低音增強電路:增強音響系統的音頻
- 發表時間:2021-11-17 09:12:29
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在任何音響系統中增強低音都能提高音頻質量。您通??梢酝ㄟ^將獨特的組件集成到電子電路中來實現這一點。當然,它必須具有音頻輸入功能,以便您可以將其連接到您的揚聲器、低音炮等。通過這樣的實施,您還可以期待更加沉浸在整體聆聽體驗中。不僅如此,低音增強電路還可以作為提供音量、增益和低音控制的一種方式。此外,通過閱讀本文,您將了解如何創建低音增強電路。讓我們開始吧!
1. 什么是低音增強?
(低音增強電路放大聲音。)
低音增強作為電子電路,通過放大電路改善低頻聲音。這些通常集成到消費電子產品中以提高音質。
2. 如何制作低音增強電路
我們介紹三種不同的低音增強項目:
使用2n2222晶體管
電路圖:
(低音增強與 2n2222 晶體管電路圖。)
電子元器件:
45W – 65W 烙鐵 – 1x
帶助焊劑的焊錫絲 – 1x
8 歐姆揚聲器 – 1x
9v 直流電池 – 1x
100k 電位器 – 1x
470k 電阻器 – 1x
10k 電阻 – 1x
47k 電阻器 – 1x
470 歐姆電阻 – 1x
2n2222 NPN 晶體管 – 1x
47uF 電容器 – 1x
100nF 電容器 – 2x
100uF 電容器 – 1x
電池夾 – 1x
Veroboard – 1x
腳步:
步驟1:

(該電路采用 2n2222 晶體管。來源:維基共享資源)
首先,您需要焊接晶體管。接下來,將一個 47k 電阻焊接到晶體管的基極和電路的接地端。然后,將一個 470k 電阻連接到晶體管的總部和電路的 VCC。接下來,將 47uF 電容器的正極連接到晶體管的基極。
第二步:
將 100nF 電容器連接到晶體管的基極和發射極引腳。接下來,將一個 10k 電阻連接到電路的 VCC 和晶體管的集電極引腳。您需要將一個 570 歐姆的電阻器連接到晶體管的集電極引腳和電路的 VCC。接下來,將另一個 100pF 電容器連接到晶體管的集電極引腳和電路的 VCC。
第三步:
然后,將一個 470uF 電容器連接到晶體管的集電極端子和電路的音頻輸出。您還需要將 100k 電位器焊接到音頻輸出上。接下來,連接一個 9v 電池夾并將揚聲器輸入焊接到 10k 電位器的中央端子和接地電路。
第四步:
最后,將音頻輸入連接到 57uF 電容器和電路的地。然后,將音頻輸出焊接到揚聲器。
工作準則:
智能手機的麥克風為電路提供音頻輸入,音頻輸入連接到晶體管的基極。在這種情況下,它用作控制信號。在晶體管的基極上接一個100uF的電容可以防止直流信號通過,同時交流信號可以通過。
然后,放大的輸出信號流經 47uF 電容器,過濾掉任何剩余的輸出噪聲。100K 電位器會在音頻信號傳遞到 8 歐姆揚聲器之前增強音頻信號。
使用 IC-741
電路圖:
(使用IC 741增強低音的電路圖。)
電子元器件:
BC348 晶體管 – 1x
LM741 IC – 1x
100k 電位器 – 1x
10uF 電容器 – 3x
0.0033uF 電容器 – 3x
22uF 電容器 – 1x
47uF 電容器 – 1x
10k 電阻 – 4x
50k 電阻 – 2x
47k 電阻 – 2x
56k 電阻 – 2x
1k 電阻 – 1x
2.2k 電阻 – 1x
腳步:
步驟1:

(LM741 有助于提供信號放大。來源:維基共享資源)
首先,連接IC LM741 和Q1 BC348 組件。接下來,您需要將 C1 10uF 電容器單擊到輸入。將 56k (R1) 電阻器連接到 C1。然后,將 47k 電阻器 (R2) 連接到 C1 的正極。然后,將 1k 電阻器 (R3) 連接到晶體管的基極。同時,晶體管的集電極連接到 VSS。
第二步:
將 C2 10uF 極化電容器連接到晶體管的發射極。接下來,將 2.2k 電阻器 (R4) 連接到電容器的另一端。您需要將一個 C3 0.0033uF 電容器連接到 10uF 電容器的正極。將 50k 電阻器 (R9) 連接到 0.0033uF 電容器。然后,將另一個 50k 電阻器 (R10) 連接到該 50k 電阻器。
第三步:

(該電路具有大量電阻器。來源:Wikimedia Commons)
將另一個連接到 LM714 引腳 6 的 0.0033uF 電容器 (C5) 連接到該電阻器。接下來,將 LM714 的引腳 2 連接到 10k 電阻器 (R7),與 0.0033uF 電容器相關。之后,將 56k 電阻器 (R12) 和 22uF 電容器 (C7) 接地。這個 56k 電阻連接到 47k 電阻 (R11),后者連接到 VCC。添加一個 100k 電位器 (VR1),它連接到 C4 0.0033 uF 和 R5 10k 電阻器。
第四步:
將 LM714 的引腳 4 接地。同時,引腳 7 連接到 VCC 和連接到地的 47uF 電容器 (C6)。最后,將一個 10uF (C8) 電容器連接到 LM714 的引腳 6。該電容器也將連接到輸出。
工作準則:
該電路在 12V 至 18V 電源上運行。首先,輸入端接收音頻信號。然后,C1 耦合電容器將 AC 提供給 R3,然后再將其傳遞到晶體管的基極。同時,R1 和 R2 用作晶體管偏置電流的分壓器。如您所見,C1、R3、R1、R2、R4、C2 和 Q1 作為前置放大器電路工作,通常會提升信號。之后,更高頻率的呼叫從晶體管的發射極流出,傳遞到 C2。
信號通過低通頻率濾波器電路C3、C5、R8、R9 和 R10。在這種情況下,它消除了高頻運動。另一個信號傳遞到 R5、R6、R7 和 C4。LM417 的引腳 2 混合這些信號,在它們流向引腳 6 之前在此過程中放大它們。
一些信號可能會返回到頻率濾波電路。這樣,它為頻率比提供了更多的增益可控性。
您可以通過調節 VR1 電位器來增加或減少低頻電平。
從 LM386 構建一個出色的音頻放大器(具有低音增強功能)
電路圖:
(低音增強與 LM386 電路圖。)
電子元器件:
9V 直流電池 – 1x
1000uF 電容器 – 1x
100uF 電容器 – 1x
10uF 電容器 – 1x
470pF 電容器 – 1x
0.033uF 電容 – 1x
0.1uF 電容 – 3x
10 歐姆電阻 – 1x
10k 電阻 – 1x
10k 電位器 – 3x
面包板
腳步:
步驟1:
(該電路采用 LM386 部件來放大聲音。來源:Wikimedia Commons)
首先,將電池的負極和正極端子連接到面包板的負極導軌。將兩根跨接線從面包板的負極導軌連接到正極導軌。插入LM386 IC。將引腳 1 連接到另一個端子。通過將中間引腳連接到 LM386 的引腳 1,添加一個 10k 電位器(增益)。
第二步:
然后,將 LM386 的引腳 2 接地。然后,將 LM386 的引腳 3 連接到另一個端子和連接到地的 470pF 電容器。接下來,從該終端連接到另一個機場,連接到 10k 電位器的(音量)中間引腳。將外部引腳接地。
第三步:
將 10uF 電容器的另一端插入 LM386 的引腳 8。然后,將正極連接到面包板上的端子。將跳線從該端子連接到增益電位器的引腳。添加一個 10k 歐姆的電阻器并將其連接到引腳 7 和另一個端子。接下來,單擊該電阻器的 10uF 電容器的正端。同時,電容器的一端接地。
第四步:
(圖片顯示了一個 1000uF 的電容器。來源:Wikimedia Commons)
將引腳 6 連接到正極導軌。在引腳 4 和引腳 6 之間添加一個 0.1uF 電容器。形成從引腳 5 到另一個端子的連接。然后,在 10 歐姆電阻的一端添加一個 0.1 uF 電容器,并接地。接下來,將一個 1000uF 的電容器插入該端子。確保正極連接到電阻器,負極連接到另一個機場。
第五步:
然后,在正負軌之間添加一個 0.1uF 和 100uF 的電容器。將跳線從針腳 4 連接到地。將正極線揚聲器連接到 1000uF 電容器的另一端。然后,將揚聲器的負端連接到地軌。接下來,將音頻輸入左或右聲道添加到最后一個音量電位器引腳。將接地線連接到接地導軌。
工作準則:
音頻輸入地放大了放大器中發生的噪聲失真。此外,該電路具有一個 470pF 的濾波電容器,可阻擋任何檢測到的無線電干擾。同時,一個 100uF 的電容可以阻擋低頻噪聲。同時,一個0.1uF的電容可以防止高頻噪聲通過。這兩個電容器連接到電池。
您還會注意到 10k Ohms 電阻器和 10uF 電容器串聯連接。這些增強了音頻輸入信號。總體而言,低音增強可用作阻隔噪音的低通濾波器。它還依賴于 0.0033 uF 電容器和 10k 電位器。
三、低音增強電路的應用
(耳塞具有低音增強電路。)
揚聲器
家庭娛樂系統
耳塞
游戲耳機
4.低音增強會損壞揚聲器嗎?
(低音增強電路可能會損壞您的揚聲器。)
許多揚聲器能夠在不造成損壞的情況下處理低音增強。如果它在過大的音量或高聲壓級(SPL) 下運行,則可能會出現問題。所以如果你想提高低音,那么你應該先減少書本。
但是,其他因素可能會影響性能或損害揚聲器。例如,具有過大功放的揚聲器可能會導致問題。如果您連接它,那么揚聲器將接收到高于其限制的電流。結果,這個過程會過度驅動揚聲器錐體,產生信號失真,直到最終損壞揚聲器。同時,分布式電源也會使音圈過熱,導致其燒毀。
概括
總體而言,低音增強可用作阻止噪聲失真的低通濾波器。在這種情況下,它將提高音質,為您提供更流暢的聆聽體驗。當然,這樣的電路要靠電容、電阻、LM386等來完成這個過程。因此,下次您注意到微弱或失真的噪音時,您應該考慮實施低音增強電路。這樣,您可以比以前更享受聽音樂的樂趣!
您對低音增強電路有任何疑問嗎?請隨時與我們聯系!
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