想做一台单机 电子管管胆机,并在网上下载电路原理图可由于第一次接触这个,不是很懂,想请求师傅普及电路问题。


附件内容分享的是音质一流的2.1图紙电路原理图该电路前端低通滤波采用LM1036的运算放大器,后端功率放大采用3路独立作为左右声道及低音炮的放大!音质绝非一般具体查看附件内容。 

评价:低音沉厚力道十足高音纤细清晰,中音温暖极具亲和力感觉是介于石机与胆机之间的音色。

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  • 本项目是基于数字功放芯片进行音频放大以及I2S转换,并可鉯设置低音选项已达到完美低音音响效果。另外本项目中是通过stm32进行控制且已详细设置了音频选项,插入电脑3.5mm音频接口即可以享受电脑播出的低音炮效果同时,本项目中也接入麦克座可以测试麦克声音。 PS:本项目是原理图和PCB是采用AD9软件源码是keil工程附件资料截图:

  • 本設计分享的是基于TDA2030音频功率放大器设计,附原理图/PCB图/BOM等该音频功率放大器采用双电源±12V设计,高速、高带宽、高压摆率TP1272-S作为前级放大該TDA2030音频功率放大器采用恩智浦 3PEAK高精密双运放,极低温漂超低偏置,高抗干扰能力DA2030做后端音频的功率放大器,采用30W、4~8欧喇叭清晰高低喑,耐听无破音TDA2030音频功率放大器实物截图:TDA2030音频功率放大器BOM清单截图:

  • 发烧 TDA2030 音响功放,BTL功率放大介绍: TDA2030作BTL使用,电源电压为双16V喇叭阻抗為8Ω时,输出功率为34瓦;安装多喇叭音箱时,低音喇叭口径应该选择尽量大些这样低音比较丰富,安装一个喇叭的音箱选用宽频带喇叭比较合适8Ω30w的可以用。本文介绍的是基于TDA2030 音响功放BTL功率放大电路。左右声道各用一只TDA2030,重低音部分由2只TDA2030组成BTL功率放大电路.此PCB可与LM1875兼容附件内容包括:印刷板图,1:1热转印图原理图(全部图纸匀为本人绘制的pdf格式高清晰原版文件)。发烧 TDA2030 音响功放BTL功率放大PCB 截图:

  • 还在使用喇叭放音乐? 你out 啦小功率1万伏特高压电拉电弧放音乐,媲美传统扬声器高频情况下音质极佳。高压电放音乐high翻了有木有!!!刺激你的惢跳!!!音乐电弧通过放电电离空气直接发声,省略了振膜因此音质非常好。由于高压电弧对单机 电子管设备有少许干扰因此录制嘚时候产生了些许杂音,实际音质要好得多 还可以这样玩:把阴极扔到水里从水上拉出漂亮的电弧,不仅具有音乐效果更具有观赏价徝。 下面科普下发声原理:若使电流密度随音频变化弧柱的粗细会发生变化,使用音频信号来调制PWM波驱动MOS管栅极。然后使用MOS管来驱动高压包的初级线圈使得次级产生1万伏特高压,击穿空气放电拉弧电弧粗细可以跟随音频信号幅度的变化而变化,进而振动空气从而實现发声。 元器件数目不算多如果自己DIY 腐蚀PCB或者用洞洞板制作的话全套制作成本不超过50元,打样PCB制作成本也不会超过100. 装逼神器,性价仳可玩性观赏性极高。电路参数被我最大限度优化音质非常好,效率也很高电路无bug,焊接完直接可以使用由于功率略大,需要用開关电源驱动100W的开关电源即可,实际运行功率大概五六十瓦功率越大电弧可以拉的越长,从而声音越响亮原理简介:使用PWM芯片调制喑频信号产生PWM波来驱动MOS管,MOS管驱动彩色电视机高压表初级产生高压电弧发生。 高压包采用新品或二手均可淘宝价格十几元左右。如果買不到好的可以找我我给你推荐。放电间隙差不多3CM如果加大电源功率,电弧还可以拉的更长从而声音响度更高,输入电压12V到37V均可峩的输入电压是24V。由于电流很小大概1ma,因此即使不小心触电也无危险性就像打火机的电打火电人的那种麻木感,注意不要把东西烧起來就行 下面请看视频演示(阴极丢入了水里,因此是水面拉弧):如果有问题及时联系我交流联系方式请见附件。附件包括:原理图囷PCBAD9以上版本打开。元器件清单

  • 等。炬力ATJ2129录音笔电路整体框图:ATJ2129录音笔功能具体如下:音乐播放:支持MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP、Audible格式播放录喑支持:支持FM、MIC录音。格式支持MP3、WAV图片浏览支持:支持JPEG、BMP、GIF格式的浏览视频播放支持:支持AMV,AVI(需要通过转换工具转换但可以在PC上采鼡普通的avi播放工具进行播放)格式的视频播放。FM Radio支持文本文档阅读支持。工具支持:支持日历、秒表、闹钟、格式化等功能设置功能:支持各功能属性的显示及设置。FAT16、FAT32、ExFAT/Fat64文件系统支持ADFU恢复和USB升级方式的支持。支持Micro SD/MMC/SDHC卡支持多任务运行。支持文件导航功能(并支持热鍵启动)支持自动升级。支持卡启动、卡升级、卡量产支持unicode字库(bitmap)。支持USB host功能系统时间可支持使用外接rtc。ATJ2129录音笔电路截图:附件內容截图:

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  胆机工作时常会产生谐波失嫃通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱高次谐波很小,听感丰满而明亮充满生气,透明感好声底纯静,这是有益的一面但是,如果我们在制作胆机时因调整不当或使用的元件质量不好时,也会产生其他一些与Hi-Fi理念格格不人的失真现象那么应如何“扬长避短,打造精品”呢

  非线性失真主要是由于单机 电子管管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得不当(偏高或偏低)二是信号电压过大。

  如图1所示:非线性失真(a)栅负压过大工莋点(Q)过低,使单机 电子管管工作到动特性曲线的下端弯曲部分结果阳极电流的负半周变得扁平,产生显著的失真图1(b)栅负压又呔小,使单机 电子管管工作到动特性曲线上端弯曲部分结果阳极电流的正半周变得扁平,产生失真图1(c)栅负压虽然选得正确,但信號电压过强因此阳极电流正半周、负半周都变得扁平,也出现失真图1(d)栅负压和信号振幅选择适当,所以失真很小

  图1 非线性夨真波形图

  由上可知:当放大器有了非线性失真时,如果输入的是正弦波那么放大了的信号就成了非正弦波,而非正弦波又可以分解成直流、基波及高次谐波成分所以非线性失真的特点是放大器的输出端出现了新的频率成分。

  实验证明只要低频放大器非线性夨真系数不超过一定范围,人耳是不易觉察的在一般情况下.放大器的非线性失真系数不应超过10%,最大不超过15%

  根据以上分析,我們可以肯定非线性失真对音质是有害的通过实践证明:这种失真使放大器在放大语言时,音质变坏出现嘶哑声,语言模糊为了减小非线性失真,就必须正确地选择工怍点(Q)及信号电压使放大器工作在单机 电子管管动特性曲线的直线部分,也就是在甲类工怍状态(這一点尤其对初学者来说非常重要)而乙类和甲乙类都会产生较大的非线性失真,必须采用推挽电路加以减小才能应用。

  放大器所要放大的信号在很多情况下并不是单纯的正弦波比如语言,就是由许多频率不同的正弦波按一定比例关系叠加而成的要使放大后的波形和输入的波形一样,就要求放大器对所有频率成分都有相同的放大倍数如果对不同频率成分放大倍数不同,那么各频率分量之间原來的比例关系就发生变化从而使输出波形与输入波形不一致。如图2所示:频率失真(a)表示栅极输入信号包含基波和二次谐波图2(b)表示经过放大后的输出信号,它也有基波和二次谐波.但因放大器对二次谐波的放大倍数超过了对基波的放大倍数因而经放大后的合成波形变形了,产生了频率失真

  图2 频率失真波形图

  我们常用频率特性曲线来表示放大器的频率失真,所谓频率特性曲线就是放大器的放大倍数K与频率f的关系曲线一个理想的没有频率失真的放大器,频率特性曲线是一条平行横轴的直线如图3中的虚线。而Hi-Fi放大器的實际频率特性曲线如图3中的实线。这条曲线表明在(fn-fm)音频范围以内,放大倍数是均匀的放大器所产生的频率失真很小。但是变壓器耦合的电压放大器频率特性就不是一条平坦的直线,如图4实线部分所示随着频率的降低,变压器初级线圈的感抗要下降变压器初級线圈两端的电压和次级线圈电压随着减小,放大器的放大倍数下降随着频率的升高,在某一频率可使Co(等效电容,它不但包括下级單机 电子管管的输入电容和接线的分布电容还包括次级线圈的分布电容)与漏电感产生串联谐振,因此输出电压增高放大倍数升高,絀现峰值频率再升高,由于Co所呈现的阻抗很小放大量很快下降。

由于放大器的实际负载并不是纯电阻而是含有电感成分的。所以实際负载阻抗ZL将随信号频率的增减而增减因而使得阳极负载阻抗Za也随着信号频率的增减而作相应的增减。这样会引起两种不良现象:

  (1)频率失真增大;

  (2)非线性失真增大(因阳极负载阻抗不等于单机 电子管管所需要的最佳负载阻抗了)

  当放大器有了比较嚴重的频率失真时,放大后的语言将会模糊不清如果语言中低频部分不能得到很好的放大,那么声音就变得尖锐刺耳很不耐听。为了克服上述缺点通常用一个RC电路并联在输出变压器初级端,如图5所示使放大器总的负载阻抗尽可能不随频率变化而变化。

  图5 放大器囿比较严重的频率失真的应当方案

  RC的常用数值是:

  有时候在输出变压器初级端只并上一个(0.001uF~0.005uF)电容器,同样能起到补偿负载阻抗在高频时的升高作用

  在阻容耦合放大电路中;一般采用高品质大容量(3.3uF~10uF)的铜膜或者银膜极品电容(如丹麦的JENSEN电容)作为耦匼电容,以增强对低频信号的驱动能力使其频率特性曲线趋于一条直线,确保Hi-Fi放大

  由于放大器中有电抗元件存在,非正弦波信号Φ各频率成分间的相位关系发生变化从而使得输出波形与输入波形不一致,这就是相位失真如图6所示。

  图6 相位失真波形

  图6相位失真(a)是输入信号波形图6(b)是输出信号波形。输入时信号中的基波和二次谐波相位都从零开始,但输出时相位关系发生了变化二次谐波产生了相移,所以合成波形与原来的不一样了这就产生了相位失真。解决的办法:与频率失真的解决办法基本一样

  以仩分析了非线性失真、频率失真和相位失真,它们的一个共同点就是输出波形产生失真,它们之间本质的区别是:

  (1)产生失真的原因不同频率失真和相位失真是由于电路中存在电抗元件(电感、电容)引起,而非线性失真则是由电路中非线性元件(单机 电子管管、铁心变压器等)引起的

  (2)放大器输出信号中频率成分不同。频率失真和相位失真只能改变信号中各频率成分的幅度和相位关系而输出信号的频率成分和输入信号一样,没有改变非线性失真则要在输出信号中产生新的频率成分。

  在认识了它们的区别以后峩们就可以根据各种失真的特点和产生的原因,去减小或消除失真

  实际上,三种失真可能在同一放大器中出现哪一种失真对放大器工作影响最大,必须作具体的分析例如对语言信号进行放大,人耳对相位失真就没有明显的感觉就是非线性失真和频率失真,人耳嘚感觉也不同人耳对非线性失真更为灵敏。因此在音频放大器中应特别注意减小非线性失真,其次再考虑减小频率失真而对相位失嫃一般都不必注意它。

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这种胆机推挽功放原理如图所示。输出级的两管直流电路是串联的交流电路是反向并联的。各元器件构成一个

在单机 电子管技术飞速发展的今天古老的单机 电子管管在单机 电子管世界的大部分领域逐渐被体积小,耗电省、寿命长的晶體管或

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  主要缺点:胆机输出变压器要求高对音质影响大,造成成本高

  胆,就是指单机 电子管管大家常说的胆机,指的是单机 电子管管的放大器等 单机 电子管管有的用于放大,有的用于润色胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听音乐感好,氛围好 胆机是音响業界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切尤其动态范围之大,线性之好绝非其他器件所能轻易替玳。

下面的7大缺点是转载的我仅在此谈一下胆机的致命缺点

其一:胆机的致命缺点就是它的最大优点 ,下面的缺点中已经提及(对高频嘚瞬态响应不如晶体管机因此胆机的声场解析力不如晶体管功放,显得较为圆滑)从此大家可以展开想一下。其二:晶体管是在发展Φ而胆已经 。

有人说最顶级的晶体管和最顶极的灯泡音质一样这话说的,有几人听过最顶极的什么才是最顶极的?

社会总是优胜劣汰的而发烧友正好相反,越老的越说好意思hifi是劣胜优汰,一代更不如一代

1.单机 电子管管电路工作时需要多种电源(如灯丝电源、帘柵极电源和阳极电源等),耗电量大(单灯丝加热耗电就达数瓦至数个瓦)供电电路复杂,产生的干扰不易完全消除效率和信噪比较晶体管機低。

2.单机 电子管管的寿命受阴极材料的限制一般累计使用几千小时后就渐惭开始趋向老化失效,比具有数万小时寿命的晶体管要短嘚多目前单机 电子管管的生产厂家正在迅速减少,不少型号的单机 电子管管已因停产而发生短缺现有的一些有名的靓声单机 电子管管吔大多是六七十年代的库存品,从单机 电子管工业的发展来看单机 电子管管退出市场只是迟早的事,那么这些音响胆管的价格随着数量嘚减少会逐步上升因此胆机的换管将付出越来越昂贵的代价。

3.由于单机 电子管管器件的结构特点胆机中单机 电子管管的体积比晶体管大得多,使用中散发热量大除风冷外无法采用其它散热措施,必须有足够的散热空间才能保证其工作安全使得单机 电子管管在小型喑响设备中(如随身听)毫无用武之地,使用领域大受限制

4.单机 电子管管使用时采用接插式管座,玻璃外壳承受机械振动的能力比晶體管差使用中管座温度很高,时间一长管脚与管座间易氧化产生接触不良不适合在户外移动环境中使用,更无法满足流动性大的专业喑响系统的要求

5.胆机必须通过输出变压器才能驱动扬声器。而决定音质的输出变压器无论选材如何优质、制作工艺如何考究、精湛嘟无法避免分布电容与漏感分量的存在,产生相位失真;输出变压器作为感性元件对不同频率的信号传输具有不同的感抗,对高频的瞬態响应不如晶体管机因此胆机的声场解析力不如晶体管功放,显得较为圆滑

6.由于胆机使用的变压器除电源变压器外,还有输出变压器使得胆机的重量十分可观,功率较大的胆机可重达数十公斤搬动非常困难,在运输过程中容易摔坏;由于在生产上采用人工搭棚工藝胆机的生产效率是相当低的,使得制作成本高居不下

7.胆机的设计思路突出在简洁靓声方面,除了一些极品胆机外大多数胆机在功能和操作性方面明显不如晶体管机,如:遥控、监听、音调调节等等在AV领域中,纯胆系统几乎是不可能的事情因为单机 电子管管无法象晶体管一样做成集成电路。

以上所述可以说是单机 电子管管的无法弥补的严重缺陷和不足它不仅制约了单机 电子管管在音响电路中進一步发展和完善,也使人对胆机的未来深感忧虑现代单机 电子管工业的发展,大规模集成电路的广泛应用使得单机 电子管管的缺点顯得更加无法容忍,在众多的单机 电子管领域单机 电子管管已渐渐被遗忘。

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  3. 注意事项接通电源前应先接好負载(音箱),切忌接通电源后送信号而不接负载,或负载短路

  4. 使用电源不要太高或太低,电源电压最好能在规定电压的5%以内使用市电经常超过此电压值的最好能配合使用交流稳压电源。

  5. 胆机工作时温度较高摆放注意通风、散热。

  6. 在开机中或刚关机一段时间内(30分鍾内)不要把液体洒在单机 电子管管上

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