音频放大器 2026/03/27
电路图:

零件:
P1______________50K 对数电位器(或47K)
(用于立体声的双同心轴双联)
P2______________20K 线性电位器(或22K)
(用于立体声的双同心轴双联)
P3_____________100K 线性电位器
(用于立体声的双同心轴双联)
R1_____________820R 1/4W 电阻器
R2______________68R 1/4W 电阻器
R3_______________1K8 1/4W 电阻器
R4______________10K 1/4W 电阻器
R5_______________1K 1/4W 电阻器
R6,R7__________100R 1/4W 电阻器
R8_____________330R 1/4W 电阻器
R9______________47R 1/2W 电阻器
C1_______________1µF 63V 聚酯电容器
C2______________33pF 63V 聚苯乙烯或陶瓷电容器
C3______________10nF 63V 聚酯电容器
C4,C5____________1nF 63V 聚酯电容器
C6_____________120nF 63V 聚酯电容器
C7______________22nF 63V 聚酯电容器
C8,C10_________220nF 63V 聚酯电容器
C9______________22µF 25V 电解电容器
C11,C12________220µF 25V 电解电容器
IC1__________NE5534 低噪声单运算放大器
Q1____________BD440 60V 4A PNP 晶体管
Q2____________BD439 60V 4A NPN 晶体管
J1______________RCA 音频输入插座
评论:
为了满足通讯员反复请求,最终设计了一种在反馈路径中包含音调控制的中等功率音频放大器。
的相同指导原则设计了一个简单的放大器电路,但使用优秀的NE5534集成电路代替分立元件运算放大器来驱动输出“阻尼”晶体管。
特殊的电路配置允许将NE5534驱动输出晶体管的能力推近其极限,使整个放大器能够无问题地提供相对较高的功率输出。因此,使用+/-20V电源电压可以在8欧姆负载上获得18W功率。
尽管添加了音调控制带来的复杂性,该放大器的输入灵敏度为130mV RMS,允许直接连接大多数不同的音频源,无需单独的预放大器。
总谐波失真数据极低,远低于使用单集成电路音频放大器的可比音频放大器。
该放大器的一个有趣特性是无需任何形式的设置。
低音和高音频率响应:

电源电路图:

电源零件:
R1_______________1K8 1/4W 电阻器
C1,C2_________4700µF 25V 电解电容器
D1_____二极管桥 100至400V,1.5至4A
D2______________LED 任何类型和颜色
SW1_____________单极单掷主电源开关
T1______________230V初级,30V中心抽头或15+15V次级,
约45至60VA或1.5至2A,主电源变压器
PL1_____________带线的主电源插头
评论:
电源部分很简单。建议的零件值适用于该设计的立体声版本。对于单声道放大器,可以使用功率较小的主电源变压器,具有30V中心抽头或15+15V次级绕组,额定功率约24至30VA或0.8-1A。
注释:
Q1和Q2功率晶体管应安装在至少100x50x25mm的散热片上。
+22V和-22V是NE5534的绝对最大允许电源电压:请勿超过此限制。
。
技术数据:
输出功率:
18瓦 RMS into 8欧姆(1KHz正弦波)
输入灵敏度:
130mV RMS 用于满输出
频率响应 @ 1W RMS 和音调控制在中位:
-1.2dB 从50Hz到15KHz;-3dB @ 20Hz;-2dB @ 20KHz
总谐波失真 @ 1KHz:
500mW
0.005%
1W
0.0035%
10W
0.0035%
18W
0.008%
总谐波失真 @10KHz:
500mW
0.007%
1W
0.004%
10W
0.01%
18W
0.024%
在容性负载上无条件稳定
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