四只音箱交叉接还是直臂支撑左右交叉接好啊?

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每元当制钱十文。乾隆年间江南省造币厂铸造,直径2.8厘米。现值200元
如果批量加工的话就应该做付钻胎,以中心四方孔为定位基准,做付钻胎,效率高,尺寸精度高。钻胎也很容易做。
如果是单件小批量加工的话,上镗床或数显铣床,或数控铣之...
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size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'150平米的会场,适合用定阻还是定压音箱?只有两个输出接口的定阻功放,能接4个音箱吗?_百度知道
150平米的会场,适合用定阻还是定压音箱?只有两个输出接口的定阻功放,能接4个音箱吗?
功放不一定能带动4个小音箱,有人说是用定阻。在音响店咨询。还有一个补充问题,有人说是用定压。还有就是体积大的大音箱功率不一定大,会把音箱烧坏,一直接了两个大音箱,现在想接4个小的电阻音箱,有人说这样接电压不均还是什么的,我有一个比较老的定阻功放如题,想知道哪种效果好,前提条件是挂4个壁挂音箱。这种说法正确吗
提问者采纳
而且音质要比定压功放的好,音箱也要低阻的,阻抗要通过串并联的方式使其与功放匹配: 1,省去了线间变压器;
2、导线短,因为:音箱总功率要与功放基本匹配。当然、定阻功放一般为双声道,线路电阻小150平方米的小型会场以定阻的方式为好。至于音箱问题
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定压的也可以,可交流下,就放放背景音乐接四只音箱!从事专业音响行业,看你自己决定,两种方案都行,广播用,用定阻就可以,如果音箱是8欧的
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功放与音响的最佳匹配
回答你的问题之前,请务必明白遵循下面的几个原则:
一是喇叭的总功率和功放的总功率要相等,无论是定阻抗式还是定电压式输出,都是利用简单的数量相加而得到的;
二是功放总阻抗和喇叭总阻抗一定要匹配,这些喇叭的阻抗是按照初中学过的欧姆定律通过串联或并联或混联实现的,串联总阻抗等于各个喇叭的阻抗之和,并联喇叭的总阻抗等于各个喇叭的倒数之和;
三是功放的输出有定电压和定阻抗两种输出方式,按照实际需要可以任意选取一种,只要这两种输出的任意一种接线正确,另一种就自然正确,这样自然匹配成功,喇叭的音频电压等于这只喇叭的阻抗与其功率乘积的算术平方根。用公式表示为U =√PZ(根号里面包括PZ的乘积);
四是商家标称功放总功率的1.2倍-1.5倍等于喇叭的总功率,这...
输出接口的相关知识
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TDA7293就那里容易坏吗?四个都坏了。
给朋友推荐了了一个2.1的7293功放,淘宝买的。朋友和我现不在一个地方。
主通道2个7293,重低音2个BTL7293。
按要求,BTL应该接8欧姆的喇叭,但喇叭买的的套装,主音箱和低音都是4欧姆的。
考虑到7293的保护电路设计上还是比较完善的,变压器的电压也不高。双20伏的。让朋友慢慢加音量。
结果,低音开到13点位置时,几分钟后就打嗝,然后全断电。完全不通电了。
朋友打开看,至少一个7293炸了。
卖家估计,四个7293都坏了。
7293就那么容易坏吗?
现在考虑的办法是加些钱,换成四个3886的板子。
问一下:BTL3886,接4欧姆的低音炮,容易坏吗?大家实际实用过吗?
人在挫折中成长.......
男人应该有最宽广的胸怀.....
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变压器大约是400W的。卖家说价大约在200元,这可以肯定不是纯铜线吗?
或者可以肯定是铝线吗?或者都有可能?
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BTL方式官方资料只给出了8欧姆和16欧姆负载的参数,应该是不能用在4欧姆负载上的。
正负25V 8欧姆 150W,正负40v 16欧姆 200W。
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LM3886,TDA在4欧负载下极易损坏
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集成块大功率功放抗过载能力极差,输出接低阻喇叭或是瞬间短路都会很快烧毁,连发热都来不及
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喇叭不能用在这个电路了.
小时候,用零线地线按键开关
电珠做电网内通讯实验.每人
有一个顺序号:)
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楼上的朋友,痛苦呀。
目前的形势,不能换音箱,也不能换功放。但也不能接在一起用。痛苦呀。
给个办法?
我想,主通道就用4欧姆好了。BTL通道,在喇叭串一个大电容,把阻抗变成8欧姆。可以吗?
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这种100W的块非常不好用,基本上没有不损坏的,说是100W,音乐功率只能工作在1/4~1/5,达到50W就有可能爆块。
如果要100W功放,最好用分立的,不用分立,最好用三肯厚膜
金钱名誉地位,利也。“说”,目的是感动人,感动人的目的是欲与他人进行不平等交易也,大街上骗子如此,政治家亦如此也。此地无此交易,唯有平等诚实和快乐。看帖回帖,乃论坛之高尚行为也
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研究了。觉得LM3886的保护电路还是比较完善的。双20伏交流电压的情况下,主通道用4欧姆喇叭问题不大。BTL通道,要小心使用了。
新石器时代之LM3886功率放大器的制作
& && &&&焊机派发烧友都有这徉的体会,在大功率音响设备的电路和结构设计中,音频功放是最令人头痛的设计课题。这是因为功放管工作在高压、大电流、大负载、和高温恶劣条件下,稍不注意就会烧坏价格昂贵的功放管、扬声器和其它元件,使整个设备处于瘫痪状态。为了防止出现灾难性后果,除了小心翼翼地进行散热设计而外,还不得不为功放设计许多附加的保护电路,诸如过热、过压、欠压、短路和扬声器保护电路等等。然而,五花八门的保护电路都是由分立元件纸成,搞得太简单不起作用,搞得太复杂则保护电路失效的可能性增大,反而会降低整个设备的可靠性。对集成功放来说,要使IC 内部的功放管受外部保护电路的控制更是难上加难。最理想的方案是把保护电路也做在功放IC 的同一块芯片上,使它与功放管感受同一温度并直接进行相应的控制,这样既可减少外接元件、简化电路,又可提高IC 的可靠性和耐用度,实乃“一石数鸟”之举。事实上,集成功放正是朝着这个方向在不断地改进和发展。近几年来,各集成电路制造厂商纷纷推出具有各种保护功能的音频功放IC ,美国国家半导体(NS )公司的“序曲”( Overture )音频功放系列IC 就是其中之一。本文对其中具有代表性的LM3886 作一简要介绍。 一、主要性能LM3886 是单声道、中功率、高性能音频功放IC ,它采用11 脚TO-220 封装并具有输人静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。其主要性能如下:
1 、连续平均输出功率:60W/4Ω(Vcc =+-28V ) ; 30W / 8Ω(Vcc=+-28V ) ; 50W / 8Ω(Vcc =+-35V )。2 、瞬时最大输出功率:150w 3 、失真度(THD +噪声): 0.03 % (20Hz~20KHz) 4 、互调失真(按SMPTE 标准):0.004% 5 、噪声电平:2.0μV 6 、信噪比:& 92Db 二、SPIKe 保护 LM3886 的最大特点是自身保护功能齐全,无需外接各种保护电路,它内含NS 公司研制的SPIKe (自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA )进行动态检测和保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地和短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能。图1 是LM3886 内部的等效电路。
1 、温度限制无论是输出端短路到地、短路到电源或因音频频谱范围内的瞬时脉冲而使输出功率达到极限值,IC 内部的SPIKe 保护电路都能连续监测输出驱动管安全工作区的动态。当输出管温度达到150 ℃ 时,该电路根据当时的工作状况相应地减小输出驱动管的基极电流,使输出管保持在安全工作区范围之内。 2 、过压保护为了防止放大器在无输入信号瞬间功放管因超过最大额定电源电压而被击穿,通常需要在放大器输出端与正、负电源线之间分别连接一只价格昂贵的齐纳二极管或快速恢复的肖特基二极管,但LM3886 的过压保护机理与此不同。如图1 所示,一旦过压保护电路检测到输出过压就立即关断辅出驱动管,使输出管不致被过压击穿。然后,它继续监测输出端,当过压结束时又使输出驱动管恢复导通,这样就保护输出管和具有标称额定阻抗的扬声器不致因过压而损坏。此外,LM3886 内部还具有图2 所示的电源嵌压电路。当输出信号正半周出现过压时,齐纳二极管、二极管与RE 组成的嵌压电路将Vcc 嵌定到8V ,如图2a 所示负半周出现过压时则由IC 固有的寄生二极管将-Vee 二籍定到0.8V ,如图2b 所示。 3 、通断电源时的扬声器保护在接通或断电源瞬间,放大器的正常偏置尚未建立起来,各级处子从不稳定向稳定过渡的状态,输出级可能向扬声器输出较高的直流电压,使扬声器发出“扑扑”声,甚至烧坏扬声器音圈。由于放大器在这种过渡阶段是处于欠压状态,故LM3886 用欠压保护电路来实现通断电源时的扬声器保护。在图1 中,接在Vcc 端的两个电流源和接在Vee端的五个电流源分别组成正、负电源的欠压保护电路,它们在Vc 信号的控制下进行导通或截止。在正电源线与负电源线之间的总电压差尚未超过14v 和负电源线的电压尚未低于-9v 之前,Vc 控制信号使全部电流源均处于截止状态.此时输出级处于高阻输出状态,放大器输出端的直流电压保持为0V 。如果接通电源后正、负电源电压同时升高,则在负电源尚未达到-9V 或正、负电源电压之差尚未达到18v 之前,各电流源均处于欠压保护的截止状态。由于欠压保护的-9V 阀值电压是以地电位作参考的,因而可以防止电源可能出现的尖峰脉冲电压使相应的14V 欠压保护电路提前导通。 必须注意,当输出端处于高阻状态时,放大器输入端与输出端之间的隔离程度要视外接元件与电路从板铜箔线条的相互影响而定。 4 、电流限制为了保护输出管不致因输出短路到地而损坏,LM3886 内部的限流电路将短路电流限制到7A ( |V + | = |V -|=20V , 导通时间Ton = 10ms ,输出电压Vo=0V )。如图1 所示,该电路检测输出驱动管的发射极电流,当检测的电流增大到一定程度时,它就开始减小输出驱动管的基极电流。放大器的输出电流愈大,输出驱动管的基极电流就愈小,从而把输出管的最大电流限制到7A 。当输出端与正、负电源线短路时,则两个限流电路分别起同样的限流作用。但这种保护的持续时间不得超进几秒钟,否则IC 的长期可年性得不到保证。 5.过热保护 放大器的热失控是由于互补晶体管的特性不一致或高温下因Vbe补偿不足而使输出管的功耗和热量过度增大所致。如果散热器使用不当,则放大器在长时间驱动中产生的热量不能很好散发,IC芯片的温度会迅速升高,当芯片温度上升到165℃ 上限时,LM3886内部的过热保护电路将输出管关断。此时扬声器的音乐声会突然中断,直到芯片温度降到155℃时输出级才导通并再次恢复正常工作!
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7293BTL推4欧喇叭,很容易烧坏(我已烧掉6块),据说接成主从并联就成驱动较低阻抗,但没试过!
经验3792 点在线时间1572 小时威望6252 点金钱3377 ¥点券2208 ¥魅力3061 最后登录注册时间主题帖子精华0积分3792阅读权限70UID32580
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大功率集成电路要求散热和供电电压还有负载阻抗是十分苛刻的,如果喇叭阻抗低的话,很容易使内部功放管功耗严重加大,来不及发热就玩完了,要是使用了国内南方小厂做的伪劣电路就更惨了,以前我用达华厂的傻瓜175和275功放模块一直都很好,后来这个厂没有了,市面上的电路基本上是假冒产品,声音开大后电路发热严重,没多久我的两只100W惠威就冒烟了。
喜欢电子管收音机,是忠实的电子管收藏爱好者。最近开始鼓捣根德、SABA、德律风根、诺曼底等德国机器了,主要是欣赏人家的工艺、设计及制作水平,还有那柔美的高音和令人震撼的低音效果。工行账户:& &农行账户:&&户名:王艳斌
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烦恼呀。烦恼呀。
大家用过BTL3886推4欧姆喇叭吗?双20伏交流,400W变压器,这个不容易坏了吧?
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建议还是考虑考虑STK系列的吧。
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本帖最后由 shiuyipyuen 于
12:22 编辑
无线电静默 发表于
烦恼呀。烦恼呀。
大家用过BTL3886推4欧姆喇叭吗?双20伏交流,400W变压器,这个不容易坏了吧?
你如不听上述网友忠告.要厶烧IC要么3886出的声和压着鍋盖煮粥一样.我们不能代替IC说话的呀.话上面不是讲尽了吗?
我更没听过厚膜就可以BT4欧的.从来没听过.
可能的好象只有KIA6220.如果板画得不好.散热板夹不好.也是加不上BT4欧的.不过它不能工作于这个电源值上
经验1494 点在线时间2182 小时威望5900 点金钱2839 ¥点券936 ¥魅力2839 最后登录注册时间主题帖子精华0积分1494阅读权限50UID93924
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一般的功放块输入电压都有限制的。现在电脑数码的输出电压一般可以达到2V,很容易引起功放过载,烧掉。功放的输入端加钳位,可以预防。8欧姆和4欧姆负载。影响不大。
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求专业人士解!KTV的专业功放一般是两个通道的.那一个包房有四个音箱.是用两台功放 .还是一台功放并接呢?
第三建议用两台功放对4只音箱单独推动,一般功放都是禁止在2欧负载下工作的,两只并接可以使用。第二要看音箱阻抗,功放储备功率足用串接也可以。个人意见,如果音箱阻抗为8欧,在自己预算允许的情况下,仅供参考,如果音箱阻抗4欧并接的话功放危险,又可以对4只音箱进行单独调试,这样即提高了安全性。当然第一要看你的功放储备功率,要是功率足够推动两只音箱的话可以考虑并接
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如果4只音箱是一样的,可以用一台功放并接,如果不一样就要2台功放。
两个功放就功率大点,一个的话就差点,看你的要求了,还有就是阻抗匹配问题,看看你的音箱并接能不能阻抗匹配
两台多麻烦,如果要环绕点,一台5.1足够了…
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