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        <title>功率放大器电路图</title>
        <description>电子发烧友网本栏目为功率放大器电路图专区，有丰富的功率放大电路及原理图，并带有原理分析，可供电子工程师学习。</description>
        <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/</link>
        <language>zh-CN</language>
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            <title>ELECFANS.COM</title>
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            <title><![CDATA[基于TDA8571J的40W放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202308102209437.html</link>
            <description><![CDATA[该电路总共提供四个扬声器，4 欧姆，40W，12V 供电。因此，它非常适合在汽车中使用。总谐波失真相当高，全功率时约为 10%。但与一半的功率要求（20W）相比，不足2%。无论如何，它并不打算在汽车中配备高性能系统。]]></description>
            <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 15:45:10</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>amplifiercircuit.net</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于LM3886TF的50W放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202308102209418.html</link>
            <description><![CDATA[该 50W 放大器电路专为配备 MonsterSound Diamond MX300 声卡的计算机上的四功率级而设计。通过该电路，我们可以获得 200W 的输出功率，总谐波失真小于 0.01%。有点归类为高端音频。]]></description>
            <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 15:31:31</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>amplifiercircuit.net</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于晶体管的90W音频功率放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202308102209415.html</link>
            <description><![CDATA[该晶体管功率放大器电路仅使用准互补放大器配置中的四个晶体管，即可以低成本向 4 欧姆负载提供 90W 的功率。

　　]]></description>
            <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 15:29:34</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>amplifiercircuit.net</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202308102209415.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[基于TDA7294的80W功率放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202308042204345.html</link>
            <description><![CDATA[基于ST微电子的tda7294功率放大器，可以在单芯片中获得高达100W的功率，对于立体声单元，使用类似的两个电路。该电路基于制造商关于 tda7294 典型应用用途的数据表。放大器准备与强大的信号源一起工作，如有必要，可使用运放前置放大器。]]></description>
            <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 17:46:52</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>amplifiercircuit.net</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202307152184410.html</link>
            <description><![CDATA[　LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器，主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少，电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容，便可将电压增益调为任意值，直至200。输入端以地位参考，同时输出端被自动偏置到电源电压的一半，在6V电源电压下，它的静态功耗仅为24mW，使得LM386特别适用于电池供电的场合。]]></description>
            <pubDate>Sat, 15 Jul 2023 17:35:28</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>chip37</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[丁（D）类功率放大器解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202211121925095.html</link>
            <description><![CDATA[输入信号ui是角频率为w的方波或者幅度足够大的余弦波。经过变压器Tr产生两个极性相反的电压ub1和ub2，分别加到两个特性相同的同类型管子V1和V2的输入端，两个管子在同一个信号周期内轮流的饱和、导通、截止。L、C、RL构成一个串联谐振电路。]]></description>
            <pubDate>Sat, 12 Nov 2022 15:00:58</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>RF Technologies</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[三款功率开关集成电路的延迟灯电路解析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004221208967.html</link>
            <description><![CDATA[采用功率开关集成电路的延迟灯如图所示，它由电容充放电回路、TWH8751功率开关集成电路及电源电路等几部分组成。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:19:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[迷你低电压BTL功放电路原理图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004211208333.html</link>
            <description><![CDATA[本文介绍一款用迷你音响里常用的低电压BTL功放IC制作的迷你BTL功放电路，其工作电压范围为2～6V，并且电路简洁，输出功率大（在电源电压为5V，RL为4Ω时，输出功率可达2.5W）。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:46:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>创意电子DIY分享</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[用于万用表直观测量的电桥放大电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004191206786.html</link>
            <description><![CDATA[通过放大器的放大，将0~100℃的温度，变换成0~1V的表示，让万用表可以使用1V档位来进行温度显示。]]></description>
            <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 11:01:35</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[LM1875双声道不垫绝缘用散热片可行吗]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004141203519.html</link>
            <description><![CDATA[LM1875是一款常用的双电源供电的单声道功放IC，若用两个该IC组成双声道功放电路，每个IC单独外接一个散热片，不加绝缘片是可以的。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:57:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>创意电子DIY分享</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于SP-993的后级功率放大器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004141203446.html</link>
            <description><![CDATA[由于全平衡电路的噪声很小，抗干扰能力很强，失真低，所以在高级放大器中广泛应用，但是它对电路元器件的要求较高，要求配对误差极小。]]></description>
            <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:20:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于SA-93的前级放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004141203433.html</link>
            <description><![CDATA[声雅SA-93，是前后级全平衡甲类功放。前后级都是全平衡放大电路，对传输过程中的各种干扰，能有效抑制。]]></description>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:15:30</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[813单端甲类放大电路图详解]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202004111201298.html</link>
            <description><![CDATA[根据电子管手册给出的6J8P的工作参数，将该管子改接为三极管接法，这样做的目的是减少失真。]]></description>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2020 11:08:36</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>机电匠</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[采用运算放大器构成的电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001171159280.html</link>
            <description><![CDATA[为了提高精度，运算放大器需要有足够的增益。共基极驱动级Q1和输出级Qz可以防止遇算放大器的输出处于饱和状态，分流作用是由Qz完成。输出电流是由R2调节，可以从0~10mA。]]></description>
            <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:27:31</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于LM4818构成的功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091154003.html</link>
            <description><![CDATA[音频信号输入后，经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端（4脚），而放大器的同相输入端（3脚）则交流接地，放大后的信号从5、8脚输出。5、8脚之间接负载，如扬声器，由此构成反相功率放大电路。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 13:53:23</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[基于LM4752构成的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153940.html</link>
            <description><![CDATA[立体声左、右声道音频信号经过2个10kΩ电位器输入，分别由2个0．1μF电容耦合加到LM4752的输入端2、6脚，放大后由1、7脚分别输出，分别送到左、右声道扬声器。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:40:02</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[基于LM4732的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153929.html</link>
            <description><![CDATA[音频输入信号经过电位器Rv、CIN、RB后加到LM4732的同相输入端，放大后经过L、R送到扬声器。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:34:42</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[基于LM4730／4731的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153774.html</link>
            <description><![CDATA[音频输入信号经过电位器Rv、CIN、RB后加到LM4730的输入端8脚，放大后由3脚输出，经过L、R送到扬声器。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:53:48</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[基于LM3875的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153628.html</link>
            <description><![CDATA[LM3875单电源供电时与双电源供电的基本工作原理相同，不同之处在于：单电源供电时，采用两个100kΩ电阻分压取0．5V作为偏置电压，经过75kΩ电阻加到LM3875输入端7脚，使输出电压以0．5V为基准上下变化，因此可以获得最大的动态范围。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:37:45</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[基于LM1876的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153468.html</link>
            <description><![CDATA[LM1876单电源供电与双电源供电的基本工作原理相同，不同之处在于：单电源供电时，采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约1／2VCC作为偏置电压，经过Q1电压跟随器加到LM1876输入端，使输出电压以1／2VCC。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:15:01</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[基于LM1875的音频功率放大电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153409.html</link>
            <description><![CDATA[输入信号VIN经过C1耦合到LM1875的1脚，功率放大后从4脚输出加到扬声器。R5、C5串联接在输出端用以抑制高频噪声。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:08:24</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[集成功率放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153344.html</link>
            <description><![CDATA[利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:00:03</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[低频集成放大器电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/202001091153327.html</link>
            <description><![CDATA[低频功率放大器，它是用来放大低频信号功率的，由于它通常处于低频放大器的最后一级，也称为末级放大器。它是变压器耦合五极管功率放大线路所组成单管功率放大器，通常工作于甲类。]]></description>
            <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 09:52:40</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>网络整理</author>
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            <title><![CDATA[通用集成功率放大器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910311102137.html</link>
            <description><![CDATA[20世纪80年代，车载音响和盒式录音机的普及使电池供电的音频功率放大器得到了飞速发展，从简化电路和减轻设计工程师的设计压力的角度考虑，集成音频功率放大器成为了不错的选择。]]></description>
            <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:48:15</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>电子工程师小李</author>
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            <title><![CDATA[btl功率放大器实用电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910311101904.html</link>
            <description><![CDATA[这种功率放大器由两组功率放大器构成，扬声器BL1接在两组功率放大器的输出端之间。同时，要给两个功率放大器输入大小相等、相位相反的信号。]]></description>
            <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 10:13:31</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>佚名</author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910311101904.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[双管直接耦合放大器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093708.html</link>
            <description><![CDATA[电路中，VT1构成第一级放大器，VT2构成第二级放大器。从图中可以看出，两管之间没有耦合电容，而是直接相连，所以称为直接耦合放大器。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:07:39</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093708.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[多级放大器的退耦电路分析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093702.html</link>
            <description><![CDATA[退耦电路是多级放大器中特有的电路，也是必须设置的电路。退耦电路的作用是消除各级放大器相互之间的有害干扰。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:01:41</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093702.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[交流负反馈电路原理图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093643.html</link>
            <description><![CDATA[反馈电路是将放大器输出信号（电压或电流）的一部分或全部，回收到放大器输入端与输入信号进行比较（相加或相减），并用比较所得的有效输入信号去控制输出，这就是放大器的反馈过程。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 10:15:41</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[互补推挽式OTL功率放大器电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093620.html</link>
            <description><![CDATA[OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电，从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL（OutputTransformerLess）电路。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 09:51:25</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093620.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[两列OTL功率放大器电路分析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093611.html</link>
            <description><![CDATA[OTL功率放大器集成电路有两种：一是单声道OTL功率放大器集成电路，二是双声道OTL功率放大器集成电路。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 09:42:23</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093611.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[BTL功率放大器的电路结构及工作原理]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093597.html</link>
            <description><![CDATA[BTL功率放大器亦称桥式推挽电路，功率放大器的输出级与扬声器间采用电桥式的连接方式，主要解决OCL、OTL功放效率虽高，但电源利用率不高的问题。]]></description>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 09:30:23</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910171093597.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[固定偏置放大电路分析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910141091672.html</link>
            <description><![CDATA[基本放大电路是由晶体管、电阻、电源、耦合电容及负载等构成的。图2-11a所示为电路原理图，晶体管是放大电路的核心器件，担负着放大电流的作用。]]></description>
            <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:44:31</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910141091672.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[低频功率放大器电路分析]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910141091587.html</link>
            <description><![CDATA[一个实用的放大器通常含有三个部分：输入级、中间级及输出级，其任务各不相同。一般地说，输入级与信号源相连，因此，要求输入级的输入电阻大，噪声低，共模抑制能力强，阻抗匹配等;中间级主要完成电压放大任务，以输出足够大的电压;输出级主要要求向负载提供足够大的功率，以便推动如扬声器、电动机之类的功率负载。]]></description>
            <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 09:33:08</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/201910141091587.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[功率放大电路用途]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995985.html</link>
            <description><![CDATA[OCL电路省去了大电容，改善了低频相应，但其两个三极管的发射极直接连到负载电阻上，如果静态工作点或元器件损坏，将造成较大的电流到负载，造成电路损坏，常常在负载回路增加熔断保险丝；]]></description>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 08:59:57</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995985.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[功率放大器的主要性能指标]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995975.html</link>
            <description><![CDATA[谐波失真，指在功率放大器输出额定功率时和1%额定功率使输出信号中产生的输入信号以外的谐波成分，一般用百分率表示，1%额定功率时的失真主要考虑交越失真，专业使用的功率放大器的谐波失真一般小于0.5%。]]></description>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 08:56:08</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995975.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[功率放大器分类及D类功率放大器的工作原理]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995969.html</link>
            <description><![CDATA[电压放大电路是要负载得到不失真的电压信号，主要泰伦的指标数是电压增益，输入和输出阻抗等等，但是输出的功率不一定大。功放则不一样，功放要求获得一定的不失真的输出功率，通常是在大信号状态下工作，所以要输出功率大，效率要高，非线性失真要小。还有一个严肃的问题是散热问题。]]></description>
            <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 08:45:18</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190718995969.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[采用INA102构成人体生物电信号前置放大电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190514934219.html</link>
            <description><![CDATA[在医疗仪器中常需要测量人体的生物电信号，如心电图、脑电图等。由于生物电信号很微弱，故对放大电路的要求很高。该电路选用了低功耗仪用集成运放INA102。]]></description>
            <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 15:54:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190514934219.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[MAX40056主要特性以及应用电路]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190228876518.html</link>
            <description><![CDATA[本文介绍了MAX40056主要优势和特性，框图，应用电路，以及评估板MAX40056 EVK主要特性，电路图，材料清单和PCB设计图。]]></description>
            <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:25:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190228876518.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[HT878/HT878T单节锂电池内置自适应升压AB/D类切换8W双声道音频功放解决方案]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190124857356.html</link>
            <description><![CDATA[便携式蓝牙音响是目前使用量最大的音箱产品，特别是随着智能手机、智能家居的兴起，其销量逐年攀升。其连接方便，与手机等音乐设备可无缝连接；它可随身携带，放置在车中、卧室、客厅，甚至室外、广场，应用场景非常广泛。 最初，便携式蓝牙音响普遍的方案是仅靠单节锂电池3.7V驱动，成本不高、电池可持续播放时间较长，广泛被消费者接受。 但随着消费升级，人们开始不满足于受限的功率。便携式蓝牙音响开始朝着更大功率、更饱满的音质]]></description>
            <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 08:54:00</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20190124857356.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[浅谈d1047低音炮功放电路图]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180718712178.html</link>
            <description><![CDATA[本低音炮功放系统的设计采用了由NE5532构成的低噪声放大电路，前置电路信号放大电路、功率放大电路、波形变换电路、稳压电源等几个模块组成。]]></description>
            <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 16:44:46</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author>工程师谭军</author>
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        </item><item>
            <title><![CDATA[蜂鸣器驱动电路图大全（五款蜂鸣器驱动电路原理图）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180529686860.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了五款蜂鸣器驱动电路，具体的跟随小编来详细的了解一下。]]></description>
            <pubDate>Tue, 29 May 2018 19:07:46</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180529686860.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[扩声系统设计电路图大全（小型无线/多功能厅/影剧院/剧场扩声系统）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180524682995.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了四款扩声系统设计。其中包括了小型无线扩声系统、多功能厅音频系统和影剧院扩声系统以及剧场扩声系统。]]></description>
            <pubDate>Thu, 24 May 2018 15:39:22</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180524682995.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[十倍电压放大器电路图大全（前置放大/电压跟随器/LM386音响功放电路）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650289.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了十倍电压放大器电路图大全（前置放大/电压跟随器/LM386音响功放电路）。运算放大器的核心是一个具有恒流源的差分放大器，由于恒流源的作用尽量的保证晶体管的工作点，能在晶体管特性曲线比较线性的一段工作，并且采用了深度的负反馈使整个运算放大电路对信号具有较好的线性放大。运放组成的电压跟随器是电压串联负反馈，因此他具有很高的输入阻抗与很低的输出阻抗。这样运放的输出端可以看作一个VCC/2的恒压源，输出电流IO的变化对偏置电压几乎没有影响，因此获得精确的VCC/2偏置电压。但是由于增加了一个单电源运放，这种方法的成本比较高。]]></description>
            <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 17:13:31</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650289.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[简单电压放大器电路图大全（高压驱动器/共射极/LT1112运算放大器电路详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650068.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了简单电压放大器电路图大全（高压驱动器/共射极/LT1112运算放大器电路详解）。工频干扰是脑电信号的主要干扰，虽然前置放大电路对共模干扰具有较强的抑制作用，但部分工频干扰是以差模信号方式进入电路的，且频率处于脑电信号的频带之内，加上电极和输入回路不稳定等因素，前级电路输出的脑电信号仍存在较强的工频干扰，所以必须专门滤除。由于脑电信号频率低，因此该电路采用交流自举技术，使得在低频时也具有很高的输入阻抗，从而具有较强的交流耦合能力。]]></description>
            <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 13:49:08</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650068.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[低频电压放大电路图大全（共发射极/分压式偏置/阻容耦合电压放大电路）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650023.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了低频电压放大电路图大全（共发射极/分压式偏置/阻容耦合电压放大电路）。低频电压放大器是指工作频率在20赫～20千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。一个放大器通常有好几级，级与级之间的联系就称为耦合。放大器的级间耦合方式有三种：①RC耦合，②变压器耦合，③直接耦合。分压式偏置共发射极放大电路：基极电压是由RB1和RB2分压取得的，所以称为分压偏置。发射极中增加电阻RE和电容CE，CE称交流旁路电容，对交流是短路的;RE则有直流负反馈作用。所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端，作为输入的一部分。]]></description>
            <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 11:25:23</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180320650023.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[驻极体话筒放大电路图大全（音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180316648211.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了驻极体话筒放大电路图大全（音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解）。驻极体话筒工作原理：当驻极体膜片遇到声波振动时，就会引起与金属极板间距离的变化，也就是驻极体振动膜片与金属极板之间的电容随着声波变化，进而引起电容两端固有的电场发生变化（U＝Q/C），从而产生随声波变化而变化的交变电压。由于驻极体膜片与金属极板之间所形成的“电容”容量比较小（一般为几十波法），因而它的输出阻抗值（XC=1/2πfC）很高，约在几十兆欧以上。]]></description>
            <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:47:37</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180316648211.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[场效应管放大电路图大全（五款场效应晶体管放大电路原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180308644656.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了场效应管放大电路图大全（五款场效应管放大电路原理图详解）。该电路中，电池作为直流电源通过负载电阻器R1为场效应管漏极提供偏置电压，使其工作在放大状态。由外接天线接收天空中的各种信号，交流信号通过C1，进入LC谐振电路。LC谐振电路是由磁棒线圈和电容器组成的，谐振电路选频后，经C4耦合至场效应管VT的栅极，与栅极负偏压叠加，加到场效应管栅极上，使场效应管的漏极电流ID相应变化，并在负载电阻器R1上产生压降，经C5隔离直流后输出，在输出端即得到放大了的信号电压。]]></description>
            <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 11:37:08</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180308644656.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[简单音频功放电路原理图大全（六款简单音频功放电路设计原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643085.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了简单音频功放电路原理图大全（六款简单音频功放电路设计原理图详解）。方案中提到的OPA541芯片是一个功率放大器，它能由最大为士40V的电源供电，而产生最大电流为5A的连续输出。可通过外部的电阻，调节输出电流的大小，以保护放大器和负载，使之正常工作。OPA541为一个性能较佳的功率放大器。下面一起来看看音频功放电路原理图有哪些？]]></description>
            <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 14:42:12</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643085.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[射频功率放大器电路图大全（五款射频功率放大器电路设计原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643057.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了射频功率放大器电路图大全（五款射频功率放大器电路设计原理图详解）。功率放大器的功率指标严格来讲又有标称输出功率和最大瞬间输出功率之分。将该经放大的信号，利用无线的方式加以发射，并可被一计算机系统接收；其中，该复数的功率级电路之间至少具有一功率设定单元，以控制处理该输出的信号的功率级电路的数目。射频功率放大器是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。除此之外，输出中的谐波分量还应该尽可能地小，以避免对其他频道产生干扰。]]></description>
            <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 14:25:22</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643057.html</guid>
        </item><item>
            <title><![CDATA[ocl功率放大器电路图大全（六款ocl功率放大器电路设计原理图详解）]]></title>
            <link>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643028.html</link>
            <description><![CDATA[本文主要介绍了ocl功率放大器电路图大全（六款ocl功率放大器电路设计原理图详解）。OCL功率放大器的功率放大管也是由一只NPN型三极管VT2和一只PNP型三极管VT3构成的，所以它们的导通电压也是由激励管VT1提供的。正电源+VCC通过R1，R2，VD加到放大管VT2，VT3的基极，为它们提供偏置电压；而负电源-VCC不仅加到VT3的集电极，而且通过R3加到VT1的发射极，当输入信号Ui的负半周信号通过VT1倒相放大，使VT3截止，VT2导通时，它的集电极电流由+VCC经VT2、RL到地构成回路，形成输出信号的上半周。]]></description>
            <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 14:03:36</pubDate>
            <category>功率放大器电路图</category>
            <author></author>
            <guid>https://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180305643028.html</guid>
        </item>
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