У дома / Стени / Микросхеми от серията tda. Чип за усилвател TDA7294: описание, лист с данни и примери за употреба. Схема на мостово свързване

Микросхеми от серията tda. Чип за усилвател TDA7294: описание, лист с данни и примери за употреба. Схема на мостово свързване

Статията е посветена на любителите на силна и качествена музика. TDA7294 (TDA7293) е микросхема на нискочестотен усилвател, произведена от френската компания THOMSON. Веригата съдържа полеви транзистори, което осигурява високо качество на звука и мек звук. Една проста схема с малко допълнителни елементи прави веригата достъпна за всеки радиолюбител. Правилно сглобеният усилвател от обслужваеми части започва да работи веднага и не изисква настройка.

Аудио усилвателят на мощността на чипа TDA 7294 се различава от другите усилватели от този клас:

  • висока изходна мощност,
  • широк обхват на захранващото напрежение,
  • нисък процент на хармонично изкривяване,
  • "мек звук,
  • няколко „прикачени“ части,
  • ниска цена.

Може да се използва в радиолюбителски аудио устройства, при модифициране на усилватели, високоговорителни системи, аудио оборудване и др.

Картината по-долу показва типична електрическа схемаусилвател на мощност за един канал.


Микросхемата TDA7294 е мощен операционен усилвател, чието усилване се задава от верига за отрицателна обратна връзка, свързана между неговия изход (щифт 14 на микросхемата) и входа за инверсия (щифт 2 на микросхемата). Директният сигнал се подава към входа (пин 3 на микросхемата). Веригата се състои от резистори R1 и кондензатор C1. Чрез промяна на стойностите на съпротивлението R1 можете да регулирате чувствителността на усилвателя към параметрите на предварителния усилвател.

Блокова схема на усилвателя на TDA 7294

Технически характеристики на чипа TDA7294

Технически характеристики на чипа TDA7293

Схематична диаграма на усилвателя на TDA7294

За да сглобите този усилвател ще ви трябват следните части:

1. Чип TDA7294 (или TDA7293)
2. Резистори с мощност 0,25 вата
R1 – 680 ома
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOhm
R6 – 47 kOhm
R7 – 15 kOhm
3. Филмов кондензатор, полипропилен:
C1 – 0,74 mkF
4. Електролитни кондензатори:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 волта
C5 – 47 mkF 50 волта
5. Двоен променлив резистор - 50 kOm

Моно усилвател може да бъде сглобен на един чип. За да сглобите стерео усилвател, трябва да направите две платки. За да направите това, умножаваме всички необходими части по две, с изключение на двойния променлив резистор и захранването. Но повече за това по-късно.

Платка на усилвателя на базата на чип TDA 7294

Елементите на схемата са монтирани на печатна платка от едностранно фолио от фибростъкло.

Подобна схема, но с малко повече елементи, главно кондензатори. Веригата за забавяне на включване на входа на пин 10 за заглушаване е активирана. Това се прави за плавно включване на усилвателя без изскачане.

На платката е инсталирана микросхема, от която са премахнати неизползваните щифтове: 5, 11 и 12. Инсталирайте с помощта на проводник с напречно сечение най-малко 0,74 mm2. Самият чип трябва да бъде инсталиран на радиатор с площ най-малко 600 cm2. Радиаторът не трябва да докосва тялото на усилвателя по такъв начин, че ще има отрицателно захранващо напрежение върху него. Самият корпус трябва да бъде свързан към общ проводник.

Ако използвате по-малка площ на радиатора, трябва да направите принудителен въздушен поток, като поставите вентилатор в корпуса на усилвателя. Вентилаторът е подходящ от компютър с напрежение 12 волта. Самата микросхема трябва да бъде прикрепена към радиатора с помощта на топлопроводима паста. Не свързвайте радиатора към части под напрежение, с изключение на отрицателната захранваща шина. Както бе споменато по-горе, металната плоча в задната част на микросхемата е свързана към отрицателната захранваща верига.

Чипове за двата канала могат да бъдат инсталирани на един общ радиатор.

Захранване за усилвател.

Захранването е понижаващ трансформатор с две намотки с напрежение 25 волта и ток най-малко 5 ампера. Напрежението на намотките трябва да е същото, както и филтърните кондензатори. Не трябва да се допуска дисбаланс на напрежението. При подаване на биполярно захранване към усилвателя, то трябва да се подава едновременно!

По-добре е да инсталирате ултра-бързи диоди в токоизправителя, но по принцип са подходящи и обикновени като D242-246 с ток най-малко 10A. Препоръчително е да запоявате кондензатор с капацитет 0,01 μF паралелно на всеки диод. Можете да използвате и готови диодни мостове със същите параметри на тока.

Филтърните кондензатори C1 и C3 имат капацитет от 22 000 микрофарада при напрежение 50 волта, кондензаторите C2 и C4 имат капацитет от 0,1 микрофарада.

Захранващото напрежение от 35 волта трябва да бъде само с товар от 8 ома; ако имате товар от 4 ома, тогава захранващото напрежение трябва да бъде намалено до 27 волта. В този случай напрежението на вторичните намотки на трансформатора трябва да бъде 20 волта.

Можете да използвате два еднакви трансформатора с мощност от 240 вата всеки. Единият от тях служи за получаване на положително напрежение, а вторият - отрицателен. Мощността на двата трансформатора е 480 вата, което е напълно подходящо за усилвател с изходна мощност 2 х 100 вата.

Трансформатори TBS 024 220-24 могат да бъдат заменени с всякакви други с мощност минимум 200 вата всеки. Както е написано по-горе, храненето трябва да е същото - трансформаторите трябва да са еднакви!!!Напрежението на вторичната намотка на всеки трансформатор е от 24 до 29 волта.

Усилвателна схема повишена мощностна два чипа TDA7294 в мостова схема.

Според тази схема за стерео версията ще ви трябват четири микросхеми.

Спецификации на усилвателя:

  • Максимална изходна мощност при натоварване 8 Ohm (захранване +/- 25V) - 150 W;
  • Максимална изходна мощност при товар 16 Ohms (захранване +/- 35V) - 170 W;
  • Устойчивост на натоварване: 8 - 16 Ohms;
  • Коеф. хармонично изкривяване, при макс. мощност 150 вата, напр. 25V, отопление 8 Ohm, честота 1 kHz - 10%;
  • Коеф. хармонично изкривяване, при мощност 10-100 вата например. 25V, отопление 8 Ohm, честота 1 kHz - 0.01%;
  • Коеф. хармонично изкривяване, при мощност 10-120 вата например. 35V, отопление 16 Ohm, честота 1 kHz - 0,006%;
  • Честотен обхват (с нечестотна характеристика от 1 db) - 50Hz ... 100kHz.

Изглед на готовия усилвател в дървена кутия с прозрачен горен капак от плексиглас.

За да работи усилвателят на пълна мощност, трябва да приложите необходимото ниво на сигнала към входа на микросхемата и това е най-малко 750 mV. Ако сигналът не е достатъчен, тогава трябва да сглобите предусилвател за усилване.

Схема на предусилвател на TDA1524A

Настройка на усилвателя

Правилно сглобеният усилвател не се нуждае от настройка, но никой не гарантира, че всички части са абсолютно изправни, трябва да внимавате, когато го включвате за първи път.

Първото включване се извършва без товар и с изключен източник на входен сигнал (по-добре е да свържете входа на късо с джъмпер). Би било хубаво да включите предпазители от около 1А в захранващата верига (както в плюса, така и в минуса между източника на захранване и самия усилвател). За кратко (~0,5 сек.) Подайте захранващото напрежение и се уверете, че консумираният ток от източника е малък - предпазителите не изгарят. Удобно е, ако източникът има LED индикатори - когато са изключени от мрежата, светодиодите продължават да светят поне 20 секунди: филтърните кондензатори се разреждат за дълго време от малкия ток на покой на микросхемата.

Ако токът, консумиран от микросхемата, е голям (повече от 300 mA), тогава може да има много причини: късо съединение в инсталацията; лош контакт в "земния" проводник от източника; "плюс" и "минус" са объркани; щифтовете на микросхемата докосват джъмпера; микросхемата е дефектна; кондензаторите C11, C13 са запоени неправилно; кондензаторите C10-C13 са дефектни.

След като се уверихме, че всичко е нормално с тока на покой, ние безопасно включваме захранването и измерваме постоянното напрежение на изхода. Стойността му не трябва да надвишава +-0,05 V. Високото напрежение показва проблеми с C3 (по-рядко с C4) или с микросхемата. Има случаи, когато резисторът "земя-земя" е или лошо запоен, или има съпротивление от 3 kOhms вместо 3 oma. В същото време изходът беше постоянен 10...20 волта. Свързвайки AC волтметър към изхода, ние се уверяваме, че AC напрежението на изхода е нула (това се прави най-добре при затворен вход или просто при несвързан входен кабел, в противен случай ще има шум на изхода). Наличието на променливо напрежение на изхода показва проблеми с микросхемата или вериги C7R9, C3R3R4, R10. За съжаление, конвенционалните тестери често не могат да измерват високочестотното напрежение, което се появява по време на самовъзбуждане (до 100 kHz), така че най-добре е да използвате осцилоскоп тук.

Всичко! Можете да се насладите на любимата си музика!


Актуализиран: 27.04.2016 г

Отличен усилвател за дома може да бъде сглобен с помощта на чипа TDA7294. Ако не сте силен в електрониката, тогава такъв усилвател е идеален вариант; той не изисква фина настройка и отстраняване на грешки като транзисторен усилвател и е лесен за изграждане, за разлика от ламповия усилвател.

Микросхемата TDA7294 се произвежда от 20 години и все още не е загубила своята актуалност и все още е търсена сред радиолюбителите. За начинаещ радиолюбител тази статия ще бъде добра помощ при запознаването с интегрираните аудио усилватели.

В тази статия ще се опитам да опиша подробно дизайна на усилвателя на TDA7294. Ще се съсредоточа върху стерео усилвател, сглобен според обичайната схема (1 микросхема на канал) и накратко ще говоря за мостовата верига (2 микросхеми на канал).

TDA7294 чип и неговите характеристики

TDA7294 е плод на въображението на SGS-THOMSON Microelectronics, този чип е нискочестотен усилвател от клас AB и е изграден върху транзистори с полеви ефекти.

Предимствата на TDA7294 включват следното:

  • изходна мощност, с изкривяване 0,3–0,8%:
    • 70 W за 4 ома товар, конвенционална схема;
    • 120 W за 8 ома товар, мостова схема;
  • Функция за заглушаване и функция Stand-By;
  • ниско ниво на шум, ниско изкривяване, честотен диапазон 20–20000 Hz, широк диапазон на работно напрежение - ±10–40 V.

Спецификации

Технически характеристики на чипа TDA7294
ПараметърУсловияминимумТипичноМаксимумЕдиници
Захранващо напрежение ±10 ±40 IN
Честотен диапазон Сигнал 3 db
Изходна мощност 1W
20-20000 Hz
Дългосрочна изходна мощност (RMS) хармоничен коефициент 0,5%:
Up = ±35 V, Rн = 8 Ohm
Up = ±31 V, Rн = 6 Ohm
Up = ±27 V, Rн = 4 Ohm

60
60
60

70
70
70
вт
Пикова музикална изходна мощност (RMS), продължителност 1 сек. хармоничен фактор 10%:
Up = ±38 V, Rн = 8 Ohm
Up = ±33 V, Rн = 6 Ohm
Up = ±29 V, Rн = 4 Ohm

100
100
100
вт
Пълно хармонично изкривяване Po = 5W; 1kHz
Po = 0,1–50 W; 20–20000Hz
0,005 0,1 %
Up = ±27 V, Rн = 4 Ohm:
Po = 5W; 1kHz
Po = 0,1–50 W; 20–20000Hz
0,01 0,1 %
Температура на защитна реакция 145 °C
Ток на покой 20 30 60 mA
Входен импеданс 100 kOhm
Усилване на напрежението 24 30 40 dB
Пиков изходен ток 10 А
Диапазон на работната температура 0 70 °C
Термична устойчивост на корпуса 1,5 °C/W

Присвояване на ПИН

Назначаване на щифтове на чипа TDA7294
IC изходОбозначаванеПредназначениеВръзка
1 Stby-GND "Сигнална земя" "Общ"
2 в- Инвертиране на входа Обратна връзка
3 В+ Неинвертиращ вход Аудио вход чрез свързващ кондензатор
4 В+без звук "Сигнална земя" "Общ"
5 Н.К. Не се използва
6 Bootstrap "Повишаване на напрежението" Кондензатор
7 + срещу Захранване на входния етап (+)
8 -Срещу Захранване на входния етап (-)
9 Stby Режим на готовност Контролен блок
10 Без звук Режим на заглушаване
11 Н.К. Не се използва
12 Н.К. Не се използва
13 +PwVs Захранване на изходния етап (+) Положителна клема (+) на захранването
14 Навън Изход Аудио изход
15 -PwVs Захранване на изходния етап (-) Отрицателна клема (-) на захранването

Забележка. Корпусът на микросхемата е свързан към минуса на захранването (щифтове 8 и 15). Не забравяйте да изолирате радиатора от тялото на усилвателя или да изолирате микросхемата от радиатора, като го инсталирате през термична подложка.

Бих искал също така да отбележа, че в моята верига (както и в листа с данни) няма разделяне на входни и изходни земи. Следователно в описанието и в диаграмата дефинициите на „общо“, „земя“, „корпус“, GND трябва да се възприемат като понятия със същия смисъл.

Разлики в корпусите

Чипът TDA7294 се предлага в два вида - V (вертикален) и HS (хоризонтален). TDA7294V, с класически вертикален дизайн на тялото, беше първият, който слезе от производствената линия и все още е най-често срещаният и достъпен.

Комплекс за защита

Чипът TDA7294 има редица защити:

  • защита срещу пренапрежение на тока;
  • защита на изходния етап от късо съединение или претоварване;
  • термична защита. Когато микросхемата се нагрее до 145 ° C, режимът Mute се включва, а при 150 ° C се включва режим на готовност (Stand-By);
  • защита на щифтовете на микросхемите от електростатични разряди.

Усилвател на мощност на TDA7294

Минимум части в сбруята, проста печатна платка, търпение и известни добри части ще ви позволят лесно да сглобите евтин TDA7294 UMZCH с чист звук и добра мощност за домашна употреба.

Можете да свържете този усилвател директно към линейния изход на звуковата карта на вашия компютър, т.к Номиналното входно напрежение на усилвателя е 700 mV. И нивото на номиналното напрежение на линейния изход на звуковата карта се регулира в рамките на 0,7–2 V.

Блокова схема на усилвател

Диаграмата показва версия на стерео усилвател. Структурата на усилвателя, използващ мостова схема, е подобна - има и две платки с TDA7294.

  • A0. захранващ агрегат
  • A1. Контролен блок за режими Mute и Stand-By
  • A2. UMZCH (ляв канал)
  • A3. UMZCH (десен канал)

Обърнете внимание на свързването на блоковете. Неправилното окабеляване вътре в усилвателя може да причини допълнителни смущения. За да сведете до минимум шума, спазвайте няколко правила:

  1. Захранването трябва да се подава към всяка платка на усилвателя, като се използва отделен кабел.
  2. Захранващите проводници трябва да бъдат усукани в плитка (сбруя). Това ще компенсира магнитните полета, създадени от тока, протичащ през проводниците. Взимаме три проводника („+“, „-“, „Общ“) и ги сплитаме в косичка с леко напрежение.
  3. Избягвайте заземяване. Това е ситуация, при която общ проводник, свързващ блокове, образува затворена верига (контур). Свързването на общия проводник трябва да върви последователно от входните конектори към контролера на звука, от него към платката UMZCH и след това към изходните конектори. Препоръчително е да използвате съединители, изолирани от корпуса. А за входните вериги има и екранирани и изолирани проводници.

Списък на частите за захранване TDA7294:

При закупуване на трансформатор, имайте предвид, че на него е изписана ефективната стойност на напрежението - U D и като го измерите с волтметър ще видите и ефективната стойност. На изхода след токоизправителния мост кондензаторите се зареждат до амплитудното напрежение - U A. Амплитудните и ефективните напрежения са свързани по следната връзка:

U A = 1,41 × U D

Според характеристиките на TDA7294, за товар със съпротивление 4 ома, оптималното захранващо напрежение е ±27 волта (U A). Изходната мощност при това напрежение ще бъде 70 W. Това е оптималната мощност за TDA7294 - нивото на изкривяване ще бъде 0,3–0,8%. Няма смисъл да увеличавате захранването, за да увеличите мощността, защото... нивото на изкривяване се увеличава лавинообразно (вижте графиката).

Изчисляваме необходимото напрежение на всяка вторична намотка на трансформатора:

U D = 27 ÷ 1,41 ≈ 19 V

Имам трансформатор с две вторични намотки, с напрежение 20 волта на всяка намотка. Затова в диаграмата обозначих захранващите клеми като ± 28 V.

За да получим 70 W на канал, като вземем предвид ефективността на микросхемата от 66%, изчисляваме мощността на трансформатора:

P = 70 ÷ 0,66 ≈ 106 VA

Съответно, за два TDA7294 това е 212 VA. Най-близкият стандартен трансформатор, с марж, ще бъде 250 VA.

Тук е уместно да се посочи, че мощността на трансформатора е изчислена за чист синусоидален сигнал, корекциите са възможни за реален музикален звук. И така, Игор Рогов твърди, че за 50 W усилвател ще бъде достатъчен трансформатор от 60 VA.

Високоволтовата част на захранването (преди трансформатора) е монтирана на печатна платка 35х20 мм, може да се монтира и:

Нисковолтовата част (A0 според структурната схема) е монтирана на печатна платка 115x45 mm:

Всички усилвателни платки се предлагат в едно.

Това захранване за TDA7294 е предназначено за два чипа. За по-голям брой микросхеми ще трябва да смените диодния мост и да увеличите капацитета на кондензаторите, което ще доведе до промяна в размерите на платката.

Контролен блок за режими Mute и Stand-By

Чипът TDA7294 има режим на готовност (Stand-By) и режим на заглушаване (Mute). Тези функции се управляват съответно чрез изводи 9 и 10. Режимите ще бъдат активирани, докато няма напрежение на тези щифтове или е по-малко от +1,5 V. За да "събудите" микросхемата, достатъчно е да приложите напрежение, по-голямо от +3,5 V към щифтове 9 и 10.

За едновременно управление на всички UMZCH платки (особено важни за мостови вериги) и запазване на радиокомпоненти, има причина да се сглоби отделен блок за управление (A1 според блоковата схема):

Списък с части за контролната кутия:

  • Диод (VD1). 1N4001 или подобен.
  • Кондензатори (C1, C2). Полярен електролитен, домашен K50-35 или внесен, 47 uF 25 V.
  • Резистори (R1–R4). Обикновените маломощни.

Печатната платка на блока е с размери 35×32 mm:

Задачата на контролния блок е да осигури безшумно включване и изключване на усилвателя с помощта на режими Stand-By и Mute.

Принципът на действие е следният. Когато усилвателят е включен, заедно с кондензаторите на захранването се зарежда и кондензатор C2 на управляващия блок. След като се зареди, режимът на готовност ще се изключи. Зареждането на кондензатор C1 отнема малко повече време, така че режимът Mute ще се изключи на секундата.

Когато усилвателят е изключен от мрежата, кондензаторът C1 се разрежда първо през диод VD1 и включва режим Mute. След това кондензатор C2 се разрежда и задава режим на готовност. Микросхемата става тиха, когато захранващите кондензатори имат заряд от около 12 волта, така че не се чуват щраквания или други звуци.

Усилвател на базата на TDA7294 според обичайната схема

Веригата за свързване на микросхемата е неинвертираща, концепцията съответства на оригиналната от листа с данни, само стойностите на компонентите са променени за подобряване на звуковите характеристики.

Списък с части:

  1. Кондензатори:
    • C1. Филм, 0,33–1 µF.
    • C2, C3. Електролитен, 100-470 µF 50 V.
    • C4, C5. Филм, 0,68 µF 63 V.
    • C6, C7. Електролитен, 1000 µF 50 V.
  2. Резистори:
    • R1. Двойна променлива с линейна характеристика.
    • R2–R4. Обикновените маломощни.

Резисторът R1 е двоен, защото стерео усилвател. Съпротивление не повече от 50 kOhm с линейна, а не логаритмична характеристика за плавен контрол на звука.

Веригата R2C1 е високочестотен филтър (HPF), който потиска честоти под 7 Hz, без да ги предава на входа на усилвателя. Резисторите R2 и R4 трябва да бъдат равни, за да осигурят стабилна работа на усилвателя.

Резисторите R3 и R4 организират верига за отрицателна обратна връзка (NFC) и задават усилването:

Ku = R4 ÷ R3 = 22 ÷ 0,68 ≈ 32 dB

Според листа с данни усилването трябва да бъде в диапазона 24–40 dB. Ако е по-малко, тогава микросхемата ще се самовъзбужда, ако е повече, изкривяването ще се увеличи.

Кондензатор C2 участва в OOS веригата, по-добре е да го вземете с по-голям капацитет, за да намалите ефекта му върху ниските честоти. Кондензаторът C3 осигурява увеличаване на захранващото напрежение на изходните етапи на микросхемата - "усилване на напрежението". Кондензаторите C4, C5 елиминират смущенията, въведени от проводниците, а C6, C7 допълват капацитета на захранващия филтър. Всички кондензатори на усилвателя, с изключение на C1, трябва да имат резерв за напрежение, така че вземаме 50 V.

Печатната платка на усилвателя е едностранна, доста компактна - 55х70 мм. При разработването му целта беше да се отдели „земята“ със звезда, да се осигури гъвкавост и в същото време да се запазят минимални размери. Мисля, че това е една от най-малките платки за TDA7294. Тази платка е предназначена за инсталиране на една микросхема. За стерео опцията, съответно, ще ви трябват две дъски. Могат да се монтират един до друг или един над друг като моя. Ще говоря повече за гъвкавостта малко по-късно.

Радиаторът, както можете да видите, е посочен на една дъска, а вторият, подобен, е прикрепен към него отгоре. Снимките ще бъдат малко по-далеч.

Усилвател на TDA7294 в мостова схема

Мостовата схема е сдвояване на два конвенционални усилвателя с някои настройки. Това схемно решение е предназначено за свързване на акустика със съпротивление не 4, а 8 ома! Акустиката е свързана между изходите на усилвателя.

Има само две разлики от обичайната схема:

  • входният кондензатор C1 на втория усилвател е свързан към земята;
  • добавен резистор за обратна връзка (R5).

Печатната платка също е комбинация от усилватели по обичайната схема. Размер на дъската – 110×70 мм.

Универсална платка за TDA7294

Както вече сте забелязали, горните платки са по същество еднакви. Следващата опция за PCB напълно потвърждава гъвкавостта. На тази платка можете да сглобите 2x70 W стерео усилвател (обикновена схема) или 1x120 W моно усилвател (мост). Размер на дъската – 110×70 мм.

Забележка. За да използвате тази платка в мостова версия, трябва да инсталирате резистор R5 и да инсталирате джъмпер S1 в хоризонтално положение. На фигурата тези елементи са показани като пунктирани линии.

За конвенционална верига не е необходим резистор R5 и джъмперът трябва да бъде монтиран във вертикално положение.

Монтаж и настройка

Сглобяването на усилвателя няма да създаде особени трудности. Усилвателят не изисква никаква настройка като такъв и ще работи веднага, при условие че всичко е сглобено правилно и микросхемата не е дефектна.

Преди първа употреба:

  1. Уверете се, че радиокомпонентите са инсталирани правилно.
  2. Проверете правилното свързване на захранващите проводници, не забравяйте, че на моята платка на усилвателя "земята" не е в центъра между плюс и минус, а на ръба.
  3. Уверете се, че чиповете са изолирани от радиатора, ако не, проверете дали радиаторът не е в контакт със земята.
  4. Прилагайте захранване към всеки усилвател на свой ред, така че има шанс да не изгорите всички TDA7294 наведнъж.

Първо начало:

  1. Не свързваме товара (акустика).
  2. Свързваме входовете на усилвателя към земята (свържете X1 с X2 на платката на усилвателя).
  3. Сервираме храна. Ако всичко е наред с предпазителите в PSU и нищо не пуши, тогава стартирането е било успешно.
  4. С мултицет проверяваме липсата на директно и променливо напрежение на изхода на усилвателя. Допуска се слабо постоянно напрежение, не повече от ±0,05 волта.
  5. Изключете захранването и проверете корпуса на чипа за нагряване. Внимавайте, кондензаторите в захранването се разреждат много време.
  6. Изпращаме звуков сигнал през променлив резистор (R1 според схемата). Включете усилвателя. Звукът трябва да се появи с леко забавяне и да изчезне незабавно, когато се изключи; това характеризира работата на контролния блок (A1).

Заключение

Надявам се, че тази статия ще ви помогне да създадете висококачествен усилвател с помощта на TDA7294. И накрая, представям няколко снимки от процеса на сглобяване, не обръщайте внимание на качеството на платката, старата печатна платка е неравномерно гравирана. Въз основа на резултатите от сглобяването бяха направени някои редакции, така че дъските във файла .lay са малко по-различни от дъските на снимките.

Усилвателят беше направен за добър приятел, той измисли и внедри такъв оригинален корпус. Снимки на стерео усилвателя на модула TDA7294:

На бележка: Всички печатни платки са събрани в един файл. За да превключвате между „подписи“, щракнете върху разделите, както е показано на фигурата.

списък с файлове

В момента се предлага широка гама от вносни интегрирани нискочестотни усилватели. Техните предимства са задоволителни електрически параметри, възможност за избор на микросхеми с дадена изходна мощност и захранващо напрежение, стереофоничен или квадрафоничен дизайн с възможност за мостово свързване.
За да се произведе структура, базирана на интегрална ULF, са необходими минимум прикрепени части. Използването на заведомо добри компоненти осигурява висока повторяемост и като правило не се изисква допълнителна настройка.
Дадените типични комутационни схеми и основните параметри на интегрираните ULF са предназначени да улеснят ориентацията и избора на най-подходящата микросхема.
За квадрафоничните ULF параметрите в мостовото стерео не са посочени.

TDA1010

Захранващо напрежение - 6...24 V
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 10%):
RL=2 Ohm - 6,4 W
RL=4 Ohm - 6.2 W
RL=8 Ohm - 3.4 W
Ток на покой - 31 mA
Схема на свързване

TDA1011

Захранващо напрежение - 5.4...20 V
Максимална консумация на ток - 3 A
Un=16V - 6,5 W
Un=12V - 4,2 W
Un=9V - 2,3 W
Un=6B - 1,0 W
SOI (P=1 W, RL=4 Ohm) - 0,2%
Ток на покой - 14 mA
Схема на свързване

TDA1013

Захранващо напрежение - 10...40 V
Изходна мощност (THD=10%) - 4.2 W
THD (P=2,5 W, RL=8 Ohm) - 0,15%
Схема на свързване

TDA1015

Захранващо напрежение - 3.6...18 V
Изходна мощност (RL=4 Ohm, THD=10%):
Un=12V - 4,2 W
Un=9V - 2,3 W
Un=6B - 1,0 W
SOI (P=1 W, RL=4 Ohm) - 0,3%
Ток на покой - 14 mA
Схема на свързване

TDA1020

Захранващо напрежение - 6...18 V

RL=2 Ohm - 12 W
RL=4 Ohm - 7 W
RL=8 Ohm - 3,5 W
Ток на покой - 30 mA
Схема на свързване

TDA1510

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
THD=0,5% - 5,5 W
THD=10% - 7,0 W
Ток на покой - 120 mA
Схема на свързване

TDA1514

Захранващо напрежение - ±10...±30 V
Максимална консумация на ток - 6,4 A
Изходяща мощност:
Un =±27,5 V, R=8 Ohm - 40 W
Un =±23 V, R=4 Ohm - 48 W
Ток на покой - 56 mA
Схема на свързване

TDA1515

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
RL=2 Ohm - 9 W
RL=4 Ohm - 5,5 W
RL=2 Ohm - 12 W
RL4 Ом - 7 W
Ток на покой - 75 mA
Схема на свързване

TDA1516

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 0,5%):
RL=2 Ohm - 7,5 W
RL=4 Ohm - 5 W
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 10%):
RL=2 Ohm - 11 W
RL=4 Ohm - 6 W
Ток на покой - 30 mA
Схема на свързване

TDA1517

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 2,5 A
Изходна мощност (Un=14.4B RL=4 Ohm):
THD=0,5% - 5 W
THD=10% - 6 W
Ток на покой - 80 mA
Схема на свързване

TDA1518

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 0,5%):
RL=2 Ohm - 8,5 W
RL=4 Ohm - 5 W
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 10%):
RL=2 Ohm - 11 W
RL=4 Ohm - 6 W
Ток на покой - 30 mA
Схема на свързване

TDA1519

Захранващо напрежение - 6...17,5 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up=14,4 V, THD=0,5%):
RL=2 Ohm - 6 W
RL=4 Ohm - 5 W
Изходна мощност (Un =14,4 V, THD = 10%):
RL=2 Ohm - 11 W
RL=4 Ohm - 8,5 W
Ток на покой - 80 mA
Схема на свързване

TDA1551

Захранващо напрежение -6...18 V
THD=0,5% - 5 W
THD=10% - 6 W
Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA1521

Захранващо напрежение - ±7.5...±21 V
Изходна мощност (Un=±12 V, RL=8 Ohm):
THD=0,5% - 6 W
THD=10% - 8 W
Ток на покой - 70 mA
Схема на свързване

TDA1552

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Un =14,4 V, RL = 4 Ohm):
THD=0,5% - 17 W
THD=10% - 22 W
Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA1553

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up=4,4 V, RL=4 Ohm):
THD=0,5% - 17 W
THD=10% - 22 W
Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA1554

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
THD=0,5% - 5 W
THD=10% - 6 W
Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA2004



Изходна мощност (Un=14,4 V, THD=10%):
RL=4 Ohm - 6,5 W
RL=3.2 Ohm - 8.0 W
RL=2 Ohm - 10 W
RL=1.6 Ohm - 11 W
KHI (Un=14.4V, P=4.0 W, RL=4 Ohm) - 0.2%;
Честотна лента (при ниво -3 dB) - 35...15000 Hz
Ток на покой -<120 мА
Схема на свързване

TDA2005

Двоен интегриран ULF, проектиран специално за използване в автомобили и позволяващ работа с товари с нисък импеданс (до 1,6 ома).
Захранващо напрежение - 8...18 V
Максимална консумация на ток - 3,5 A
Изходна мощност (Up = 14,4 V, THD = 10%):
RL=4 Ohm - 20 W
RL=3.2 Ohm - 22 W
SOI (Uп =14.4 V, Р=15 W, RL=4 Ohm) - 10%
Честотна лента (ниво -3 dB) - 40...20000 Hz
Ток на покой -<160 мА
Схема на свързване

TDA2006

Оформлението на щифтовете съответства на разположението на щифтовете на чипа TDA2030.
Захранващо напрежение - ±6.0...±15 V
Максимална консумация на ток - 3 A
Изходна мощност (Ep=±12V, THD=10%):
при RL=4 Ohm - 12 W
при RL=8 Ohm - 6...8 W THD (Ep=±12V):
при P=8 W, RL= 4 Ohm - 0,2%
при P=4 W, RL= 8 Ohm - 0,1%
Честотна лента (при ниво -3 dB) - 20...100000 Hz
Ток на консумация:
при P=12 W, RL=4 Ohm - 850 mA
при P=8 W, RL=8 Ohm - 500 mA
Схема на свързване

TDA2007

Двоен интегриран ULF с едноредово разположение на щифтовете, специално проектиран за използване в телевизионни и преносими радиоприемници.
Захранващо напрежение - +6...+26 V
Ток на покой (Ep=+18 V) - 50...90 mA
Изходна мощност (THD=0.5%):
при Ep=+18 V, RL=4 Ohm - 6 W
при Ep=+22 V, RL=8 Ohm - 8 W
И АЗ:
при Ep=+18 V P=3 W, RL=4 Ohm - 0,1%
при Ep=+22 V, P=3 W, RL=8 Ohm - 0,05%
Честотна лента (при ниво -3 dB) - 40...80000 Hz
Схема на свързване

TDA2008

Интегриран ULF, проектиран да работи при товари с нисък импеданс, осигуряващ висок изходен ток, много ниско хармонично съдържание и интермодулационно изкривяване.
Захранващо напрежение - +10...+28 V
Ток на покой (Ep=+18 V) - 65...115 mA
Изходна мощност (Ep=+18V, THD=10%):
при RL=4 Ohm - 10...12 W
при RL=8 Ohm - 8 W
SOI (Ep= +18 V):
при P=6 W, RL=4 Ohm - 1%
при P=4 W, RL=8 Ohm - 1%
Максимална консумация на ток - 3 A
Схема на свързване

TDA2009

Двоен интегриран ULF, предназначен за използване във висококачествени музикални центрове.
Захранващо напрежение - +8...+28 V
Ток на покой (Ep=+18 V) - 60...120 mA
Изходна мощност (Ep=+24 V, THD=1%):
при RL=4 Ohm - 12,5 W
при RL=8 Ohm - 7 W
Изходна мощност (Ep=+18 V, THD=1%):
при RL=4 Ohm - 7 W
при RL=8 Ohm - 4 W
И АЗ:
при Ep= +24 V, P=7 W, RL=4 Ohm - 0,2%
при Ep= +24 V, P=3,5 W, RL=8 Ohm - 0,1%
при Ep= +18 V, P=5 W, RL=4 Ohm - 0,2%
при Ep= +18 V, P=2,5 W, RL=8 Ohm - 0,1%
Максимална консумация на ток - 3,5 A
Схема на свързване

TDA2030

Интегриран ULF, осигуряващ висок изходен ток, ниско хармонично съдържание и интермодулационно изкривяване.
Захранващо напрежение - ±6...±18 V
Ток на покой (Ep=±14 V) - 40...60 mA
Изходна мощност (Ep=±14 V, THD = 0,5%):
при RL=4 Ohm - 12...14 W
при RL=8 Ohm - 8...9 W
SOI (Ep=±12V):
при P=12 W, RL=4 Ohm - 0,5%
при P=8 W, RL=8 Ohm - 0,5%
Честотна лента (при ниво -3 dB) - 10...140000 Hz
Ток на консумация:
при P=14 W, RL=4 Ohm - 900 mA
при P=8 W, RL=8 Ohm - 500 mA
Схема на свързване

TDA2040

Интегриран ULF, осигуряващ висок изходен ток, ниско хармонично съдържание и интермодулационно изкривяване.
Захранващо напрежение - ±2.5...±20 V
Ток на покой (Ep=±4.5...±14 V) - mA 30...100 mA
Изходна мощност (Ep=±16 V, THD = 0,5%):
при RL=4 Ohm - 20...22 W
при RL=8 Ohm - 12 W
THD (Ep=±12V, P=10 W, RL = 4 Ohm) - 0,08%
Максимална консумация на ток - 4 A
Схема на свързване

TDA2050

Интегриран ULF, осигуряващ висока изходна мощност, ниско хармонично съдържание и интермодулационно изкривяване. Проектиран да работи в Hi-Fi стерео системи и телевизори от висок клас.
Захранващо напрежение - ±4.5...±25 V
Ток на покой (Ep=±4.5...±25 V) - 30...90 mA
Изходна мощност (Ep=±18, RL = 4 Ohm, THD = 0.5%) - 24...28 W
SOI (Ep=±18V, P=24Wt, RL=4 Ohm) - 0,03...0,5%
Честотна лента (при ниво -3 dB) - 20...80000 Hz
Максимална консумация на ток - 5 A
Схема на свързване

TDA2051

Интегриран ULF, който има малък брой външни елементи и осигурява ниско хармонично съдържание и интермодулационно изкривяване. Изходното стъпало работи в клас AB, което позволява по-голяма изходна мощност.
Изходяща мощност:
при Ep=±18 V, RL=4 Ohm, THD=10% - 40 W
при Ep=±22 V, RL=8 Ohm, THD=10% - 33 W
Схема на свързване

TDA2052

Интегриран ULF, чийто изходен етап работи в клас AB. Приема широк диапазон от захранващи напрежения и има висок изходен ток. Предназначен за използване в телевизионни и радио приемници.
Захранващо напрежение - ±6...±25 V
Ток на покой (En = ±22 V) - 70 mA
Изходна мощност (Ep = ±22 V, THD = 10%):
при RL=8 Ohm - 22 W
при RL=4 Ohm - 40 W
Изходна мощност (En = 22 V, THD = 1%):
при RL=8 Ohm - 17 W
при RL=4 Ohm - 32 W
SOI (с лента на пропускане на ниво -3 dB 100... 15000 Hz и Pout = 0,1... 20 W):
при RL=4 Ohm -<0,7 %
при RL=8 Ohm -<0,5 %
Схема на свързване

TDA2611

Интегриран ULF, предназначен за използване в домакинско оборудване.
Захранващо напрежение - 6...35 V
Ток на покой (Ep=18 V) - 25 mA
Максимална консумация на ток - 1,5 A
Изходна мощност (THD=10%): при Ep=18 V, RL=8 Ohm - 4 W
при Ep=12V, RL=8 0m - 1,7 W
при Ep=8,3 V, RL=8 Ohm - 0,65 W
при Ep=20 V, RL=8 Ohm - 6 W
при Ep=25 V, RL=15 Ohm - 5 W
THD (при Pout=2 W) - 1%
Честотна лента - >15 kHz
Схема на свързване

TDA2613


И АЗ:
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=6 W) - 0,5%
(En=24 V, RL=8 Ohm, Pout=8 W) - 10%
Ток на покой (Ep=24 V) - 35 mA
Схема на свързване

TDA2614

Интегриран ULF, предназначен за използване в домакинско оборудване (телевизионни и радиоприемници).
Захранващо напрежение - 15...42 V
Максимална консумация на ток - 2.2 A
Ток на покой (Ep=24 V) - 35 mA
И АЗ:
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=6,5 W) - 0,5%
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=8,5 W) - 10%
Честотна лента (ниво -3 dB) - 30...20000 Hz
Схема на свързване

TDA2615

Двоен ULF, предназначен за използване в стерео радио или телевизори.
Захранващо напрежение - ±7.5...21 V
Максимална консумация на ток - 2.2 A
Ток на покой (Ep=7.5...21 V) - 18...70 mA
Изходна мощност (Ep=±12 V, RL=8 Ohm):
THD=0,5% - 6 W
THD=10% - 8 W
Честотна лента (при ниво -3 dB и Pout = 4 W) - 20...20000 Hz
Схема на свързване

TDA2822

Двоен ULF, предназначен за използване в преносими радиостанции и телевизионни приемници.

Ток на покой (Ep=6 V) - 12 mA
Изходна мощност (THD=10%, RL=4 Ohm):
Ep=9V - 1,7 W
Ep=6V - 0,65 W
Ep=4.5V - 0.32 W
Схема на свързване

TDA7052

ULF, предназначен за използване в захранвани с батерии носими аудио устройства.
Захранващо напрежение - 3...15V
Максимална консумация на ток - 1.5A
Ток на покой (E p = 6 V) -<8мА
Изходна мощност (Ep = 6 V, R L = 8 Ohm, THD = 10%) - 1,2 W

Схема на свързване

TDA7053

Двоен ULF, предназначен за използване в носими аудио устройства, но може да се използва и във всяко друго оборудване.
Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 1,5 A
Ток на покой (E p = 6 V, R L = 8 Ohm) -<16 mA
Изходна мощност (E p = 6 V, RL = 8 Ohm, THD = 10%) - 1,2 W
SOI (E p = 9 V, R L = 8 Ohm, Pout = 0,1 W) - 0,2%
Работен честотен диапазон - 20...20000 Hz
Схема на свързване

TDA2824

Двоен ULF, предназначен за използване в преносими радио и телевизионни приемници
Захранващо напрежение - 3...15 V
Максимална консумация на ток - 1,5 A
Ток на покой (Ep=6 V) - 12 mA
Изходна мощност (THD=10%, RL=4 Ohm)
Ep=9 V - 1,7 W
Ep=6 V - 0,65 W
Ep=4,5 V - 0,32 W
THD (Ep=9 V, RL=8 Ohm, Pout=0,5 W) - 0,2%
Схема на свързване

TDA7231

ULF с широк диапазон на захранващо напрежение, предназначен за използване в преносими радиостанции, касетофони и др.
Захранващо напрежение - 1.8...16 V
Ток на покой (Ep=6 V) - 9 mA
Изходна мощност (THD=10%):
En=12B, RL=6 Ohm - 1,8 W
En=9B, RL=4 Ohm - 1,6 W
Ep=6 V, RL=8 Ohm - 0,4 W
Ep=6 V, RL=4 Ohm - 0,7 W
Ep=3 V, RL=4 Ohm - 0,11 W
Ep=3 V, RL=8 Ohm - 0,07 W
THD (Ep=6 V, RL=8 Ohm, Pout=0,2 W) - 0,3%
Схема на свързване

TDA7235

ULF с широк диапазон на захранващо напрежение, предназначен за използване в преносими радио и телевизионни приемници, касетофони и др.
Захранващо напрежение - 1.8...24 V
Максимална консумация на ток - 1.0 A
Ток на покой (Ep=12 V) - 10 mA
Изходна мощност (THD=10%):
Ep=9 V, RL=4 Ohm - 1,6 W
Ep=12 V, RL=8 Ohm - 1,8 W
Ep=15 V, RL=16 Ohm - 1,8 W
Ep=20 V, RL=32 Ohm - 1,6 W
THD (Ep=12V, RL=8 Ohm, Pout=0,5 W) - 1,0%
Схема на свързване

TDA7240



Ток на покой (Ep=14.4 V) - 120 mA
RL=4 Ohm - 20 W
RL=8 Ohm - 12 W
И АЗ:
(Ep=14,4 V, RL=8 Ohm, Pout=12W) - 0,05%
Схема на свързване

TDA7241

Мостов ULF, предназначен за използване в автомобилни радиостанции. Има защита срещу късо съединение в товара, както и прегряване.
Максимално захранващо напрежение - 18 V
Максимална консумация на ток - 4,5 A
Ток на покой (Ep=14.4 V) - 80 mA
Изходна мощност (Ep=14,4 V, THD=10%):
RL=2 Ohm - 26 W
RL=4 Ohm - 20 W
RL=8 Ohm - 12 W
И АЗ:
(Ep=14,4 V, RL=4 Ohm, Pout=12 W) - 0,1%
(Ep=14,4 V, RL=8 Ohm, Pout=6 W) - 0,05%
Ниво на честотната лента -3 dB (RL=4 Ohm, Pout=15 W) - 30...25000 Hz
Схема на свързване

TDA1555Q

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up = 14,4 V. RL = 4 Ohm):
- THD=0.5% - 5 W
- THD=10% - 6 W Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA1557Q

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up = 14,4 V, RL = 4 Ohm):
- THD=0.5% - 17 W
- THD=10% - 22 W
Ток на покой, mA 80
Схема на свързване

TDA1556Q

Захранващо напрежение -6...18 V
Максимална консумация на ток -4 A
Изходна мощност: (Up=14,4 V, RL=4 Ohm):
- THD=0.5%, - 17 W
- THD=10% - 22 W
Ток на покой - 160 mA
Схема на свързване

TDA1558Q

Захранващо напрежение - 6..18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up=14 V, RL=4 Ohm):
- THD=0.6% - 5 W
- THD=10% - 6 W
Ток на покой - 80 mA
Схема на свързване

TDA1561

Захранващо напрежение - 6...18 V
Максимална консумация на ток - 4 A
Изходна мощност (Up=14V, RL=4 Ohm):
- THD=0.5% - 18 W
- THD=10% - 23 W
Ток на покой - 150 mA
Схема на свързване

TDA1904

Захранващо напрежение - 4...20 V
Максимална консумация на ток - 2 A
Изходна мощност (RL=4 Ohm, THD=10%):
- Up=14 V - 4 W
- Up=12V - 3.1 W
- Up=9 V - 1.8 W
- Up=6 V - 0.7 W
SOI (Up=9 V, P<1,2 Вт, RL=4 Ом) - 0,3 %
Ток на покой - 8...18 mA
Схема на свързване

TDA1905

Захранващо напрежение - 4...30 V
Максимална консумация на ток - 2,5 A
Изходна мощност (THD=10%)
- Up=24 V (RL=16 Ohm) - 5.3 W
- Up=18V (RL=8 Ohm) - 5.5 W
- Up=14 V (RL=4 Ohm) - 5.5 W
- Up=9 V (RL=4 Ohm) - 2.5 W
SOI (Up=14 V, P<3,0 Вт, RL=4 Ом) - 0,1 %
Ток на покой -<35 мА
Схема на свързване

TDA1910

Захранващо напрежение - 8...30 V
Максимална консумация на ток - 3 A
Изходна мощност (THD=10%):
- Up=24 V (RL=8 Ohm) - 10 W
- Up=24 V (RL=4 Ohm) - 17,5 W
- Up=18 V (RL=4 Ohm) - 9.5 W
SOI (Up=24 V, P<10,0 Вт, RL=4 Ом) - 0,2 %
Ток на покой -<35 мА
Схема на свързване

TDA2003

Захранващо напрежение - 8...18 V
Максимална консумация на ток - 3,5 A
Изходна мощност (Up=14V, THD=10%):
- RL=4.0 Ohm - 6 W
- RL=3.2 Ohm - 7.5 W
- RL=2.0 Ohm - 10 W
- RL=1.6 Ohm - 12 W
SOI (Up=14,4 V, P<4,5 Вт, RL=4 Ом) - 0,15 %
Ток на покой -<50 мА
Схема на свързване

TDA7056

ULF, предназначен за използване в преносими радио и телевизионни приемници.
Захранващо напрежение - 4.5...16 V Максимална консумация на ток - 1.5 A
Ток на покой (E p = 12 V, R = 16 Ohm) -<16 мА
Изходна мощност (EP = 12 V, R L = 16 Ohm, THD = 10%) - 3,4 W
THD (EP = 12 V, R L = 16 Ohm, Pout = 0,5 W) - 1%
Работен честотен диапазон - 20...20000 Hz
Схема на свързване

TDA7245

ULF е предназначен за използване в носими аудио устройства, но може да се използва и във всяко друго оборудване.
Захранващо напрежение - 12...30 V
Максимална консумация на ток - 3.0 A
Ток на покой (E p = 28 V) -<35 мА
Изходна мощност (THD = 1%):
-E p = 14 V, R L = 4 Ohm - 4 W
-E P = 18 V, R L = 8 Ohm - 4 W
Изходна мощност (THD = 10%):
-E P = 14 V, R L = 4 Ohm - 5 W
-E P = 18 V, R L = 8 Ohm - 5 W
И АЗ,%
-E P = 14 V, R L = 4 Ohm, Pout<3,0 - 0,5 Вт
-E P = 18 V, R L = 8 Ohm, Pout<3,5 - 0,5 Вт
-E P = 22 V, RL = 16 Ohm, Pout<3,0 - 0.4 Вт
Широчина на честотната лента по ниво
-ZdB(E =14 V, PL = 4 Ohm, Pout = 1 W) - 50...40000 Hz

TEA0675

Двуканален Dolby B шумопотискател, предназначен за автомобилни приложения. Съдържа предварителни усилватели, електронно контролиран еквалайзер и електронно устройство за откриване на пауза за режим на сканиране за автоматично търсене на музика (AMS). Конструктивно се изпълнява в корпуси SDIP24 и SO24.
Захранващо напрежение, 7.6,..12 V
Консумация на ток, 26...31 mA
Съотношение (сигнал+шум)/сигнал, 78...84 dB
Фактор на хармонично изкривяване:
при честота 1 kHz, 0,08...0,15%
при честота 10 kHz, 0,15...0,3%
Изходен импеданс, 10 kOhm
Усилване на напрежението, 29...31 dB

TEA0678

Двуканален интегриран шумопотискател Dolby B, предназначен за използване в автомобилно аудио оборудване. Включва етапи на предусилвател, електронно контролиран еквалайзер, електронен превключвател на източника на сигнал, система за автоматично търсене на музика (AMS).
Предлага се в пакети SDIP32 и SO32.
Консумация на ток, 28 mA
Усилване на предусилвателя (при 1 kHz), 31 dB
Хармонично изкривяване
< 0,15 %
при честота 1 kHz при Uout=6 dB,< 0,3 %
Шумово напрежение, нормализирано към входа, в честотния диапазон 20...20000 Hz при Rist=0, 1.4 µV

TEA0679

Двуканален интегриран усилвател със система за намаляване на шума Dolby B, предназначен за използване в различни автомобилни аудио съоръжения. Включва етапи на предварително усилване, електронно контролиран еквалайзер, електронен превключвател за източник на сигнал и система за автоматично търсене на музика (AMS).Основните настройки на IC се управляват чрез I2C шината
Предлага се в корпус SO32.
Захранващо напрежение, 7.6...12 V
Консумация на ток, 40 mA
Хармонично изкривяване
при честота 1 kHz при Uout=0 dB,< 0,15 %
при честота 1 kHz при Uout=10 dB,< 0,3 %
Затихване на кръстосани смущения между канали (Uout=10 dB, при честота 1 kHz), 63 dB
Съотношение сигнал+шум/шум, 84 dB

TDA0677

Двоен предусилвател-еквалайзер, предназначен за използване в автомобилни радиостанции. Включва предусилвател и коректорен усилвател с електронен превключвател за времеконстанта. Съдържа и електронен входен ключ.
ИС се произвежда в корпус SOT137A.
Захранващо напрежение, 7.6.,.12 V
Консумация на ток, 23...26 mA
Съотношение сигнал+шум/шум, 68...74 dB
Хармонично изкривяване:
при честота 1 kHz при Uout = 0 dB, 0,04...0,1%
при честота 10 kHz при Uout = 6 dB, 0,08...0,15%
Изходен импеданс, 80... 100 Ohm
Печалба:
при честота 400 Hz, 104...110 dB
при честота 10 kHz, 80..86 dB

TEA6360

Двуканален петлентов еквалайзер, управляван чрез 12C шина, предназначен за използване в автомобилни радиостанции, телевизори и музикални центрове.
Произвежда се в опаковки SOT232 и SOT238.
Захранващо напрежение, 7... 13,2 V
Консумация на ток, 24,5 mA
Входно напрежение, 2.1 V
Изходно напрежение, 1 V
Възпроизводим честотен диапазон на ниво -1dB, 0...20000 Hz
Коефициент на нелинейно изкривяване в честотния диапазон 20...12500 Hz и изходно напрежение 1.1 V, 0.2...0.5%
Коефициент на предаване, 0,5...0 dB
Работен температурен диапазон, -40...+80 C

TDA1074A

Проектиран за използване в стерео усилватели като двуканален контрол на тона (ниски и средни честоти) и звук. Чипът включва два чифта електронни потенциометри с осем входа и четири отделни изходни усилвателя. Всяка потенциометрична двойка се настройва индивидуално чрез прилагане на постоянно напрежение към съответните клеми.
ИС се произвежда в опаковки SOT102, SOT102-1.
Максимално захранващо напрежение, 23 V
Консумация на ток (без товар), 14...30 mA
Усилване, 0 dB
Хармонично изкривяване:
при честота 1 kHz при Uout = 30 mV, 0,002%
при честота 1 kHz при Uout = 5 V, 0,015...1%
Изходно шумово напрежение в честотния диапазон 20...20000 Hz, 75 µV
Междуканална изолация в честотен диапазон 20...20000 Hz, 80 dB
Максимална разсейвана мощност, 800 mW
Работен температурен диапазон -30...+80°С

TEA5710

Функционално завършена ИС, която изпълнява функциите на AM и FM приемник. Съдържа всички необходими стъпала: от високочестотен усилвател до AM/FM детектор и нискочестотен усилвател. Характеризира се с висока чувствителност и ниска консумация на ток. Използва се в преносими AM/FM приемници, радио таймери, радио слушалки. ИС се произвежда в пакет SOT234AG (SOT137A).
Захранващо напрежение, 2..,12 V
Ток на консумация:
в режим AM, 5.6...9.9 mA
в режим FM, 7.3...11.2 mA
Чувствителност:
в режим AM, 1,6 mV/m
в режим FM при отношение сигнал/шум 26 dB, 2.0 µV
Хармонично изкривяване:
в режим AM, 0.8..2.0%
в режим FM, 0.3...0.8%
Нискочестотно изходно напрежение, 36...70 mV

Един стар приятел е по-добър от двама нови!
поговорка



Благодарение на малкия брой елементи на окабеляване, интегралната схема TDA2822M е един от простите усилватели, които могат да бъдат сглобени за кратко време, свързани към MP3 плейър, лаптоп, радио - и веднага да оцените резултата от вашата работа.

Ето колко привлекателно изглежда описанието:
„TDA2822M е стерео, двуканален усилвател за ниско напрежение за преносимо оборудване и др.
Може да се свързва с мост, да се използва като слушалки или контролен усилвател и много повече.
Работно захранващо напрежение: 1,8 V до 12 V, мощност до 1 W на канал, изкривяване до 0,2%. Не е необходим радиатор.
Въпреки супер миниатюрните си размери, той произвежда честен бас. Идеалният чип за нечовешки преживявания на начинаещи."

С моята статия се опитах да помогна на колегите радиолюбители да направят експериментите с този интересен чип по-съзнателни и хуманни.

Нека да разгледаме корпуса на чипа

Има две микросхеми: една TDA2822, другата с индекс "M" - TDA2822M.
Интеграл чип TDA2822(Philips) е предназначен за създаване на прости аудио усилватели на мощност. Допустимият диапазон на захранващите напрежения е 3…15 V; при Uпит=6 V, Rн=4 Ohm, изходната мощност е до 0,65 W на канал, в честотната лента 30 Hz...18 kHz. Powerdip 16 чипов пакет.
Чип TDA2822Mтой е направен в различен пакет Minidip 8 и има различен щифт с малко по-ниска максимална разсейвана мощност (1 W срещу 1,25 W за TDA2822).

Моля, имайте предвид, че няма други вградени вериги за защита на изходното стъпало, което се прави с цел по-добро използване на захранването, за съжаление за сметка на надеждността.

Щифтове 5 и 8 на микросхемата са свързани към общия проводник чрез променлив ток. В този случай печалбата на усилвателя с отрицателна обратна връзка ще бъде:

Ku=20lg(1+R1/R2)= 20lg(1+R5/R4)=39 dB.

Блоковата схема на ИС е показана на фиг. 2.


Ориз. 2. Блокова схема на TDA2822M

Експериментално е установено, че сумата от съпротивленията на резисторите R1+R2 и R5+R4 е равна на 51,575 kOhm. Знаейки усилването, лесно е да се изчисли, че R1=R5=51 kOhm и R2=R4=0,575 kOhm.

За да се намали печалбата на OOS микросхема, допълнителен резистор обикновено се свързва последователно с R2 (R4). В този случай такава схемна техника се „намесва“ с отворени транзисторни ключове на транзистори Q12 (Q13).

Но дори и да приемем, че клавишите не влияят на усилването на обратната връзка, маневрата за намаляване на усилването е незначителна - не повече от 3 dB; в противен случай стабилността на усилвателя, покрит от OOS, не е гарантирана.

Следователно можете да експериментирате с промяна на коефициента на предаване на усилвателя, като вземете предвид, че съпротивлението на допълнителния резистор е в диапазона от 100...240 ома.


Ориз. 3. Принципна схема на експериментален стерео усилвател

Усилвателят има следните характеристики:
Захранващо напрежение Up=1,8…12 V
Изходно напрежение Uout=2…4 V
Консумация на ток в режим на покой Io=6…12 mA
Изходна мощност Pout=0,45…1,7 W
Усилване Ku=36…41 (39) dB
Входно съпротивление Rin=9.0 kOhm
Затихването на кръстосаните смущения между каналите е 50 dB.

От практическа гледна точка, за надеждна работа на усилвателя, е препоръчително да настроите захранващото напрежение на не повече от 9 V; в този случай при товар Rн=8 Ohm изходната мощност ще бъде 2x1,0 W, при Rн=16 Ohm - 2x0,6 W и при Rн=32 Ohm - 2x0,3 W. При съпротивление на натоварване Rн=4 Ohm оптималното захранващо напрежение ще бъде до 6 V (Pout=2x0,65 W).

Печалбата на микросхемата от 39 dB, дори като се вземе предвид малка корекция надолу от резистори R5, R6, се оказва прекомерна за съвременните източници на сигнал с напрежение 250...750 mV. Например при Up=9 V, Rн=8 Ohm, чувствителността от входа е около 30 mV.

На фиг. 4, a показва веригата за свързване на усилвателя, която ви позволява да свържете персонален компютър, MP3 плейър или радиоприемник с ниво на сигнала около 350 mV. За устройства с изходен сигнал от 250 mV съпротивлението на резисторите R1, R2 трябва да бъде намалено до 33 kOhm; при ниво на изходния сигнал 0,5 V трябва да се монтират резистори R1=R2=68 kOhm, 0,75 V – 110 kOhm.

Двойният резистор R3 задава необходимото ниво на звука. Кондензаторите C1, C2 са преходни.


Ориз. 4. Схема на свързване на UMZCH: а) - към системи за високоговорители, б) - към слушалки (слушалки)

На фиг. 4, b показва връзката към усилвателя на жака за слушалки. Резисторите R4, R5 елиминират щракванията при свързване на стерео телефони, резисторите R6, R7 ограничават нивото на звука.

По време на експериментите се опитах да захранвам UMZCH както от стабилизирано захранване (на интегрална схема, така и на транзистор BD912), Фиг. 5, и от батерия с капацитет 7,2 Ah за напрежение 12 V със захранване за фиксирани напрежения, фиг. 6.

Захранващото напрежение се подава от възможно най-къса двойка проводници, усукани заедно.
Правилно сглобеното устройство не изисква настройка.

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Ориз. 5. Принципна схема на стабилизирано захранване

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Ориз. 6. Акумулаторна батерия - лабораторен източник на захранване

Субективната оценка на нивото на шума показа, че когато контролът на звука е настроен на максимално ниво, шумът е едва забележим.
Направена е субективна оценка на качеството на възпроизвеждане на звука без сравнение със стандарта. Резултатът е добър звук, слушането на саундтраци не предизвиква дразнене.

Проверих форумите за чипове в интернет, където попаднах на много съобщения за търсене на неизвестни източници на шум, самовъзбуждане и други проблеми.
В резултат на това той разработи печатна платка, чиято отличителна черта е "звездното" заземяване на елементите. Фотоизглед на печатната платка от програмата Sprint-Layout е показан на фиг. 7.

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Ориз. 7. Поставяне на части върху експерименталната печатна платка

По време на експериментите с този печат не беше възможно да се срещне нито един от артефактите, описани във форумите.

Подробности за стерео UMZCH на чипа TDA2822M
Печатната платка е предназначена за монтаж на най-често срещаните части: MLT, S2-33, S1-4 или вносни резистори с мощност 0,125 или 0,25 W, филмови кондензатори K73-17, K73-24 или вносни MKT, вносни оксидни кондензатори.

Използвах евтини, но надеждни електролитни кондензатори с нисък импеданс, дълъг експлоатационен живот (5000 часа) и възможност за работа при температури до +105°C от сериите Hitano ESX, EHR и EXR. Трябва да се помни, че колкото по-голям е външният диаметър на кондензатора в серията, толкова по-дълъг е неговият експлоатационен живот.

Чипът DA1 е инсталиран в гнездо с осем пина. Чипът TDA2822M може да бъде заменен с KA2209B (Samsung) или K174UN34 (Angstrem OJSC, Зеленоград). CHIP кондензаторът C8 (SMD) е разположен от страната на отпечатаните писти.





R5, R6 - Res.-0.25-160 Ohm (Кафяв, син, кафяв, златист) - 2 бр.,

C3 - C5 - Конд.1000/16V 1021+105°C - 3 бр.,
C6, C7 - Конд. 0.1/63V K73-17 - 2 бр.,
C8 - Cond.0805 0.1µF X7R smd – 1 бр.

Много радиолюбители, не без причина, смятат, че е най-добре да включват микросхеми в съответствие с листа с данни и да използват печатни платки, предлагани от разработчиците.
По-долу са диаграми и печатни платки, направени въз основа на документацията с единствената модификация - за да се увеличи стабилността на усилвателя, филмовият кондензатор е свързан паралелно с оксидния кондензатор по протежение на захранващата верига (фиг. 8, 9) .

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Ориз. 8. Типична електрическа схема за свързване на микросхема в стерео режим

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Ориз. 9. Поставяне на елементи от типичен стерео UMZCH

Подробности за типичен стерео UMZCH
Когато инсталирате елементи на печатна платка, ви съветвам да използвате прости технологични техники, описани в статията Datagor.

DA1 - TDA2822M ST Корпус: DIP8-300 - 1 бр.,
SCS-8 Тясна муфа - 1 бр.,
R1, R2 - Res.-0.25-10k (Кафяв, черен, оранжев, златист) - 2 бр.,
R3, R4 - Рез.-0.25-4.7 Ohm (жълто, лилаво, златисто, златисто) - 2 бр.,
C1, C2 - Конд. 100/16V 0611 +105°C - 2 бр.,
C3 - Конд. 10/16V 0511 +105°C (Капацитетът може да се увеличи до 470 µF) - 1 бр.,
C4, C5 - Конд.470/16V 1013+105°C - 2 бр.,
C6 – C8 - Конд.0.1/63V K73-17 - 3 бр.


Ориз. 10. Принципна схема на експериментален мостов усилвател

За разлика от схемата на стерео усилвателя (фиг. 3), която предполага наличието на свързващи кондензатори на изхода на предишното устройство, на входа на мостовия усилвател е включен свързващ кондензатор, който определя по-ниската честота, възпроизвеждана от усилвателя.

В зависимост от конкретното приложение, капацитетът на кондензатор C1 може да бъде от 0,1 μF (fn = 180 Hz) до 0,68 μF (fn = 25 Hz) или повече. При капацитет C1, посочен на електрическата схема, долната честота на възпроизвежданите честоти е 80 Hz.

Вътрешните резистори, свързани към инвертиращите входове на усилвателя чрез изолационен кондензатор C2, са свързани помежду си, което осигурява изходни сигнали с еднаква величина, но противоположни по фаза.

Кондензатор C3 коригира честотната характеристика на усилвателя при високи честоти.

Тъй като DC изходните потенциали на усилвателя са еднакви, стана възможно директното свързване на товара, без изолиращи кондензатори.

Целта на останалите елементи беше описана по-рано.

За стерео версията ще ви трябват два мостови усилвателя на чипа TDA2822M. Диаграмата на свързване е лесна за получаване с помощта на фиг. 4.

Надеждната работа на усилвателя в мостов режим се осигурява чрез избор на подходящо захранващо напрежение в зависимост от съпротивлението на натоварване (виж таблицата).

Всички части на мостовия усилвател са поставени върху печатна платка с размери 32 х 38 мм, изработена от едностранно фолио от фибростъкло с дебелина 2 мм. Чертеж на възможна опция за платка е показан на фиг. единадесет.


Ориз. 11. Поставяне на елементи на платката на мостовия усилвател


DA1 - TDA2822M ST Корпус: DIP8-300 - 1 бр.,
SCS-8 Тясна муфа - 1 бр.,
R1 - Res.-0.25-10k (Кафяв, черен, оранжев, златен) - 1 бр.,
R2, R3 - Рез.-0.25-4.7 Ohm (жълто, лилаво, златисто, златисто) - 2 бр.,
C1 - Конд. 0.22/63V K73-17 - 1 бр.,
C2 - Конд. 10/16V 0511 +105°C - 1 бр.,
C3 - Cond.0.01/630V K73-17 - 1 бр.,
C4 – C6 - Cond.0.1/63V K73-17 - 3 бр.,
C7 - Конд.1000/16V 1021+105°C - 1 бр.

Принципната диаграма на типичен мост UMZCH и разположението на елементите върху печатната платка са показани съответно на фиг. 12 и 13.

Усилватели, чиято основна цел е да усилват сигнала по мощност, се наричат ​​усилватели на мощност. По правило такива усилватели управляват товар с нисък импеданс, като например високоговорител.

3-18 V (номинално - 6 V). Максималната консумация на ток е 1,5 A при ток на покой от 7 mA (при 6 V) и 12 mA (при 18 V). Усилване на напрежението 36,5 dB. при -1 dB 20 Hz - 300 kHz. Номинална изходна мощност при 10% THD

временно изключете звука. Можете да удвоите изходната мощност на TDA7233D, когато ги включите според схемата, показана на фиг. 31.42. C7 предотвратява самовъзбуждането на устройството в зоната

високи честоти. R3 се избира, докато се получи еднаква амплитуда на изходните сигнали на изходите на микросхемите.

Ориз. 31.43. KR174UNZ 7

KR174UN31 е предназначен за използване като изходни домакински електронни устройства с ниска мощност.

Когато захранващото напрежение се промени от

2,1 до 6,6 V със средна консумация на ток от 7 mA (без входен сигнал), усилването на напрежението на микросхемата варира от 18 до 24 dB.

Коефициентът на нелинейно изкривяване при изходна мощност до 100 mW е не повече от 0,015%, напрежението на изходния шум не надвишава 100 μV. Входът на микросхемата е 35-50 kOhm. натоварване - не по-ниско от 8 ома. Работен честотен диапазон - 20 Hz - 30 kHz, граница - 10 Hz - 100 kHz. Максималното напрежение на входния сигнал е до 0,25-0,5 V.