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计划简单的音频放大器。 如何使立体声放大器用你的双手

这篇文章将被视为国内使用声音放大器电路。 根据是否,在什么区域将由放大器(也称为VLF -电力被用于 低频率), 它会有不同的尺寸和建设方案的复杂性。 晶体管,芯片和灯具 - 本文将通过三种放大器立即受到影响。 它应该与后者开始。

管ULF

这些可以经常在旧设备被发现 - 电视,广播。 尽管过时,这种技术仍然是音乐爱好者的青睐。 还有的是,管的声音比“数字化”更清洁,更美丽的意见。 可能的是,在任何情况下,如从灯相同的效果,不利用晶体管电路。 值得注意的是, 放大器电路的声音(最简单的,利用光)可以在实现仅一个晶体管。

在这种情况下,信号必须提供给无线电管网格。 到阴极被供给偏置电压 - 通过在电路中调整的电阻调整。 通过电容器和阳极变压器初级线圈的电源电压(150 V)。 因此,二次绕组连接到扬声器。 但这种简单的方案,但在实践中经常使用两个或三个阶段的设计,其中有一个初步和最终放大器(强大的灯)。

优势与灯设计的缺点

什么缺点,可以在管技术? 上面提到,阳极电压应大于150伏。 除了这一个必须具有6.3V的AC电压以驱动发光的灯丝灯。 有时你想12.6,因为有灯与灯丝电压。 因此结论-一个巨大的电源电路,需要使用大量的变压器。

但也有区别于晶体管技术的灯的优点:安装方便,耐用性,几乎无法降低整个计划。 除非你需要打破气球灯打破它。 你不能说对晶体管 - 热烙铁头或静态可以很容易地破坏过渡的结构。 同样的问题与芯片。

晶体管电路

以上是音频放大器晶体管的示意图。 正如你所看到的,这是困难的 - 使用了大量的组件,这使得整个系统的正常工作。 但是,如果你把它们分解成更小的组件,事实证明也不是那么困难。 而整个方案以同样的方式在真空三极管上述作品。 事实上,半导体晶体管 - 不只是一个晶体管。

最简单的设计 - 在一个半导体,其基极从正电源通过电阻器立即反馈三个电压从正的和负公共导线以及从信号源的电路。 从收集器清零放大的信号。 以上是音频放大器电路(初级晶体管)的例子。 它是纯粹的,不使用。

微芯片

更现代化,高品质的放大器会在芯片上。 幸运的是,日期,他们是巨大的。 在芯片上的最简单的音频放大器电路包含一个极小数量的元件。 而自己动手做一个很好的VLF可以在任何人谁是能够或多或少容忍来处理烙铁。 作为一项规则,该芯片包含了两个电容和电阻。

所有必要的工作的其他元素在晶体中可用。 但主要的一点 - 是食品。 对于一些设计需要使用双极电源。 通常情况下,问题就出现在其中。 芯片,其需要一个电源,例如,它是很难使用用于功放的制造。

有用的“小玩意”

自从我开始谈论在芯片上的放大器,那么它是非常有用的一提的是它们可以被用来调。 特别是对于这样的设备被制造芯片。 它们包含所有必需的组件只会让正确安装了所有设备。

而你,也就能够使音乐音色的调整。 再加上LED均衡器,不但方便,而且美丽的声音渲染。 而最有趣的汽车音响爱好者 - 是的,当然,能够连接低音炮。 但它是值得投入一个单独的部分,因为主题是有趣和翔实。

低音炮 - 它只是

要连接低音炮 (低音炮),你需要做一个独立的单声道放大器。 如果你看一下工业放大器样品,在一个情况下,他们是立体声和单声道放大器。 第一被连接到扬声器和所述第二 - 到低音炮。 此外,在第二有一个小的特征-在入口处装配 低通滤波器的。 根据不同的价位,这个过滤器可以调节或者没有。 收集的声音与他的手放大电路的芯片上执行的,可以在几分钟内,因为没有什么复杂了。

最简单的低通滤波器 - 连接在上面示出的电路的几个电阻器和电容器。 使这样的链到放大器的输入信号是在30-60赫兹的范围内的某一频率。 据该频率被放大并传送到ULF低音扬声器。 应当注意,输入低通滤波器需要设定 的音量控制。

现代放大器芯片的优点

考虑到所有可能的类型的放大器,我们可以得出结论,最高的质量和制造只有现代元素的基础简单。 很多芯片产生用于低频放大器。 作为一个例子ULF TDA类型具有不同的附图标记。

它们被用于几乎无处不在,因为有既薄且功能强大的芯片。 例如,一台便携式电脑音箱最好用其中功率不大于2-3瓦更高的芯片。 但对于车载设备或家庭影院音响效果,最好是使用芯片超过30瓦。 但要注意一个事实,即需要保护 功放 的声音。 方案必须包括这可防止在链中的短路的熔丝。

Plus还在于它需要一个庞大的电力供应,让您可以轻松地使用现成的,例如,从一台笔记本电脑,PC,老年MFP的事实(在新的,作为一项规则,电源里面)。 安装简单 - 它是什么,是开始爱好者非常重要的。 所需这些设备的唯一的事情 - 一个质量冷却。 如果我们谈论的是一个强大的技术,有必要建立强制 - 在散热器上的一个或多个冷却器。

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