你好,本人乃业余爱好者,以下评论只是刚好看到,顺便说说而已,这两套低音炮的功率放大部分倒没什么特别(大同小易),电流的驱动能力应该都是同一个级别的。有特色的倒是前置部分,两套电路的分析如下:
1、上图的前置部分只有一级电压放大,不同的是它采用了反相放大器。和正相放大器相比,电压放大能力没什么不同,只是声场的相位相差180度。从阻容分频网络中取出低频信号送入5532进行电压放大后送入电流放大器。

2、下图的前置部分分为两级,从左右声道中取出音频信号送入IC1-1进行混合。取出模拟低频信号送至第二级(即IC1-2)中进行电压放大,后送入电流放大器。
相比之下第二个图的电压放大能力稍微大一点。就以上两个电路来说,个人偏向于第一个图,电路简单,没有混合级,相对低频发音会比较清晰。第二个图虽然电压放大能力稍微大一点,有点花哨,左右声道混合后的低频发音效果并不是很好,这类电路在一些廉价器材中常见。
以上纯属个人浅见。
想做一个音质非常好的功放,求电路图和工作原理?
0-5V/0-10mA的V/I变换电路
图1是由运放和阻容等元件组成的V/I变换电路,能将0—5V的直流电压信号线性地转换成0-10mA的电流信号,A1是比较器.A3是电压跟随器,构成负反馈回路,输入电压Vi与反馈电压Vf比较,在比较器A1的输出端得到输出电压VL,V1控制运放A1的输出电压V2,从而改变晶体管T1的输出电流IL而输出电流IL又影响反馈电压Vf,达到跟踪输入电压Vi的目的。输出电流IL的大小可通过下式计算:IL=Vf/(Rw+R7),由于负反馈的作用使Vi=Vf,因此IL=Vi/(Rw+R7),当Rw+R7取值为500Ω时,可实现0-5V/0-10mA的V/I转换,如果所选用器件的性能参数比较稳定,运故A1、A2的放大倍数较大,那么这种电路的转换精度,一般能够达到较高的要求。
电流放大器的工作原理是怎样?
其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。
对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。
如图所示:
扩展资料:
一套音质不错的音响中,起主要作用的是音箱,占60%以上,功放在30%以下。余下的是音源和放音环境等,所以功放的选择不是主要的,不过一台好功放也是必不可少的,所谓好功放,一般人看就是功率和频响宽度,信噪比等,但最主要的是该功放与音箱是否能配套。
这不单是功率,阻抗等常用指标,还有一个在二三十年前的音响产品说明书中见过的叫"阻尼系数"。普通的功放包括分立元件,集成功放等都在20-30之间,很难达到50的,以前的电子管功放在80-100之间,进口功放在80-150之间。
-功放

求D718,和b688大功率功放电路图越简单越好
电流放大器也叫电压跟随器,电压跟随器是用一个三极管构成的共集电路,它的电压增益是一,所以叫做电压跟随器。那么电压跟随有什么作用呢?共集电路是输入高阻抗,输出低阻抗,
这就使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。举一个应用的例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱
时,在音色处理电路之前加入这个电压跟随器,会使得阻抗配匹,音色更加完美。很多电吉他效果器的输入部分设计都用到了这个电路。
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。电路的特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,因此它可以完成上述功能。
电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,你可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路,当输出阻抗很低时,对后级电路就
相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之
间互不影响。
电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到“隔离”作用。
如何画出放大电路的微变等效电路
我给你介绍个简单的功放板就是 STK3048和STK6153组成的100W功放板,它的音效确实不错 。我自己就装了一个,至今仍在使用。 STK3048是前级电压放大集成电路; STK6153是后级电流放大集成电路。 该功放快采用全互补对称结构, 具有高反压、 高速率、 高精度、 大功率、 低噪声等优良特性。 在总体听音感觉上, 全音域范围内的各频段显得非常平衡, 动态大、 频响宽、 失真低、 瞬态响应快、 音质纯净有力, 且噪音特别小。 电路输入阻抗50k,灵敏度特高。 电路为单声道正弦输出功率100W。可以同时推动8欧姆10吋20瓦、8吋10瓦低音喇叭声音十分震撼。下面是实体图:
这是内部结构图。该电路图供电系统为25~36伏双电源。
1、先画出晶体管的微变等效电路
当输入信号很小时,在静态工作点附近的工作段可认为是直线。当Uce是常数时,ΔUвE与ΔIв之比称为晶体管的输入电阻。在小信号放大区,rье是常数。因此,晶体管的基极与发射极之间可用rье等效替代。
在小信号放大区β是常数,对交流分量可写成ic=βiь,这表示ic受iь的控制关系。因此,晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替。
晶体管的微变等效电路如图:
2、放大电路的微变等效电路
由晶体管的微变等效电路和放大电路的交流通路可得出放大电路的微变等效电路。对交流分量来讲,电容都可视为短路。同时,一般直流电源的内阻很小,可以忽略不计,对交流分量来讲也可以认为短路的。据此可画出交流通路。
再把交流通路的晶体管用他的微变等效电路代替,即为放大电路的微变等效电路。
放大电路的微变等效电路如图:
扩展资料:
所谓放大电路的微变等效电路,就是把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路,也就是把晶体管线性化,等效为一个线性元件。
对交流分量rье=uье/iь,低频小功率晶体管的输入电阻常用下式估算:rье≈200(Ω)+(β+1)26(mV)/IЕ(mA)
晶体管的集电极与发射极之间可用一等效电流源代替,因其电流ic=βiь,即ic受iь控制,故称为电流控制电流源,或简称受控电流源,并用菱形符号表示,以便于独立电流源的圆形符号相互区别。


