IC1将输入的L、R相减,得到L-R信号,通过IC2缓冲及增益调节送入IC4进行带通滤波,输出f(L-R)信号。IC3将信号反相相加,得到-n(L+R),n是此级增益,由10k电位器调节。IC5、IC6是两个全加器电路,用于混合各路信号
图a电路两级直接耦合放大,第一级从第二级发射极抽取基极电流,从而形成很强的直流负反馈,稳定工作点。扬声器通过自耦变压器与末级匹配,这样,采用小铁芯也能有良好的频率特性。变压器的附加绕组W2提供隔直流负反馈
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电路的核心是MZ1812.它是用于产生低音、超低音信号的专用集成电路。它将输入的55~300Hz信号频率降低一半(即27.5~150Hz)后输出,亦即乐理上所谓的降低一个八度。电路首先对输入的音频信号作低通处理,然后分为两路
图a电路包括一个阻抗变换极,用以使具有很低阻抗的音调调节网络与前级输出相匹配。在输入晶体管射极处接入的网络中有两个电位器,用于分别调节高低音,而其余的电位器则用于调节音量。通过分配输入电压调节音调和音量
图a示出用电子的方法调节放大系数的电路。要求的控制电压范围为0~+25V.利用100k欧电位器调节。电路最大输入电压为10mV,此时电路特性曲线如图b所示,电路的特性参数如下:电压放大系数:在+25V时28dB620)this.width
LA2785和LV1010共同使用,可以方便地构成一完整的杜比定向环绕声系统。LA2785可以通过使用数码控制电路对噪声序列和自动平衡控制电路进行控制和操作,同时自动平衡电路能够使杜比定向逻辑模式自动关闭。电路中的模拟
图中示出两级话筒放大器电路,其电压放大系数可以通过改变反馈量在13~40dB之间调节。传输频率范围为20~20000Hz之间。在输出电压为2V时畸变系数在0.15%(放大系数V0=13dB)和0.75%(V0=40dB)之间。V0=13dB时输入和
该电路可将双声道或单声道信号转化为两路前置主功放信号和两路后置环绕声信号。还设有音乐厅、电影院和模拟立体声三种声场模式,以及环绕声音效果、平衡、高低音及音量控制。各控制均采用直流电平,使电路杂音减小。
图a示出用于磁带录音机中的录音补偿器电路。补偿是通过与频率相关的反馈作用实现的。图b示出其补偿器频率特性曲线。在输出电压为4V时1kHz的畸变系数为k=0.25%,在输出电压降至1.5V以下时k<0.1%。在输入端信号源电阻为
该电路高低音提升或降低的程度以及音量调节与之前电路类似。音量调节部分将脚4与脚2参考电位点相连,故此时脚3和脚6处音调降低的程度不同。若在脚3和脚6间接入一个同频率有关的网络,则可在其抽头处得到随音量电平不
本电路可以把立体声中的歌唱声去掉,仅留下伴奏音乐。立体声信号中的歌曲从IC1(LM386)的2(反相输入端)脚、3(同相输入端)脚以相同电平信号输入,则信号会在LM386中互相抵消,没有输出,而伴奏音乐以立体声形式分
用两个音箱产生环绕感强烈的三维(3D)立体声效果,因其系统价廉物美而成为市场热点。本电路集成电路为雅马哈的YSS247.YSS247的特点是可提供高保真中置声和稳定的立体声定位;在重现水平方向移动的声音,如飞机飞行或
采用两级直接耦合从而减少元件,又由于采用从第二级射极至第一级基极和第二级集电极至第一级射极,这样两极直流负反馈,故使工作点非常稳定;与供电电压、环境温度等几乎完全无关。图表为几种参考数据例。620)this.w
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