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数字功放实用电路两例 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 本篇介绍二款数字功放实用电路。 1.最大输出可达170W的数字功放控制器LM4651L LM4651L是美国国家半导体公司生产的一款数字功率控制器,与其配合使用的芯片为功率MOSEFT矩阵块LM4652TF。两者配合以4Ω扬声器作负载的话,最大输出功率可达170W,(THD=10%)。该公司也有单片式数字功放ICLM4663,2×2W输出,单电源5V,THD=0.2%,优于TPA2000D2。 把开关功率MOSEFT分开来制作数字功率IC,有利于缩小控制部分的体积。另外,大功率MOSEFT即使工作在开关状态也还需要考虑必要的散热,这样整机设计也就比较自由。 LM4651N采用较低的开关频率75~200kHz,比较适合作有源次低音箱的功放控制。图1是采用LM4651L/LM4652TF组成的125W单声道功放电路。电路采用BTL接法,电源电压±20V,效率约85%。开关频率125kHz,输出滤波器的高频截止频率f_0设定在10kHz。 相似文献
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隧道二极管的伏安特性是一条“N”形的曲线,含有隧道二极管的电路是一种非线性电路。研究非线性电路的一种有效方法是分段线性化法,它的特点是把非线性的求解过程分成几个线性区段,对每一个线性区段再应用线性电路的分析方法。本文完整地阐述了分段线性化法的步骤,对如何建立线性化后的方程,进行了较详细的讨论,并在每一个线性区段,建立求解工作点的一组线性方程。最后求解这些方程,它们的有效解就是隧道二极管电路实际的工作点。 相似文献
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<正> 1.用场效应管的分压式衰减电路 该分压式衰减电路如图1所示。V为结型N沟道场效应管(FET),它与电阻R1组成电阻分压式衰减电路。因FET的漏极D与源极S之间可看成一个由栅极和源极间电压V_(GS)控制的可变电阻。V_(GS)为直流电压,且应为负值。若控制电压为交流电压,则要经过二极管整流、电容器滤波后再加到 相似文献
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二极管电路的频域分析 总被引:1,自引:2,他引:1
分别利用二极管伏安特性的折线模型和指数曲线模型,借助Mathematica 5.0软件编写出频谱分析程序,并通过求解超越方程的数值解,对二极管非线性电路进行了深入的频域分析。结果表明,余弦电压经二极管电路后输出信号的频谱分布完全由输入电压的幅值决定,与输入信号频率f无关。输入电压的幅值较小时,除基波f外,输出信号中将会产生2f,3f,4f,5f,…等所有高阶频率成分;但随着输入电压幅值逐渐增大,3f,5f,…等奇次谐波相对幅值快速减小,除基波f外,输出信号中主要包含2f,4f,6f,…等偶次谐波成分。实验观测到的波形和对应频谱图与上述分析结果一致。同时指出了文献中的错误。 相似文献
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晶体管实用电路 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 晶体管已广泛应用于社会生产及日常生活的各个领域,各种简单实用的晶体管电路及小产品越来越多。下面介绍几种简单的三极管应用电路,供读者参考。 电子门铃 图1(a)是一种最简单的电子门铃电路,它能发出单音调的音响,可供一般家庭和旅店使用。 在图1(a)中,三极管T1、T2组成高增益放大器,T1集电极与T2基极相连,T1集电极电流作为T2基极电流,T2饱和导通,使T2有较大的输出电流。电阻R2和电容C组成正反馈电路,使电路产生振荡。R1是放大器T1的基极偏流电阻,提供基极电流。当合上开关SB后,电源通过R1给T1提供偏流,使T1产生集电极电流,从而T2 相似文献