立體聲放大器在我們需要放大輸入信號以使所有人都能聽到的地方非常方便。無論是聚會,會議,還是只是為了聆聽完整的高保真度,這款放大器都將完美完成工作。該立體聲放大器電路易于構建,可提供驚人的音頻功率和極低的總諧波失真。它比我在市場上看到的使用標準音頻IC的任何東西都要干凈得多。
立體聲放大器電路圖:
工作描述:
前置放大器部分使用兩個運算放大器 U1A 和 U1B 在低音量下提供高音和低音增強,并使用高音和低音控制來根據用戶的喜好定制聲音。選擇開關 S2A是一種 2P4T(2 極、4 擲(位置))旋轉類型,可從四個線路電平輸入(輔助、CD、調諧器、磁帶)中選擇一種。它們通過C1、R1耦合到U1A。開關 S3 和S4 是 DPDT(雙刀雙擲)滑動開關,可選擇高音和低音增強。
如圖所示,它們處于關閉(無升壓)位置。R2 和 C2 被 S4 短路,取消低音增強。S1
是開放的,它擊敗了高音提升。R1和R3形成單位增益反相器/緩沖器,并將信號饋送到U1B的高音/低音控制網絡。如果開關S3閉合,則C3與R1并聯,并以2.34KHz的中斷頻率提升高音增益。如果開關S4斷開,則反饋環路具有額外的增益16和234 Hz的低通斷路頻率。
音調電路、高音和低音通過 U1B 和反饋網絡 R4 – R9 和 C4、C5 啟用。低音控制的中斷頻率約為 190 Hz,增益約為 16db。高音控制的中斷頻率約為 1500 Hz,增益為 15db。U1B的輸出通過R11連接到具有接地游標的平衡控制器。這會以相反的方式減少或增加左右通道的輸出,以平衡兩個通道的公共輸入的信號電平。
電阻R11連接到前置放大器輸出插孔J5,并通過R12連接到J6,磁帶輸出插孔。杰克J7,是功放輸入插孔。必須將跳線從插孔 J5 連接到J7,才能將前置放大器信號傳遞到功率放大器。如果需要,可以在插孔J5和J7之間的信號鏈中插入效果處理器、圖形均衡器或其他音頻處理器,以進一步增強信號。關閉時,開關
S5 組合了左右通道,用于單聲道操作。這對于單聲道麥克風輸入或單聲道輸入非常有用,可以使聲音從兩個揚聲器(右和左)發出。
功放電路放大插孔 J7 上的線路電平信號,為 8 歐姆揚聲器供電。信號通過C6、C7(有線形成5uF非極性電容器)傳遞到音量控制R14。R14的游標將所需的信號電平通過R15傳遞到功率運算放大器級的正輸入(Q3的基極)。
Q3和Q4構成功率運算放大器的差分輸入對。D8、C8、R18和R19隔離負電壓軌,并充當晶體管Q3、Q4的電流源。晶體管Q5用作電平轉換器,分別驅動由晶體管Q6、Q7和晶體管Q8、Q9形成的準互補級聯輸出對。二極管D7和R22提供正確的偏置電壓隔離,通過輸出級晶體管和電阻R10、R20提供約25至26mA的空閑電流。這確保了輸出信號中沒有交越失真,因為級聯輸出晶體管對在交越轉換處主動導通。
電容C11和電阻R23、R24形成一個自舉偏置網絡,在信號波形的負半周期內為級聯晶體管對Q8、Q9提供負偏置。功率放大器級增益由R21、R20和C9設置。除了低于8Hz的頻率外,在GAIN方程中可以忽略C9。
增益 = Vout/VIN = [1 + (R21/R20)] = 34 = 30.6 dB。
因此,.5 V峰值輸入電壓將產生17 V輸出峰值電壓,非常適合+/- 18 VDC電源。晶體管 Q1、Q2 作為發射極跟隨器穩壓器連接,為 TL11
前置放大器 IC 提供 +/- 084 伏電壓。
LED D9 和限流電阻 R29 指示立體聲何時打開。主電源由變壓器 T1 組成,25.6 VAC,中心抽頭,電流為 2 至 4 安培。D1 –D4形成全波橋式整流器,由電容器C18,C19濾波。切換 S6,啟用或禁用揚聲器。電阻R30在連接到立體聲耳機輸出插孔之前降低輸出(未顯示)。
注意:
僅顯示右聲道前置放大器和功率放大器,左聲道相同。
對高音、低音和音量使用雙重控制。使用 DPDT 滑動開關實現高音和低音增強。
2P4T(2 極、4 擲、位置)旋轉開關,用于選擇聲音信號源。高音和低音控制是線性錐度。
音量控制為音頻錐度。
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