小信号放大器是一种电压放大器,它为负载提供增强的放大器信号电压,或者IC LM380 音频放大器及其应用的概述。
电源或大信号。大信号电流对电流运行的负载是电机和扬声器。在音频系统中,与其他 相比,可提供高电流。这意味着负载使用的电流不能直接通过通用放大器的输出驱动。本文讨论了LM380 IC是一种主要用于功率音频放大的音频放大器。该 IC 的内部设计可以由设计人员固定,例如 34dB。该IC包括一个铜引线框架,该IC的特点包括供应范围宽,失真小;峰值电流高等。此外,该IC提供高i / p阻抗,电压增益固定,功耗小等。该IC因其高性能和成本效益而成为最常用的器件。
本 IC 的规格如下。
我们知道,我们总是需要
来操作设备,而电源特性主要取决于设备的额定值。该IC的额定值主要包括以下内容。功能图
该 IC 的引脚配置包括以下内容。该 IC 由 14 个引脚组成,每个引脚都有其意义。下面列出了这些引脚。在这个 IC 中,一些 6 引脚具有熟悉的功能,即 GND 引脚。当我们希望从该设备获得精确结果时,这些引脚起着重要作用。
LM380 音频放大器的引脚配置
此引脚分配图可帮助我们识别设备的引脚配置。所以在使用它之前,我们必须看一下引脚图。
属于同一家族的替代IC主要有以下几种。
这些 IC 是 LM311、LM317、LM318、
、LM324N、LM335、LM339、LM348、 、LM380、LM386 和 LM393LM380 IC 的电路图包括以下内容。
LM380音频放大器电路图
该电路可以分四个阶段连接,包括以下阶段。
PNP 发射器跟随器
上述电路中的输入级为射极跟随器,由 Q1 和 Q2 等 PNP 晶体管组成。这些晶体管驱动 Q3 和 Q4 的差分对。Q1 和 Q2 输入晶体管的选项允许将输入定位到 GND,即,输入直接连接到放大器的任何端子,如反相和非反相端子。
差分放大器
Q3 和 Q4 差分对内的电流可以通过电阻器 R3、晶体管 Q7 和电源 +V 来设置。电路中的电流镜可以使用晶体管 Q7、Q8 和连接的
形成,然后设置晶体管 Q9 的集电极电流。晶体管 Q5 和 Q6 包括集电极负载,可用于晶体管的差分对。差分放大器的 o/p 可以在晶体管的 Q4 和 Q6 结处取。这可以像输入一样应用于共发射极 (CE) 的电压增益。
普通发射器
CE 的放大级可以通过带有二极管 D1、D2 和 Q8 晶体管的“Q9”晶体管形成,就像电流源负载一样。“Q9”晶体管的基极和集电极端子之间的“C”电容器提供内部补偿以帮助建立 100 kHz 的更高截止频率。在电路中,可以使用 Q7 和 Q8 晶体管形成电流镜,流过 D1 和 D2 等二极管的电流可以类似于流过电阻器“R3”的电流。
D1 和 D2 等二极管是用于 Q10 和 Q11 晶体管的温度补偿二极管。其中,D1 和 D2 二极管具有与 Q11 晶体管的 BE(基极-发射极)结相似的特性。因此,流过晶体管 Q10、Q11 和 Q12 的电流大约等于流过 D1 和 D2 二极管的电流。
发射器跟随器
发射极跟随器可以通过 Q10 和 Q11 NPN 晶体管形成。Q11 和 Q12 晶体管的混合具有功率容量,但具有
特性。可以使用“R5”电阻施加的直流反馈是负的,它平衡了差分放大器,使直流 o/p 电压可以稳定在 +V/2;电路中的输入级可以通过导通电容器以微法拉的顺序与正电源电压去耦。所以必须在 pin-1 和 GND pin-7 之间耦合。放大器的整体内部增益可以设置为 50。但是可以通过正反馈来提高增益。
LM380 IC 的应用包括以下内容。
因此,这就是关于消费应用中使用的 IC
在该放大器中,其增益可在内部固定为 34 dB。这里有一个问题要问你,LM380 IC有什么优势?以上即是本站关于 《LM380音频放大器介绍及其作用》 全部内容,多谢阅览!
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