發表於 2018-02-14 01:53:00
是一個用LF356作前置放大並設有直流伺服電路的功率放大器。電路本著簡潔的原則,採用一隻I_F356構成一個帶直通開關的衰減式音調控制電路。直通開關的作用是當播放保真度很高『的(如CD唱片)音樂時,切除音調電路,使放大器輸出不加修飾的聲音。
對於功放機A1514A,去掉自舉電路,將6、7腳相連。取消自舉後,雖然輸出功率減少了4W,但對降低瞬態失真有利,音質提高了。功放直流化。將典型應用電路中的反相輔人端電竄短接,加入LF356構成直流伺服電路後,就組成了一款直流功放電路。
功放級採用雙橋整流電源,前置級與伺服電路採用獨立的有源伺服電源供電。
MC1494L是雙平衡差動放大器、電壓-電流轉換電路等構成的單片模擬乘法運算IC,是一種可由外接器件設定工作條件的通用乘法電路,能夠進行4象限乘法運算,適用範圍於輸入電壓為正負10V的各種運算電路。
為了使比例係數為10,電阻R5、R6的阻值取30K和62K,引線端子14為集電極輸出型,由於是電流輸出,所以加了OP放大器A1進行電流-電壓轉換,IC1輸出的偏壓作為A1的正相輸入。
如圖所示為配樂音量控制電路。該電路適用於卡拉OK音響設備,可用於話筒自動控制配樂音量,能弱化基底樂音。圖中場效應管T1(2N3819)作為可變電阻使用,R1和T1構成分壓電路,T1的等效電阻受控於T1的控制柵極的控制電壓,柵極控制電壓是由音頻信號經放大、整流、濾波後而形成。該控制電壓隨輸入信號幅度的改變而上下起伏變化,由此改變輸入信號的分壓比,即改變送入運放反相輸入端的音樂信號分量。該電路採用場效應管輸入型集成運放LF356。由於電路為反相比例運算,所以其輸入電阻較小(低於470kΩ),半功率帶寬約為5Hz~500kHz,增益範圍為0~-38dB,輸入信號幅度應不超過8Vp-p。
該電路中採用了場效應管輸入型集成運放LF356作為電壓放大。該級作為三極體組成的功放電路的激勵級。圖示電路引入了大環路負反饋,其反饋電阻R2為100kΩ,輸入端由C1(1μF)和R1(10kΩ)組成耦合電路.將輸入信號的交流成分加到運放的反相輸入端(引腳2),由此可知,電路的電壓放大倍數為:Av=-R2/R1=-100/10=-10。
後級功放電路由三極體組成互補對稱電路,三極體接成複合管形式,三極體VT1和VT2可採用2SC1815,VT5和VT4可選用2SA105,VT3選用2SD525,VT6採用2SB595,後級功放附設有過流保護電路,如果功放管VT3(或VT6)的輸出電流過大,則其發射極0.5Ω的電阻R7(或R8)將產生較大的電壓降,其極性為「上正下負」。
該電壓將加到VT1(或VT4)的基極與發射極之間,使VT1(或VT4)正偏而導通(當外部負載短路時,將飽和導通),VT1的導通對VT2起分流作用,使VT2(或VT5)的基極電流下降,從而限制了VT3(或VT6)的輸出電流,防止其因電流過大而損壞。由於VT3和VT6功耗較大,需要安裝相應的散熱器。
如圖所示為寬頻帶正弦波壓控振蕩電路。該電路振蕩頻率由積分電阻R和電容C決定,用外加電壓Vc控制電阻R而構成壓控振蕩器。電路中的可變電阻採用光耦合器PC1和PC2,整流電路採用平均值檢波方式。電路的實際工作頻率在幾十赫茲以上。此外,控制電壓Vc相對於電路振蕩頻率的特性取決於所採用的光電耦合器的特性。光電耦合器的發光源是發光二極體,需要電流驅動,因此,電路中採用運放4559構成恆流源電路。電壓/電流轉換採用Rs,由電阻Rs。
如圖所示為寬頻帶正弦波壓控振蕩電路。該電路振蕩頻率由積分電阻R和電容C決定,用外加電壓Vc控制電阻R而構成壓控振蕩器。電路中的可變電阻採用光耦合器PC1和PC2,整流電路採用平均值檢波方式。電路的實際工作頻率在幾十赫茲以上。此外,控制電壓Vc相對於電路振蕩頻率的特性取決於所採用的光電耦合器的特性。光電耦合器的發光源是發光二極體,需要電流驅動,因此,電路中採用運放4559構成恆流源電路。電壓/電流轉換採用Rs,由電阻Rs可自由選擇控制電壓Vc的最大值。電路中,IFmax=30mA,Vcmax=5V,電阻Rs=180Ω。
電壓-頻率轉換電路還有LF356晶片
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