คำถามติดแท็ก amplifier

แอมพลิฟายเออร์สามารถใช้เพื่อปรับช่วงของสัญญาณให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการส่งสัญญาณหรือเพื่อตอบสนองความต้องการอินเทอร์เฟซ (เช่นอิมพิแดนซ์อินพุต / เอาต์พุต)

1
เข้าใจชิ้นส่วนขั้นต่ำของแผ่นข้อมูล LM386 อย่างครบถ้วน
ฉันต้องการเข้าใจวงจรที่ระบุว่าเป็น"ชิ้นส่วนขั้นต่ำ"ที่หน้า 5 ในแผ่นข้อมูลของ LM386 : มีเหตุผลใดที่ความต้านทาน 10k ที่อินพุตโพเทนชิออมิเตอร์หรือเป็นเพียงค่าตามอำเภอใจ? สำหรับแอปพลิเคชั่นเสียงนั้นควรเป็นหม้อลอการิทึมหรือไม่? มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุเชื่อมต่อเป็นอนุกรมกับกราวด์หลังจากเอาต์พุต ดูเหมือนตัวกรอง low-pass สำหรับฉัน แต่ฉันมักจะเห็นตัวกรองที่เชื่อมต่อระหว่าง R และ C ไม่ขนานกับทั้งคู่ เกิดอะไรขึ้น? ทำไมตัวเก็บประจุโพลาไรซ์ 250uF ถึงอยู่ตรงหน้าลำโพง มันเป็นเพียงการปิดกั้น DC? ทำไมต้อง 250uF และไม่ใช่ค่าอื่น? บางทีอาจเป็นเพียงค่าสูงเพื่อให้การตัดผ่านตัวกรองสูงผ่านนั้นต่ำพอหรือไม่
12 amplifier  lm386 

3
แอมป์ขยายเสียง Op
ฉันพยายามออกแบบวงจรที่ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างสัญญาณแล้วใช้เครื่องขยายเสียงขับลำโพง 8 โอห์ม ฉันเคยใช้ LM386 มาแล้ว แต่มันไม่สามารถสูงกว่า 1W ซึ่งกลายเป็นว่าไม่เพียงพอ นอกจากนั้นฉันต้องการเพิ่มการป้องกันนามแฝง (ลำดับที่สอง) LPF ที่เอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ แผนผังทั่วไปอยู่ด้านล่าง ถ้าฉันต้องการให้อาหารด้วย 2W ฉันจะต้องใช้ 4v, 500mA บนลำโพง เป็นไปได้ไหมที่ฉันจะทำเช่นนี้หรือมีวงจรที่ดีกว่าสำหรับความต้องการของฉัน มีแอมป์สหกรณ์ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้หรือไม่?

3
ฉันจะได้รับ + ​​5v สำหรับเสียงดัง, 0v สำหรับความเงียบจาก Electret Microphone (หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ) ได้อย่างไร
ฉันได้ถามคำถามสองสามข้อที่นี่เพื่อไปหาคำถามที่ถูกต้องคำถามแรกที่ฉันถามจะเชื่อมโยงกับตอนท้าย ฉันใช้ Fritzing เพื่อจัดทำแผนผังความคิดเริ่มต้นของฉัน แต่อย่างน้อยที่สุดฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่านิยมของส่วนประกอบต่างๆซึ่งฉันเข้าใจและเลือกสิ่งที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลหรือค่านิยมทั่วไป โดยทั่วไปฉันมี Arduino ที่มี 6 อินพุตแบบอะนาล็อก มันใช้ ADC 10 บิตเพื่ออ่านแรงดันไฟฟ้าของหมุดอะนาล็อกดังนั้น 0 = 0v, 511 = 2.5v และ 1023 = 5v และค่าทั้งหมดที่อยู่ในนั้น มันทำให้การอ่าน LINEAR DC ดังนั้นฉันไม่ได้มองหาตรรกะ 1-0 ที่นี่ ฉันมีสิ่งนี้ติดอยู่กับไฟ LED และฉันต้องการให้พวกเขาตอบสนองต่อเสียงเพลง สิ่งที่ฉันต้องการคือความละเอียดสูงสุดพร้อมองค์ประกอบขั้นต่ำและฉันคิดว่าฉันใช้ส่วนประกอบมากเกินไปและทำให้วิธีนี้ซับซ้อนเกินไป บางทีอีเล็คตร้าไมโครโฟนไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการที่นี่ฉันเปิดให้อย่างอื่น ฉันไม่ต้องการใช้ op-amps เพื่อประหยัดเนื้อที่บน PCB ของฉัน สิ่งที่ฉันต้องการคือเซ็นเซอร์ระดับเสียงรบกวนแบบง่าย ฉันไม่ได้ต้องการทำซ้ำเสียงหรือมีความชัดเจนหรืออะไร แต่ฉันต้องการที่ใกล้ที่สุดที่ฉันจะได้รับ: Perfect Silence = ใกล้เคียงกับ 0v DC …

4
คำจำกัดความและวัตถุประสงค์ของแอมพลิไฟเออร์ก่อนคืออะไร
ฉันพบว่าหลายแห่งกล่าวถึง pre-amplifiers ที่ใช้เพื่อเพิ่มสัญญาณเสียงก่อนที่จะป้อนเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ บทความก่อนหน้าของ Wikipedia เกี่ยวกับแอมป์ให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานของพวกเขา แต่มันก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีแอมพลิฟายเออร์สองตัวในซีรีส์มากกว่าหนึ่งแอมป์ หากพรีแอมป์เป็นเพียงแอมป์ไฟที่มีอัตราขยายที่เล็กกว่าจุดคืออะไรและทำไมถึงแตกต่างระหว่างสองชนิดนี้ ความแตกต่างในฟังก์ชั่นหรือวัตถุประสงค์เพียง?
12 amplifier 

5
เหตุใดจึงใช้งานสองขั้นตอนสำหรับแอมพลิฟายเออร์เครื่องมือวัด
เมื่อเรามีแอมพลิฟายเออร์เครื่องมือวัดสองขั้นตอนดังต่อไปนี้ เหตุใดเราจึงต้องการระยะแรกของวงจรขยายสัญญาณสองตัว เราไม่สามารถเพียงแค่ป้อน V1 และ V2 ลงในแอมพลิฟายเออร์ต่าง

5
ลำโพงจับคู่กับเครื่องขยายเสียงอย่างไร? (หลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัดอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ฉันรู้ว่ามีการถามชื่อคำถามที่คล้ายกัน แต่ฉันเชื่อว่าไม่ตอบคำถามของฉัน (และฉันไม่สามารถคิดถึงคำถามที่ดีกว่านี้ได้) ฉันสับสนเล็กน้อยว่าแอมป์สามารถโอเวอร์โหลดลำโพงได้อย่างไรและในทางกลับกัน เครื่องขยายเสียงกีต้าร์หลายลำโพงมี8Ωต้านทาน ถ้าผมเข้าใจอย่างถูกต้องเครื่องขยายเสียงที่ส่งออก (ควร) เอาท์พุทสัญญาณแรงดันไฟฟ้าคงที่โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่โหลดวางไว้บนมัน หากขั้นตอนนี้ผิดโปรดแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนั้นถ้ามีสัญญาณแรงดันไฟฟ้าคงที่ (พูด + -15V คือ30V ของการแกว่ง ) และถ้าความต้านทานของลำโพงอยู่ที่ ~ 8Ω (ฉันเข้าใจว่ามันจะแปรผันตามความถี่ แต่บอกว่ามันอยู่รอบ ๆ รูปนี้) แล้วมันเป็นอย่างไร วัตต์แตกต่างกันกับคอมโบแอมป์ที่แตกต่างกันแม้ว่าความต้านทานจะเหมือนกันหรือไม่? มันคือแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการรวมเครื่องขยายเสียงวัตต์ / ลำโพงที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่นคอมโบ 10W พร้อมลำโพง8Ωและแอมพลิฟายเออร์ 100W ที่เชื่อมต่อกับตู้ลำโพง 4 สายสำหรับความต้านทาน8Ω (เชื่อมต่อแบบคู่ 2 ชุดลำโพง8Ω) จะเห็นได้ชัดว่า 100W ดังขึ้น นั่นคือแรงดันเอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ 100W นั้นมากขึ้นหรือไม่ อีกวิธีที่คุณจะได้รับวัตต์เพิ่มขึ้นถ้าคุณรักษาแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานคงที่? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ 10W เข้ากับตู้ลำโพง 4 ตัวโดยตรง …

2
การออกแบบแอมป์ BJT นั้นมีข้อ จำกัด บางประการ
ฉันพยายามออกแบบเครื่องขยายเสียง BJT ตามรุ่นนี้: โดยที่พารามิเตอร์เบต้าอาจเปลี่ยนแปลงจาก 100 เป็น 800 แรงดันไฟฟ้าระหว่างฐานและตัวปล่อยเท่ากับ 0.6V (โหมดแอ็คทีฟ),และเอฟเฟกต์ก่อนหน้าอาจถูกละเว้นVt=25mVVt=25mVV_t = 25 mV นอกจากนี้ยังสามารถบอกได้ว่าตัวเก็บประจุบายพาสนั้นทำหน้าที่เป็นไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับ AC และวงจรเปิดสำหรับ DC มีข้อ จำกัด สามประการ: การกระจายพลังงานคงที่ <25mW; สวิงสัญญาณเอาต์พุตของ 6Vpp ข้อผิดพลาดสูงสุด 5% ที่นักสะสมในปัจจุบันสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เบต้า ฉันสามารถแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวสะสมและตัวปล่อยจะเป็น 3.2V (โดยใช้ข้อมูลสัญญาณการแกว่ง) แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป แก้ไข: การคำนวณที่นำไปสู่ :VCE=3.2VVCE=3.2VV_{CE} = 3.2V การแกว่งของสัญญาณเอาต์พุตให้ขีด จำกัด สูงสุดที่ +3V และขีด จำกัด ล่างจะเป็น -3V เครื่องขยายเสียงจะตัดหรืออิ่มตัว นอกจากนี้วงจรเป็นระบบเชิงเส้นซึ่งหมายความว่าทฤษฎีบทการทับซ้อนอาจถูกนำมาใช้ ที่โหนดใด ๆ …
12 amplifier  bjt 

4
VSWR เครื่องขยายคลื่นความถี่วิทยุเสียหายได้อย่างไร
VSWR ที่สูงสามารถทำลายทรานซิสเตอร์สุดท้ายในแอมพลิฟายเออร์ RF ได้อย่างไร สายส่งมีความสำคัญมากกว่าผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนอิมพีแดนซ์ของโหลดที่ปลายอีกด้านหรือไม่? หรืออิมพีแดนซ์ก้อนที่เท่ากันโดยตรงที่เอาต์พุตของแอมป์จะเสียหายเหมือนกันหรือไม่? จากอิมพีแดนซ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ส่งผลให้ VSWR ที่ระบุมีผลเสียทั้งหมดหรือไม่ พลังงานที่สะท้อน "ดูดกลืน" โดยเครื่องขยายเสียงหรือไม่? ตัวอย่างเช่นถ้าฉันได้รับพลังงานที่สะท้อน 100W นั่นจะมากหรือน้อยเหมือนกับการวางเครื่องทำความร้อน 100W ในแอมป์หรือไม่? ฉันได้อ่านด้วยว่าแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปอาจเป็นกลไกที่นำไปสู่ความเสียหาย แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าสามารถปรากฏได้อย่างไร มีข้อ จำกัด หรือไม่ว่าแรงดันไฟฟ้านี้จะสูงต่อการปรากฏตัวที่ไม่ตรงกันหรือไม่?
11 amplifier  rf 

4
อิมพีแดนซ์อินพุตของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน (op amp) ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นศูนย์หรือไม่?
เป็นการดีที่ความต้านทานอินพุตไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในการคำนวณความต้านทานอินพุต (ริน) ของแอมพลิฟายเออร์ที่แตกต่างกันผู้เขียนใช้แนวคิดว่าทั้งสองขั้วอินพุตนั้นลัดวงจรซึ่งก็เป็นจริงเช่นกันเนื่องจากการขยายวงเปิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุด (ซึ่งในทางกลับกันต้องการความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของขั้วอินพุตเป็นศูนย์ดังนั้นจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร) คำถามของฉัน: ทำไมเราจึงพิจารณากระแสอินพุตเป็นศูนย์ในบางกรณี (เนื่องจากอิมพีแดนซ์อินพุตไม่ จำกัด ) และบางครั้งพิจารณากระแส จำกัด ที่ใช้แนวคิดวงจรลัด? มีเหตุผลหรือเป็นแค่ความสะดวกสบาย? นี่คือแผนภาพวงจรที่ตัดออกจากหนังสือ:

3
เลือกค่าที่ดีกว่า (ในแง่ของช่วง) สำหรับตัวต้านทานในวงจร op-amp ที่ไม่มีการสลับกลับ
วันนี้ฉันกำลังมองหาเครื่องขยายเสียงสำหรับการใช้งาน จากสิ่งที่ฉันได้เห็นการใช้พวกมันในวงจรนั้นค่อนข้างง่ายอย่างน้อยก็เมื่อพวกเขาเชื่อมต่อกันเป็น "ไม่แปลงกลับ" การพิจารณาการขยาย / การขยายเป็นไปได้โดยการคำนวณตัวต้านทานสองตัว R1 และ R2 (ควรเรียกว่า R2 "ตัวต้านทานตอบกลับ" หรือไม่) (ภาพนี้ถ่ายจากhttp://mustcalculate.com/electronics/noninvertingopamp.php ) ให้ฉันทำตัวอย่างเชิงปฏิบัติเพื่ออธิบายว่าคำถามของฉันอยู่ที่ไหน: ในตัวอย่างของฉันฉันเลือกที่จะใช้ op-amp (ตัวอย่างเช่นTLV272ซึ่งเป็น "rail to rail") เป็น "เครื่องขยายเสียงแบบไม่กลับหัว" จากนั้นฉันต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 10 โวลต์เป็น 15 โวลต์ (เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะป้อนแอมป์ด้วยแหล่งจ่ายไฟ 15 โวลต์) ดี: โดยสมการฉันต้องเลือกค่า 20 kΩสำหรับ R1 และค่า 10 kΩสำหรับ R2 ซึ่งเท่ากับการขยาย 3.522 dB (แรงดันไฟฟ้าเพิ่ม 1.5) ตกลง แต่ฉันสามารถทำเช่นเดียวกันได้โดยเลือก R1 เป็น …

4
ทรานซิสเตอร์ที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับเครื่องขยายเสียง
คำนี้เราจะออกแบบเครื่องขยายเสียง จนถึงการบรรยายของเราเรายังคงอยู่ที่ BJT และจากสิ่งที่ฉันเคยได้ยิน FET จะมีการพูดคุยบางส่วนซึ่งแตกต่างจาก BJT อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามฉันอยากจะมีความคิดในช่วงต้นนี้ดังนั้นฉันจึงสามารถวางแผนว่าจะใช้ทรานซิสเตอร์ตัวใดเพื่อขยายเสียงที่ดีที่สุด ฉันได้อ่านหัวข้อบางส่วนว่าทรานซิสเตอร์อื่น ๆ (BJT / FET) นั้นดีกว่าอย่างไร แต่ฟอรัมอื่น ๆ บอกว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ แต่ขึ้นอยู่กับว่าทรานซิสเตอร์นั้นลำเอียงอย่างถูกต้องและวิธีการออกแบบวงจรอย่างเหมาะสม ในการออกแบบแอมพลิไฟเออร์แอมพลิฟายเออร์ทรานซิสเตอร์ชนิดใดในสี่ชนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด? (NPN / PNP / JFET / MOSFET) อย่างไรก็ตามความต้องการของศาสตราจารย์ของฉันก็แค่นี้: ประทับใจฉัน ตอนนี้กลุ่มของฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของวงจร (กำลังไฟความต้านทานและอื่น ๆ )

4
การประมวลผลสัญญาณด้วยแอมป์ Op
ฉันได้รับมอบหมายให้ทำซ้ำสัญญาณต่อไปนี้ ใช้เฉพาะ Op Amps (และตัวต้านทาน) ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันจะต้องเพิ่มสัญญาณสองสัญญาณคือรูปคลื่นและรูปสามเหลี่ยมมันเป็นเรื่องยากมากที่จะหาวิธีบิดสัญญาณจาก -8V ถึง 0V ฉันพยายามรับฟังก์ชั่นการถ่ายโอนตามสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม V2 (-6V ขั้นต่ำถึง 0V สูงสุด, freq = 1Hz) และรูปคลื่น wave tringular V1 (0V ต่ำสุด, 2V สูงสุด, freq = 1Hz) ด้วยสิ่งนี้ฉันได้รับ เอาท์พุทดังต่อไปนี้ Vo: Vo = -2V1-2V2-4 ซึ่งตรงกับตารางต่อไปนี้ยกเว้น AT POINT V1 = 0, V2 = 0 V1 V2 V0 2 -6 8 …

3
เคล็ดลับการออกแบบ PCB เครื่องขยายเสียง
ฉันจะออกแบบเครื่องขยายเสียงสเตอริโอด้วยTDA2030A นี่จะเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่จะขับเคลื่อนจาก 27.6V DC และ 12W ต่อช่อง มีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่ฉันสามารถเรียนรู้แนวทางการออกแบบ PCB สำหรับเครื่องขยายเสียงได้หรือไม่ หรือคุณสามารถให้คำแนะนำได้บ้าง?

3
สามัญอีซีแอลไม่ขยาย
ฉันกำลังพยายามส่งสัญญาณคลื่นพาหะ 27 MHz จากตัวกำเนิดคริสตัลและแอมป์รอง ที่นี่เป็นวงจรที่สมบูรณ์: จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab ส่วนแรกด้านซ้ายของ C6 เป็นoscillator Colpitts คริสตัล และด้านขวาของ C6 เป็นเครื่องขยายเสียงทั่วไปอีซีแอล คริสตัล Colpitts ที่ฉันสร้างขึ้นสามารถพบได้ที่นี่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เอกสารข้อมูลทางเทคนิคสามารถพบได้ที่นี่ ปัญหาดังต่อไปนี้ ถ้าฉันตัดการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง CE และวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคปที่O1ฉันจะได้รับการคาดหวังสูงสุด 150 mV แต่ทันทีที่ฉันเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ CE และวัดแรงดันไฟฟ้าที่O2ฉันจะได้รับสูงสุดประมาณ 300 mV (โปรดทราบว่าเสาอากาศในเวลานี้ไม่ได้เชื่อมต่อ) ซึ่งน้อยกว่าที่ฉันคาด ค่าที่เลือกสำหรับ colpitts oscillator นั้นเหมือนกับในเว็บไซต์ที่ฉันโพสต์ลิงก์ไว้ สำหรับแอมพลิฟายเออร์ CE ฉันคำนวณค่าของฉันเองนี่คือวิธีที่ฉันทำ: β= 100β=100\beta=100 ฉันเลือก:ผมค= ฉันE= 1 เมตรIC=IE=1mAI_C=I_E=1mA …

10
ทำไม Vbe จึงมีค่าคงที่ 0.7 สำหรับทรานซิสเตอร์ในพื้นที่แอคทีฟ
ฉันจะใช้ตัวอย่างของการที่เรียบง่ายเครื่องขยายเสียงอีซีแอลที่พบบ่อย ลืมเรื่องการให้น้ำหนักและสิ่งต่าง ๆ ในตอนนี้ แต่ให้ความสำคัญกับปมของวงจรนี้ ตามที่ฉันเข้าใจมันแรงดันไฟฟ้าระหว่างโหนดฐานและโหนดตัวส่งจะแปรผันซึ่งท้ายที่สุดก็จะถูกขยายโดยทรานซิสเตอร์ทำให้เกิดการกลับหัว (รุ่นที่ขยาย) ของสัญญาณดั้งเดิมให้ปรากฏที่โหนดตัวสะสม ตอนนี้ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ Sedra / Smith, ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดบทที่ผมทำงานผ่านมันบอกว่าในภูมิภาคที่ใช้งานอยู่ Vbe จะถือว่าเป็น 0.7V สิ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉัน Vbe จะคงที่ได้อย่างไรเมื่อตัวเองเป็นตัวแปรอินพุตสำหรับสเตจแอมป์ นี่อาจทำให้ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันมองไปที่เวที CE กับตัวต้านทานตัวปล่อยความร้อน (emitter ความเสื่อม) ซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่เหลืออาจลดลงทั่วตัวต้านทาน แต่นี่ไม่ใช่กรณีดังนั้นสอนฉัน! จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.