一般来说,25mm的音频输出的定义是左、右、地,地线就是插头根部靠近塑料的那一段。对应的线应该是黑色。保险起见还是用万用表量一下。
假设最后量出的结果是:黑--地,红--右,绿--左

你需要两套上面的电路,将黑、红接一个电路的地和Vin,将黑、绿接另一个电路的地和Vin,你就得到了一个立体声功放。
只接一个电路就是左或右声道的放大。
助成功。
您好,请教您一个问题:用LM324制作一个音频放大器,改怎么做呢?电路图是怎么连接的呢?谢谢。
1、根据P=IIRL=UU/RL及负载电压的最大值等于电源电压的一半可以求得,最小VCC=12V,考虑到管压降等因素,电源电压应该取15V至18V。2、C1=10UF/16V、C3=100UF/16V、CE=100(或470)UF/16V、C=1000UF/16V3、R1=3K、R2=10K、RC3=1K、R3=100、RE3=100
用s8550三极管搭配什么电路可以做一个音频放大器?求电路图与参数
输出阻抗不小于600欧,这简直就是小菜,运放的输入阻抗都很高,5MV-500MV,放大了100倍,表示运放的增益在100倍以上。如图:
图纸,R1为输入阻抗,R2R3决定增益=1+R2/R3=1+120/1=121倍。
20-20KH是音频信号,对运放来说小菜。
求音频功率放大器设计!!!急!急!急!
s8550一般是和s8050为一对儿,作为对管来作为开关管使用的,一般节能灯上比较常用。
如果你想做音频放大器的话,直接使用集成功放IC不好吗?
对于初学者来说使用功放IC是比较好的,因为IC的话,只要元件焊接正确的话,一定可以正常工作的。
音频功放电路怎么实现放大功能
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。
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


