音视频电路

μA741构成的直接耦合音频功率放大电路

所示为直接耦合音频功率放大电路。利用集成运放构成音频功率放大器,通常有两种实用形式。 第一种实用形式如图(a)所示,在运放输出端加互补对称射极跟随器。这种形式结构简单、使用方便,但电源利用率较低。电路中两个三极管的射极分别串接1.2Ω电阻RE,对功放三极管起过流保护作用;集成运放输出端(6脚)外接1kΩ电阻,对μA741同样起过流保护作用。图(a)电路的电压放大倍数约为101,4只二极管均为1S953,功放管采用2SC524与2SA524对管。 第二种实用形式如图(b)所示,利用运算放大器的电源…

MC1536构成的音频功率放大电路

所示为音频功率放大电路。电路采用具有高压内补偿的集成运放MC1536:当电源电压Vs=±36V时,输出电压摆幅可达±30V;电源电压最高可用到±40V。该芯片输入偏流小(约20nA以下),输入失调电流小于3nA,开环差模增益可达5×10⁶(典型值),较适合用于低频放大。 MC1536集成运放的主要参数如图2所列。

LM4906典型应用电路(MSOP封装)

所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后由Vo1(5脚)与Vo2(8脚)以电桥输出形式驱动扬声器。 LM4906内部有两个放大器:第一放大器的增益由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益为6dB,为高电平时增益为12dB;第二放大器的增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑…

OPA2111构成的均衡立体声前置放大电路

图(a)为左声道前置放大电路,图(b)为右声道前置放大电路。电路采用双运放OPA2111,左、右声道分别使用其中一个运放。由于OPA2111两通道之间具有良好的匹配性(通道增益差3dB,偏流相差0.5pA,失调漂移相差±0.5μV/℃),用于构成均衡立体声前置放大器十分适宜。 左、右声道电路完全相同。电路中的电容0.01μF、0.03μF和1μF均起改善音质的作用,半可变电容CT的调整范围约为0.01~0.047μF。图示电路的中频增益约为26dB。

LM4901电桥输出音频功率放大电路(MSOP封装)

所示为LM4901音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(5脚),同相输入端(4脚)经CB交流接地;功率放大后由Vo1(6脚)与Vo2(10脚)以电桥输出形式驱动扬声器。 LM4901内部有两个放大器:第一放大器的增益由外部电阻RF与Ri的比值决定;第二放大器的增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。以电桥差动形式输出时,功率放大电路的增益Av=-RF/Ri,最大功耗为PD(max)=4VCC²/(2π²RL),是单端输出形式的4倍,可在相同电源电压…

LM307与μA741构成的音频放大电路(双电源与单电源两种接法)

使用集成运放构成音频放大器,工作稳定,便于施加负反馈,容易获得所需的均衡特性;各声道之间串音干扰小,也便于进行多频道输入信号的混合。图1给出了两种实用接法:图(a)为双电源供电电路,图(b)为单电源供电电路。 图(a)电路采用双电源供电(Vs=±15V),同相、反相输入端对地的静态电阻基本平衡。输入信号Vi经0.1μF耦合电容送入LM307N的同相输入端(3脚)。对信号源而言,电路的输入电阻约为1MΩ,等效负载很轻。该电路的电压放大倍数约为101倍,并具有较好的动态特性。 图(b)电路采用单电源…

1 14 15