动势;7.RC振荡电路――文氏电桥;8.LC振荡电路――调频话筒的制作;9.三态逻辑测试笔;10.电子温度计。现以实验6为例,将该系列实验介绍给大家。实验六
集成运算放大器 运算放大器简称运放,是一种放大倍数很高的直流放大器。运放使用时通常都加深度负反馈,称为“闭环”状态;不加负反馈就称为“开订”状态。运放开环放大倍数少则几千,多则达数十万倍。运放在闭环使用时的放大倍数仅取决于它的外接阻容元件,所以其放大特性非常稳定,可以完成加、减、乘、除、积分、微分等电学模拟量的运算,故称“运算放大器”。常用的普及型集成运放有LM358(双运放)、LM324(四运放)等(见图6-1)。 集成运放通常用一个等腰三角形表示,标有“+”号的引脚称同相输入端,标有“-”号的称反相输入端;三角形顶点的引脚是它的输出端。下图是用集成运放LM制作的1000倍直流放大器,我们可以用它测量极微小的电压。测量电路的主体见图6-2(a),IC1a接成一个同相放大器,其放大倍数仅决定于R2和R3的比值。本实验需要很大的放大倍数,故取R2/R3为1000,所以放大器的电压放大倍数为:R2/R3+1=1001倍。运放最好使用正负两组电源,图(b)中的IC1b的作用,就是将一组6V的电源转换为正负两组3V的电源,其等效电路如图(c)所示。图6-2的布线图见图6-3(元件面)和图6-4(复铜面)。 包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、高等教育、专业论文、各类资格考试、行业资料、文学作品欣赏、万能板电路制作68等内容。 
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用运放制作的降噪耳机_电路图
      这是一款用运放设计的降噪耳机,所谓&降噪耳机&就是使用者戴上它之后在比较吵闹的环境中感到相对安静。
  下面笔者介绍它的工作原理。我们知道声音是一种机械波。它是靠机械振动产生的。我们感知声音是声波推动耳朵中的鼓膜,根据声波干涉的原理,如果两列频率相同,相位相反的波相遇。它们将会相互减弱,假如这两列波的振幅也相等,理论上它们会相互抵消。也就是说,如果我们能用耳机发出一个与噪声声波的频率相同,相位相反并且振幅相等的声波。噪声声波与耳机发出的声波将相互抵消,理论上将听不到任何声音。但实际中是很难做到的,以这种原理制作的降噪耳机虽然不能完全消降噪声,却可以大幅的降低噪声,这也就达到了设计的目的,电路中还设计了外部音源的输入端口。接上CD随身听、MP3等外部音源,可以在吵闹环境中得到相对安静聆听音乐的感受。
  电路原理如上图、下图。R1、R2、R3,C1为两个声道的MIC供电,C2及C3将两个MIC所拾取的声音信号耦合到运放ICl一a和ICl-b,进行第一级同相放大,放大倍数(以ICl-a为例)为:
  放大后的信号分为两路,一路直通相位切换开关S1,另一路进入IC2-a及IC2-b进行反相放大。放大倍数为:
  从反相放大器输出的信号只是相位相反,幅度并没有变化,由S1-a及S1-b进行相位切换,然后进入音量电位器R14,调整音量可以使耳机发出的声波幅度与噪声波幅度相等,以达到最佳的降噪效果,从音量电位器输出的信号进入由IC3-a及IC3-b构成的耳机驱动放大器,放大倍数为:
& &   整个噪声反相放大的放大倍数为AlA2A3=34x1&10=340倍。R23是外部音源输入信号的音量电位器。IC3对从外部音源输入的信号进行放大。其放大倍数为:
  以上就是对电路的简要分析。
  因为要使耳机输出声波的频率、振幅与噪声相同,相位相反,所以MIC应尽量靠近耳鼓膜,故将MIC安装在耳机上,可以用胶将MIC粘在耳机的机壳上。即左声道的MIC安装在左耳机上,右声道的MIC安装在右耳机上,由于MIC与耳鼓膜的距离较近。因此引入的误差比较小,可以忽略。耳机最好用头戴式耳机。因为这样MIC比较好安装。
  电源用的两节9V的叠层电池,也可以用附图2的稳压电源,两个声道的阻容元件误差要尽可能小。两个MIC的特性要一致,否则会影响降噪性能。运放用NE5532,如果想用两节3.6V的锂电池供电。则将NE5532换成TDAl308,性能也相当不错。由于电路比较简单,可以用万能板做,省去做印板。
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