lm1875t功放电路图
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LM1875功放电路介绍LM1875功率较TDA2030及TDA2009都为大,电压范围为16~60V。
不失真功率为20W (THD=0.08%),THD=1%时,功率可达40W(人耳对THD<10%一下的失真没什么明显的感觉),保护功能完善。
笔者是一个不错的选择。
其接法同TDA2030相似,也有单双电源两种接法。
LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。
如图1所示,该集成电路在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多种保护电路。
广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。
电路特点:[1].单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。
[2].开环增益可达90dB。
[3].极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。
[4].AC和DC短路保护电路。
[5].超温保护电路。
[6].峰值电流高达4A。
[7].极宽的工作电压范围(16-60V)。
[8].内置输出保护二极管。
[9].外接元件非常少,TO-220封装。
[10].输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。
LM1875极限参数:LM1875极限参数参数名称极限值单位电源电压(Vs) 60 V 输入电压(Vin) -VEE-Vcc V 工作结温(Tj) +150 ℃存储结温(Tstg) -65-+150 ℃UA741中文资料uA741M,uA741I,uA741C(单运放)是高增益运算放大器,用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。
这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。
uA741M,uA741I,uA741C芯片引脚和工作说明:1和5为偏置(调零端),2为正向输入端,3为反向输入端,4接地,6为输出,7接电源8空脚单电源双电源。
自己动手用LM1875制作一款电路简洁的20W高保真功放创意电子DIY分享2018-07-03 17:12:18LM1875是美国国家半导体公司生产的一款高保真功放IC,其电路简单,体积小巧,工作电压范围宽,输出功率大,且失真小。
笔者用的是LM1875套件制作的20W功放,个人觉得音质优于使用TDA2030A的功放电路。
▲LM1875构成的20W高保真功放电路。
LM1875功放IC的工作电压范围为±8~±30V,静态电流为50mA,在电源电压为±25V,RL=4Ω时,输出功率可达20W。
在功率为20W,f=1KHz时,谐波失真度THD仅有0.015%。
图中的电阻R2、R3决定着电路的闭环增益,减小R2阻值或增大R3阻值皆可提高电路的闭环增益。
不过为了使电路能够稳定的工作,闭环增益不宜取得过大。
制作时,电阻R1~R4皆选用金属膜电阻,C1最好选用无极性的独石电容,C2选用钽电容。
▲TO-220封装的LM1875。
上图为TO-220锯齿形封装的LM1875。
由于LM1875有些是打磨的劣质货,购买时建议选用型号为激光蚀刻的,这种相对好一些。
▲ LM1875套件。
▲焊好的LM1875功放板。
本功放电路的±25V电源可以使用功率足够大的双电源变压器经桥式整流、电容滤波获得。
▲自制的纯铜散热片。
由于LM1875套件的散热片为面积较小的铝散热片,散热效果不太好。
于是笔者用公司里的铜板边角料制作了几个纯铜散热片(笔者制作的稳压电源用的散热片也是这种自制的纯铜散热片),经试验散热效果显著优于铝散热片。
若想了解更多的电子电路及元器件知识,请关注本头条号,谢谢。
LM1875制作功放电路首先,我们需要准备以下材料和工具:1.LM1875芯片2.直流电源3.源极抗反射电容4.输入耦合电容5.输出耦合电容6.反馈网络电阻7.输入信号电路8.输出负载下面是制作功放电路的详细步骤:1.首先,根据LM1875芯片的管脚分布图,将芯片插入一个实验板或印刷电路板中。
确保芯片的引脚正确连接。
2.接下来,连接直流电源。
将正电源连接到LM1875的V+引脚上,将负电源连接到V-引脚上。
请注意,输入电源应在±25V之间。
3.然后,连接源极抗反射电容。
将一个源极抗反射电容连接到每个输出引脚和电源引脚之间。
这有助于提供输出保护和减少噪声。
4.接下来,连接输入耦合电容。
将一个输入耦合电容连接到输入信号引脚和V-引脚之间。
这有助于消除直流偏置和隔离任何直流分量。
5.然后,连接反馈网络电阻。
将一个反馈网络电阻连接到输出引脚和非反相输入引脚之间。
这可以将一部分输出信号送回输入引脚,以形成负反馈。
这有助于提高放大器的稳定性和频率响应。
6.最后,连接输出耦合电容。
将一个输出耦合电容连接到输出引脚和输出负载之间。
这有助于隔离功放电路和输出负载,并消除任何直流偏差。
完成上述步骤后,您的LM1875功放电路就已经制作完成了。
您可以通过输入信号电路连接任何音频源。
然后,将输出负载(如扬声器)连接到输出引脚,您就可以开始享受音频放大的音乐了。
需要注意的是,LM1875功放电路的制作可能需要一些电路设计知识和焊接技巧。
如果您对电路设计和焊接不熟悉,建议在制作之前进行一些必要的学习和准备工作。
此外,请确保使用符合安全标准的电源,并遵循正确的安全操作程序。
综上所述,使用LM1875芯片制作功放电路可以非常简单并且具有高质量的音频放大性能。
希望本文的步骤能对您有所帮助!。
LM1875LM1875 20W音频功率放大器概述LM1875是一个集成的功率放大器,它能提供非常低的失真和高性能,非常适合消费级的音频应用。
LM1875能提供20W的功率,在负载4欧姆或者8欧姆,电源电压±25V情况下。
用一个8欧姆的负载和±30V的电源,它可能能提供超过30W的功率。
这放大器只需要很少的外围元件。
它含有防止过载装置包括电流过载限制和过热自动关闭。
LM1875采用先进的电子电路设计技术和工艺,因此它甚至能在高输出时候,低失真。
其他出众的产品特性有:高增益(High Gain),高转换速率,和宽的功率宽带,范围宽的输出电压,高电流能力,和适应范围宽的电源电压。
这放大器是内置地补偿的和稳定的,为了那大于等于10的增益。
功能■高于30W的输出功率■A VO典型值是90dB■低失真:0.015%,1kHZ,20W■宽功率宽带:70kHz■有AC和DC的对地短路保护■带有假释电路的热保护■输出高电流能力:4A■宽的电源电压:16V-60V■内阻输出保护二极管■94dB的脉动抑制■塑料功率封装TO-220 应用■高性能音频应用系统■桥式放大器■立体播放机■伺服放大器■仪表系统接线图典型应用绝对最大额定参数(标记一)电源电压60V输入电压–Vee到Vcc贮存温度-65℃到150℃节点温度150℃引脚稳定(焊接中,10秒)θJC=3℃θJA=73℃电气特性V CC=+25V,-V EE=-25V,T AMBIENT=25℃,R L=8欧,A V=20(26dB),f o=1kHz,若不另外说明lm1875功放电路lm1875 是一款功率放大集成块!是美国国半公司研发的一款功放集成块!它在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能!它为五针脚形状!一针脚为信号正极输入二针脚为信号负极输入三针脚接地四针脚电源正极输入五针脚为信号输出LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。
LM1875采与TO-220启拆结构,形如一只中功率管,体积小巧,中围电路简朴,且输出功率较大.该集成电路里面设有过载过热及感性背载反背电势仄安处事呵护. 之阳早格格创做LM1875主要参数:电压范畴:16~60V 固态电流:50MmA 输出功率:25W 谐波得真:<0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定删益:26dB,当f=1kHz时处事电压:±25V 变换速率:18V/μS电路本理:LM1875功搁板由一个下矮音分别统造的衰减式音调统造电路战LM1875搁大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采与的是下矮音分别统造的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成矮音统造电路;C03,C04,W03组成下音统造电路;R04为断绝电阻,W01为音量统造器,安排搁大器的音量大小,C05为隔曲电容,预防后级的LM1875曲流电位对付前级音调电路的效率.搁大电路主要采与LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的搁大倍数由R08与R09的比值决断,C06用于宁静LM1875的第4足曲流整电位的漂移,然而是对付音量有一定的效率,C07,R10的效率是预防搁大器爆收矮频自激.本搁大器的背载阻抗为4→16Ω.为了包管功搁板的音量,电源变压器的输出功率不得矮于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采与2个2200UF/25V电解电容并联,正背电源共用4个2200UF/25V的电容,二个104的独石电容是下频滤波电容,有好处搁大器的音量.拆置与调试:工具准备:20W电烙铁一把,万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝战紧香火若搞.准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,末尾焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝牢固正在集热片上,可则正在末尾拆集热片时螺丝很易挨进去.LM1875与集热片交战的部分必须涂少量的集热脂,以利集热.焊接时必须注意焊接品量,对付于初教者,可先正在兴旧的电路板上多训练频频,而后再正式焊接.调试:本功搁板调试特天简朴,电路板焊佳电子元件后,要小心查看电路板有无焊错的场合,特天要注意有极性的电子整件,如电解电容,桥式整流堆,一朝焊反即有兴弃元器件之险,请特天注意.接上变压器,搁大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最佳是数隐的,万用表置于DC*2V档.功搁板上电注意瞅察万用电表的读数,正在仄常情况下,读数应正在30mV以内,可则应坐时断电查看电路板.若电表的读数正在仄常的范畴内,则标明该功搁板功能基础仄常,末尾接上音箱,输进音乐旗号,上电试机,转动音量电位器,音量大小该当有变更,转动下矮音旋钮,音箱的音调有变更.值得一试的真验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅是可是正在30MV以内,而后接上音箱试二小时,用万用表测LM1875输出端LM1875是好国国家半导体公司(NS)推出的下保真集成电路.其劣良的本能战诱人的音色已被稠密收烧友所担当,正在九十年代曾风靡一时.LM1875采与TO-220启拆结构,形如一只中功率管,体积小巧,中围电路简朴,且输出功率较大.该集成电路里面设有过载过热及感性背载反背电势仄安处事呵护,是中下等声响的理念采用之一.LM1875主要参数: 电压范畴:16~60V 固态电流:50MmA 输出功率:25W 谐波得真:〈0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定删益:26dB,当f=1kHz时处事电压:±25V 变换速率:18V/μS电路本理: XDA02功搁板由一个下矮音分别统造的衰减式音调统造电路战LM1875搁大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采与的是下矮音分别统造的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成矮音统造电路;C03,C04,W03组成下音统造电路;R04为断绝电阻,W01为音量统造器,安排搁大器的音量大小,C05为隔曲电容,预防后级的LM1875曲流电位对付前级音调电路的效率.搁大电路主要采与LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的搁大倍数由R08与R09的比值决断,C06用于宁静LM1875的第4足曲流整电位的漂移,然而是对付音量有一定的效率,C07,R10的效率是预防搁大器爆收矮频自激.本搁大器的背载阻抗为4→16Ω.XDA02功搁板的电源电路如下图所示,为了包管功搁板的音量,电源变压器的输出功率不得矮于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采与2个4700UF/25V电解电容并联,正背电源共用4个4700UF/25V的电容,二个104的独石电容是下频滤波电容,有好处搁大器的音量.拆置与调试: 工具准备:20W电烙铁一把,最佳是可调温的,若需要的话可与站少通联;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝战紧香火若搞. 准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,末尾焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝牢固正在集热片上,可则正在末尾拆集热片时螺丝很易挨进去.LM1875与集热片交战的部分必须涂少量的集热脂,以利集热.焊接时必须注意焊接品量,对付于初教者,可先正在兴旧的电路板上多训练频频,而后再正式焊接. 调试:本功搁板调试特天简朴,电路板焊佳电子元件后,要小心查看电路板有无焊错的场合,特天要注意有极性的电子整件,如电解电容,桥式整流堆,一朝焊反即有兴弃元器件之险,请特天注意.接上变压器,搁大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最佳是数隐的,万用表置于DC*2V档.功搁板上电注意瞅察万用电表的读数,正在仄常情况下,读数应正在30mV以内,可则应坐时断电查看电路板.若电表的读数正在仄常的范畴内,则标明该功搁板功能基础仄常,末尾接上音箱,输进音乐旗号,上电试机,转动音量电位器,音量大小该当有变更,转动下矮音旋钮,音箱的音调有变更. 值得一试的真验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅是可是正在30MV以内,而后接上音箱试二小时,用万用表测LM1875输出端的曲流电位,瞅曲流电位是可正在30MV以内,如果是的话,则C6那个电容不妨省掉,那样的话,此搁大板便成一个杂曲流功搁了电路曲流化并改为电流反馈后,频响拓宽,矮音力度明隐巩固,下频剖析力减少,中音量感巩固,音量较尺度电路普及很多,使进暂听不厌、用此功搁与新德克6800杂甲类功搁对付比试听,推惠威天鹅 M1.2音箱,15仄圆米房间,约有10W安排输出,音色极为靠近新德克机,声音力空、剖析力与之八二半斤.LMl875下音细致一面,新德克6800人声薄度强——面,二者不共之小,出乎意料. 然而LMl875曲流化电流背反馈电路的缺累也使人感触若有所得:功率偏偏小,固态时有可闻的接流声,真测LMl875固态时输出端有几到十几mV的电压.曲流化电流背反馈BTL电路睹图2,与消尺度BTL电路中的C12、C22,使电路曲流化;电阻R16与R26是与样电阻,电流反馈旗号经R15、 R16、R25、R26分别加进搁大器A1、A2的反相输进端,R13、R14、R15、R16的阻值决断搁大器删益的大小. 用图2电路真验,不管何如通断电源与输进旗号,输出端末究不曲流输出,而且不固态输出噪音,启机时喇叭中惟有沉微“叭”音,闭机时扬声器中绝无噪音可闻.通过真验可知,此种输进电路处事格中宁静,纵然正在启大音量或者固态时将输进端子拔掉再插上,电路也不会自激.电容C11对付音量效率很大,去掉此电容后,少远赶快一明,中下音变得浑澈细致,矮音富裕弹性战力度. 曲流化电流背反馈BTL电路继启了曲流化电流背反馈OCL电路音量的便宜,得真进一步减小,输出功率删大到本去的3倍,达到了60瓦以上,克服了其启闭机扬声器中有冲打声战固态时有接流声的缺面,是LM1875的理念劣化电路.。
25W×2 LM1875功放制作时间:2007-09-14 来源: 作者:陆金根点击:19468 字体大小:【大中小】许多音响音乐爱好者往往对IC功放不屑一顾。
他们认为Hi-Fi功放非分立元件设计制作不可。
其实,这种看法有失偏颇。
诚然,分立元件功放的性能和音质确实非IC功放可比。
但这是从终极的性能和音质以及不计成本为前提的说法。
事实上,现行业余设计制作的不少分立元件功放的性能和音质,由于没有测试仪器,其性能究竟达到什么水平很难说。
由于没有测试仪器参与调试,同样的一个放大电路,其性能因制作水平而异,有时更不可同日而语。
再说,在成本相当的条件下,要设计出一款性能和音质优于IC功放的分立元件功放,对专业设计师来说决非易事,对业余爱好者来说更是难上加难。
而采用IC制作功放,其基本性能是易于保证的,可收事半功倍之效。
因此我们认为,若以学习设计和钻研放大器技术为主要目的,制作分立功放是必由之路。
如果以欣赏音乐为主要目的而又不想购买商品功放者,显然以制作IC功放是首选。
长期以来,有不少IC功放就是为Hi-Fi而设计的,它们失真低,工作稳定可靠,元件少,成本低,容易制作。
其音质完全能够满足Hi-Fi欣赏要求,配合电脑欣赏音乐,无论性能还是音质更是绰绰有余。
本文向读者介绍采用LM1875制作25W ×2功放的应用设计考虑及制作技巧和主要测试性能,帮助大家用好LM1875。
LM1875是美国国家半导体公司(NS)在十多年前推出的性能优异的单片集成功率放大器件。
它的主要参数见附表。
附表LM1875主要参数NS公司推荐的典型应用电路如图1所示。
图1 LM1875应用电路用±30V供电时,8 Ω负载上最大输出功率可达30W。
用±25V供电时,在4 Ω或8 Ω负载上,20W输出时总谐波失真为0.015%。
IC 芯片内具有短路保护、过热保护、限流保护等功能,工作安全可靠。
例如,芯片温度达到170℃,过热保护即开始工作,当温度降至145℃则重新进入正常工作。
lm1875lm1875 是一款功率放大集成块!是美国国半公司研发的一款功放集成块!它在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能!它为五针脚形状!一针脚为信号正极输入二针脚为信号负极输入三针脚接地四针脚电源正极输入五针脚为信号输出LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。
该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
高品质电路(如下)电压范围:单电压15~60V ,或±30V静态电流:50mA输出功率:30W谐波失真:<0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V转换速率:18V/μS (9V/μS)电路原理LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C0 1,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。
放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R 09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C0 7,R10的作用是防止放大器产生低频自激。
本放大器的负载阻抗为4→16Ω。
为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
装配与调试工具准备:20W电烙铁一把,万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。
LM1875制作40W高保真功放
本电路主要用于单声道40W高保真放大电路,其核心元件为音频功率放大集成电路LM1875。
主要技术指标:
频率范围:20Hz-20kHz
负载阻抗:8欧姆
失真率:40W输出时0.05%
电压范围:20-80V
工作原理
电路如图一所示。
音频信号经∏型衰减网络R1、R2、C1对信号筛选后,送入功率放大集成电路LM1875的1脚进行功率放大后,由4脚输出推动扬声器BL。
其中,R1、R2、C1对高频信号衰减程度大,而对低频信号呈低阻。
电阻R4为负反馈网络,以使波形稳定。
R3、C2为低频校正网络,以展宽音频频带。
R5、C5为高频校正网络,以防止电路出现自激。
元件选择
功率放大集成电路LM1875采用的是美国国家半导体公司生产的,其外形、管脚排列及管脚功能如图二所示。
由于LM1875外围元件少,制作非常容易,无须调试即可成功。
LM1875内部具有欠压、过压、短路、热失控、瞬时音响峰值保护电路等诸多优点,因此在使用过程中不易损坏。
LM1875T--2.1声道有源音箱功放电路图2.1声道有源音箱功放电路左手665收藏时间:2016年1月29日9:391875小功放板的喇叭输出端,每个声道串接一个330欧的电阻才可以安全的接耳机使用。
LM1875主要参数:电压范围:16~60V静态电流:50MmA输出功率:25W谐波失真:〈0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V转换速率:18V/μSJRC5532是DIP8脚双运放,内部为JFET(结型场效应管结构)。
JRC5532用NE5532可以直接代换。
什么设备用AD828ar运放:建议自己买性能好的前级放大芯片,下面是对一些常用音频前置放大芯片的介绍和评价。
AD设计制造的高性能运放AD828AR,性能指标比著名的发烧运放AD827JN更好。
音质全频中性,中频解析度好,低频有极佳的跳感,高频晶莹剔透,延伸无穷无尽,性能无可挑剔。
AD828AR适合使用在数码设备,如声卡运放、DVD输出运放等。
AD828AR的低压性能很好,摩各种声卡上效果都很出色,比如在创新Audigy2 ZS声卡上应用就非常成功,使这块中档声卡有比试高级声卡的实力! 近段时间身边几个朋友玩了音响又开始迷上了磨机换运放,CD机、功放,连电脑上声卡也弄个827、275什么的。
所以周末,特意去拿了堆运放回来测试,简单谈谈感受吧。
NE5532:确实有点胆味,解析力一般,高频比较燥,低频比较糊且肥。
价廉物美足已弥补一切! op275: 和5532比,胆性还重一点,解析力、低频、音场更好一点,可以买贴片的来打磨声卡用(特别是创新的),可以改善硬冷的数码声。
EL2244:音色中性,音场比较宽,高频还可以,中频音乐味差,有人说解析力很高,其实是因为低频量感少,中频薄,高频显得突出而已。
要用好比较难。
LT1057:两端延伸不错,速度、动态和解析力也挺好,就是属冷色调,放出的音乐好象有种不食人间烟火的味道,让你可以静静的听,却燃不起对音乐的那份激情。
我的LM1875终极版(多图)一、设计布局篇:LM1875是LM1875是美国国家半导体器件公司生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。
如图1所示,该集成电路在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W 的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多种保护电路。
电路特点:[1].单列5脚直插塑料封装,仅5只引脚。
[2].开环增益可达90dB。
[3].极低的失真,1kHz,20W时失真仅为0.015%。
[4].AC和DC短路保护电路。
[5].超温保护电路。
[6].峰值电流高达4A。
[7].极宽的工作电压范围(16-60V)。
[8].内置输出保护二极管。
[9].外接元件非常少,TO-220封装。
[10].输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。
这种板子很多人都玩过,淘宝一搜一大把,主要有以下几种:(1)、分散型,电源板一块,每声道一块,一共三块组合而成,其代表作是坛子上云外天和民主的板子。
(2)、纯后级整合型,即整流滤波和两声道放大整合在一起,其代表作是坛子上小余的板子。
(3)、前后级整合型,即电源整流滤波,前级放大,后级放大整合在一起,其代表作是和成电子的板子。
经过比较分析后决定还是搞纯后级板子,前后级分离这样可玩性高点。
LM1875是5脚封装,输入在左边,输出在右边,很头疼,如果两只芯片的输入都放一边,输出都放一边的话肯定有只芯片走线要绕圈子,这样布局看上去确实比较好看,但是走线确不合理,而且公用一个地分离度也会受影响,所以决定两个芯片独立输入输出,每个芯片的输入地和输出地都是独立的,互不干扰!电源部分采用4只电容,这样才够猛!滤波用快恢复二极管,至于为什么不用整流桥,老鸟都知道,我就不分析了!电路原理图:标准的,多了一个10欧的悬浮地电阻,增加信噪比的,当然如果不喜欢可以直接跳线!。
前段时间突然想做一个音响,所以就从网上找电路资料,找到了这篇功放电路,觉得很不错,拿出来分析,我按照这个电路用面包板焊了一块,试听了一下效果不错,可惜LM1875太贵,所以就用TDA2030替代的。
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: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,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,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。
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,电路原理: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。
lm1875lm1875 是一款功率放大集成块!是美国国半公司研发的一款功放集成块!它在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能!它为五针脚形状!一针脚为信号正极输入二针脚为信号负极输入三针脚接地四针脚电源正极输入五针脚为信号输出 LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。
该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
高品质电路(如下)电压范围:单电压15~60V ,或±30V静态电流:50mA输出功率:30W谐波失真:<0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V转换速率:18V/μS (9V/μS)电路原理LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W 02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。
放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。
本放大器的负载阻抗为4→16Ω。
为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
装配与调试工具准备:20W电烙铁一把,万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。
lm1875t功放电路图
1. 介绍
lm1875t是一款高性能音频功率放大器芯片,适用于高保真音频放大应用。
该芯片具有低失真、低噪声和高输出功率的特点,被广泛应用于音响设备中。
本文档将详细介绍lm1875t功放电路图的设计和原理,并提供相应的示意图和元器件列表。
希望本文可以帮助读者了解和理解lm1875t功放电路的工作原理,并为相关电路的设计提供参考。
2. 电路图设计
lm1875t功放电路的整体设计如下图所示:

在这个电路图中,lm1875t芯片被用作音频功放,它的输入接口连接到音频信号源,输出接口连接到扬声器。
整个电路由几个重要的部分组成,下面将对这些部分进行详细介绍。
2.1 电源电路
lm1875t芯片需要一个稳定的直流电源供电。
为了提供稳定的电源,我们设计了以下的电源电路:

电源电路包括变压器、整流桥、滤波电容和稳压电路。
变压器将交流电转换为适合lm1875t芯片工作的低压直流电。
整流桥将交流电转换为直流电,并通过后面的滤波电容进行滤波来减小电源的纹波。
稳压电路则对电源进行稳定,以保证芯片正常工作。
2.2 输入电路
lm1875t芯片的输入接口采用差分输入,为了适应输入信号源的不同,我们设计了以下的输入电路:

差分输入电路采用了运放,它将输入的信号放大并转换成差分信号。
这种设计能够有效地抑制共模干扰和交流耦合,提高了音频信号的质量。
2.3 输出电路
lm1875t芯片的输出接口采用单端输出,为了适应扬声器的工作需求,我们设计了以下的输出电路:

输出电路由一个电感和一个负载电阻组成,电感起到滤波的作用,负载电阻则将电路与扬声器连接起来。
这种设计能够保证输出信号的稳定性和质量,并且避免对扬声器产生反馈。
3. 元器件列表
以下是lm1875t功放电路图中使用的重要元器件列表:•lm1875t芯片 x 1
•电解电容:100uF x 2,220uF x 1
•电容:10nF x 2
•电感:10mH x 1
•电阻:100Ω x 2,1kΩ x 1,10kΩ x 1
•二极管:1N4148 x 2
•变压器:适配芯片输入电压
以上是该电路图中使用的一些重要元器件,具体的元器件
数量和参数可以根据实际情况进行调整。
4. 结论
本文详细介绍了lm1875t功放电路图的设计和原理,并提
供了相应的示意图和元器件列表。
lm1875t功放电路是一个高性能音频功放,具有低失真、低噪声和高输出功率的特点。
通过合理的设计和选择元器件,可以实现高质量的音频放大效果。
希望本文可以为读者了解和理解lm1875t功放电路的工作
原理提供帮助,并为相关电路的设计提供参考。
感谢阅读本文,如有任何问题或建议,请随时与我们联系。