• 用耳機經過耳放聽音樂,是個人很好的享受,能達到花很少的錢,聽到非常好的音響的效果。 精巧的掌心XM型耳放+前級,配用6J1膽管調聲,聲音通透、聽感好。 半導體器件中的場效應管體積小、耗電低、噪聲極小。最可貴的是,它的工作特性與膽管雷同,工作時不像晶體管那樣隨溫度的變化而變化,穩定度極高。 所以用膽管6J1作為調聲、推動,MOS管採用進口VMOS管作甲類放大,做成精巧的掌心耳放,別看它的體積這樣小,其性能不錯,精巧實用。 電路參考精典電路,並精簡改動,其音質柔美動聽,是一款超性
  • 用耳機經過耳放聽音樂,是個人很好的享受,能達到花很少的錢,聽到非常好的音響的效果。 精巧的掌心XM型耳放+前級,配用6J1膽管調聲,聲音通透、聽感好。 半導體器件中的場效應管體積小、耗電低、噪聲極小。最可貴的是,它的工作特性與膽管雷同,工作時不像晶體管那樣隨溫度的變化而變化,穩定度極高。 所以用膽管6J1作為調聲、推動,MOS管採用進口VMOS管作甲類放大,做成精巧的掌心耳放,別看它的體積這樣小,其性能不錯,精巧實用。 電路參考精典電路,並精簡改動,其音質柔美動聽,是一款超性 >>
  • 来源:www.dcfever.com/trading/view.php?itemID=1960176
  • 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
  • 大名鼎鼎的英国马帝斯几万元的胆前极和瑞士顶级电位器用的就是步进式音量电位器。 本部选用,装配日本KOA 88粒高精度低误差电阻,音量衰减合理,保证双声道之间误差1%以内。 注:如需成品电位器请点击下面成品电位器链接 高精度423档精密分流步进式立体声音量成品电位器 梅花柄:左右声道阻值误差远远小于1%,有三种规格,50K、100K、250K,均为101元/只,拍下请备注说明您要的规格。 梅花柄成品电位器链接:http://item.
  • 大名鼎鼎的英国马帝斯几万元的胆前极和瑞士顶级电位器用的就是步进式音量电位器。 本部选用,装配日本KOA 88粒高精度低误差电阻,音量衰减合理,保证双声道之间误差1%以内。 注:如需成品电位器请点击下面成品电位器链接 高精度423档精密分流步进式立体声音量成品电位器 梅花柄:左右声道阻值误差远远小于1%,有三种规格,50K、100K、250K,均为101元/只,拍下请备注说明您要的规格。 梅花柄成品电位器链接:http://item. >>
  • 来源:www.lgaudio.net/product/show/5619.aspx
  •   全分离甲类耳放应该说是耳放DIY的最高境界,分立元件不同于集成电路,需要前期精密的设计和元件配对,后期复杂的调试,不少朋友对于这种放大器都有点头疼。其实电路设计本身并不难,难的是如何把电路做成一台高品质的耳机放大器。国内的电子书籍讲理论是头头是道,实践绝对是垃圾到家,这里推荐大家看一下科学出版社出版的《晶体管电路设计》非常实用。   辽宁大学耳机爱好者联盟在一年之前推出了一款便携式耳放作为试水之作,反响还不错,运放搭配合适很容易出好声。今年在多方帮助下我们设计并制作了我们辽宁大学耳机爱好者联盟第一款全
  •   全分离甲类耳放应该说是耳放DIY的最高境界,分立元件不同于集成电路,需要前期精密的设计和元件配对,后期复杂的调试,不少朋友对于这种放大器都有点头疼。其实电路设计本身并不难,难的是如何把电路做成一台高品质的耳机放大器。国内的电子书籍讲理论是头头是道,实践绝对是垃圾到家,这里推荐大家看一下科学出版社出版的《晶体管电路设计》非常实用。   辽宁大学耳机爱好者联盟在一年之前推出了一款便携式耳放作为试水之作,反响还不错,运放搭配合适很容易出好声。今年在多方帮助下我们设计并制作了我们辽宁大学耳机爱好者联盟第一款全 >>
  • 来源:bbs.imp3.net/article-31643-1.html
  • 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
  • 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元。  乐之邦 HP10 耳机放大器  乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元[官方指导价],大家关心的是,HP10哪些地方缩了水。 外观风格上基本变化不大,但细节上变化不小。
  • 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元。 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元[官方指导价],大家关心的是,HP10哪些地方缩了水。 外观风格上基本变化不大,但细节上变化不小。 >>
  • 来源:www.youhifi.com/APruduct/PDD_HeadphoneAmplifier_44032_51_283189.html
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  • 来源:www.hifishuo.com/view_pdc.php?id=48759
  •   铁三角HA60,2002年的时候价格2400左右,收二手大概1500之内,算是入门级二房,不过声音的确不怎样,入门货的声音也就如此了。     虽然图中这个二房标着OSIM标志,但这货的确是铁三角HA60,只是OSIM这个是铁三角的HA60,换OSIM壳子换220V变压器版本,其它部分都一模一样    内部采用全分立线路,声音听起来真的不怎样,虽然全分立线路的机器出声不会差到哪里去,但这个机器被东芝TA8265K给毁了。铁三角这种精到死的厂家,做了个5路耳机分,配放大器,把一路信号进行放大,同时提供给
  •   铁三角HA60,2002年的时候价格2400左右,收二手大概1500之内,算是入门级二房,不过声音的确不怎样,入门货的声音也就如此了。   虽然图中这个二房标着OSIM标志,但这货的确是铁三角HA60,只是OSIM这个是铁三角的HA60,换OSIM壳子换220V变压器版本,其它部分都一模一样 内部采用全分立线路,声音听起来真的不怎样,虽然全分立线路的机器出声不会差到哪里去,但这个机器被东芝TA8265K给毁了。铁三角这种精到死的厂家,做了个5路耳机分,配放大器,把一路信号进行放大,同时提供给 >>
  • 来源:www.hififn.com/DIYzhizuo/457.html
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  • 来源:fwww.hifishuo.com/brand_series.php?page=1&id=567&kid=22
  • LM4809/4810双声道耳机放大器 LM4809/4810是双声道耳机放大器,采用5V电源供电,每个通道能够输出105mW连续平均功率,带动16Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)仅为0.1%。LM4809/4810具有最少的外部元件数量,能够提供高品质的输出功率,无需自举电容和缓冲器,适于低功率的便携式系统,且整体增益稳定。LM4809/4810有一个外部控制端,产生有效低电平关断模式,使之在微功耗下工作,还有一个内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。
  • LM4809/4810双声道耳机放大器 LM4809/4810是双声道耳机放大器,采用5V电源供电,每个通道能够输出105mW连续平均功率,带动16Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)仅为0.1%。LM4809/4810具有最少的外部元件数量,能够提供高品质的输出功率,无需自举电容和缓冲器,适于低功率的便携式系统,且整体增益稳定。LM4809/4810有一个外部控制端,产生有效低电平关断模式,使之在微功耗下工作,还有一个内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:www.eeworm.com/jichuzhishi/201/9262.html
  • 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
  • 放大器,采用3.3V电源供电,每个通道能够输出40mW连续平均功率带动16负载,或每个通道输出25mW连续平均功率带动32负载。LM4911可采用单端电容耦合输出或OCL输出的结构,有低功耗关断模式和功率静噪模式,当快速导通时输出端释放变化电压低于1mV。LM4911还含有内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。
  • 放大器,采用3.3V电源供电,每个通道能够输出40mW连续平均功率带动16负载,或每个通道输出25mW连续平均功率带动32负载。LM4911可采用单端电容耦合输出或OCL输出的结构,有低功耗关断模式和功率静噪模式,当快速导通时输出端释放变化电压低于1mV。LM4911还含有内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:diagram.weeqoo.com/2007/10/2007101716482213474.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
  • 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
  • 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
  • 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
  • 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