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由于 NE5532 主面世到如 今已历经数载
来源:本站原创    发布时间:2019-09-13

  含各类典范功放 有几种 曾经现实制做过NE5532典范电路图_电子/电路_工程科技_专业材料。

  NE5532 功放 说到小功率的耳放,不得不提到 20 世纪的运放之王 NE5532,已经呈现正在无 数的优良前级放大、 调音电路之中, 中频温暖细腻厚实, 胆味十脚, 性价比很高! 曲到今天我们还能很容易地正在一些中低档的声响产物中找到它。因为其体积小、 电路简单,所以是讲究适用性、低投入的脱手派的首选。由于 NE5532 从面世到 现在已历经数载,大师对其电路也很是熟悉,有着多种多样的弄法。正在此引见的 耳放的特点是简单、功率小,侧沉的是制做的过程。 一、道理阐发 NE5532 是典型的双极型输入运算放大器,用单个 NE5532 构成的小功率电路 有良多版本,本人通过不竭地对比和思虑,对那些八门五花的电路图做了点窜, 最终确定了道理图(图 1)。放大倍数是由 R3(R4)和 R5(R6)来节制的,理论上说 若是 R3(R4)为 1kΩ ,R5(R6)为 100kΩ ,则其放大倍数为 100 倍,但对于耳放来 说,这会惹起自激,再说就算线 倍,结果也不成能好,所以这个电 路用于前级时也最好别调成 100 倍。当然,对于耳放定 2~3 倍能够让负反馈适 量、音质温和、清晰更通透,但放大倍数也不克不及太小,不然也会影响音质,大师 能够频频调试,达到本人对劲的结果。笔者是将 R3(R4)定为 1kΩ ,R5(R6)定为 20 kΩ ,即 2 倍。C5(C6)是输入回路的对地通路,正在用于耳放电路时该当加大, 道理图中的值为 22 uF,但用于此耳放该当加大到 100 uF。 正在这里值得一提的是电源问题,若是你是利用的稳压电源,要留意稳压电源 的滤波要给脚,由于本电路本身就很是简单,那么对元器件的拔取就比力挑剔, 正在选材时尽量选择质量好一点的元器件。 二、PCB 绘制 笔者利用 Protel 99 SE 进行布线设想,大师看到的这个 PCB 图(图 2)是我 画的第三版,也是我最对劲的一版,前几版都存正在着飞线,而这一版是没有的, 网上的良多版本都存正在着飞线的问题,这对挑剔的脱手派是不克不及的。因为面 积小, 所以正在接处所面要尽量争取一点接地,输入和输出端也能够按照现实环境 进行改动。将所有的元器件留有空间、划一排位,并看上去还很协调。 三、选材 对于材料的拔取, 相信各地的伴侣都有分歧的渠道, 由于笔者正在沉庆从城区, 元器件比力好采购,此次除了买新的元件外,还买了些旧的补品,用了不脚 10 元。 1. 极性电容: 选用品牌 ELNA, C1(C2)选 10 uF/50V, C5(C6)选 100 uF/50V, C9(C10) 能够选 47 uF~220 uF。本人三版都用 47 uF,没有影响,大师能够自行改动。 2.无极性电容:采办时最好配对,笔者选用了二手的 WIMA 和 EVOX 白 色方块 MMK 薄膜电容。C3(C4)为 200pF (或 220pF),C7(C8)为 0.1 uF。 3.NE5532:选用美国 Signetics 公司出产的 NE5532,俗称为大 S5532,是浩繁 出产 5532 的厂家中声音最好听的一款(早曾经停产多年),是昔时的四大王牌运 放之首。笔者只找到了二手的,大师若是找不到,选 PHILIP 的也能够,当然陶 封的也不错。 4.所有的电阻一律用五环的金属膜电阻,笔者珍藏的国产大红袍也上用了,不 再详述。 5. 电路用的覆铜板是捡的边角料(传闻别人以前是拿来做电视机电路板用的,相 信不会很差,厚度也够了)。 四、加工 正在预备充实当前,该制做 PCB 了,关于手工制板的方式良多,好比公用的刻 板机(有前提的学校才有,成本高,但制板的质量也最高),常用的方式有感光制 板和热转印。因为笔者手头的材料无限,所以就利用热转印的方式。正在此大 家:正在 PCB 侵蚀完毕而且吹干后,最好先打孔,然后用沙纸磨亮,再涂上松喷鼻兑 酒精的溶液,如许既能够帮焊,又能够防氧化。 PCB 做好后能够起头焊接了,准绳是先焊电阻,再焊电容,三下五除二就焊 接完毕了。 值得提示的是: 我的 PCB 输入、 输出是选用的这种插件, 但正在现实中, 由于外壳的缘由, 我没有将插件间接焊正在 PCB 上,有材料且脱手能力强的伴侣可 以本人脱手特地做一个外壳。 五 美化外不雅 焊接完毕后,先辈行调试,按前面的方式调试对劲后,就该拆箱了。翻箱倒 柜,终究找到一个盒子,是以前买 U 盘时的金属包拆盒,有个通明的窗口做 抚玩窗,安插好就拿去打孔了。良多伴侣喜好听纯音,就没有利用音量电位 器,所以笔者没有画正在上,若是有伴侣但愿像笔者一样加个音量电位器,电 位器为双 50kΩ ,接法很简单。 供电方面, 喜好用稳压电源的伴侣电压应调到双 15V 摆布结果会很好,笔者 用的是两个 9V 的干电池,次要是为了便利。 盖上盒子,这款小耳放就能够走顿时任了,其结果要比以前制做的好得多, 且音域更宽、音质更温和。如许简单的电路,有乐趣的伴侣不妨尝尝。 用 NE5532 小功率制做耳放 精巧 说到小功率的耳放,不得不提到 20 世纪的运放之皇 NE5532,已经呈现正在无数的 优良前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十脚,性价比很高!曲 到今天我们还能很容易地正在一些中低档的声响产物中找到它。因为其体积小、电 路简单,所以是讲究适用性、低投入的脱手派的首选。由于 NE5532 从面世到如 今已历经数载,大师对其电路也很是熟悉,有着多种多样的弄法。正在此引见的耳 放的特点是简单、功率小,侧沉的是制做的过程。 一、道理阐发 NE5532 是典型的双极型输入运算放大器,用单个 NE5532 构成的小功率电路 有良多版本,本人通过不竭地对比和思虑,对那些八门五花的电路图做了点窜, 最终确定了道理图(图 1)。放大倍数是由 R3(R4)和 R5(R6)来节制的,理论上说 若是 R3(R4)为 1kΩ ,R5(R6)为 100kΩ ,则其放大倍数为 100 倍,但对于耳放来 说,这会惹起自激,再说就算线 倍,结果也不成能好,所以这个电 路用于前级时也最好别调成 100 倍。当然,对于耳放定 2~3 倍能够让负反馈适 量、音质温和、清晰更通透,但放大倍数也不克不及太小,不然也会影响音质,大师 能够频频调试,达到本人对劲的结果。笔者是将 R3(R4)定为 1kΩ ,R5(R6)定为 20 kΩ ,即 2 倍。C5(C6)是输入回路的对地通路,正在用于耳放电路时该当加大, 道理图中的值为 22 uF,但用于此耳放该当加大到 100 uF。 正在这里值得一提的是电源问题,若是你是利用的稳压电源,要留意稳压电源 的滤波要给脚,由于本电路本身就很是简单,那么对元器件的拔取就比力挑剔, 正在选材时尽量选择质量好一点的元器件。 NE5534 运放制做精品放大器电路图 谈到 NE5534 一些老资历的 DIY 快乐喜爱者相信并不目生,虽然 NE5532 使用比力多, 不外做为单运放的 NE5534 音质较着要比 NE5532 好良多。 用运放制做的放大 器电路很常见, 可是运放的电流是无限的,对于负载沉的或者大动态较着有 些力有未逮, 下面引见的这款利用了晶体管扩流设想,相对喜好大动态的伴侣是 一个不错的选择。 NE5532 运放鞭策的单端甲类耳放电路图 这是一款用 NE5532 鞭策的单端甲类放大电路, 当然 NE5532 也能够换成其他 如 AD827 和 OPA2*等的高档运放。因为后级督工做正在甲类形态,相信音质会不错 巧用 NE5532 做均衡输入话筒放大器电路图 一般单端不均衡输入话筒放大器,无论目标做得多高,都无法话筒引入的共 模干扰信号,使信噪比遭到局限。这里引见的采用 NE5532 高速运算放大器制做 的均衡输入话筒放大器则无此错误谬误,信噪比能够得很高,能满脚专业级的要求, 且电路简单,制做便利。均衡输入话筒放大器的电路见下图所示。电路焦点为 3 只运算放大器,现实只需用两块运算放大器,还多出 1 只运放可移做它用,如做 腔调节制,或再添加一块运算放大器构成两路均衡输人话筒放大器。电路道理: 由 Cannon(卡依)插座均衡输入的线 构成的婚配和抗射频干 扰收集后别离进入两只远放的同相输入端进行放大,R5-R7 决定两只运放的增益 (约为 34dB)。A2 和其外围元件形成增益为 0dB 的均衡不均衡信号变换器,它将 前级送来的双端输入信号转换成单端输出信号,再馈给相关系统做进一步处置。 因为本电路采用均衡输入对称放大,所用的运放必需是高精度的,一般通用型运 算放大器不宣利用 o A1、A2 均应采用 NE5532 高速运算放大器,如有前提还可使 用 LT1057 等“发烧”级运算放大器。所有电阻均采用误差为 1%的五色环金属 膜电阻据, 并用数字万用表筛选, 再配对利用, 以确保双端信号幅度分歧。 C1-C3 可用高频瓷片电容器,C4 用优良 CBB 电容器。输入插座采用卡依插座。 ne5532 低噪声放大电路图 ne5532 前置放大电路图 ne5532 运算放大电路图 NE5532 矿石收音机功放电路图 附加: 安步者 R800TC 有源音箱电路图 安步者 R800TC 有源音箱一款利用 TDA2616 功放 IC 的产物, 前级部门利用为大 家所熟悉的 NE5532 运放做放大。此中 RP1 和 RP2 感化是高音截止频次调理。由 于电路很是简单,且无需调试,所以很适合泛博初学伴侣制做。电路图如下。 安步者 R800TC 有源音箱电路 保举供电电压正负 16V,不失线 年的产 品, 音质方面值得必定, 总得来说音质和功率方面能够满脚一般电脑多的需 要,祝大师成功^_^