0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用LM1875+NE5532制作的功放电路,lm1875 power amplifier

454398 2018-09-20 19:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

用LM1875+NE5532制作的功放电路,lm1875 power amplifier

关键字:用LM1875+NE5532制作的功放电路

用LM1875+NE5532制作的功放电路 (适合于多媒体有源音箱升级)
LM1875T是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推荐。最可贵的是其价格已从当初的十几元降至现在的八九元,最适合于不想花太多的钱又想过过发烧隐的爱好者业余制作。该IC最的优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果,
在标准工作电压下能获得30W的平均功率,这在一般家用情况下已经足够,笔者曾用NE5532前级音调电路推动该集成功放,正如各类电子报刊评价那样获得极佳的效果,遗憾的是这样性格高的集成电路却很少见于市售的功放和多媒体有源音箱中,虽然其外表是如何的赏心悦目和精致漂亮,但是打开外壳,却很难发现它的芳影,而是生产厂家为了节省那几元钱的成本,大都采用诸如2030或其它名不见经传的廉价电路,由于和TDA2030的封装完全一样,可以直接的代替它,可以获得立竿见影的效果,但是必须是正品。以下是应用电原理图,只画出一个声道,
以上均只画出一个声道,另一声道原理相同。
JP1为音频输入端,在这里省去耦合电容,因为考虑到现在的音源CD ,VCD ,DVD,TURN,电脑声卡等,基本上输出级都有隔直电容,U2 和前面的阻容元件组成反馈式音调电路,,U1为前级线性放大部分,设为2倍的放大倍数。可根据实际情况来改变它的增益大小,R18、C13、C14为电源隔离滤波部分,以减少两级的相互串绕,DW1,DW2为稳压管,如果电源变器为双12V ,则可以省去它,

后级功放部分:
在以往电子报刊中常介绍给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对LM1875,还有LM3886等,根本不需多此一举,直接取消该电容即可,用数字万用表实际测量输出端,发现它的零点偏移很少,只有几毫伏左右,本人用这样的电路多年还没有烧坏集成块和扬声器的事件发生,况且该集成电路具有过热过流短路保护功能, 该电路中取消了负反馈电路中下面的负反馈电容,变成了纯直流放大电路,大大地拓宽了频率响应,事实证明,只要前级音频输入电容选好,一般用CBB1U,或者用别的发烧品牌如WIMA,等,后级电位就很稳定,不能用一般的电解电容,因为那样有可能有小电流通过,通过放大后造成后级的不稳定,你可以通过对比试听出取消前后的音质绝然不同的效果,特别是高频和低音的拓宽,该电路取消了一般采用运放做伺服电路,使制作变得容易。
另外该电路还采用电流负反馈电路,该电路也是近年来报刊推荐较多的电路,电压负反馈电路相比,其增益随着未级输出电流的增大而增大,这样能使低频重放力度增强,需要指出的是,采用该电路时,电源的功率储备要有余量,建议用150W的环变。否则不但达不到预期效果,反而使失真加大,如果你的电源变压器功率不大,建议你用传统的电压负反馈方式。

下面是采用两个LM1875T和两个SIG公司的NE5532(大S)做前级音调的前后级功放板图片。一个运放担任负反馈音调,另一个为线性缓冲放大,PCB设计时为前后级接地分开走线,一点接地,以更好的发挥集成电路的优良性能,其中包括电源整流,连线接座,只要接入变压器电源线,即可通电工作。
以下为PCB



元件的选取和试听:
电容部分为德国红WIMA电容,NE5532为正宗的SIG产,电源滤波电解为NICHICOM的25V/4700UF,容量上对LM1875已经足够,耐压上还有所注意,由于本人用双12伏AC供电,整流滤波后的的电压为双18V左右,这样用25V的耐压已经足够了,如果供电变压器的电压超过12V,建议用35V/4700UF,电阻金属膜,关于电容,这里提一下,有音频通道中有时是必不可少的但是对音质的影响也是很大的一个元器件,所以现在也就有很多的进口发烧电容如ELNA等可以用到电路中,在本电路中的C2,C5的选取尤其重要,(C5必不可少不能省本电路为WIMA 1UF的)本功放电路中的音频通道的电容只有C10一个了,可以说是纯粹的直流放大电路了.那么测一下U2的输出端直流电压为0.9V左右,没有关系,查一下NE5532的资料,这个值远小于它的的最大输出电压.关于LM1875和NE5532的听音评价在以前的报刊杂志上已有很多,不再多说了。
组装试听完上述的功放板后,个人认为LM1875和NE5532组合,以其温暖细腻的音色,还有成本不高的优点,非常适合于小房间或家庭用的(尤其是多媒体电脑)不需要太高的响度的场合下使用,用它来长时间欣赏高保真音乐不会感到浮噪刺耳朵。本站将在继LM3886板推出后做出PCB板和成品板,有关电路将稍做改进后,PCB板也将总结以前的经验重新设计全面改进,精心选取元器件,并已较小的利润以维持本站发展的目的向爱好者提供成品和PCB板。请网友关注。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索LM2703/LM2704评估板:设计与应用解析

    板。 文件下载: LM2703EV.pdf 评估板物料清单 评估板的物料清单是设计的基础,它明确了各个组件的规格和型号,为后续的电路设计和性能评估提供了依据。以下是LM2703和LM2
    的头像 发表于 04-19 14:40 127次阅读

    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用

    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的同步降压控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。ADP1874/ADP1875就是这样一款备受
    的头像 发表于 03-31 09:10 137次阅读

    低功耗双运算放大器LM158、LM258、LM358系列解析

    低功耗双运算放大器LM158、LM258、LM358系列解析 在电子电路设计中,运算放大器是一种非常重要的基础元件。今天我们来详细了解一下LM
    的头像 发表于 03-25 15:55 322次阅读

    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器

    深入解析MAX1875/MAX1876:双路180°反相PWM降压控制器 在电源管理领域,高效且稳定的降压控制器一直是电子工程师们追求的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司
    的头像 发表于 03-17 15:20 183次阅读

    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选

    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块至关重要,而ADP1874/ADP1875同步降压控制器凭借其出色的性能,成为众多工程师的首选。今天
    的头像 发表于 03-10 11:40 276次阅读

    探索LM185/LM285/LM385可调微功耗电压基准源

    探索LM185/LM285/LM385可调微功耗电压基准源 在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个关键的元件,它的性能直接影响到整个电路的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-02 15:40 279次阅读

    深入剖析LM9061与LM9061 - Q1高侧保护控制器

    深入剖析LM9061与LM9061 - Q1高侧保护控制器 在电子设计领域,高侧保护控制器对于保障电路稳定运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM9061和
    的头像 发表于 02-28 11:05 324次阅读

    深入解析LM134/LM234/LM334:多功能3端可调电流源的设计与应用

    深入解析LM134/LM234/LM334:多功能3端可调电流源的设计与应用 在电子工程领域,选择合适的电流源对于电路的性能和稳定性至关重要。LM
    的头像 发表于 02-06 10:50 493次阅读

    LM236-2.5、LM336-2.5和LM336B-2.5:高精度2.5V集成参考电路解析

    LM236-2.5、LM336-2.5和LM336B-2.5:高精度2.5V集成参考电路解析 在电子设计领域,稳定的电压参考源是许多电路正常
    的头像 发表于 02-05 15:25 617次阅读

    深入剖析LM1875:高性能音频功率放大器的卓越之选

    深入剖析LM1875:高性能音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,LM1875以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款由德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-04 17:40 2062次阅读

    深入剖析LM48512:高性能音频功放的卓越之选

    深入剖析LM48512:高性能音频功放的卓越之选 在当今便携式多媒体设备飞速发展的时代,音频功放的性能对于提升用户体验至关重要。TI公司的LM48512音频功率放大器凭借其出色的性能和
    的头像 发表于 01-30 14:15 312次阅读

    LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的全方位解析

    LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的全方位解析 作为电子工程师,在电路设计的过程中,我们常常需要精准且性能优良的电流源。今天要和大家分享的是ST公司的
    的头像 发表于 12-31 16:10 768次阅读

    LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的特性与应用解析

    LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的特性与应用解析 在电子设计领域,电流源是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-29 15:55 1266次阅读

    深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 终端可调电流源

    深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 终端可调电流源 在电子设计领域,可调电流源是一种非常重要的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-26 17:15 1624次阅读

    音频功放电路

    LF353和LF351组成音频功放电路,这个电路的故障有个点没有波形输出,前面都有波形输出,到LF351的6脚就没波形输出
    发表于 11-24 09:41