为什么直接用ne5532前置放大电路图替换图中的lm324,输出电压的频率会改变呢

原标题:音质很棒!用拆机的LM3886进行电路搭棚,十分经典

普及数电模电知识,科教兴国。

大家好,我是创客老梁。很多朋友都给我提意见要玩玩LM3886,其实我在很早以前就玩过了,今天我从简单的电路开始玩起,也是比较经典的玩法,专业的朋友们可以提一些好意见。

lm3886是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,LM3886TF后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率更大。

在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。

LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声<0.03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。

好了,我相信新学的朋友们都已经对LM3886有一定的认识了 我们直接上一个LM3886的经典简单的电路。

电路中的VCC是正电源 Vee是负电源,还有就是接地了。我们都知道LM3886的最大输出功率为68W,接40W的低音喇叭加一个20W的高音喇叭也可以,它的电压范围为20V-94V,可以采用200W的变压器。

这里我个人建议使用双22V供电是比较合理的(当然各位朋友有好的建议也可以和大家分享)。

然后INPUT和OUTPUT就是音频输入和输出 音频输入接地和INTPUT端,扬声器接OUTOUT和地就可以了(注意!音频线一定要进行严格的屏蔽处理,不然容易出现噪声,甚至会接收到广播电台声音)。

我翻箱倒柜,找到了一颗拆机的LM3886TF芯片,找到它的时候,它的引脚断了两个,后面只能把它的绝缘封装挖开找到断开的引脚然后焊接起来就可以了。

这里我插一句话,听说正品的LM3886的引脚都是比较软的,我这一块引脚很容易断,说不定就是正品的芯片了。

找到了一块从电脑主机拆下来的散热片,自己用钻孔机打了一个洞,再用大一点的螺丝扭入螺纹。

然后慢慢把硅脂抹均匀即可。

贴紧散热片,这样芯片散发的热量就可以从散热片导出去了,记得扭上螺丝。

就下来是我们的第一步电路焊接,我是为了演示就先上了硅脂,按照顺序各位朋友们要记得先焊接好芯片背后的这一个10K的电阻,这样接下来才更好焊接。

然后从正面焊接好22K电阻和680电阻(如果是全新的芯片效果肯定更好)。

然后把两个2200UF的电解电容焊接到相应的引脚上,记得还有两个104的非极性电容和2200uf电容并联(注意,我这里没有两个2200UF/50V的电容只好用了一个35V的代替最好使用原理图的参数)。

用导线引出音频、电源及地线。当然我这里的材料不多,只能使用现有的材料焊接,如果各位伙伴们有更好的材料是可以替换的,建议焊接电路的导线越短越好,特别是音频线尽可能达到屏蔽的效果。

接上电源、音频和喇叭,开始测试(真正制作作品时大家记得选用好的变压器及电源模块还有喇叭音响)。

调试很容易成功,不愧是LM3886,果真和资料上的一样——易调试。

LM3886的音质也是非常棒的,特别是这种简单的电路,对于初学者来说是很容易上手的。

后面我把喇叭换成这个低音单元,声音就变得比较浑厚了,至少没有高音那么使人刺耳 。说实在的,听LM3886,觉得声音苍劲有力,非常舒服。

当然,这样简单的搭建就想要得到真正的高保真功放是不大可能的,我们搭建好电路后要对电源、电路加上铁壳作屏蔽,音频线选用屏蔽双绞线,这样的功放出来的音质才是最原始及最真切的。

后期我会换一些电路来测试LM3886,其实之前我对LM3886也有所了解,LM3886可以做很多好玩的电路,比如大家比较熟悉的重低音,可以使用NE5532+LM3886来制作重低音功放,其低音效果也是非常有力的。

好的,本期的教程到此就结束了,我是创客老梁,喜欢我的作品请关注创客e工坊,谢谢大家!

[lm324引脚图]放大器LM324管脚图——简介

我们经常在电路设计当中使用LM324。编者在这里告诉大家324的管脚图。千万别接错了!

[lm324引脚图]放大器LM324管脚图——详细知识

一个324有四个运放。图中的每一个虚线方框为一个放大器单元。

使用时,接上正负12V,一定接仔细了。不能接反了。否则会烧芯片。

芯片不需要接地,没有地。

同时芯片只有14个管脚。连线或者焊接的时候注意了。

[lm324引脚图]放大器LM324管脚图——注意事项

篇二 : 集成运算放大器LM324-NE5532的识别与检测方法图解

[1]集成运算放大器简称集成运放,是1种集成化的高增益的多级直接耦合放大器。集成运算放大器作为1种通用电子器件,在放大、振荡、电压比较、模拟运算、有源滤波等各种电子电路中得到了广泛的应用。图1为常见集成运算放大器的外形,其中双列直插应用较多。集成运放品种繁多,可分为:通用型、低功耗型、高阻型、高精度型、高速型、宽带型、低噪声型、高压型、程控型、电流型、跨导型等等。[2]集成运算放大器的文字符号为“IC”,图形符号如图2所示。集成运放具有2个输入端(同相输入端U+、反相输入端U-)和1个输出端UO。[3]集成运放的主要参数有电源电压范围、最大允许功耗、单位增益带宽、转换速率、输入阻抗等。单位增益带宽fC是指集成运放开环电压放大倍数A=1(0dB)时所对应的频率,如图3所示。一般通用型运放fC约1MHz,宽带和高速运放fC可达10MHz以上,应根据需要选用。[4]转换速率SR是指在额定负载条件下,当输入边沿陡峭的大阶跃信号时,集成运放输出电压的单位时间最大变化率(单位为V/μs),即输出电压边沿的斜率,如图4所示。在高保真音响设备中,选用单位增益带宽fC和转换速率SR指标高的集成运放效果较好。[5]集成运算放大器内部电路结构如图5所示,由高阻抗输入级、中间放大级、低阻抗输出级和偏置电路等组成。输入信号由同相输入端U+或反相输入端U-输入,经中间放大级放大后,通过低阻输出级输出。中间放大级由若干级直接耦合放大器组成,提供极大的开环电压增益(100dB以上)。偏置电路为各级提供合适的工作点。[6]集成运放的各种运用均基于3种基本放大电路:反相放大器、同相放大器和差动放大器。反相放大器电路如图6所示。Rf为反馈电阻,R1为输入电阻。由于集成运放开环电压放大倍数极大,因此其闭环放大倍数A=Rf/R1。输入电压Ui由反相输入端输入,其输出电压UO与输入电压Ui相位相反。[7]图7所示为加法器电路,集成运放构成反相放大器,U1、U2为相加电压,UO为和电压。当取R1=R2=Rf时,A=1,输出电压UO=-(U1+U2),实现了加法运算。RP为平衡电阻,用于平衡输入偏置电流造成的失调。[8]同相放大器电路如图8所示,Rf为反馈电阻,R1为输入电阻,其闭环放大倍数A=1+Rf/R1。输入电压Ui由同相输入端输入,其输出电压UO与输入电压Ui相位相同。[9]当Rf=0,R1=∞时,便构成了电压跟随器,如图9所示。这是同相放大器的1个特例,其电压放大倍数A=1,输出电压UO与输入电压Ui大小相等、相位相同。集成运放电压跟随器具有极高的输入阻抗和很小的输出阻抗,常用作阻抗变换器。[10]差动放大器电路如图10所示,用来放大2个输入电压U1与U2的差值,其闭环放大倍数A=Rf/R1。这实际上是1个减法器电路,U1为减数电压,U2为被减数电压,UO为差电压。当取R1=R2=Rf时,A=1,输出电压UO=U2-U1,实现了减法运算。RP为平衡电阻。[11]集成运算放大器的引脚有8脚、14脚等多种。图11所示为使用最普遍的双列直插式集成电路引脚排列示意图,将集成电路商标文字面朝上,缺口或圆点等定位标记在其左侧,则左下角为①脚。从①脚向右沿逆时针方向依次为②、③、④……脚。扁平封装的集成电路引脚识别方法与此相同。[12]集成运放一般使用正、负对称双电源,如图12(a)所示。有些集成运放如LM158、LM324等,也可使用单电源,如图12(b)所示。[13]根据1个集成电路封装内包含运放单元的数量,可分为单运放、双运放和四运放。单运放集成电路引脚排列如图13所示,③脚为同相输入端,②脚为反相输入端,⑥脚为输出端,①和⑤脚为外接调零端,⑦、④脚分别为正、负电源端。较常用的单运放有:TL081、LF351、LM318、NE5539等。[14]双运放集成电路引脚排列如图14所示,内含2个参数一致、互相独立的运放单元。较常用的双运放有:LM158、TL082、LF353、NE5532、END-1等。[15]四运放集成电路引脚排列如图15所示,内含4个参数一致、互相独立的运放单元。较常用的四运放有:LM324、TL084、LF347、OPA4131等。[16]集成运放电压放大器实例如图16所示,这是1个话筒放大器,驻极体话筒BM输出的微弱电压信号经耦合电容C1输入集成运放IC,放大后的电压信号经C3耦合输出。电压放大倍数由集成运放外接电阻R4、R3决定,该电路放大倍数A=100倍(40dB)。[17]图17所示为集成运放应用于磁头放大器。由于磁头输出电压随信号频率升高而增大,因此磁头放大器必须具有频率补偿功能。R2、R3、R4、C4组成频率补偿网络,作为集成运放IC的负反馈回路,使其放大倍数在中频段(f1与f2之间)具有6dB/倍频程的衰减。该电路输出频率特性曲线见图17右图,低频转折频率44Hz,高频转折频率1.3kHz。[18]集成运放可以应用于振荡电路。图18所示为采用集成运放的800Hz文氏桥式正弦波振荡器,R1、C1和R2、C2构成正反馈回路,并具有选频作用,使电路产生单一频率的振荡。R3、R4、R5等构成负反馈回路,以控制集成运放IC的闭环增益,并利用并联在R5上的二极管VD1、VD2的箝位作用进1步稳定振幅。[19]用集成运放可以方便地构成有源滤波器,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。图19所示为前级二分频电路,分频点为800Hz。集成运放IC1等构成二阶高通滤波器,IC2等构成二阶低通滤波器,将前置放大器来的全音频信号分频后分别送入2个功率放大器,然后分别推动高音扬声器和低音扬声器。[20]集成运放还可以用于精密整流电路。图20所示为10mV有源交[)流电压表电路,这是1个精密全波整流电路,微安表头PA接在整流桥的对角线上。由于集成运放IC的高增益和高输入阻抗,消除了整流二极管的非线性影响,提高了测量精度。

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