该电路可以驱动模拟动圈式表头,用作音量电平表。 该指针式音量电平表电路的左侧输入端连接到音频功率放大器的输出端。电平表的工作原理很简单,T1和T2增加信号强度,然后由两个二极管整流并施加到表头。电容器C3和C4确保该电压稍微变平滑,避免表头指针过于快速响应。 该电路必须被校准。为了这个目的,将电平表连接到音频信号发生器

2014-5-3

如果想测试音响功率放大器,有时可使用假负载,比实际的扬声器更加方便,而且还能防止损坏扬声器的可能。 在阻抗和频率响应方面,该电路表现为一个真正的扬声器,阻抗可以设置为8欧姆或4欧姆,功率100瓦。4欧姆是括号内的数值。 R1 = 8欧姆(4欧姆)100瓦 R2 = 39欧姆(18欧姆)5瓦 R3 = 27欧姆(12欧

2014-5-3

这是一个LM741运放增加一级功率放大设计的耳机放大器。电源电压为12伏特。 如果你想听立体声,为另一声道制作相同的电路。该电路采用LM741运放,后级是推挽功率放大,由BD139和BD140对管担任。输出点直流电压是二分之一电源电压,用一个隔直电容与耳机连接。该电容具有1000uF的容量,这可确保40赫兹的音频电压也

2014-5-2

这是一个基于LM1875的音频放大器。它可以在8扬声器提供20W功率,60V电源时甚至是30W。 电容器C4和C5应尽可能接近IC。 R1 = 1 M R2, R3, R4 = 22 k R5 = 10 k R6 = 200 k R7 = 1 C1 = 1 F C2, C3 = 10 F C4 = 100 F C5

2014-5-2

这个简单的放大器,可以用于很多事情,例如电脑音箱的功放等等。该电路使用了功放IC TDA 2003,这IC是TO-220外壳,有五个引线端子。 电源电压12至15 V,去耦电容C1尽可能靠近IC的引脚。电路的最大工作电流约1A。 R1 = 47 R2 = 220 R3 = 2,2 R4 = 1 C1,C6 = 100

2014-5-2

双T型陷波滤波器可被使用滤除不希望的频率,或者如果周围放置一个运算放大器作为一个带通滤波器。 发生的陷波频率,其中容抗等于阻力度(Xc = R),并且如果该值接近,衰减可以很高和陷波频率几乎消除。 滤波器的插入损耗依赖于连接到输出端的负载,所以电阻应该低得多的值比负载损失最小。 在音频频率,滤波器可以作为一个低音和高音

2014-3-18

下面的两个电路示出了使用555芯片构建的单稳态电路,按下按钮后继电器吸合,且在预定的时间后关闭。在左侧的电路可用于较长的时间周期,只有按钮被释放后继电器才会关闭。需要更短的时间,电容器可以被用来隔离开关,以便只有开关闭合初始发送一个短时触发信号给555芯片,且按钮释放与否不影响继电器关闭。 在空闲状态时,在引脚3的输

2014-3-18

单稳态触发器,有时称为单脉冲是用于在每次触发时产生一个单脉冲。它可以用来去抖一个机械开关,以便每个开关闭合时只有一个上升沿和一个下降沿,或以产生用于定时应用的延迟。 在分立电路,左晶体管正常进行而右侧是关闭的。按下导通的晶体管基极的开关,使它关闭,这将导致集电极电压上升。集电极电压上升时,电容开始通过相反的晶体管的基极

2014-3-17
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