你用的话筒应该是驻极体话筒吧?这种话筒的输出端实际上是它内部一个MOSFET管的漏极与源极,而且是有方向的,源极接地,漏极接一个偏置电阻到电源正极。你量到的不
一定就是它在工作时的电阻。说明白一点就是话筒内部集成了一级相当于三极管的放大电路,但是它用的不是三极管,而是场效应管,因为电容式话筒的输出电阻非常大,无法直

接带动放大电路的输入端,所以必须加一级放大电路在里面以降低输出电阻。但是场效应管也需要电源才能工作,这样就要一个偏置电阻给它供电。电源电压为3V-6V时,这个电阻
一般选为2K-5K之间。
按照你图中的电路是不对的,因为话筒两端的电压直接给三极管的B-E极限制在06V左右了,因为三极管的B-E极就是这个电压,这样子话筒的工作是不正常的,必须在三极管
的输入端串联一个电容以隔离开话筒的偏置电流被三极管的基极影响。
还有,三极管的放大倍数指的是电流放大倍数,而不是电压放大倍数!算一下你的这个放大电路偏置是不是正常的,由于你没有给出9014的放大倍数是多少,在这里就设为100
。话筒的工作电压被限制在068V,几乎没有分流,流经56K电阻的电流全部经过三极管的基极,这个电流是:
(37V-068V)/56K=054mA
这个电流经过三极管放大后,集电极的电流是:
054mA100=54mA
但是这个集电极电流不一定就有54mA,还要看电源给不给它这么多的电流!请注意一下,集电极串有一个430欧的电阻,就算直接把430欧电阻并联在电源电压两端,通过电阻的电
流也才有(37V/043K=)86mA,远远达不到54mA,三极管的集电极如果要不到那么多的电流它就会进入饱和状态,C-E极的饱和电压为01V左右,饱和了就不能正常工作了!就算
三极管不饱和,你直接把30欧的喇叭并联在三极管的C-E极也是不行的,因为这样是一个430欧电阻与一个30欧电阻分压了,在喇叭两端也只有02V左右的电压,这样也不能让三极
管正常工作!要用一个电容串联在喇叭上,以隔离开流经喇叭的直流电!
我下面给出了两种电路,第一种输出功率大一点,偏置电路设置简单,缺点就是喇叭一直通有直流电流,会把喇叭的纸盆一直推向一边,这样会限制一定的振幅,如果直流电
流过大会把喇叭烧坏,但是在40mA以下是没有问题的。调试时最好用电流表量一下集电极的电流,如果过大,就把Rb加大一点,让电流变小。图中的集电极电流大约为10mA,也即
流经喇叭的电流为10mA,因为流经基极的电流约为01mA(计算过程是:电源电压-Ube的差再除以Rb=(37-065)/30K=01mA),放大倍数是100,把01mA100=10mA,这就是集电极
的电流。(注意:因为这种放大电路没有反馈电路,它的放大倍数会随温度而改变,这个集电极电流会有所变化。)
第二种输出功率小一点,因为它的输出功率被Rc的大小限制了,而且它的偏置电路的计算比第一种略为复杂一点。这种电路的最佳工作点还要看喇叭的电阻大小才能定下来,
为了简单起见,就把C-E极的工作电压设为电源电压的一半。如何让C-E两端的电压刚好等于电源电压的一半,计算过程是:
一般9014的集电极电流最大为50mA左右,这里取10mA。电源的一半等于37V/2=185V,从原理图上可知,C-E极的电压也等于电阻Rc上的电压,因为等于电源的一半,所以是相等的
。那么只要求出电阻值就可确定出C-E极的电压,Rc=37V/2/10mA=0185K=185R。下面再求Rb,在Rb之前要先求出基极电流Ib,Ib=集电极电流/放大倍数=10mA/100=01mA。Rb=(电
源电压-Ube)/Ib=(37V-065)/01mA=305K约等为30K。
数控音频功率放大器设计的工作原理是什么和有些什么基本功能?
原理图如图所示
电路说明:
整个电路分三极:
第一级是输入极,由Q1和周边阻容组成,它担负着整个放大器的增益控制。
第二级是电压放大级,由Q2、Q3及周边元件组成,电路的电压放大由Q2完成,Q3作为Q2的恒流负载第三级是功放级(其实真正的来说,功放一般是分两级的,所谓第三极只是为了好分析,从第二级中划分出来的),是将Q2放大后的电压信号做射随放大(电流放大),此级的电压增益小于1,主要是放大电流
C1是输入电容,隔开直流,通过交流信号
VR1和R2对Q1进行工作偏置,调整VR1,可调节放大器的直流电压工作点(R9、Q5、C4的节点),一般要取得放大器的最大不失真的工作点,需要调节VR1使上述的直流电压工作点的电压为1/2 Vcc,并且,整个放大器的增益=-R2/VR1(负号代表相位相反)
R5是稳定Q1工作点的直流负反馈电阻,C2是旁路电容,可使不需要的高频信号旁路,不作放大
C3是自举电容
VR2和二极管串联对Q2、Q3的静态工作电流进行控制,并延伸到控制功放级的Q4、Q5的静态工作电流(在R9或R10两端测得),改变VR2,可使Q4、Q5工作于A类、AB类工作状态,二极管在安装时,要与功放管Q4、Q5的散热器装到一块,进行温度负反馈补偿,从而稳定功放管的静态电流,保护功放管不被烧坏
C4是音频输出电容,还具有隔直流作用,要求容量要足够大,以便频率较低的音频也能顺利通过
求UA741组成的音频功率放大电路图及其设计原理和各元件的用处,谢谢了
音频功率放大器电路设计
一、题目 音频功率放大器
二、电路特点
本电路由于采用了集成四运算放大器μPC324C和高传真功率集成块TDA2030,使该电路在调试中显得比较简单,不存在令初学者感到头疼的调试问题;与此同时它还具有优良的电气性能:
① 输出功率大:在±16V的电源电压下,该电路能在4Ω负载上输出每路不少于15W的不失真功率,或在8Ω负载上输出每路不少于10W的不失真功率,其相对应的音乐功率分别为30W和20W。
② 失真小:放大器在输出上述功率时,最大非线性失真系数小于1%,而频宽却能达到14kHz以上,音域范围内的频率失真很小,具备高传真重放的基本条件。
③ 噪音低:若把输入端短路,在扬声器1米外基本上听不到噪音,放送高传真节目时有一种宁静、舒适的感觉;另外由于使用性能优异的功率集成块,放大器的开机冲击声也很小。
该电路所采用的高传真功率集成块TDA2030是意大利SGS公司的产品,是目前音质较好的一种集成块,其电气性能稳定、可靠,能适应常时间连续工作,集成块内具有过载保护和热切断保护电路。电气性能参数如下:
电源电压Vcc
±6V~±18V
输出峰值电流
35A
功率带宽(-3dB)BW
10Hz~140KHz
静态电流Icco(电源电流)
<60μA
谐波失真度
<05%
三、电路图(另附)
四、电路原理
该电路是由前置输入级、中间级和输出级三部分组成的。
前置输入级是由集成运放1/4μPC324C组成的源级输出器,它具有输入阻抗较高而输出阻抗较低的特点。
中间级是由集成运放1/4μPC324C以及由R4、R5、R6;C4、C5、C6;Rw2、Rw3、组成的选频网络一起构成的电压并联负反馈式音调控制放大电路。它具有高低音提升或衰减功能。其工作原理如下:输入信号通过C4耦合,分两路输入运放,一路由R4、C4、Rw3输入到5反相端。集成运放B输出端经过R6、C5反馈到反相端,形成电压并联反馈;另一路由Rw2、C6、 R5、输入到反相端。在此电路中,选频网络中电容量较大的C4、C5对高频信号(高音)可看作短路,电容量叫小的C6对低频信号(低音)可看作开路,所有这些电容对中频信号(中音)可认为开路。根据反相比例运算关系可知,当Rw2、Rw3滑臂在中点时,放大倍数为-1。当Rw3滑点在A端,C4被短路,C5、Rw3并联与R6串联后阻抗增加,对低频信号来说负反馈增强,增益下降,其低音衰减过程,当Rw2滑至C处,R5、R6和R3并联后的阻抗减小,对高频信号负反馈削弱,增益提高,对高音起提升作用;在D点,R5、C6与R6并联后的阻抗减小,并联后阻抗减小,对高频信号负反馈增强,对高音起衰减作用。
输出级是功率放大器,它由集成运放TDA2030和桥式整流电路组成,其中组件C8、R9为电源退耦电路。
由于该电路为双声道功率放大器,所以下部分电路与上部分电路完全对称,故电路原理同上。
五、印刷电路板设计图(另附)
六、元器件清单及使用仪表工具
电阻:
R1
1K
R2
1K
R3
10
R4
100K
R5
100K
R6
33K
R7
100K
R8
33K
R9
10
R10
100K
R11
100K
R12

100K
R13
10K
R14
10K
R15
10K
R16
10K
R17
1K
R18
1K
R19
15K
R20
15K
R21
10K
R22
10K
R23
20K
R24
20K
R25
100K
R26
10K
R27
100K
R28
10K
电容:
C1
2200μ/16V
C2
2200μ/16V
C3
33μ/16V
C4
33μ/16V
C6
01
C7
220μ/16V
C8
220μ/16V
C9
10μ/16V
C11
10μ/16V
C12
10μ/16V
C13
33μ/16V
C14
33μ/16V
C16
10μ/16V
C17
0033
C18
0033
C19
3300
C21
10μ/6V
C22
10μ/16V
C23
0047
C23
0047
C25
300
C26
300
C20
3300
C15
10μ/16V
C5
01
C10
10μ/16V
其它组件:
TDA2030(两块)、QSZ2A50V、μPC324C(四块)、滑动变阻器Rw1、Rw2、Rw3、Rw4,散热片。
仪表工具:万用表。

七、电路制作及调试过程
首先在拿到电路图纸后,看清、弄懂逻辑电路图和印刷电路图。在熟知电路的原理和特性后,将印有印刷电路图的贴纸贴在所分发的金属板上,接着用小刀对其进行雕刻,将多余的贴纸刮去,并用盐酸和双氧水比例为1:3的溶液进行腐蚀。然后用清水把腐蚀后的电路板洗净,并在其上对照印刷电路板进行描点、打点,过后用砂纸将其打磨光滑,再用松香水均匀地涂抹在电路板上。收集齐所需的元件,并对元器件的质量进行判定。(注意:预留的集成块管脚的空间要准确,不能有太大的误差;同时二极管、电解电容的极性一定不能接反。)最后进行元器件的焊接,必须在集成块焊好的情况下才能接着对二极管、RC元件及导线等进行焊接。(因为集成块不能受热,所以动作一定要干净利落。)
在确认电路焊接无误后,开始进行电路的调试。先把电源接在③、④线上,⑥、①线接地,②、⑤线接入扬声器,用万用表对集成运放TDA2030和μPC324C的各引出管脚测出它们之间的电压与电流,并与其典型值进行对比,看看是否有明显的差距,判断集成电路工作是否正常。
用三极管D1047作个音频放大电路 那位大哥请指点一二
据我所知,741可以做(前置)音频放大器,但不适宜做音频功率放大器,741系通用运放适合做小信号电压或电流放大,让其做功率放大有点勉为其难,可选的集成音频功放有很多例如:LM386、TDA2822、TDA2030等等,何必抓住741不放。
懒得画图了,给你个提示吧,三极管构成的音频放大电路里,常见的无非是“甲类放大电路”、“乙类放大电路”或是“甲乙类放大电路”,这些电路很简单,没有几个元器件,电路很多,你直接去搜索前面引号里提到的词语就行了……


