用简单的电子元件或者555怎么做一个110警笛声响电路?

核心提示很简单,你用两片555分别做两个多谐振荡器(也就是接上喇叭能分别发出两种音调),然后用其中一个的输出(3脚)接到另一片的使能端(4脚),那么另一片的3脚就能发出两种声音了,调到适当的频率后就能发出警笛声了大家帮忙分析一下我的LM1875电路

很简单,你用两片555分别做两个多谐振荡器(也就是接上喇叭能分别发出两种音调),然后用其中一个的输出(3脚)接到另一片的使能端(4脚),那么另一片的3脚就能发出两种声音了,调到适当的频率后就能发出警笛声了

大家帮忙分析一下我的LM1875电路有什么问题吗?为什么输出不正常,还有噪声?

22-68uf。高音喇叭上串的电容一般是22-68uf,容量越小通过的高频越多,容量越大通过的中高频越多,因而tda7313音调电路图4、5脚22-68uf的高音电容是最为合适的,其特性一般,与其非常适配,可以根据喇叭的听感自行尝试选则容量。

音调的音调控制

问题1 , 1875 的金属散热片 与-VEE (负电源)端联通,所以接地会出火花。

2, 电位器外壳最好接地,可能会有感应噪声引入。尤其是调节电位器时,人体感应。

3,测试的时候不接喇叭输出端电压很大。 说明电路肯定存在异常。 正常的双电源供电的功放,输出(我们称为0点,中点,理论是与地同电位)基本是0v,数字表2v档测量应该不大于±01v 。超过都是中点电位漂移过大! 发生这种中点漂移的情况有:1, 电路连接错误,主要是负反馈环路及输入端口是否有直流电压?理论上 ±输入端及输出 都是=电位的。这个是判断运放(功放是特别的运放)直流工作点正常与否的重要依据。2, 供电电压是否正确及正确接入。 包括电源供电电压值合乎要求? 滤波(纹波大否)是否良好 。3,1875器件是否损坏,或外围器件是否有损坏?劣质的1875 基本是2030 打磨改成,因此 在供电电压超过±15V 时,可能会发生悲剧。

最后, 电路搭建好,仔细检查所有器件的连接。供电电压最好先±12v 左右 ,检查中点电位,只要中点电位漂移超过±01V,电路或器件肯定有不良存在! 大于 05 v 就肯定不用接喇叭了。以免后果不堪设想的悲剧。

“刚开始的时候有噪音。。。。。。” 对于你图而言,估计集成块依据over了。内部损坏,所以输出电压 偏移至某个很高的值。

图中的高低音调整电路,没问题的。标准的无源音调电路,只要输入信号够大(因为无衰减补偿所以输入信号会有比较大的衰减,使用运放的音调电路就是为了补偿音调电路的衰减),没神马不良影响。绝对不会造成电路异常的。

特别的提醒, 1875的信号输入端口,你一定正确接入隔直电容!否则一旦 有直流加到输入端,输出电压就如你描述一般了。

Hi-Fi功放的自制功放

所谓音调控制就是人为地改变信号里高、低频成分的比重,以满足听者的爱好、渲染某种气氛、达到某种效果、或补偿扬声器系统及放音场所的音响不足。这个控制过程其实并没有改变节目里各种声音的音调(频率),所谓“音调控制”只是个习惯叫法,实际上是“高、低音控制”或“音调调节”。高保真扩音机大都装有音调控制器。然而,从保证信号传送质量来考虑,音调控制倒不是必须的。

一个良好的音调控制电路,要有足够的高、低音调节范围,但又同时要求高、低音从最强到最弱的整个调节过程里,中音信号(通常指1000赫)不发生明显的幅度变化,以保证音量大致不变。

所谓提升或衰减高、低音,都是相对于中音而言的。先把中音作一个固定衰减(或加深负反馈)然后让高音或低音衰减小一些(或负反馈轻一些),就算是得到提升。因此,为了弥补音调控制电路的增益损失,常需增加一到两级放大电路。

音调控制电路大致可分为两大类:衰减式和负反馈式。衰减式音调控制电路的调节范围可以做得较宽,但因中音电平要作很大衷减,并且在调节过程中整个电路的阻抗也在变。所以噪声和失真大一些。负反馈式音调控制电路的噪声和失真较小,但调节范围受最大负反馈量的限制,所以实际的电路常和输入衷减联合使用,成为衰减负反馈混合式。 典型电路如图:

高音、低音分开调节:C1C2W1构成高音调节器,R1R2C3C4W2构成低音调节器。W1旋到A点时高音提升,旋到B点时高音衰减。W2旋到C点时低音提升,旋到D点时低音衰减。组成音调电路的元件值必须满足下列关系:

(1) R1≥R2;

(2) W1和W2的阻值远大于R1R2;

(3) 与有关电阻相比,C1C2的容抗在高频时足够小,在中、低频时足够大;而C3C4的容抗则在高、中频时足够小,在低频时足够大。C1C2能让高频信号通过,但不让中、低频信号通过;而C3C4则让高、中频信号都通过,但不让低频信号通过。

只有满足上述条件,衰减式音调控制电路才有足够的调节范围,并且W1W2分别只对高音、低音起调节作用,调节时中音的增益基本不变,其值约等于R2/R1。

R1与R2的比值越大,高、低音的调节范围就越宽,但此时中音的衰减也越大。改变R1或R2后,如要保持原来的控制特性,有关电容器的容量也要作相应改变,为了避免高、低音调节时互相牵制,有的衰减式音调电路还加进了隔离电阻。作衰减式音调调节的电位器宜用指数型(Z型),此时,频响平直的位置大致在电位器的机械中点。

以下是一个实际的电路图,其中R1=68K、R2=33K、R3=56K、C1=2200P、C2=0022C3=001C4=022W1=W2=50K,R3是一个隔离电阻。 W1作高音控制,W2作低音控制。W1旋到A点时高音提升,旋到B点时高音衰减。W2旋到C点时低音提升,旋到D点时低音衰减。为了使电路获得满意性能,下面条件必须具备:

<1> 信号源的内阻(即前一级的输出阻抗)不大。

<2> 用来实现音调控制的放大电路本身有足够高的开环增益。

<3> C1C2的容量要适当,其容抗跟有关电阻相比,在高频时足够大,在中、低频时又足够小; 而C3的选择却要使它的容抗在低、中频时足够大,在高频时足够小。粗略地说,就是C1C2能让中、低频信号顺利通过而不让高频信号通过;C3则让高频信号顺利通过而不让中、低频信号通过。

<4> W1W2的阻值均远大于R1R2R3R4。

当R1=R2时,该音调电路的中音频电压增益约等于1。

作衰减--负反馈式音调调节的电位器宜用阻值变化曲线为直线型(X型)的电位器。此时,频响平直的位置大约在电位器的机械中点。

功放前级音调电路分析

本文向读者介绍一款高保真发烧Hi—Fi功放组合,全部制作成本仅需几百元,制作调试极易,非常适合广大工薪阶层的音乐爱好者制作,该组合音质极其纯真通透、纤细和清晰。有兴趣的朋友可自制一套与市面上千多元的机子比试一下!

该Hi—Fi组合原理图如图1所示:音源(CD、VCD、LD、DVD等)由该Hi—Fi组合的信号选择开关进入音量、音调、平衡、等响、展宽电路LM1036N,为使音乐信号表现力更自然、更逼真,更接近于原汁原味,由LM1036N输出的音乐信号输入BBE2150AD音效增强清晰处理器进行智能化地还原出逼真的原音信号(即原汁原味),经BBE输出的信号由高速低噪音双运放“皇上皇”NE5535N(美国SignetICs公司生产,比NE5532N还好,发烧友也称之美国大S集成)将信号放大推动功率放大级TDA1514A×2,功率放大后的信号由左右音箱进行音乐的Hi—Fi重放。

TDA1029是飞利浦公司推出的一片用于音频领域的立体声四路高保真音源切换集成电路,其工作电压6—23V,典型值12V,总谐波失真仅为0005%,信噪比优良(S/N=120dB)是信号切换集成的精品。可作组装或更换功放机信号选择开关用。

本Hi—Fi组合的音量、音调、平衡控制电路采用美国国家半导体公司(NS)的高品质音调电路LM1036N,LM1036N是采用直流电平控制音调(高、低音)、音量、平衡的双声道集成电路,采用直流电平控制的优点是高低音调节量互不影响,音量电位器采用国产普通品也无噪音,控制非常平滑,LM1036N具有频响补偿,宽范围单电源(9—18V,典型值12V),信噪比高(输入03rns,90dB)等特点,是发烧级集成电路。LM1036N音调控制范围>;15dB,音量控制范围>;80dB,失真小于003%。图3为LM1036N的典型应用电路,NE5532N为美国SignetICs公司产品,在电路中的作用是将信号进行一级放大并有展宽作用(T2、NEH点短接时起展宽作用,该功能对卡座效果好),以适用于不同音源的需要。对于已拥有功放机的音乐爱好者,也可以将原功放的音量音调平衡电路采用图3的电路取代,令功放机音质得予改善。

Hi—Fi的意思为逼真地还原音源信息,即原汁原味,本文介绍的Hi—Fi组合除了全部采用Hi—Fi级发烧器件外,能真正做到Hi—Fi的功臣非BBE技术莫属了!BBE是美国BBE Sound Inc公司推出的用于大幅度改善听音质量的一种音效增强清晰技术,该技术通过弥补扬声器和耳机的一种固有缺陷来恢复声音的清晰度,赋予音乐信号更自然、更逼真的还原能力,使音乐表现力更接近于原汁原味。BBE技术应用领域包括广播音响、专业音响、发烧音响、民用音响(CD、VCD、LD、DVD、电视等),BBE可加装于任何功放机、电视机中令其音质升级。有关BBE技术在很多电子刊物均有介绍,在此不作讲述了。现推荐笔者认为各项指标、性能均很好的BBE2150AD的BBE电路(见图4),BBE2150AD是日本JRC公司产品,工作电压45—13V典型值9V,工作电流9V时为8mA,具有直通和BBE功能。BBE的处理程度有2档程度选择,图4为其应用电路,该电路采用了电源反接保护及三端稳压,因而加装于各种功放机、电视机时可取原机中的电源,而无需另备电源,加装非常方便。

担任本Hi—Fi组合的信号放大推动功放的是采用NE5535N,NE5535N是美国SignetICs公司产品,它比高速运放之皇NE5532N还好,具有高的开环频响,高的单位增益带宽,转换速率比NE5532N还要高,被发烧友称之为高速低噪双运放“皇上皇”。NE5535N可直接代换4558、4560、LM833及NE5532N等,代换后音质将有显著改变,音质纯真通透,更加清澈,NE5535N的应用电路与NE5532N一样,相信广大发烧友已经精通,在此不画出电路图,无谓占用版面。

众所周知,很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了耳朵就要受罪了,刺叭也受不了并会使音乐失真,因此一般几十平方米的家庭有“黄金功率”30W左右的音响器材最为适合。本文介绍由2块飞利浦公司专为数字音响而设计的功放电路TD1514A作为本Hi—Fi组合的双声道功放电路(如图5所示,图中另一声道省略不画,另一声道与该图一样)TDA1514A的输出功率大:Pout =50W(VP =±275V),转换速度高:15V/μs,信噪比优良85dB,纹波抑制75dB,THD—008%,TDA1514A的工作电压:± 9—±30V,TDA1514A电路设有等待、静噪状态,具有过热保护、短路保护、功率管安全工作区保护以及静电放电保护。低失调电压,高纹波抑制,而且热阻极低。应用电路图5电路的特点:采用恒流负反馈式和具有直流伺服系统(直流伺服电路主路是用来精确修正TDA1514A电路在取消负反馈的对地隔直电容后,输出直流电位的漂移)。用线性元件电阻RA(05Ω2W)把流过扬声器音圈的电流取样反馈给功放输入端,使放大器以固定电流方式驱负载,扬声器受电流控制振荡而发声。特点是当重放频率到了低频及谐振峰附近时,恒流式电路增强了低音的力度和高音的解析力,使整个系统的重放音色听起来丰满厚实又清晰明快,很有电子管功放的韵味。

采用集成功放大批量的一致性有充分保证,最大的特点是立体声平衡度好,在可靠性及性价比方面均远优于分立元件功放。

元件选择:为确保本Hi—Fi组合能做到Hi—F级,各电路中的无极电容均要采用进口CBB金属化无感电容,耦合电容用日本高级电容,所有电阻均采用5色环精密(±1%)金属膜电阻,集成电路一定要用正品,不能用廉价的水货。

电源部分:为了能有效的提高整机的瞬态特性和高频特性,前后级电源要分别供电。实践证明前置级电路电源特性对整机的重放特性有重要影响,因此TDA1029、LM1036N、BBE2150AD、NE5535N均使用有源伺服电源电路进行供电,有源伺服电源电路的特点是其输出电压稳定,噪音极低,能保证前级的高频特性及瞬态特征。图6是该有源伺服电源电路。

功放级电源相信广大发烧友都非常熟悉,所以在此不给出电路图,笔者建议制作时整流二极管用6A的大电流二极管如6A07等,滤波电容应使用大水塘如6800UF—10000UF/50V的南韩SANWHA金色印字电容,金色印字是发烧级专用电容,日本黑金刚红宝石也是非常好的发烧电容。该电源板最好加上3—5A的保险管,以确保安全。前后级供电可用一只200—300W双18V+双12V的环形变压器,双18V是功放级电源,经整流滤波获得约±255V直流电源,采用双18V的电压只要市电不超过260V,整流滤波后的电压就不会超过TDA1514A的最高工作电压±30V。该变压器的双12V可供有源伺服电源电路进行整流滤波等供电给前TDA1514A级电路用。

组装方面:功放机箱目前市面上有出售,也可以邮购得到,价格50—150元左右,具体视不同的机箱有不同的方案,全部电路按图1的组合原理图中的顺序逐一连接即可,但必须注意信号线要用优质屏敝,电源线要粗而短,并且注意一点接地的方法,这样可防止产生噪音,TDA1514A的输出端与扬声器接口中加上用专业银触点继电器制作的喇叭保护器,以确保扬声器的安全。

实际组装若只有一台唱机的话TDA1029可以省略,有录音卡座可在卡座中安装上LM1894N×2动态降噪板,本Hi—Fi若需增加卡拉OK功能可加进 M65831AP或M65839SP等,若要实现一对音箱产生三维空间感环绕声音场,可在TDA1029与LM1036N之间增加一块3D音场处理器,若要将本Hi—Fi组合组成多声道功放可将音量音调板换为由UPC1892四声道环绕声处理器,并相应增加前置放大及功放(如TDA1521、LM1875等)。

只要正确组装检查无误后即可试听。笔者的试听感觉是该Hi—Fi组合音质极其纯真通透,听起来音质温暖、细腻、亲切、甜美,总体上的低音力度和弹性好,高音清晰和纤细,营造出的音乐信号更自然,更逼真,是真正的Hi—Fi功放组合。

IC1A的2脚直接与输出相连从而构成一个运放电压跟随器电路,用以进一步提高输入阻抗;

IC2A的2脚与输出相连的C7起着抑制高频以避免产生高频自激的作用,而这个频率点是在20KHz以上,即在音频范围以外;

你这个电路图应该是个音调电路吧,这个C7值不好计算,是个经验值,一般取100p以下;

 
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