•   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声
  •   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声 >>
  • 来源:www.yunwt.net/2wenzai_amp/h06.htm
  •   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声
  •   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声 >>
  • 来源:www.yunwt.net/2wenzai_amp/h06.htm
  •   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声
  •   耳放制作中的变压器体验: 在我制作的上述6款耳放中,有2款胆石混合耳放,有一款甲类单端耳放,我分别采用了功率为100W的环形变压器,功率为35W的O型变压器2款,功率为35W和28W的R型变压器各一款试音,得到的结果完全不同,下面以第一款胆石混合耳放为例来进行变压器的比较。 100W的环形变压器是我专为实验电子管前级定制的,它有多组高压和灯丝绕组,还有一组双18V大电流绕组,专为K214/J77用,用在这上款耳放上,高压和低压绕组的功率和供电电流都绰绰有余,可以说是大牛拿小车,但是,使用这款变压器的声 >>
  • 来源:www.yunwt.net/2wenzai_amp/h06.htm
  • 如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大
  • 如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50k音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大 >>
  • 来源:www.jrmianban.com/circuit/200709230000000002461.html
  • HIFI说 网站服务协议和隐私权声明 条款 《HIFI说服务协议》 欢迎使用www.HIFIshuo.com(HIFI说)提供的基于互联网和移动网的相关服务(网络服务)。本服务协议(本协议)适用于用户使用HIFI说提供的所有网络服务。用户在注册过程中点击同 意按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。 请用户在访问和使用HIFI说提供的网络服务前仔细阅读本协议,用户访问或使用HIFI说提供的网络服务,将视为用户同意并接受本协议全部条款的约束。用户不能以未阅读本协议
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  • 来源:fwww.hifishuo.com/brand_series.php?page=1&id=567&kid=22
  • re: 上张马7原设计者升级的马7线路。 不朽的真空管前级 说真的,即使是现时市面的产品多不胜数。但《7仔》的音色始终都未落后过,值得拥有 曾几何时,管机成为被遗弃一族,时移势易,电子管又变成天之骄子,最少可与半导体两分天下,平起平坐。当然,胆机的复兴只是局限于音响器材,其他的电子产品早已湮灭无闻,皆因电子管的效能极低,体积又大,电子管现今世界除了音响器材之外,在军事及工业上还是有利用价值的,例如高频大功率的固定装置,因其宽容度高及可靠。 在很多的数据上半导体都是胜过电子管的,为何电子管于现今世
  • re: 上张马7原设计者升级的马7线路。 不朽的真空管前级 说真的,即使是现时市面的产品多不胜数。但《7仔》的音色始终都未落后过,值得拥有 曾几何时,管机成为被遗弃一族,时移势易,电子管又变成天之骄子,最少可与半导体两分天下,平起平坐。当然,胆机的复兴只是局限于音响器材,其他的电子产品早已湮灭无闻,皆因电子管的效能极低,体积又大,电子管现今世界除了音响器材之外,在军事及工业上还是有利用价值的,例如高频大功率的固定装置,因其宽容度高及可靠。 在很多的数据上半导体都是胜过电子管的,为何电子管于现今世 >>
  • 来源:my.coolala.net/showpost.php?board=95247&bdct=148940&id=3004133&page=1&showpage=7
  • 信息类型:供应 AB类立体声耳机驱动芯片-TDA1308T TDA1308T是NXP(恩智浦)公司最新推出的AB类耳机驱动集成电路,它的最大特点是体积小、功耗低、性能优异,特别适用于CD随身听等袖珍式数字音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308T是用1mCMOS工艺制造的,采用8脚小型贴片封装,其尺寸只有5.
  • 信息类型:供应 AB类立体声耳机驱动芯片-TDA1308T TDA1308T是NXP(恩智浦)公司最新推出的AB类耳机驱动集成电路,它的最大特点是体积小、功耗低、性能优异,特别适用于CD随身听等袖珍式数字音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308T是用1mCMOS工艺制造的,采用8脚小型贴片封装,其尺寸只有5. >>
  • 来源:www.mianfeiic.com/Class/20269_1.html
  • 耳机放大器的制作TPA6120  耳机放大器的制作TPA6120电路图  耳机放大器的制作TPA6120电源电路  耳机放大器的制作TPA6120PCB图  耳机放大器的制作TPA6120PCB图 技术资讯 技术方案 技术应用 技术新品 技术前沿 行业资讯 行业方案 行业应用 行业新品 行业前沿
  • 耳机放大器的制作TPA6120 耳机放大器的制作TPA6120电路图 耳机放大器的制作TPA6120电源电路 耳机放大器的制作TPA6120PCB图 耳机放大器的制作TPA6120PCB图 技术资讯 技术方案 技术应用 技术新品 技术前沿 行业资讯 行业方案 行业应用 行业新品 行业前沿 >>
  • 来源:www.sochips.com/article/5561.html
  • LM4916是具有两个单声道差动输出音频功率放大器(电桥或BTL负载)和单端(SE)立体声耳机放大器,主要用于移动电话和其他便携式音频设备。LM4916采用1.5V电源供电,单声道BTL模式能够输出85mW连续平均功率带动8Ω负载,单端(SE)立体声耳机模式每个通道能够输出14mW连续平均功率带动16Ω负载。LM4916双声道放大器典型电路如图所示:  左、右声道音频信号分别输入LM4916的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。
  • LM4916是具有两个单声道差动输出音频功率放大器(电桥或BTL负载)和单端(SE)立体声耳机放大器,主要用于移动电话和其他便携式音频设备。LM4916采用1.5V电源供电,单声道BTL模式能够输出85mW连续平均功率带动8Ω负载,单端(SE)立体声耳机模式每个通道能够输出14mW连续平均功率带动16Ω负载。LM4916双声道放大器典型电路如图所示: 左、右声道音频信号分别输入LM4916的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。 >>
  • 来源:www.dianziaihaozhe.com/mulu/zhuanti/gfic/1718.html
  • 六歌德RA1HIFI耳放(耳机放大器)理论研究(耦合电容对频率响应的影响) 欢迎转载,转载请说明出处!---dpj 关键字:损耗因子,容量,温度系数,频率响应,等效ESR,等效ESL,损耗因数,介质损耗,漏电流,交流阻抗 频率响应看似很复杂的问题,其实对于RA1电路非常简单,只有一个50K的电位器和一个5uF的电容,电容和电位器会影响到低频的频率的响应结果(5uF的电容低频交流阻抗会表达1/(2**f*C)),这样输入阻抗需要比较大才能保证低频的响应范围。耦合对频率响应的实际上非常简单的计算,不用使用非常
  • 六歌德RA1HIFI耳放(耳机放大器)理论研究(耦合电容对频率响应的影响) 欢迎转载,转载请说明出处!---dpj 关键字:损耗因子,容量,温度系数,频率响应,等效ESR,等效ESL,损耗因数,介质损耗,漏电流,交流阻抗 频率响应看似很复杂的问题,其实对于RA1电路非常简单,只有一个50K的电位器和一个5uF的电容,电容和电位器会影响到低频的频率的响应结果(5uF的电容低频交流阻抗会表达1/(2**f*C)),这样输入阻抗需要比较大才能保证低频的响应范围。耦合对频率响应的实际上非常简单的计算,不用使用非常 >>
  • 来源:wenda.chinabaike.com/b/30873/2013/1029/588949.html
  • 昨天家人突遇不幸,万念俱灰、感慨人生无常之余,想出掉所有玩具。现出全套睿志器材,也请各位多多帮忙! 加入睿志这个大家庭2年多了,认识了何老师,认识了许多真诚的朋友,睿智器材声音很好,性价比很高,非常不舍。手上的器材几经调整,已经很有感情,如今回听,一吟双泪流。 1.
  • 昨天家人突遇不幸,万念俱灰、感慨人生无常之余,想出掉所有玩具。现出全套睿志器材,也请各位多多帮忙! 加入睿志这个大家庭2年多了,认识了何老师,认识了许多真诚的朋友,睿智器材声音很好,性价比很高,非常不舍。手上的器材几经调整,已经很有感情,如今回听,一吟双泪流。 1. >>
  • 来源:bbs.audio-gd.com/dispbbs.asp?boardid=6&Id=25953
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  • 来源:fwww.hifishuo.com/view_comm.php?id=11665
  • 2015-9-7 07:00 天极网手机频道   【天极网全国行情频道】越来越多的音乐爱好者们希望聆听的音乐可以尽可能准确的还原真实的效果,拜亚动力的音频工程师为了满足用户对声音的极致要求,推出了全新设计的高端耳机放大器A2,以毫不妥协的性能表现让最高水准的原音再现成为了可能。此外即使在同时使用2副动圈耳机的时候,A2也有能力保持充分的性能。    A2令人印象深刻的部分不仅是拥有另人难以置信的自然和强大的声音表现,同时它还采用了时尚和局部透明的外壳设计,可以一窥放大器内部的设计。A2出色的设计使它刚刚获
  • 2015-9-7 07:00 天极网手机频道   【天极网全国行情频道】越来越多的音乐爱好者们希望聆听的音乐可以尽可能准确的还原真实的效果,拜亚动力的音频工程师为了满足用户对声音的极致要求,推出了全新设计的高端耳机放大器A2,以毫不妥协的性能表现让最高水准的原音再现成为了可能。此外即使在同时使用2副动圈耳机的时候,A2也有能力保持充分的性能。   A2令人印象深刻的部分不仅是拥有另人难以置信的自然和强大的声音表现,同时它还采用了时尚和局部透明的外壳设计,可以一窥放大器内部的设计。A2出色的设计使它刚刚获 >>
  • 来源:wap.yesky.com/yesky/price/oa/102/93478102.shtml
  • 对于47耳放的完美改进 制作高保真耳机放大器 之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。 虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。 所以,决定自己动手做一个耳放。 这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。便动手做了起来。 一、放大部分 47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。  因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。 传说中的47耳放结构其实是很简单的, 第一级运放进行
  • 对于47耳放的完美改进 制作高保真耳机放大器 之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。 虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。 所以,决定自己动手做一个耳放。 这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。便动手做了起来。 一、放大部分 47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。 因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。 传说中的47耳放结构其实是很简单的, 第一级运放进行 >>
  • 来源:wenda.chinabaike.com/b/38274/2013/1012/473738.html
  • 为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,手机、GPS和MP3播放器等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从桥接负载、电容耦合、虚拟接地及真实接地等不同选择中选出更适合的方案。 这些不同的输出段设计选择各有其优缺点,如桥接负载的动态范围较大,支持单电源工作,但不兼容立体声耳机;电容耦合兼容立体声耳机,同时支持单电源工作,却存在需要大电容及高通滤波等问题;虚拟接地也支持单电源,无需耦合电容,但若有麦克风,就不兼容立体声耳机。  相比较而言,真实接地输出设计
  • 为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,手机、GPS和MP3播放器等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从桥接负载、电容耦合、虚拟接地及真实接地等不同选择中选出更适合的方案。 这些不同的输出段设计选择各有其优缺点,如桥接负载的动态范围较大,支持单电源工作,但不兼容立体声耳机;电容耦合兼容立体声耳机,同时支持单电源工作,却存在需要大电容及高通滤波等问题;虚拟接地也支持单电源,无需耦合电容,但若有麦克风,就不兼容立体声耳机。 相比较而言,真实接地输出设计 >>
  • 来源:news.eefocus.com/article/09-09/9061301030905ZmHv.html?sort=1111_1107_1798_0
  • LM4910立体声耳机放大器,http://www.592dz.com 相关元件PDF下载: LM4910 LM4910是音频功率放大器,主要设计用于便携式设备,采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32负载。LM4910利用新的拓扑电路,取消了耳机放大器输出耦合电容和半电源旁路电容,它包含先进的喀-扑声消除电路,这种噪声在转换开关通断瞬间产生。LM4910的引脚排列如图所示。
  • LM4910立体声耳机放大器,http://www.592dz.com 相关元件PDF下载: LM4910 LM4910是音频功率放大器,主要设计用于便携式设备,采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32负载。LM4910利用新的拓扑电路,取消了耳机放大器输出耦合电容和半电源旁路电容,它包含先进的喀-扑声消除电路,这种噪声在转换开关通断瞬间产生。LM4910的引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:www.592dz.com/dz/26945/9714999.html
  • 最易Diy的超仿RA-1耳机放大器制作,headphone amplifier 关键字:最易Diy的超仿RA-1耳机放大器制作 美国大名鼎鼎的GRADO歌德RA-1耳机放大器相信很多耳机发烧友都知道的,但其3000元的价格却使不少人望而却步,这么简单的一个东西,难道就真的值3000大洋吗? 在西文中有simple is best(简为佳)一词,翻译成中文的主要意思就是说简单的也就是最好的。在欧美音响设计界也有一大批高级音响设计师奉行着simple is best的基本设计原则,歌德的RA-1就是深得简
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  • 来源:www.dzdiy.com/html/200801/6/headphone-amplifier405.htm