![电子工程师自学宝典:电路精解篇](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/661/41398661/b_41398661.jpg)
3.4 电路小制作——小功率立体声功放器
小功率立体声功放器(以下简称立体声功放器)采用集成放大电路进行功率放大,它具有电路简单、性能优良和安装调试方便等特点。
3.4.1 电路原理
立体声功放器的电路原理图如图3-29所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/44E2D1/21570843301308406/epubprivate/OEBPS/Images/77_01.jpg?sign=1739327514-IuttjyxlJVUctHuzY26zw1s7XSnyq8mx-0-b795e8f93b12e05cffc5c1c231170905)
图3-29 立体声功放器的电路原理图
(1)信号处理过程
L、R声道音频信号(即立体声信号)通过插座X1的双触点分别送到双联音量电位器RP_L和RP_R的滑动端,经调节后分别送到集成功放电路TDA2822的引脚⑦、⑥,在内部放大后再分别从引脚①、③送出,经C3、C4分别送入扬声器B1、B2,推动扬声器发声。
(2)直流工作情况
电源通过接插件X2送入电路,并经C5滤波后送到TDA2822的引脚②,电源电压可在3~12V范围内调节,电压越高,集成功放器的输出功率越大,扬声器发声越大。TDA2822的引脚④接地(电源的负极)。
(3)元器件说明
X1为3.5mm的立体声插座。RP为音量电位器,它是一个50kΩ的双联电位器,调节音量时,双声道的音量会同时改变。TDA2822是一个双声道集成功放集成电路(IC),内部采用两组对称的集成功率放大电路,C1、C2为交流旁路电容,可提高内部放大电路的增益。C6、R1和C7、R2用于滤除音频信号中的高频噪声信号。
3.4.2 安装与调试
![](https://epubservercos.yuewen.com/44E2D1/21570843301308406/epubprivate/OEBPS/Images/77_02.jpg?sign=1739327514-MnYVRy7PY79GxZFYm970xaJklIKcCd4V-0-80bd580289f4403db151b480399a95dc)
图3-30所示为安装好的立体声功放器(未连接扬声器)。在调试时,给立体声功放器连接两个扬声器,再给它连接6V电源,如图3-31所示,然后用一根3.5mm公对公音频线,一端插入立体声功放器的音频输入口(X1),另一端插入MP3播放器的音频输出口,立体声功放器的扬声器就会发出MP3播放的声音,调节音量电位器RP,可以调节声音的大小。
![](https://epubservercos.yuewen.com/44E2D1/21570843301308406/epubprivate/OEBPS/Images/78_01.jpg?sign=1739327514-OLxCmB8HtRQLfm5PSfau5Ic2gelHMc3m-0-bde7bd0ac595a358c98afdaa1c60447b)
图3-30 安装好的立体声功放器
![](https://epubservercos.yuewen.com/44E2D1/21570843301308406/epubprivate/OEBPS/Images/78_02.jpg?sign=1739327514-oQQp4q9N9fhk2Cl8QrC6KTv4F1uGU10D-0-8fcab14ad02caece2f060b63df165cdb)
图3-31 立体声功放器的调试
3.4.3 电路检修
下面以“无声”故障为例来说明立体声功放器的检修(以左声道为例),其检修流程如图3-32所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/44E2D1/21570843301308406/epubprivate/OEBPS/Images/78_03.jpg?sign=1739327514-QbWLk2X9ixH2ykpVbK6x3A54CAQ9BHO6-0-a154352f5063552d8c906c4c4c7145f7)
图3-32 “无声”故障的检修流程图(立体声功放器)