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Módulo De Pré-amplificador De Placa Pré-amplificadora De 3 C
em 12x
Opções de compra:
Características do produto
Características principais
Marca | Generic |
---|---|
Modelo | OEM |
Descrição
Pré-amplificador de módulo de pré-amplificador de 3 canais NE5532 Ajustável de saída de graves de médio alcance
Característica: Chip
NE5532P: Outro chip de amplificador operacional, como OPA2604AP OP275G TL072, etc. também pode ser substituído, muito simples e prático. Estrutura da placa: saída de 3 canais, agudos, graves, médios, o que garante boa qualidade de som e maior prazer de áudio. Ponto de cruzamento: 500 HZ, 5 kHz, ou seja, 20HZ-500HZ é saída de graves, 500HZ-5KHZ é saída de médio alcance, 5KHZ-20KHZ é saída de agudos. Tipo de filtro: divisor subtrativo, também vem com inclinação de atenuação de 24dB/Oct, então o módulo de pré-amplificador tem alta
Eficiência. Fácil de instalar: projetado para ter um peso leve e um tamanho compacto, a instalação é muito conveniente.
Especificação:
Tipo de item: módulo de pré-amplificador
Modelo: NE5532
Material: PCBA
Inclinação de atenuação: -24 dB/out
Tamanho do produto: Aprox. 98 x 84 x 20 mm/3,86 x 3,31 x 0,79 polegadas
Potência: DC positivo e negativo, duplo de 9 a 15 V.
Lista de pacotes:
1 x
Aviso do módulo Amp: O
resistor de 10k na imagem acima não pode ser alterado. O R calculado pelo software de cálculo é muito grande, como C = 1nF, F = 5kHz, de acordo com na fórmula f=0.707/ (2X314Rc) os dados são muito precisos, R=22k.
Então, o seguinte número.
De acordo com (Aumente C em 10 vezes, R permanece inalterado, f se torna 1/10 do original) Para referência apenas:
Quando C=1nf, F=5kHz, R=225k (os dados precisos devem ser 22k) C=1nf, F=4,7kHz f,
R=24K. C=1nf, F=4,4kHz
#f, R=25K k. C=1nf, F=4,1kHz f, R=183k C=1nf, F=3,8kHz Hf, R=19,7k. Quando C=1,5nf, F=3,5kH, R=214kC=1,5nf Quando F=35kHz, R=21,4K Quando C=15nf, F=32kHz, R=235k (Eu usei C = 15nF, R = 22k, use a fórmula F = 3333Hz, use peça macia F =
3410Hz) C = 2,2nF, F = 3kHz Hf, R = 17k C = 2,2nf, F = 2,8 kHz Hf, R = 183k
C = 2,2nf,
F=2,5kHz f, R=20,5k.
C=2,2nf, F=2,2kHz Hf, R=233k C=2,7nf, F=2,2kHz
Bf, R=19k. C=2,7nf, F=2kHz Hf, R=20,8k. C=3,3nf, F=1,8kHz Hf, R=19kHz K.
C=3,3nf, F=1,5kHz f, R=22,7k Quando C=47nf=1,3kH, R=184K C=4,7 A 1kHz, R=24k C=6,8nf, F=1kHz f, R=16,6k. Quando C=68nf, F=900Hz, R=18,4K C=6,8nf, F=800k Hz f, R=20.7k C=6.8nf, F=700kHz Hf, R=23.6K. Quando C=10nf, F=700Hz, R=16.1k C=10nf, F=600Hz Hf, R=18.8k. Quando
C=10nf, F=500Hz, R=225k (os dados precisos devem ser 22k) O bom efeito é relacionado à precisão relativa da resistência e os dados de capacitância, especialmente a resistência, precisam ser relativamente consistentes em tamanho. Escolha a maior e a menor capacitância no local da conexão paralela, para que o erro seja menor.
**NOTA**
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