音响音频功率放大器芯片放大芯片烧了怎么办

TA7240芯片功放电路 那一段被遗忘的声音--2X5.8W
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TA7240芯片功放电路 那一段被遗忘的声音--2X5.8W
& 左手665收藏 时间:日 18:41TA7240AP引脚功能的电压资料参数&TA7240AP引脚功能的电压资料参数1& 输入2&&&&&&&&&&& 1.52& 负反馈2&&&&&&&&& 1.53& 静噪&&&&&&&&&&&& 4.44& 前置地&&&&&&&&&& 05& 负反馈1&&&&&&&&& 1.56& 输入1&&&&&&&&&&& 1.57& 地&&&&&&&&&&&&&&&& 08& 输出1&&&&&&&&&&& 6.69& 自举1&&&&&&&&&& 12.710& 电源&&&&&&&&&& 13.211 自举2&&&&&&&&&& 12.712 输出2&&&&&&&&&&& 6.6& & & & & & & & & & & & & & &
TA7240AP是2×5.8W双声道音频功率放大集成电路。它具有高保真、低噪声等特点,在汽车音响和早期音频设备中广泛应用。TA7240功放OTL接法与BTL接法电路图TA7240AP是日本东芝公司生产的立体声音频功率放大集成电路。它具有高保真、低噪声、大功率的特点。在早期的音频设备中应用十分广泛。&方框图&&主要参数见下表&连接方式参数名称符号测试条件参数值单位最小典型最大BTL电路Ucc=13.2VRL=4ΩRi=600Ωf=1000Hzt=25℃静态电流&Vin=0&80<font face="仿宋_GBmA输出功率Pout①THD=10%1619&WPout②THD=1%1215&W总谐波失真THDPout=1Q,Gv=40dB<font face="仿宋_GB<font face="仿宋_GB&%输出失调电压VoffVin=00<font face="仿宋_GB&V电压增益GuVout=0dB&40&dB输出噪声电压&Ri=0,DIN45045滤波器&&&mV纹波抑制比R·Rf波纹=100Hf波纹=0dB&5240dB双声道电路Ucc=13.2VRL=4ΩRi=600Ωf=1000Hzt=25℃输出功率PoutTHD=10%5<font face="仿宋_GB&W总谐波失真THDPout=1Q,Gv=40dB<font face="仿宋_GB<font face="仿宋_GB&%电压增益GuVout=0dB505254dB输出噪声电压&Ri=0,DIN45045滤波器&<font face="仿宋_GB<font face="仿宋_GBmV纹波抑制比R·Rf波纹=100Hf波纹=0dB&-52-40dB串音C·TVout=0dB&-57&dB输入电阻Rinf=1000Hz&33&kΩ应用电路&&TA7240双声道功放集成电路标准电压13.2V,输出功率OTL接法5.8W×2,BTL接法19W。&&OTL接法&&BTL接法
典型值工作电路:
工作电源电压13.2V,工作电压范围9-18V,双声道输出功率2×5.8W[1]
TA7240连接成BTL电路放大器,音频功率可达19W
音质柔美小功放TA7240AP &文字和图片介绍 & 左手665收藏 日期:日 15:30& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&&TA7240AP是日本东芝生产的单列12脚功放芯片,在80-90年代的收录机里作为放大部分使用非常广泛,其 音色温暖通透,十分耐听!工作推荐电压为交流单9V-12V,输出峰流=4.5A;静态电流=80mA;输入电阻=33k Ω;双声道失真=0.06%~0.25%;输出噪声=0.7~1.5mV;供电电压为交流12V时,R=8Ω,输出功率为6W*2。&&&&1、用料方面,板材是1.6mm的玻纤板,尺寸:65mm*57mm.单面喷锡制造,采用一点接地,低噪极小!&&& 2、滤波是2200UF的,输出电容是1000UF的日本化工电容,47UF反馈电容是韩国三和银字的,100UF退偶 是日本化工的,耦合是美国拆机钽电容,芯片是日本原装拆机的。&&& 3、此功放板增益比较大,不需要加前级,板子上有两个1K的电容是控制增益的,如果觉得增益过大(音量开一点声音就很大)可以降低增益,把两只1K电阻换成更大的即可解决。&&&&&&& 4、功放板可以直接用12V蓄电瓶直流供电,接线时不需要区分正负极。&&& 5、芯片和散热片之间不需要加装绝缘片,但是为了更好的导热最好涂点硅脂!&& &6、通电测试时,板子上的信号输入端要接负载,不能悬空,否则会有感应噪音,信号线尽量使用屏蔽线。&&&7、如果板子装入机箱,一定要将机箱的外壳和板子上的输入端地线连接。实物拍摄图片:&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&胆 机 音 质 & &发 烧 体 验& & & 提 起胆机,不少音响发烧友都喜欢它甜美、温暖的声音。这是什么原因呢?我们知道,胆机的输出级由变压器担任,由于变压器是感性负载,所以在整个音频频段内, 频响特性是不均衡的,很难把频响做得平直,特别是高、低频响应远不如中频,因此,胆机的中频就显得非常突出。又由于变压器铁芯的磁滞作用,导致了电子管功 放存在一定的相移失真,声音略带一点模糊感,正因为这个模糊感,才使得声音听起来很柔和、不刺耳,这就是许多人爱听胆机声音的原因,虽然胆机的标称指标不 高,但听感却很好。& & & TA7240AP是继电子管功放之后推出的首批集成电路功放芯片,因此声音的取向就是以电子管功放温暖、柔和作为其标准的,它采 用大环路负反馈OTL电路,输出电路由大容量电容担任,由于电容的充放电存在一定的延时,因此在听感上,和变压器输出有着异曲同工之妙,那就是声音也是 非常柔和的,在某种程度上比胆机来得更柔和、更耐听。同时,电容输出的高、低频延伸性远高于胆机。经 典 芯 片 & &值 得 回 味& & & TA7240AP是东芝公司研制生产的典型双极型线性集成电路硅单片,可谓是音响电路的经典之作,被广泛地应用于家 庭、汽车音响设备的末级功放中。其音质表现非常符合我们东方人的听音审美要求——温暖、柔和、耐听。本人经过精心设计、精选用料,制作了这款小功放,TA7240AP的长期稳定工作电压范围是DC8~18V;峰值输出电流≥4A;当使用18V,6A稳压电源、负载阻抗为4Ω时,其BTL最大输出功率达 32W(THD=10%)、 25w(THD=0.8%)和10W (THD=0.03%);而OTL状态下的最大功率为15W x 2(RL=2 Ω)。我们以发烧和Hi-Fi的理念来设计,使功放达到高保真放音要求,具体改进措施是:& & 第一,对外围元件作调整,扩展功放频响。首 先,将负反馈接地电容和输出耦合电容容量增大,以满足20Hz以下的低频重放。其次,将高频消振电容容量减小,以满足20KHz以上高频重放。再次,在负 反馈电路中串接负反馈电阻(1K-2K),以降低电路的电压增益,提高电路的信噪比。最后,在输出电容两端并联4.7uF小电容,以改善高频响应。通过以上调整电路的频响已达20~22000Hz(—3dB)。& & 第二,精心设计PCB印刷电路。TA7240AP功 放电路,看似简单,其实要做好还真不容易。除了TA7240AP这一核心元件外,其外围元件有10几只大大小小的电容,以及保护电路、电源电路等等,这些元 件的布局、放置,不是随便放置就行的,如位置不妥还会相互干扰,影响电路的稳定。因此,这款功放的PCB印刷电路,笔者是改了又改,投入了大量的精力和时间.本板采用1.6MM厚RF4双面布线制作,喷以中国红 色阻焊,白色丝印,显得非常高贵典雅。通过改进,此功放电路稳定、抗干扰,静态时,不插入信号线,耳朵贴着喇叭,也听不到任何噪音。& & &第三,加入音量等响度电路,提升功放的小音量听感。由于本功放适合小功率高保真放音,因此,本人在设计该功放时,特地采用了日本ALPS 16型音响专用等响度电位器(2X4脚),并对等响度网络元件(电阻、电容等)进行细心调校,使得小音量时高、低频有一定提升,中等以上音量时又保证了音 乐的原汁原味。由于加入了等响度电路,本功放显得格外好听,高音柔美悠长,低音丰满有力、弹性十足。& & & 对于元件的选用,本人动了不少脑筋。由于TA7240AP这一集成电路的声音偏向暖色调,元件选用主要应考虑其分析力和速度感。所以,选用快速有力的E L N A电容作为音频输入、输出耦合电容。输出耦合电容则由紫袍系列担任,在两端还并联了Sanyo OS-CON固体电容,以提升高频响应。选用两只E L N A(紫袍)作为电源滤波电容。高频消振电容则由德国的红威马和绿威马担任,确保电路的高稳定性。& & & 电源部分,本机采用在汕头原音电子有限公司定制的进口R型变压器,虽然只有区区30W,但份量十足,价格不菲(50多元一只),品质一流。以前的电子管功 放大多采用R型变压器作为电源变压器,其优良的性能保证了胆机优美的音质(目前,市场上发烧胆机也大多采用R型变压器作为电源变压器)。& & & 本机配件都选用发烧零件:输入、输出端子采用镀金插座,电源插座采用带保险丝座的,便于更换保险丝。机箱是功放的主要配件,单体价格也是最高的,它的材 料、样式和大小直接影响到功放的档次和使用寿命,最终确定选用小型铝面板窄边机箱,大小和A4纸相当,和许多发烧小功放采用的机箱大体一致,只是内部空间 稍大一点,这样有利于散热。& & & 有人要问,你的这台功放用了那么多的发烧元件,值吗?我要说,值!虽然用普通元件也能使TA7240AP发出非常耐听的声音,但是,选用发烧元件更能使她发挥潜能,声音细节表现的更加优秀。&&&&&&左手665收藏 日期:日 15:55 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&(DIY)TA年左右,在这之前鼓捣过一块HA1392,意在替换自制收、录、视、唱、放落地组合机中的KA2211,结果自我感觉仍然一般,那时不懂信号源的质量,一味追求功放块的所谓品质。试想一下,206唱机,中波,短波1、2收音头,立体声磁带系统(磁带仅是个人翻录的山寨版),声音能“醍醐灌顶”吗。当时就是固执,到底换了TA7240,而且中间加了TA7630,这套东西只玩了三年。又捡便宜在齐齐哈尔群英楼商店花50元买个“燕舞”双卡带唱机(后面说)图1--拆下来的KA2211;图2--当年手刻的DIY电路板,照片上散热片和2SC2579,肖特基双二极管是前年才换的,外边很难看的散热片和3DD15A是当年的,当年全波整流是IN5404。那个所谓收、录、视、唱、放落地组合机已经拆了(有一张照片,等找到再发贴),大机箱在朋友家变成杂物柜了。TA7240和电路板仍收藏着。&&& & & & & & & & & & &&九几年时,满街的收录机里都装着TA7240芯片,只是双卡收录机的喇叭很烂,没有发挥出芯片的声音,趁现在有了闲暇,我利用这片上世纪的芯片diy出那一段被遗忘的时光。 年底收拾自己的破烂的时候,无意中翻出一片TA7240芯片,当时就在想怎么会有它的,想了半天才想起来 是从我家以前的收录机上拆下来的,于是往事涌上心头,那一年……那一年大概是九几年,当时流行的收录机里面都是这个芯片,每天都能听到这个芯片发出来的声 音,只是双卡收录机的喇叭很烂,还有开大声点就会震得塑料壳“咔咔”的响,于是这么好的芯片就让那坑爹的双卡收录机给扼杀了。后来经常看到烧友说它的声音 和如何好,于是我有了利用TA7240的想法。&&&&&以前做过一些板子,都是双的,觉得自己有点功底,于是按照自己的思路很快的弄好了,结果居然低频自激。这次不得不认真阅读PDF,并老实的另外参照做出一个。&&电路原理图&&PCB板&&接下来你懂得,按照电路焊接,直到整个基本成形,然后小心翼翼的通电,还好,这次顺利搞定,看来PDF还是硬道理。但是由于7240的增益比较的高,准确说是很高,我不接输入线的时候感应的噪音很明显,不要说用手碰输入端了,哪怕手快要靠近的时候,都有很强的感应信号,于是研究了反馈电路,串了一只1K的电阻,终于安静了。&&下面来说说感受:1、首先这个老货很灵敏,做的时候最好在反馈和地串个电阻,建议1K左右;2、接地要花点功夫,第4脚的前置地要和输入地接在一起,再到总地;3、PDF不要忽视,但是有时候可以适当的修改。&&&听感方面我也有两点要说:1、我的音源主要是一只SONY的收音机,以前一般接后级听,觉得有没有前级无所谓,这次接了这个老货,觉得耳朵一亮,原来我的收音机居然有低噪,可以见得这个7240灵敏度还是非常高的。2、TA7240的中高频很好,特别是高频很亮,低频的弹性也很好,虽然只有6W的功率。 & & & & & & & & & & & & & & & & &&TA7240AP是日本东芝生产的单列12脚功放芯片,在80-90年代的收录机里作为放大部分使用非常广泛,其 音色温暖通透,十分耐听!工作推荐电压为交流单9V-12V,输出峰流=4.5A;静态电流=80mA;输入电阻=33k Ω;双声道失真=0.06%~0.25%;输出噪声=0.7~1.5mV;供电电压为交流12V时,R=8Ω,输出功率为6W*2。实物图片一:&&&&&1、用料方面,板材是1.6mm的玻纤板,尺寸:65mm*57mm.单面喷锡制造,采用一点接地,低噪极小!& & & & 2、滤波是2200UF的,输出电容是1000UF的日本化工电容,47UF反馈电容是ENLA的,100UF退偶 是日本化工的,耦合是意大利AV,芯片是日本原装拆机的。实物图片二:&& & & & 1、此功放板增益比较大,不需要加前级,板子上有两个1K的电容是控制增益的,如果觉得增益过大(音量开一点声音就很大)可以降低增益,把两只1K电阻换成更大的即可解决。&&&&& & & & 2、功放板可以直接用12V蓄电瓶直流供电,接线时不需要区分正负极。& & & & 3、芯片和散热片之间不需要加装绝缘片,但是为了更好的导热最好涂点硅脂!实物图片三:&&&&& & & & 1、通电测试时,板子上的信号输入端要接负载,不能悬空,否则会有感应噪音,信号线尽量使用屏蔽线。& & & & 2、如果板子装入机箱,一定要将机箱的外壳和板子上的输入端地线连接。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &左手665图书馆欢迎你
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&& && && &&发表于: 08-25
喜爱自制音频放大器的请进来讨论经验和经历
有很多人喜爱自己制作高保真音频放大器,请大家进来讨论讨论自己的制作经验,拿出自己制作的实例,也可以上传好的制作电路图。
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LM1875高保真音频功率放大器 工作原理
LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,该集成电路在&#177;25V电源电压RL=4&#937;时可获得20W的输出功率,在&#177;30V电源8&#937;负载获得30W的功率,内置有多种保护电路。广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。 电路特点:&&&&[1].单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 外观=750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0> &&&&[2].开环增益可达90dB。&&&&[3].极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。&&&&[4].AC和DC短路保护电路。&&&&[5].超温保护电路。&&&&[6].峰值电流高达4A。&&&&&&&&[7].极宽的工作电压范围(16-60V)。&&&&[8].内置输出保护二极管。&&&&[9].外接元件非常少,TO-220封装。&&&&[10].输出功率大,Po=20W(RL=4&#937;)。&& &&&&LM1875极限参数:&& &&&&参数名称 &&&&极限值 &&&&单位 && 电源电压(Vs) &&&&&&60 &&&&&& V &&&输入电压(Vin) &&&&&&-VEE-Vcc &&&&&& V &&&&&& 工作结温(Tj) &&&&&&+150 &&&&&&℃ &&&存储结温(Tstg) &&&&&&-65-+150 &&&&&& ℃
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描述:典型应用电路:1图片:20557.gif =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
描述:典型应用电路:2图片:2.gif =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
描述:雕刻板图片:3.gif =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
描述:LM1875成品板图片:3.JPG =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" width=750 onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
描述:LM1875成品板图片:4.JPG =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" width=750 onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
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X-10D+LM3886两并 高保真HIFI功放板 (前胆后石)
LM3886是美国国半(NS)一款久负盛名的高性能音频功率放大集成电路,音色准确传神、噪声和失真都相当低,而且保护功能比较完善,性能稳定。LM3886一经推出好评如潮,很快成为大中功率HIFI音频放大器和高保真有源监听音箱放大电路的配置。这个IC音响发烧友可谓无人不知,无人不晓;尽管这么多年来音响技术的飞速发展,但这二个IC由于性能、音质出众、优良,至今仍广泛应用,经久不衰。美国著名音响厂商乐林就有以LM3886为放大核心的贵价名机,可以说LM3886是每个音响发烧友必玩和经常玩的音频功放IC之一。
描述:lm成品板图片:1.JPG =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
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一款自制的高保真音频放大器
它是由前置的6n1和音调板和音频放大部分组成
图片:1.jpg =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
图片:2.jpg =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
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LMEW功放板
音频功率放大器驱动器LME49810是目前最高功率密度的放大器驱动器.这款单芯片驱动器内置补偿性钳位电路,可将音频系统的失真减至最小.LME49810芯片可以驱动高功率的分立晶体管,最适用于输出功率高达3000W高端电子消费产品及专业级音响设备的音频系统.总谐波失真及噪声便可降至0.0007%.LME49810芯片内置优质、高性能功率放大器输出级驱动器所需的音频电路,可取代多颗分立元件.
图片:49f24a0e98cf8.jpg =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.jpg" width=750 onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
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一般高保真音响系统由哪几部分组成?
1优质CD机(音源)2.高保真功率放大器3.高保真扬声器4.优质连接线(音源线,音箱线)
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什么是高保真音响
什么是高保真音响系统?如何来评价一套高保真音设备?这里必首先明确这样的概念,所谓的高保真音响系统究竟是保的音源之真还是保的现场演奏之音,按照高保真系统的原意,它保的是现场演奏之真,即通过高保真系统播放的节目,应当和现场演奏的效果相同或基本接近。然而要达到现场演奏的效果,仅从播放这一环节上注意是远远不够的,必须从现场演奏、节目录制、节目源制作直到播放的整个过程都要符合高保真技术要求,其中还包括在播放过程中对信号的必要修饰。评价一台高保真音响设备的保真度,虽然规定了许多量化了的技术指标,如频响、失真度、瞬态响应和信噪比等,其实它们仅仅是为了检验设备的保真度所应达到的可测量指标.通过检验这些指标,间接地了解该设备播放的信号与现场演奏的接近程度或者说有多大差别。一套良好的高保真音响,它播放效果应当十分接近现场演奏的效果。对于音响系统中主要构成部分之一的功放电路来说,它的保真度指标之一是频率响应。几乎所有的功率放大器,它有频响特性并不是完全平真的,也就是说它对音源信号中的各频率成分并不能给予同样的放大,尤其在高、低频两端存在着较大的衰减。为了调整和校正这种不平衡?在音响系统中设置了多频段频率均衡器。去欣赏音乐会。会便人精神振奋,这不仅是由于那动听的音乐旋律?而重要的是那演奏和演唱的现场真实感。然而通过音响系统放送的录制节目却往往会使人感到单调、乏味。这除了其它因素外,一个重要原因就是在节目的录、放过程中,所有的音乐信号都要通过一个信号通道而造成的信号"拥挤"和相互干扰。因此。在现代高保真音响系统中?除了采用双声道立体声系统外,还有多声道立体声、环绕立体声以及为增强现场感的数字延时电路和各种现场音效处理电路。这些电路除了恢复现场效果外。还有部分是附加的人为效果。但不论是为恢复现场效果还是添加新的效果。其目的总是为了最大限度使通过音响系统播放的录制节目,接近和达到现场演奏、演唱的效果。
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LM3886高保真音频放大集成电路
LM3886TF是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,其后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率较大,在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。 LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声&0?03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。 LM3886TF的电气参数如下:LM3886在VCC=VEE=28V、 4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。具有较宽的电源电压范围VCC+VEE为20V-94V;总谐波失真+噪声:60W 20Hz&F转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为 19V/us总静态电流:50mA输入偏流: 0.2uA增益带宽乘积: 8 MHZ
图片:14ce36d3cc2efc3a3af3cf35.gif =750) window.open('http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif');" src="http://image18.360doc.com/DownloadImg/4/.gif" onload="if(this.offsetWidth>'750')this.width='750';" border=0>
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  音响功放,其实也就是功率放大器,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。功放电路基本组成部分:电源,前置电路,推动部分和功率放大部分以及输出部分,扩音机,在现在的使用还是很常见的,问题也是很常见的。那么对于音响功放检修是怎样的,可能很多人都不是很清楚。下面小编就给大家来介绍一下音响功放坏了该怎么检修。  一、音响功放检修-整机不工作
1、检修时首先应检查电源电路。接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时电阻值在几百欧。
(1)若测得阻值为无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线之间有无断线。
(2)若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;
2、若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压。对于采用逻辑控制电路或系统控制微处理器的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压是否为+5V正常电压。  二、音响功放检修-无声音输出  1、检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器是不是能够吸合。 (1)若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
(2)若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,判断电源电路本身是不是正常或者功放电路有没有故障。
(3)若过流检测电压异常或者中点输出电压偏移,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。
(4)若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有没有损坏。  2、若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查驱动管或者继电器驱动集成电路有无损坏、各检测电路是不是正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触不良、静噪电路是否动作。  三、音响功放检修-失真
失真故障是功放推挽输出级工作不对称或者某放大级工作点偏移的原因。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。  1、电子管放大器若失真的同时音轻或者输出功率变小,应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、输出变压器局部短路或者工作点不对造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,大多是电路中电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。  2、晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。  关于音响功放检修,小编就讲这么多了,虽然看起来很复杂,但是熟悉音响的朋友应该很清楚。音响功放随时都有可能出现任何故障,音响坏了是可以能修理的,音响主要分两个部分进行修理。如是喇叭或者是音箱坏了,对于价格不贵的可以对喇叭进行直接更换相同型号的,如果是很贵的喇叭可能进修理。一般的喇叭是更换音圈。如果是音响的功放坏了,可以对功放进行修理,找出已经坏了的元件,并换上好的就可以。所以了解一些维修知识还是很有必要的,也可以在平时多注意,减少故障的发生。想要知道更多家居资讯请继续关注舒适100网。
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