耳放学习贴(逐渐增加)
裘庄三少爷吧
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开楼镇贴!
2015年05月12日 01点05分 1
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这段分析 写的相当不错, 学习ing!
XP7的电路为OP+BUF架构,信号从RCA座进入二房,经过贵族100K双联电位器,来到了放大部分电路。首先经过一只100R的电阻,这个电阻对声音有一定的调节作用,加大阻值声场变大,高低延伸变差,减小阻值变化相反,100R为适中取值。过了100欧电阻后音频信号进入AD797运放的输入脚3,经过运放电压放大后从6脚输出至BUF634P缓冲的输入脚3,经过电流放大后从BUF634P输出脚6输出直接连通到耳机座推动耳机。从BUF634P输出脚6出来有连接一个100R电阻折返回AD797的负反馈调节2脚 并和一个10欧对地电阻组成大环负反馈电路,100R和10R两个电阻的阻值比例决定了二房的电压放大倍数G,计算公式为G=1+(100/10)=11倍电压放大。另外有两处49.9K电阻+220pF CBB电容组成的对地组合,类似低通滤波的效果,包括后面BUF634输出有10K的对地电阻,这些原件主要负责确定二房的工作点,220PF对耳放影响不大,可装可不装。XP7供电部分(Power Supply)为两节9V的电池串联,两电池中间接地规定为0V,然后组成-9V - 0 - +9V的供电组,+ -9V出来分别经过两个二极管IN4001,这两个管主要为保护作用,防止反接正负极,可以装可不装。电源从IN4001出来就到了主滤波环节,原厂采用了松下FC电解330uF 50V(也可能为松下FK系列,没注意看清楚)和松下的0.1uF 50V的CBB电容并联对地做为主滤波,经过主滤波后的正负9V电源各分为并联四路分别给两个AD797和两个BUF634P供电。单运放和BUF的供电脚位相同都为 7脚供 +9V电,4脚供 -9V电,在运放和缓冲的正负供电脚旁边都有退藕电容。 负责给AD797退藕的为0.1uF的CBB小电容和4.7uF 16V的钽电容并联对地。负责给BUF634P退藕的为0.1uF的CBB小电容和10uF 16V的钽电容并联对地。另外电源从IN4001出来分一个支路连接指示灯LED和串联4.22K电阻为开机指示灯。
2015年05月12日 01点05分 2
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XP7和RA1的区别和联系
从原理图上可以看出,XP7是很简单很基础的电路,和RA1其实有得一比。区别在于RA1的4556一枚运放负责了AD797的电压放大和BUF634P的电流放大两个工作,并且是双运放,两个声道只要一个运放解决问题,供电也只需要一组-9V - 0 - +9V,退藕也只有正负各一个0.1uF 小CBB电容而不是XP7的钽电容并联0.1uF 小CBB电容。 电压放大上XP7是100R/10R的11倍的放大组合,RA1是464R/121K的1.00383倍的放大组合。为啥这两个差那么多但是推歌德耳机力道都很好?原因是RA1的4556前面有一个巨大的输入耦合电容,这个电容产生了巨大的失真,也是出RA1耳房发声的基础,他的作用相当于一个前级效果,经过这个失真后面的放大一定要控制在相当小的范围内才不会产生过饱和失真,如果把这个输入耦合电容去掉的话后面4556放大10倍数也没关系,但是有前面的效果音在的前提下,放大倍数要很精确的配合,玩过RA1的朋友如果试过一点点的改动464R这个阻值来体会声音的变化,就会明白464R这个取值的精妙,加大20欧或者减小20欧就可以听出声音完全走样失真或者是没推力,464K更是个非常荒谬离谱的取值。如果去掉前级输入耦合电容,那么RA1将因为原件过少4556太便宜而没有能发出像样好声的原件而变得没法入耳。
2015年05月12日 01点05分 3
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XP7 原厂所用原件清单列表
供 电 部 分
DC PWR INPUT 插座 x1
DALE蓝壳电阻4221 4.22K + LED x2
双9V电池仓 x1
E201 C&K USA 双联闸刀开关 x1
IN4001二极管 x2
主滤波:松下FC 105℃ 330uF 25V x2
主滤波:松下P104G 50V 电容0.1uF 50V x2
L39 104 电容0.1uF x8
221J 电容220pF x4
钽电容 4.7uF 16V x4
钽电容10uF 16V x4
放 大 部 分
RCA音频输入座 x2
NOBLE 100K 双联电位器 x1
AD797 AN 单运放 x2
BUF634P 缓冲 x2
耳机座RN112BPC x1
DALE蓝壳电阻1000 100Ω x4
DALE蓝壳电阻10R0 10Ω x2
DALE蓝壳电阻4992 49.9KΩ x4
DALE蓝壳电阻1002 10KΩ x2
2015年05月12日 01点05分 4
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原厂外置电源用的是很简单、很基础、很经典的317-337稳压电路,足以作为教科书电源来供大家使用,声音听感上没啥特点和用9V电池几乎完全一样,想省钱的同学可以不买这个外置电源用9V电池,外置电源单独买售价大概在1800-2000左右。
2015年05月12日 01点05分 6
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XP7 amplifier out!
2015年05月12日 02点05分 8
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RA1 开始------------------〉
RA1使用的4556是枚双运放,一般的运放只要是双运放都能换上去用,象是5532,4558,4560,AD827,AD712,OPA2604,OPA2111KM什么的都能代用,只是效果各不相同。
2015年05月12日 02点05分 9
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细节注意!!
2015年05月12日 02点05分 10
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电路很简洁,前级放大推展为NE5532或其它类型的OP,U2A为DC SERVER,用于稳定中点的电位,推展级2SD882为NPN型功率晶体管,该管工作在甲类状态,因此发热量较大,流经的R11,R31的电流可以透过改变它的阻值来调整,在制作时晶体管要加散热器。如下图:
2015年05月13日 04点05分 11
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ZEN 的耳机放大器
以上是ZEN的耳机放大器电路,也是近年来在国内的烧友乐于制作并且据说是用来练听耳朵的一款电路
2015年05月13日 09点05分 14
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Zen的PCB板等
2015年05月13日 09点05分 15
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MOSFET A 类放大器
2015年05月13日 09点05分 16
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第一辑 done!!!!!! 资料不好搜集!
2015年05月13日 09点05分 17
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简单的D类放大器电路图
由IC555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器。
2015年05月13日 12点05分 18
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这个清楚些 LC-KING A(甲)类耳机放大电路图 查看: 339 评论(0)
  下面特找来一些易于制作的耳机放大电路,供动手能力好一点的爱好者参考制作,电路图的来源于国内外网站。
LC-KING A(甲)类耳机放大电路
  上图为电路图,电路很简洁,前级放大推动为NE5532或其它类型的OP,U2A为DC SERVER,用于稳定中点的电位,推动级2SD882为NPN型功率三极管,该管工作在甲类状态,因此发热量较大,流经的R11,R31的电流可以通过改变它的阻值来调整,在制作时三极管要加散热器。
2015年05月13日 12点05分 19
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立体声耳机放大电路(带有关断功能)
薄型QFN封装具有裸露的焊盘,可以改善封装的散热。MAX9722A/MAX9722B不需要额外的散热装置。裸露焊盘可以连接到PVSS或电器隔离的覆铜层上,不要将其连接到PGND、SGND、PVDD或SVDD。
2015年05月15日 13点05分 20
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上面那个Max9722芯片相关方案, 要麻烦一些。
2015年05月15日 13点05分 21
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耳机放大电路图(三极管+运算放大器opa2134)
2015年05月15日 13点05分 22
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分立元件耳机放大电路
电源24伏, 拿不走!
2015年05月15日 13点05分 23
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NE5532设计的高保真立体声耳机放大器
这是一款德国人用NE5532设计的高保真立体声耳机放大器,NE5532 是广大音响. 爱好者所熟知的HI-FI 级前置放大集成电路,其出色的音质表现被广大发烧友所推崇;虽然采用单电源供电,但实际听音效果还是很不错的,有兴趣者不妨试一试。
主要參數:
(1)输入阻抗:10K ohms
(2)输入电平:500mV-700mV
(3)输出阻抗:20-200 ohms
(4)信噪比:90dB
(5)声道分離度:>75dB
(6)工作电源:15V DC 200mA
2015年05月15日 13点05分 24
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