低噪声前置放大器,适配200至600欧姆输出阻抗的动圈式麦克风。 注意事项: 这是一个带有增益控制的3级分立元件放大器。如果没有BC547三极管,可以用BC109C,BC548,BC549,BC549C替代,性能几乎没有变化。Q1是一个共基极放大器,在这种情况下,允许Q1在低噪声水平工作,提高信号的信噪比。Q2和Q3

2014-5-6

由分立元件构建音频电平表电路,可以用一个100uA表头与该电路连接。 该电路具有约20Hz到50KHZ的平坦响应。输入灵敏度为100mV,为100uA表头一个满刻度偏转。电路建立在两个共发射极放大器,第一级发射极有一个可调电阻,它可以被调整。最后阶段被偏置在大约一半的电源电压,使得可以到达最大交流电压摆幅。音频频率,

2014-5-5

围绕着一个LM380功放集成电路,该放大器包括音调控制和电源软启动。软启动电路,确保电源被逐步建立起来。 注意事项: 软启动是通过一个BD131晶体管连接成发射极跟随器配合控制电平使用。集电极连接到电源,2H串联电感过滤掉电源的嗡嗡声。这个电感器不是太重要的,如果直流电源充分平滑可以省略。控制电压被施加到BD131基

2014-5-5

使用分立元件制作15瓦的音频放大器。 该放大器采用了双20伏电源,并提供15瓦特功率到8欧姆负载。Q1工作在共发射极电路模式,信号被传递到偏压链组成的Q8,Q9,D6,D13和D14。Q8和Q9提供的恒定电流通过偏置链,以减少失真,由一个离散的达林顿对管(Q2,Q4)和(Q7,Q11)构成的输出级。最后两个功率晶体管

2014-5-5

用一个运算放大器创建具有低音、中音、高音控制的音调控制电路。 注意事项: 使用单个运算放大器这容易使均衡器提供了三个范围,低频、中频和高频音调控制。如电路图所示的元件值将在50Hz、1kHz和10kHz的频率提供约正负20分贝的增益。电源电压可以是从6伏到30伏。18伏的电源电压将达到增益20分贝的量。

2014-5-5

麦克风放大器,适于任何驻极体电容式麦克风(ECM)或是动圈式麦克风,由分立元件制作。 注意事项: 两个晶体管应该是低噪声类型。在原电路中,我使用BC650C这是一个超低噪音的器件。这些晶体管是现在很难找到,但BC549C或BC109C是一个很好的替代品。该电路是自稳定,并会在大约电源电压的一半设置其静态工作点在Q2的

2014-5-5

水位报警电路,提供了在一个容器里液位的视觉指示,具有可切换声音报警。例如用途是监测洗澡水或冷藏罐中的液位。 液体的电导是电阻的倒数。液体的电导与温度、体积和测量探头距离不同而不同。自来水在25℃测得的电导有大约50uS/cm,这是20k/cm在25C。 该电路采用的是4050B的CMOS六路缓冲器,工作在5伏的电源

2014-5-5

这种新颖的蜂鸣器电路采用继电器串联一个小的音频变压器和扬声器组成。当开关被按下时,继电器动作,常闭触点打开,继电器切断电源,随之继电器常闭触点接通,再次重复继电器动作非常快,在变压器初级电流波动引起的脉冲,在次级输出驱动扬声器。扬声器音调是正比于继电器的工作频率。电容器C可以用调谐这个音调。值为0.001UF,增加电容

2014-5-5
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