电路的运用(电路用到的数学知识)

音频放大器这里介绍一款简单的音频放大器,电路使用了3个三极管,还兼有振铃功能,如果将两个这样的电路连接起来,就可以组成了一对有线对讲机。电路如图所示。音频放大器原理介绍声音通过驻极话筒MIC收集后,经过电容C1送入三极管V1的基极,V1、V

音频放大器这里介绍一个简单的音频放大器。该电路采用三三极管,还具有振铃功能。如果连接两个这样的电路,可以形成一对有线对讲机。如图所示。

音频放大器

原理介绍

声音被驻极体话筒MIC收集后,通过电容C1送到三极管V1的基极。V1、V2和V3构成直耦放大电路,对信号进行三级放大,信号通过V3的集电极输出到扬声器BP,放大后的音频信号发射出去。

S1是一个呼叫开关。当S1闭合时,R3和C2产生低频振荡信号,通过正反馈作用于V1的基极,经V1、V2和V3放大,再通过扬声器BP发出呼叫声。

实验提示

由于电路采用的直接耦合方式,静态工作电流较大,如果用电池供电会耗费更多的电。电阻器R6和R7并联使用,以获得大约50的电阻器,该电阻器还可以控制扬声器BP的音量,并且对电路的静态工作电流有显著影响。R1是驻极体传声器的偏置电阻,其阻值会影响传声器的灵敏度。不同厂家生产的驻极体麦克风灵敏度也不同。一般来说,偏置电阻可以在1至10 k范围内选择。信号源可以用收音机代替。

音频放大器这个例子是一个由三极管等分立元件组成的功率放大器。相比前面介绍的音频放大器,电路设计更完善,输出功率更大,可用性更强。如下面的电路图所示

010-350000音频功率放大器

原理简介

R1为驻极体麦克风MIC提供偏置电压,音频信号通过C1施加到RP1。RP1是一个音量控制电位器,可用于调节输出音量。C3是音频耦合电容,V1、R3和R4构成典型的电压并联负反馈网络。音频信号经V1放大后,通过C5耦合到由V2组成的驱动级。R5和R7为V2提供稳定的工作点,其中R7连接到输出中点电压。V3和V4构成推挽功率放大器。由于V2与推挽式晶体管V3和V4直接耦合,电阻R7的连接起到了深度负反馈的作用,使得电路工作更加稳定。同时,R6是V2发射极的反馈电阻,进一步保证了电路静态工作点的稳态。它是C6 V2的发射极旁路电容,为交流信号提供通路,使交流信号不受反馈影响。VD1、R8和R9是V2集电器的负载电阻。调节R8的阻值可以改变推挽晶体管V3和V4的静态工作电流,二极管VD1具有一定的温度补偿功能,保证电路的稳定工作。电路中的R9不直接接电源负极,而是经过扬声器BP接电源负极。这种连接有一定的自举作用,使得V3工作时可以获得驱动电流。C7为输出DC隔直电容,C8为电源滤波电容,R2和C2组成滤波电路,为麦克风放大级提供稳定的电源,C4设置为过滤杂波,防止啸叫。

V3和V4组成的推挽电路也是常用的电路形式。它利用导电性完全相反的NPN和PNP三极管构成放大器。当推级V2的集电极输出信号为“”时,上NPN晶体管V3导通,下PNP晶体管V4截止。当驱动级V2的集电极的输出信号为“-”时,下部PNP晶体管V4导通,而上部npn晶体管V3截止。两个三极管像木头数据一样工作,在负载扬声器BP上得到了完整的电压信号,从而提高了功放的音质。

实验提示

这个电路的输出点,也就是V3的发射极电压应该是电源电压的一半。如果使用6V DC电源,此时的电压应该约为3V。如果有偏差,可以通过设置来调整R7的电阻。电路的静态工作电流应该在10mA左右,如果太小,要适当增加R8的电阻。R2对麦克风的灵敏度有一定的影响,可以根据实际情况进行调整。MP3可以作为声音信号源。

太空发声器这个电路是一个有趣的光控发声器,它在光线中运动。随着光线明暗的变化,它能发出各种奇怪的声音,有时像鸟儿鸣叫,有时像青蛙鸣叫,新奇有趣。如图所示。

010-350000空间音响设备

原理简介

该电路主要由互补振荡器和光敏电阻组成。三极管V1和V2组成互补振荡器,振荡由电阻R3和电容C1的反馈网络完成。振荡频率与RG R1和R2的并联电阻值有关。电阻值大,振荡频率低,扬声器BP音调低。反之,电阻值小,振荡频率高,声音开大。RG是一个光敏电阻,它的电阻值随着照射在它上面的光线的强弱而变化。因此,玩具在光线或阳光下移动。随着RG的电阻值变化,电路的振荡频率发生变化,使扬声器发出奇怪的声音效果。

实验提示

在实际操作中,最好将光敏电阻RG放入合适的遮光筒中,让其在光线中来回晃动,这样电路就能发出美妙的噪声。也可以把玩具放在光线强的地方,然后用手指在光敏电阻的遮光桶上方摆动,瞬间改变RG上的光线强度,也可以让玩具发出无休止的噪音。也可以贴在电视显示屏上,随着电视图像的明暗变化发出美妙的声音。

炮火模拟器这个例子是一个电子电路,可以发出逼真的“Ta,Da,Da .”枪声。如果安装在自制的玩具机枪里,会成为孩子们最喜欢的电子音响玩具。电路原理图如图所示。

010-350000机关炮火模拟器

原理简介

三极管V1和V2组成脉冲发生器。电源接通后,电阻R1两端将输出正的尖脉冲。三极管V3和V4构成了我们熟悉的互补音频振荡器。当电阻R1上输出一个正脉冲时,V3的基极得到一个正向偏置电流,振荡器工作时,扬声器BP发出“嘟嘟”的声音。在R1正脉冲之后,振荡器停止振动,扬声器BP无声。当R1间歇输出脉冲时,扬声器发出连续的“Ta,Da,Da……”声音,类似于风琴的枪声。

实验提示

调试时,可以通过调节可变电阻RP1的值来改变脉冲发生器的输出频率,即要调节机枪声“Ta,Da”的重复频率,直到声音效果最佳。调试时要注意“Ta,Da”音不能调得太高,否则脉冲振荡器会停止振动。如果不够现实,可以适当改变电容器C2的容量,直到满意为止。

010-350000

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