急求2.1音箱的板子的电路

工作原理,如图纸所示,主要分为三部分 。电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.?
一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V 。正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源 。另一路经过R21、R22的降压后 , 由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压 。?
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路 , 磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压 。?
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路)
因左右声道作原理完全一致 。这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍 。?如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端) , 调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰 。尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后 , 由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声 。图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数 。因此,调整R7的阻值?,就可以调整放大倍数 。R11/C7为扬声器补偿网络 。?
三、超低音电路 。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚 , 图中IC4A为超低音的前置放大器 。R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右 。(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量 。4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器 。?
低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和C10决定截止频率 。(具体每个厂家的截止频率设置略有不同) 。?
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3?TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致 。4脚为输出端,推动低音喇叭发声 。?以上为漫步者R201T的基本工作原理 。
注:漫步者R1900TII,1800TII.轻骑兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L?T120.中采用的芯片LM1875T.其工作原理与本文中的TDA2030A一致? 。

1
是由
2

【急求2.1音箱的板子的电路】
NE5532N
组成的高中低音音调及音量控制电路(图中仅画一声道 , 另一
声道完全一样),原理为:信号经
IC1
(作缓冲放大及隔离作用 , 避免负载与信号源之间的
影响)进入由电阻电容组成的三个频率均衡网络,即高音、中音、低音的频率,当调节
RP1
–––
RP3
相应的低中高频就会相应地进入由
IC2
及其反馈电路组成的反相放大器电路,
调节
RP1
–––
RP3
就是提升或衰减了高中低音,从而实现了音频调节作用 。需要说明一点
是所采用的
NE5532N
必须是正宗品,
如美国大
S
的、
飞利浦的 , 
这样才使行本电路的信噪
比、动态范围、瞬态响应和控制效果均达到相当高水准 。
(欲获更高的水准
NE5532N
可换

NE5535N

OP275

AD827JN
等精品运放,当然价格就高一点了
2是采用二阶RC有源二分频电路 , 该电路由2块NE5532N构成(图中仅画一声道,另一声道相同),图中IC1A与IC1B分别组成低通与高通滤波器,完成音频信号的分割,再分别送到高低音音量控制电位器再分别进入高低音功放电路去推动高音喇叭和低音喇叭 。利用该电路的缺点是要多增加一对功板电路及增多一组接线柱 。相对来说需要多花点钱,但采用前级分频的优点却是非常明显的:①改善了低音音质;②兼顾了高低音扬声器的发声效率;③解决了以住电路中高低音扬声器联接时存在的阻抗不匹配问题;④音调调节的动态范围明显变大 。正是如此很多发烧友都爱玩电子分频功放