用胆管300B并联在一起作为单端输出,属于甲类放大,利用率太低了,而且效果不好,失真率比较大,还不如将两个300B做成推挽输出好,这样失真率比较小,而且输出功率比较大,音域更宽、声音更加洪亮。推挽电路图如下:

双音电子门铃电路的工作原理介绍
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。
谁能帮我写这个功放电路图的介绍
导读门铃在我们看来,已经是再寻常不过的东西了。基本家家都会有这样的东西。就目前来看,它已经与防盗门联系在一起了,成为了防盗门的配件。由此我们可以看到门铃的发展是多么的迅速。今天我们要讲的是电子门铃电路,因为电子门铃种类颇多,因此小编就以双音电子门铃电路为例,谈一下它的工作原理。
电子门铃大家都了解,那么双音电子门铃又是怎样的呢?其实简单的讲双音电子门铃与众不同的地方,就是它能依据按动按钮时间的长短,来发出相应的两种不同的声音。一旦当我们按门铃比较短促的时候,门铃就会发出一种鸟叫声。如果较长时间按动门铃,那么门铃就会发出叮咚声音。一般所安的时间在1 5s以上才行。
电子门铃
这个时候,主人完全可以依据不一样的门铃声来区分是不是家人。怎么样?是不是觉得很有趣?它到底是怎么实现的呢?小编来分析它的原理。
所有的疑惑都在电子门铃电路中了。双音电子门铃电路是利用一种叫做输入触发电路还有一种音效输出电路两个部分有效组合而成的。我们通过图中可以看到,这个输入触发电路的组成部分有门铃按钮S、电阻器R1一R3、晶体管V1、电容器C1和双D触发器集成电路ICI (A1、A2)。
电子门铃
对于音效输出电路的组成则是音效集成电路IC2、电阻器R4、R5、电容器C2、晶体管V2和扬声器BL这几个部分。每次当我们按下按钮S后,ICI的D2端就会变成低电平。于此同时VI就会截止,IC1的CPI端的相应电位就会升高。电位升高以后就会促使触发器A1受触发翻转,于是就会在IC 1的A2端产生一个低电平触发脉冲信号。
当我们短促按动S的时候,那么如果松开S后,IC 1的D2端即由低电平恢复为高电平。在CP2端未加人触发脉冲信号之前,这个触发器A2就已经输出了触发脉冲到IC2的TRIG1端,从而促使IC2受触发而输出鸟叫声这样的电子信号。这个输出的信号经过V2放大之后,驱动扬声器BL就会发出鸟叫声了。

电子门铃
一旦长时间按下S,一般超过15s的时候,那么IC 1的D2端就会一直保持一种低电平,相应的触发器A2因CP2端加人触发脉冲信号而翻转,就会为IC2的TRIG2端提供触发脉冲,这个时候BL就会发出“叮咚”声了。
电子门铃
上面我们介绍了电子门铃电路的工作原理,对你来说是不是感觉到不可思议呢?其实相类似的电子门铃电路有很多种,在这里小编就不一一介绍了。喜爱的朋友可以多搜索相关的信息。
吉它的失真音效是如何做出来的
我想请你先标好R1,R2……和C1,C2……这样才能和你说的详细啊。
如果这样的话我会很麻烦的。还有,这个电路能用吗兄弟?你要多大的散热片啊?功率又有多少浪费掉啊?这样的电路,太垃圾了。
在电路信号定义里失真(distortion)有好多种形式,那么对于吉他的失真效果器,这种失真的效果是如何实现的呢?它又是大概怎样的一种波形呢?
核心就在于左上角那个1/2IC那里,其余皆可忽略,右下角那一坨东西是用晶体管搭建起来的触发器(flip-flop),用来切换直通或者失真,Q1和Q2就是被它控制的两个晶体管开关了。这是一个80年代的老式电路,还在用纯晶体管来搞,很复杂,现在装上一片触发器的芯片就万事大吉了。
什么叫做失真呢,字面上看当然就是失去了真正的东西,对于吉他效果器而言,很大程度上是去顶和去底失真,就是说,把好好地正弦波放大,放的太大了,电路受不住了,波峰波谷就出不来了,成了一条直线,于是圆润的正弦就成了类似于方波的东西,自然就刺耳了。
为什么放的太大了电路受不住呢,你想啊,电源总共就那么点电压,你放大的再牛逼,也不能比电源电压更高吧(DC-DC这种东西另当别论,不是放大器),于是就出现了截止的问题,或者说,运放它过载了,确切的说这块效果器就是一个过载效果器。后面会说,其实在这里应该不是运放受不了才过载的。

控制过载程度的那个旋钮就是最上面的那个WR1电位器,它的值越大,放大倍数就越大,你看这玩意最大可以1M,那当然就太大了,失真了。关小它,就是放了个大而已,不会失真,因为没有超过放大器的最大电压。
还有就是三只二极管,可以起到限制电压的作用,一般一个二极管被认为占有07V左右的电压,当然会有一点小的浮动,不太大。放大倍数太大的时候,二极管也会起作用,把那个电位器两端的电压钳住,也是一个截断(去顶/去底)的作用,而且不是绝对的,因为前面说过,电压不是严格的那么多伏,这个截断的波形不是一条水平线而是一个哩溜歪斜的线,再仔细看,还可以发现正的电压和负的电压二极管个数不一样,这就是说即使是对称的输入,输出也是不对称的,总之就是把波形搞得纠结。
从这个参数上来看,对于一个输入在一两百毫伏的信号而言,放大倍数在个位数即可触发二极管的限压作用,所以说失真的截断效果应该是又二极管来提供的,而不是真的把运放(就是那个三角形的IC)给玩崩了。
大致就是这么个道理,这个是比较简单的一个电路图,非常好分析,我自己也按图索骥焊过这个玩意,难度不大。如果你英文还成,不妨用英文google一下相关的东西,有好多老外闲的蛋疼自己做这玩意,而且在论坛上交流,可以看看他们的讨论,挺有意思的。至于波形,我仿真过,但是忘了长成什么样子了,不好乱讲。如果你会用EDA软件(比如,Altium Desinger,但是我更喜欢Multisim)的话,把上面一半电路搭起来,输入一个100或者200mV的正弦波,看看输出是什么样子的,就明白了。


