NE5532 前置放大器电路:使用此音频放大器 IC 构建不同的电路
正如他们所说,好的音乐是灵魂的食物。运算放大器是音频系统不可分割的一部分,其损坏会影响音频输出。因此,如果您的音响系统产生噪音反馈,有几种可能的解决方案。其中之一是使用NE5532前置放大电路。
但为什么要使用 NE5532 前置放大器 IC?当然,因为它的高品质声音和效率。理想情况下,前置放大器 IC 通过增加输入信号来工作。因此,您的音频设备通常听起来要好得多。所以,不要只考虑更突出的扬声器或放大器。相反,可以考虑为自己设置一个运放音调控制电路。
NE5532前置放大器的组成
从技术上讲,NE5532 前置放大器 IC 是一种能够将电脉冲转换为声音信号的设备。换句话说,它们构成了音频放大器的基础。一些显着的特性包括低失真、高功率输出和效率。
因此,NE5532前置放大器按组成分为三个主要部分:
- 音调控制装置
- 功放电路
- 前置放大器电路。
NE5532前置放大电路工作原理
(印刷电路板上的双无噪声 NE5532N 运算放大器)
来源:维基共享资源
传统上,NE5532前置放大器IC的工作原理遵循基本流程。更重要的是,就电路输入信号而言,C1 和 R1 承载它们。之后,他们将呼叫发送并过滤到 IC1 的输入(PIN 3)。
在旋转 S1 时,您可以选择一个输入通道。因此,对于您做出的任何选择,每个通道的幅度都不同。例如,选择一个轨道到麦克风信号上的某个位置会得到 50mV 的幅度。
然后,AV 乘以输入幅度就得到了输出工作电压的值。因此,输入位置的任何变化都会导致输出幅度为 1 Vrms。
NE5532 引脚配置
(NE5532 引脚图)
来源:维基百科
这款多用途音频放大器通过 IC 上的八个输入引脚传输信号。名单如下:
PIN | PIN 名称 | 说明 |
1 | 输出 1 | 它是反相信号输入引脚2和3的输出。 |
2 | 输入 1 (-) | IC 的左侧是第一个带负端的放大器输入引脚。 |
3 | 输入 1 (+) | IN1+ 是第二个带正极的输入引脚。 |
4 | VCC- | 接地端子或负电压电源。 |
5 | IN 2 (+) | 另一边是带有正极端子的第二个输入引脚。 |
6 | IN 2 (-) | 此外,在同一区域是第二个输入引脚,带有负端子。 |
7 | 输出 2 | 它是反相信号输入引脚5和6的第二个输出。 |
8 | VCC | 最后一个引脚是正电压电源。 |
如何搭建 NE5532 前置放大器电路
下面,我们将带您了解四种不同的电路。此外,我们还解释了您在构建 NE5532 放大器 IC 时所需的所有工艺和部件。
(印刷电路板上的运算放大器集成电路)。
来源:维基共享资源
电路 #1:使用 NE5532 的预音控制立体声放大器
要获得最佳的预音控制立体声放大器,最好使用高质量的运算放大器包。
如何构建/使用电路
该电路包括双部分。我们的一侧是前置放大器部分,另一侧是带有无源 Baxandall 音调控制的电路。
您在非反相输入模式下表达电压增益。然后,R2 充当您的反馈电阻,第二个电阻与 R1 一起工作以产生完整的输出。
为了项目的准确性,请使用公式:Av =(R2/R1) + 1。
接下来,下面的视频链接向您展示了如何使用该电路的实际应用。
(电路图显示了使用运算放大器构建的简单 Baxandall 预音控制立体声的连接)
来源:维基共享资源
电路#2:低音-中-高音控制电路
在实践中,第一个电路并不完全适合所有项目,这是因为它不能处理总音域调整。虽然这两门课程的构建部分和流程相似,但它们还是有区别的。
需要的零件
下面,我们列出了具有高音、中音和低音信号控制的音频前置放大器电路所需的部件。
部件名称 | 评分 | 数量 |
NE5532 集成电路 | — | 1 |
电容器 | 104 pf | 2 |
电容器 | 103 pf | 4 |
电容器 | 222 pf | 2 |
电阻 | 15k | 2 |
电阻 | 1k | 4 |
电阻 | 10k | 6 |
电阻 | 160k | 2 |
电阻 | 47k | 2 |
电阻 | 2.7k | 2 |
电阻 | 100 欧姆 | 1 |
电容器 | 10uF/25V | 4 |
电容器 | 47uF/25V | 4 |
电容器 | 1000uF/25V | 1 |
可变欧姆电阻器 | 2k | 2 |
电位器 | 47k | 6 |
齐纳二极管 (IN4742A) | 12V | 1 |
如何构建/使用电路
下面是一个简明实用的电路图,用于说明构建过程。
(显示 NE5532 IC 连接的 Bass-MID-Treble 音调控制电路)
来源:维基百科。
电路#3:使用NE5532和LF353的超级前置放大器音调控制电路项目
首先,让我们了解一下音色控制是什么。通常,它们有两种类型:被动和主动音调控制。动态音调控制具有更好的输入信号,因此是本电路的首选。
需要的零件
部件名称 | 评分 | 数量 |
NPN 晶体管,Q1 和 Q2:BC549 | 45V, 100mA | 1 |
IC1:NE5532N 或 LF353,宽带宽双 JFET 输入运算放大器 | — | 1 |
0.25W +/- 1% 欧姆电阻:R15 | 3.3K | 1 |
R14、R13、R10 和 R7 | 100K | 1 |
R6 | 2.2K | 1 |
R12、R11、R9、R8 和 R4 | 10K | 1 |
R3 | 270K | 1 |
R2 &R16 | 100 欧姆 | 1 |
R1、R5 和 R15 | 2.2K | 1 |
电解电容:VR3 CT(非线性电位器) | 50KA | 1 |
VR1 &VR2:(线性电位器) | 100KB | 1 |
C1、C2、C7 | 10uF 16V | 1 |
C12, C13 | 100uF 25V | 1 |
聚酯电容器:C10 和 C11 | 0.1uF 50V | 1 |
C9 | 0.01uF 50V | 1 |
C8 | 0.001uF 50V | 1 |
C5 &C6 | 0.047uF 50V | 1 |
C3 &C4 | 0.0047uF 50V | 1 |
(前级音调控制IC图)
来源:维基共享资源
如何构建/使用电路
(显示 NE5532 IC 连接的超级立体声前置放大器音调控制电路)
来源:维基百科
- 首先,您要在 PCB 上组装这些组件。但首先,我们需要了解工作原理以了解电路的操作。为此,我们需要得到运放的基本反馈电路。因此,首先,您需要使用公式 Rb/Ra 来计算电路图。
- 接下来,将 R1、C1 与 R2 + C2 连接,使阻抗值随着频率的增加而减小。在调整 VR1 时,Ra1 的值超过 C1 + R1。因此,增加了一条电路。
- 反方向调整音量会增加反方向的增益。 VR1 可作为您的高音控制。
- 此外,重新调整 C4 + R4 和 C3 + P3 的值可以提高电阻。因此,这会降低频率和电路增益。
- 现在,您需要分别调整高音和低音信号。最终目标是一个顺序的 2 级音调控制电路。因此,您必须防止两个控件之间的任何干扰。
- 因此,晶体管 Q1 和 Q2 用作匹配电路。此外,LF353 (IC1) 用作可调节的高音。另一方面,NE5532N (IC2) 用作低音。
总结
总之,这些电路都是独一无二的,以一种或另一种方式。我们仍然不时看到一些标准特征,例如负地和正地。
至此,您已经了解了一些有关前置放大器电路的实用知识。那么,您是否正在考虑为您的下一个音频电路项目使用 NE5532 前置放大器?也许,您不确定如何开始。访问我们的联系页面与我们的专家交谈。
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