Unch scheme pe tda. Amplificator de joasă frecvență (LF) pe cipul TDA7250. Dimensiunile generale și pinout ale microcircuitului TDA2030

  • 06.01.2016

    Folosind LM2896 IC, puteți realiza un simplu amplificator de putere audio cu două canale. Tensiunea de alimentare a amplificatorului poate varia de la 3 la 15V. Cu o tensiune de alimentare de 12 V, puterea de ieșire a amplificatorului va fi de 2,5 W pe canal la o sarcină de 8 ohmi. THD la o frecvență de 1 kHz și o putere de ieșire de 1 W nu depășește 0,14%. ...

  • 05.10.2014

    Sarcina principală a circuitului prezentat în figură este de a conecta difuzoarele la amplificatorul de putere cu o oarecare întârziere pentru a evita posibilele clicuri cauzate de procesele tranzitorii care apar în amplificator după ce este aplicată alimentarea. Circuitul este foarte simplu, controlează înfășurarea releului (300 Ohm 24V) prin alimentarea acestuia cu o ușoară întârziere (5 secunde).Circuitul nu are nevoie de ...

  • 24.11.2014

    Convertorul de tensiune propus convertește tensiunea de 12V DC în 28V, care poate fi folosită pentru a alimenta alte dispozitive a căror tensiune de alimentare este mai mare decât cea principală (de exemplu, o baterie). Baza convertorului este microcircuitul LM2585, care crește tensiunea datorită energiei acumulate în inductorul L1. Frecvența de funcționare a convertorului este de 100 kHz. Pentru a proteja dispozitivul de scurtcircuit, se recomandă la ieșire ...

  • 05.10.2014

    Tranzistoarele de reglare sunt selectate pe baza curentului de sarcină. Pentru un curent de 25 A, puteți folosi un tranzistor KT878 sau două KT848A conectate în paralel sau trei tranzistoare de 10 amperi (KG819, KT808, KT841), asigurându-le, desigur, rezistențe de egalizare de curent cu o rezistență de 0,1 Ohm. Ele sunt înfășurate cu sârmă constantan cu un diametru de 0,3 mm sau mai mult pe corpul rezistenței MLT-2. ...

Există destul de multe varietăți de amplificatoare bugetare și acesta este unul dintre ele. Circuitul este foarte simplu și conține un singur microcircuit, mai multe rezistențe și condensatori. Caracteristicile amplificatorului sunt destul de serioase, la un cost atât de mic. Puterea de ieșire ajunge la 100 W la putere maximă. Puterea absolut pură este de 70 W.

Specificații amplificatorului

Caracteristici mai detaliate ale amplificatorului de pe TDA7294:
  • Sursa de alimentare este bipolară cu un punct de mijloc de 12 până la 40 V.
  • F afară - 20-20000 Hz
  • R afară. Max. (alimentare +-40V, Rn=8 Ohm) - 100 W.
  • R afară. Max. (alimentare +-35V, Rn=4 Ohm) - 100 W.
  • La armonici (Pout = 0,7 R max.) - 0,1%.
  • Uin - 700 mV.
Cipul TDA7294 este ieftin și costă un ban, l-am cumpărat - .


Aceste amplificatoare funcționează excelent în perechi, așa că faceți două dintre acestea și veți avea un amplificator stereo simplu. Caracteristicile mai detaliate ale amplificatorului și ale circuitelor de comutare pot fi găsite în.
Este recomandabil să alegeți o sursă de alimentare pentru amplificator care să fie de o dată și jumătate mai puternică, așa că țineți cont de acest lucru.

PCB amplificator

Desenul aranjamentului elementelor:


Descărcați pe tablă în format laic:

(descărcări: 1084)


Când imprimați, setați scara la 70%.

Amplificator gata




Microcircuitul trebuie instalat pe un radiator, de preferință cu un ventilator, deoarece va fi de dimensiuni mai mici. Realizarea unei plăci de circuit imprimat nu este deloc necesară. Puteți lua o placă cu un număr mare de găuri și puteți asambla amplificatorul în 30 de minute.
Vă sfătuiesc să construiți un amplificator atât de simplu, care s-a dovedit foarte bine.

unitate de putere

Alimentarea se completeaza dupa schema clasica cu un transformator de 150 W. Recomand să luați un transformator cu miez inel, deoarece este mai puternic, mai mic și emite un minim de interferență în rețea și fundal electromagnetic de tensiune alternativă. Condensatorii de filtru ai fiecărui braț sunt de 10.000 µF.

Adună-ți amplificatorul și ne vedem în curând!

Actualizat: 27.04.2016

Un amplificator excelent pentru acasă poate fi asamblat folosind cipul TDA7294. Dacă nu sunteți puternic în electronică, atunci un astfel de amplificator este o opțiune ideală; nu necesită reglare fină și depanare ca un amplificator cu tranzistor și este ușor de construit, spre deosebire de un amplificator cu tub.

Microcircuitul TDA7294 este în producție de 20 de ani și încă nu și-a pierdut relevanța și este încă solicitat în rândul radioamatorilor. Pentru un radioamator începător, acest articol va fi de un bun ajutor în a cunoaște amplificatoarele audio integrate.

În acest articol voi încerca să descriu în detaliu designul amplificatorului de pe TDA7294. Mă voi concentra pe un amplificator stereo asamblat după circuitul obișnuit (1 microcircuit pe canal) și voi vorbi pe scurt despre circuitul punte (2 microcircuite pe canal).

Cipul TDA7294 și caracteristicile sale

TDA7294 este creația SGS-THOMSON Microelectronics, acest cip este un amplificator de joasă frecvență de clasă AB și este construit pe tranzistori cu efect de câmp.

Avantajele TDA7294 includ următoarele:

  • putere de ieșire, cu distorsiune 0,3–0,8%:
    • 70 W pentru sarcină de 4 ohmi, circuit convențional;
    • 120 W pentru sarcină de 8 ohmi, circuit în punte;
  • Funcția Mute și funcția Stand-By;
  • nivel scăzut de zgomot, distorsiune scăzută, interval de frecvență 20–20000 Hz, domeniu larg de tensiune de operare - ±10–40 V.

Specificații

Caracteristicile tehnice ale cipului TDA7294
ParametruCondițiiMinimTipicMaximUnități
Tensiunea de alimentare ±10 ±40 ÎN
Gama de frecvente Semnal 3 db
Putere de iesire 1W
20-20000 Hz
Putere de ieșire pe termen lung (RMS) coeficient armonic 0,5%:
Up = ±35 V, Rн = 8 Ohm
Sus = ±31 V, Rн = 6 Ohm
Up = ±27 V, Rн = 4 Ohm

60
60
60

70
70
70
W
Puterea maximă de ieșire muzicală (RMS), durata 1 sec. factor armonic 10%:
Sus = ±38 V, Rн = 8 Ohm
Sus = ±33 V, Rн = 6 Ohm
Sus = ±29 V, Rн = 4 Ohm

100
100
100
W
Distorsiune armonica totala Po = 5W; 1 kHz
Po = 0,1–50W; 20-20000 Hz
0,005 0,1 %
Sus = ±27 V, Rн = 4 Ohm:
Po = 5W; 1 kHz
Po = 0,1–50W; 20-20000 Hz
0,01 0,1 %
Temperatură de răspuns de protecție 145 °C
Curent de repaus 20 30 60 mA
Impedanta de intrare 100 kOhm
Câștig de tensiune 24 30 40 dB
Curent de ieșire de vârf 10 A
Interval de temperatură de funcționare 0 70 °C
Rezistenta termica a carcasei 1,5 °C/V

Atribuirea PIN

Atribuirea pinului cipul TDA7294
Ieșire ICDesemnareScopConexiune
1 Stby-GND „Temă semnal” "General"
2 În- Intrare inversă Părere
3 În+ Intrare non-inversoare Intrare audio prin condensator de cuplare
4 În+Mute „Temă semnal” "General"
5 N.C. Nefolosit
6 Bootstrap „Mărire de tensiune” Condensator
7 + Vs Alimentare pentru etapa de intrare (+)
8 -Vs Alimentare pentru treapta de intrare (-)
9 Stby Mod de asteptare Bloc de control
10 Mut Modul Mute
11 N.C. Nefolosit
12 N.C. Nefolosit
13 + PwV-uri Alimentare pentru etapa de ieșire (+) Borna pozitivă (+) a sursei de alimentare
14 Afară Ieșire Iesire audio
15 -PwV-uri Alimentare pentru treapta de ieșire (-) Borna negativă (-) a sursei de alimentare

Notă. Corpul microcircuitului este conectat la negativul sursei de alimentare (pinii 8 și 15). Nu uitați de izolarea radiatorului de corpul amplificatorului sau de izolarea microcircuitului de radiator prin instalarea acestuia printr-un tampon termic.

De asemenea, aș dori să remarc că în circuitul meu (precum și în fișa de date) nu există o separare a terenurilor de intrare și de ieșire. Prin urmare, în descriere și în diagramă, definițiile „general”, „teren”, „locuință”, GND ar trebui percepute ca concepte de același sens.

Diferența este în cazuri

Cipul TDA7294 este disponibil în două tipuri - V (vertical) și HS (orizontal). TDA7294V, având un design clasic de caroserie verticală, a fost primul care a ieșit de pe linia de producție și este încă cel mai comun și mai accesibil.

Complex de protectii

Cipul TDA7294 are o serie de protecții:

  • protecție împotriva supratensiunii;
  • protecția etajului de ieșire de scurtcircuit sau suprasarcină;
  • protectie termala. Când microcircuitul se încălzește până la 145 °C, se activează modul mute, iar la 150 °C se activează modul standby;
  • protecția pinii microcircuitului împotriva descărcărilor electrostatice.

Amplificator de putere pe TDA7294

Un minim de piese în cablaj, o simplă placă de circuit imprimat, răbdare și piese bune cunoscute vă vor permite să asamblați cu ușurință un TDA7294 UMZCH ieftin, cu sunet clar și putere bună pentru uz casnic.

Puteți conecta acest amplificator direct la ieșirea de linie a plăcii de sunet a computerului, deoarece Tensiunea nominală de intrare a amplificatorului este de 700 mV. Și nivelul de tensiune nominală al ieșirii liniare a plăcii de sunet este reglat în intervalul 0,7–2 V.

Schema bloc amplificatorului

Diagrama prezintă o versiune a unui amplificator stereo. Structura amplificatorului folosind un circuit de punte este similară - există și două plăci cu TDA7294.

  • A0. unitate de putere
  • A1. Unitate de control pentru modurile Mute și Stand-by
  • A2. UMZCH (canal din stânga)
  • A3. UMZCH (canal din dreapta)

Acordați atenție conexiunii blocurilor. Cablajul necorespunzător în interiorul amplificatorului poate cauza interferențe suplimentare. Pentru a minimiza zgomotul cât mai mult posibil, urmați câteva reguli:

  1. Alimentarea trebuie să fie furnizată fiecărei plăci de amplificator folosind un cablaj separat.
  2. Firele de alimentare trebuie să fie răsucite într-o împletitură (ham). Acest lucru va compensa câmpurile magnetice create de curentul care curge prin conductori. Luăm trei fire ("+", "-", "Comun") și le țesem într-o coadă cu o ușoară tensiune.
  3. Evitați buclele de pământ. Aceasta este o situație în care un conductor comun, blocuri de legătură, formează un circuit închis (buclă). Conexiunea firului comun trebuie să meargă în serie de la conectorii de intrare la controlul volumului, de la acesta la placa UMZCH și apoi la conectorii de ieșire. Este recomandabil să folosiți conectori izolați de carcasă. Și pentru circuitele de intrare există și fire ecranate și izolate.

Lista de piese pentru sursa de alimentare TDA7294:

Când cumpărați un transformator, vă rugăm să rețineți că valoarea tensiunii efective este scrisă pe el - U D, iar măsurând-o cu un voltmetru veți vedea și valoarea efectivă. La ieșirea după puntea redresorului, condensatoarele sunt încărcate la tensiunea de amplitudine - U A. Amplitudinea și tensiunile efective sunt legate de următoarea relație:

U A = 1,41 × U D

Conform caracteristicilor TDA7294, pentru o sarcină cu o rezistență de 4 Ohmi, tensiunea optimă de alimentare este de ±27 volți (U A). Puterea de ieșire la această tensiune va fi de 70 W. Aceasta este puterea optimă pentru TDA7294 - nivelul de distorsiune va fi de 0,3–0,8%. Nu are rost să creștem sursa de alimentare pentru a crește puterea pentru că... nivelul de distorsiune crește ca o avalanșă (vezi graficul).

Calculăm tensiunea necesară pentru fiecare înfășurare secundară a transformatorului:

U D = 27 ÷ 1,41 ≈ 19 V

Am un transformator cu doua infasurari secundare, cu o tensiune de 20 volti pe fiecare infasurare. Prin urmare, în diagramă am desemnat bornele de putere ca ± 28 V.

Pentru a obține 70 W pe canal, ținând cont de eficiența microcircuitului de 66%, calculăm puterea transformatorului:

P = 70 ÷ 0,66 ≈ 106 VA

În consecință, pentru două TDA7294 aceasta este 212 VA. Cel mai apropiat transformator standard, cu o marjă, va fi de 250 VA.

Este necesar să menționăm aici că puterea transformatorului este calculată pentru un semnal sinusoidal pur; corecțiile sunt posibile pentru un sunet muzical real. Deci, Igor Rogov susține că pentru un amplificator de 50 W va fi suficient un transformator de 60 VA.

Partea de înaltă tensiune a sursei de alimentare (înaintea transformatorului) este asamblată pe o placă de circuit imprimat de 35x20 mm; poate fi montată și:

Partea de joasă tensiune (A0 conform diagramei structurale) este asamblată pe o placă de circuit imprimat de 115x45 mm:

Toate plăcile de amplificare sunt disponibile într-una singură.

Această sursă de alimentare pentru TDA7294 este proiectată pentru două cipuri. Pentru un număr mai mare de microcircuite, va trebui să înlocuiți puntea de diode și să creșteți capacitatea condensatorului, ceea ce va presupune o modificare a dimensiunilor plăcii.

Unitate de control pentru modurile Mute și Stand-by

Cipul TDA7294 are un mod Stand-By și un mod Mute. Aceste funcții sunt controlate prin pinii 9 și, respectiv, 10. Modurile vor fi activate atâta timp cât nu există tensiune pe acești pini sau este mai mică de +1,5 V. Pentru a „trezi” microcircuitul, este suficient să aplicați o tensiune mai mare de +3,5 V la pinii 9 și 10.

Pentru a controla simultan toate plăcile UMZCH (în special importante pentru circuitele de punte) și pentru a salva componentele radio, există un motiv pentru a asambla o unitate de control separată (A1 conform diagramei bloc):

Lista de piese pentru cutia de control:

  • Dioda (VD1). 1N4001 sau similar.
  • Condensatoare (C1, C2). Electrolitic polar, intern K50-35 sau importat, 47 uF 25 V.
  • Rezistoare (R1–R4). Cele obișnuite cu putere redusă.

Placa de circuit imprimat a blocului are dimensiunile de 35×32 mm:

Sarcina unității de control este de a asigura pornirea și oprirea silențioasă a amplificatorului utilizând modurile Stand-By și Mute.

Principiul de funcționare este următorul. Când amplificatorul este pornit, împreună cu condensatorii sursei de alimentare, se încarcă și condensatorul C2 al unității de control. Odată ce este încărcat, modul Stand-by se va dezactiva. Durează puțin mai mult până când condensatorul C1 se încarcă, așa că modul Mute se va opri în al doilea rând.

Când amplificatorul este deconectat de la rețea, condensatorul C1 se descarcă mai întâi prin dioda VD1 și pornește modul Mute. Apoi condensatorul C2 se descarcă și setează modul Stand-By. Microcircuitul devine silențios atunci când condensatorii sursei de alimentare au o încărcare de aproximativ 12 volți, astfel încât nu se aud clicuri sau alte sunete.

Amplificator bazat pe TDA7294 conform circuitului obișnuit

Circuitul de conectare al microcircuitului este neinversător, conceptul corespunde celui original din fișa de date, doar valorile componentelor au fost modificate pentru a îmbunătăți caracteristicile sunetului.

Lista de componente:

  1. Condensatoare:
    • C1. Film, 0,33–1 µF.
    • C2, C3. Electrolitic, 100-470 µF 50 V.
    • C4, C5. Film, 0,68 µF 63 V.
    • C6, C7. Electrolitic, 1000 µF 50 V.
  2. Rezistoare:
    • R1. Dual variabil cu caracteristică liniară.
    • R2–R4. Cele obișnuite cu putere redusă.

Rezistorul R1 este dublu deoarece amplificator stereo. Rezistență de nu mai mult de 50 kOhm cu o caracteristică liniară mai degrabă decât logaritmică pentru un control fluid al volumului.

Circuitul R2C1 este un filtru de trecere înaltă (HPF) care suprimă frecvențele sub 7 Hz fără a le trece la intrarea amplificatorului. Rezistoarele R2 și R4 trebuie să fie egale pentru a asigura funcționarea stabilă a amplificatorului.

Rezistoarele R3 și R4 organizează un circuit de feedback negativ (NFC) și stabilesc câștigul:

Ku = R4 ÷ R3 = 22 ÷ 0,68 ≈ 32 dB

Conform fișei de date, câștigul ar trebui să fie în intervalul 24-40 dB. Dacă este mai mică, microcircuitul se va autoexcita; dacă este mai mare, distorsiunea va crește.

Condensatorul C2 este implicat în circuitul OOS; este mai bine să luați unul cu o capacitate mai mare pentru a reduce efectul său asupra frecvențelor joase. Condensatorul C3 asigură o creștere a tensiunii de alimentare a treptelor de ieșire ale microcircuitului - „creștere de tensiune”. Condensatorii C4, C5 elimină zgomotul introdus de fire, iar C6, C7 completează capacitatea de filtrare a sursei de alimentare. Toți condensatorii amplificatorului, cu excepția C1, trebuie să aibă o rezervă de tensiune, deci luăm 50 V.

Placa de circuit imprimat a amplificatorului este cu o singură față, destul de compactă - 55x70 mm. La dezvoltarea acestuia, scopul a fost separarea „pământului” cu o stea, asigurarea versatilității și, în același timp, menținerea dimensiunilor minime. Cred că aceasta este una dintre cele mai mici plăci pentru TDA7294. Această placă este proiectată pentru instalarea unui microcircuit. Pentru opțiunea stereo, în consecință, veți avea nevoie de două plăci. Pot fi instalate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt ca al meu. Vă voi spune mai multe despre versatilitate puțin mai târziu.

Radiatorul, după cum puteți vedea, este indicat pe o placă, iar al doilea, similar, este atașat de sus. Fotografiile vor fi puțin mai departe.

Amplificator bazat pe TDA7294 folosind un circuit de punte

Un circuit punte este o împerechere a două amplificatoare convenționale cu unele ajustări. Această soluție de circuit este concepută pentru conectarea acusticii cu o rezistență nu de 4, ci de 8 ohmi! Acustica este conectată între ieșirile amplificatorului.

Există doar două diferențe față de schema obișnuită:

  • condensatorul de intrare C1 al celui de-al doilea amplificator este conectat la masă;
  • rezistor de feedback adăugat (R5).

Placa de circuit imprimat este, de asemenea, o combinație de amplificatoare conform circuitului obișnuit. Dimensiunea plăcii – 110×70 mm.

Placă universală pentru TDA7294

După cum ați observat deja, plăcile de mai sus sunt în esență aceleași. Următoarea versiune a plăcii de circuit imprimat confirmă pe deplin versatilitatea. Pe aceasta placa puteti asambla un amplificator stereo de 2x70 W (circuit normal) sau un amplificator mono de 1x120 W (puntate). Dimensiunea plăcii – 110×70 mm.

Notă. Pentru a utiliza această placă într-o versiune bridge, trebuie să instalați rezistența R5 și să instalați jumperul S1 în poziție orizontală. În figură, aceste elemente sunt prezentate ca linii punctate.

Pentru un circuit convențional, rezistența R5 nu este necesară, iar jumperul trebuie instalat în poziție verticală.

Asamblare si reglare

Asamblarea amplificatorului nu va prezenta dificultăți deosebite. Amplificatorul nu necesita nici o ajustare ca atare si va functiona imediat, cu conditia ca totul sa fie asamblat corect si microcircuitul sa nu fie defect.

Înainte de prima utilizare:

  1. Asigurați-vă că componentele radio sunt instalate corect.
  2. Verificati ca firele de alimentare sa fie conectate corect, nu uitati ca pe placa mea de amplificare masa nu este centrata intre plus si minus, ci pe margine.
  3. Asigurați-vă că microcircuitele sunt izolate de radiator; dacă nu, atunci verificați ca radiatorul să nu fie în contact cu pământul.
  4. Aplicați puterea fiecărui amplificator pe rând, astfel încât există șansa să nu ardeți tot TDA7294 deodată.

Primul start:

  1. Nu conectăm sarcina (acustica).
  2. Conectăm intrările amplificatorului la masă (conectați X1 la X2 pe placa amplificatorului).
  3. Servim mancare. Dacă totul este în regulă cu siguranțele din sursa de alimentare și nimic nu fumează, atunci lansarea a fost un succes.
  4. Folosind un multimetru, verificăm absența tensiunii directe și alternative la ieșirea amplificatorului. Este permisă o tensiune ușoară constantă, nu mai mult de ±0,05 volți.
  5. Opriți alimentarea și verificați corpul cipului pentru încălzire. Atenție, condensatorii din sursa de alimentare durează mult până se descarcă.
  6. Trimitem un semnal sonor printr-un rezistor variabil (R1 conform diagramei). Porniți amplificatorul. Sunetul ar trebui să apară cu o ușoară întârziere și să dispară imediat când este oprit; acest lucru caracterizează funcționarea unității de control (A1).

Concluzie

Sper că acest articol vă va ajuta să construiți un amplificator de înaltă calitate folosind TDA7294. În cele din urmă, vă prezint câteva fotografii ale procesului de asamblare, nu acordați atenție calității plăcii, vechiul PCB este gravat neuniform. Pe baza rezultatelor asamblarii, s-au făcut unele modificări, astfel încât plăcile din fișierul .lay sunt ușor diferite de plăcile din fotografii.

Amplificatorul a fost făcut pentru un prieten bun, el a venit cu și a implementat o carcasă atât de originală. Fotografii cu amplificatorul stereo asamblat pe TDA7294:

Pe o notă: Toate plăcile de circuite imprimate sunt colectate într-un singur fișier. Pentru a comuta între „semnături”, faceți clic pe filele așa cum se arată în figură.

lista de fișiere

Realizarea unui amplificator de putere bun a fost întotdeauna una dintre etapele dificile în proiectarea echipamentelor audio. Calitatea sunetului, catifelarea basului și sunetul clar de frecvențe medii și înalte, detalii ale instrumentelor muzicale - toate acestea sunt cuvinte goale fără un amplificator de putere de joasă frecvență de înaltă calitate.

Prefaţă

Din varietatea de amplificatoare de joasă frecvență de casă pe tranzistoare și circuite integrate pe care le-am realizat, circuitul de pe cipul driver a funcționat cel mai bine. TDA7250 + KT825, KT827.

În acest articol vă voi spune cum să faceți un circuit amplificator amplificator care este perfect pentru utilizarea în echipamente audio de casă.

Parametrii amplificatorului, câteva cuvinte despre TDA7293

Principalele criterii după care a fost selectat circuitul ULF pentru amplificatorul Phoenix-P400:

  • Putere de aproximativ 100 W pe canal la o sarcină de 4 ohmi;
  • Alimentare: bipolară 2 x 35V (până la 40V);
  • impedanță de intrare scăzută;
  • Dimensiuni mici;
  • Fiabilitate ridicată;
  • Viteza de producție;
  • Calitate ridicată a sunetului;
  • Nivel scăzut de zgomot;
  • Cost scăzut.

Aceasta nu este o simplă combinație de cerințe. Mai întâi am încercat opțiunea bazată pe cipul TDA7293, dar s-a dovedit că asta nu era ceea ce aveam nevoie și iată de ce...

În tot acest timp, am avut ocazia să asamblam și să testez diferite circuite ULF - cele cu tranzistori din cărți și publicații ale revistei Radio, pe diverse microcircuite...

Aș dori să-mi spun cuvântul despre TDA7293 / TDA7294, pentru că s-au scris multe despre el pe internet și de mai multe ori am văzut că părerea unei persoane contrazice opinia alteia. După ce am asamblat mai multe clone ale unui amplificator folosind aceste microcircuite, am făcut câteva concluzii pentru mine.

Microcircuitele sunt într-adevăr destul de bune, deși multe depind de aranjarea reușită a plăcii de circuit imprimat (în special liniile de masă), de alimentare bună și de calitatea elementelor de cablare.

Ceea ce m-a mulțumit imediat a fost puterea destul de mare furnizată încărcăturii. În ceea ce privește un amplificator integrat cu un singur cip, puterea de ieșire de joasă frecvență este foarte bună; aș dori, de asemenea, să remarc nivelul de zgomot foarte scăzut în modul fără semnal. Este important să aveți grijă de o bună răcire activă a cipului, deoarece cipul funcționează în modul „cazan”.

Ceea ce nu mi-a plăcut la amplificatorul 7293 a fost fiabilitatea scăzută a microcircuitului: din mai multe microcircuite achiziționate, la diferite puncte de vânzare, doar două au rămas în funcțiune! Am ars unul prin supraîncărcarea intrării, 2 s-au ars imediat la pornire (pare un defect de fabrică), altul s-a ars din anumite motive când l-am pornit din nou pentru a 3-a oară, deși înainte mergea normal și nu s-au observat anomalii... Poate am avut doar ghinion.

Și acum, principalul motiv pentru care nu am vrut să folosesc module bazate pe TDA7293 în proiectul meu este sunetul „metalic” care este vizibil pentru urechile mele, nu există moliciune și bogăție în el, frecvențele medii sunt puțin plictisitoare.

Am ajuns la concluzia că acest cip este perfect pentru subwoofere sau amplificatoare de joasă frecvență care vor drone în portbagajul unei mașini sau la discoteci!

Nu voi aborda mai departe subiectul amplificatoarelor de putere cu un singur cip; avem nevoie de ceva mai fiabil și de înaltă calitate, astfel încât să nu fie atât de scump în ceea ce privește experimentele și erorile. Asamblarea a 4 canale ale unui amplificator folosind tranzistori este o opțiune bună, dar este destul de greoaie în execuție și poate fi și dificil de configurat.

Deci, ce ar trebui să folosiți pentru a asambla dacă nu tranzistori sau circuite integrate? - pe ambele, combinându-le cu pricepere! Vom asambla un amplificator de putere folosind un cip driver TDA7250 cu tranzistoare Darlington compozite puternice la ieșire.

Circuit amplificator de putere LF bazat pe cip TDA7250

Cip TDA7250într-un pachet DIP-20 este un driver stereo de încredere pentru tranzistoarele Darlington (tranzistoare compozite cu câștig mare), pe baza căruia puteți construi un UMZCH stereo cu două canale de înaltă calitate.

Puterea de ieșire a unui astfel de amplificator poate atinge sau chiar depăși 100 W pe canal cu o rezistență de sarcină de 4 ohmi; aceasta depinde de tipul de tranzistoare utilizate și de tensiunea de alimentare a circuitului.

După asamblarea unei copii a unui astfel de amplificator și a primelor teste, am fost plăcut surprins de calitatea sunetului, puterea și modul în care muzica produsă de acest microcircuit „a prins viață” în combinație cu tranzistoarele KT825, KT827. În compoziții au început să se audă detalii foarte mici, instrumentele au sunat bogat și „ușor”.

Puteți arde acest cip în mai multe moduri:

  • Inversarea polarității liniilor electrice;
  • Depășirea tensiunii maxime admisibile de alimentare ±45V;
  • suprasarcină de intrare;
  • Tensiune statică mare.

Orez. 1. Microcircuit TDA7250 în pachet DIP-20, aspect.

Fișă de date pentru cipul TDA7250 - (135 KB).

Pentru orice eventualitate, am achiziționat 4 microcircuite deodată, fiecare având 2 canale de amplificare. Microcircuitele au fost achiziționate dintr-un magazin online la un preț de aproximativ 2 dolari bucata. La piață au vrut mai mult de 5 dolari pentru un astfel de cip!

Schema conform căreia a fost asamblată versiunea mea nu diferă mult de cea prezentată în fișa tehnică:

Orez. 2. Circuitul unui amplificator stereo de joasă frecvență bazat pe microcircuitul TDA7250 și tranzistoarele KT825, KT827.

Pentru acest circuit UMZCH, a fost asamblată o sursă de alimentare bipolară de casă de +/- 36V, cu capacități de 20.000 μF în fiecare braț (+Vs și -Vs).

Piese pentru amplificator de putere

Vă voi spune mai multe despre caracteristicile pieselor amplificatorului. Lista componentelor radio pentru asamblarea circuitelor:

Nume Cantitate, buc Notă
TDA7250 1
KT825 2
KT827 2
1,5 kOhm 2
390 ohmi 4
33 ohmi 4 putere 0.5W
0,15 ohmi 4 putere 5W
22 kOhm 3
560 ohmi 2
100 kOhm 3
12 ohmi 2 putere 1W
10 ohmi 2 putere 0.5W
2,7 kOhmi 2
100 ohmi 1
10 kOhm 1
100 µF 4 electrolitic
2,2 uF 2 mica sau film
2,2 uF 1 electrolitic
2,2 nF 2
1 µF 2 mica sau film
22 uF 2 electrolitic
100 pF 2
100 nF 2
150 pF 8
4,7 uF 2 electrolitic
0,1 uF 2 mica sau film
30 pf 2

Bobinele inductoare la ieșirea UMZCH sunt înfășurate pe un cadru cu diametrul de 10 mm și conțin 40 de spire de sârmă de cupru emailat cu un diametru de 0,8-1 mm în două straturi (20 de spire pe strat). Pentru a preveni destrămarea bobinelor, acestea pot fi fixate cu silicon sau adeziv fuzibil.

Condensatoarele C22, C23, C4, C3, C1, C2 trebuie proiectate pentru o tensiune de 63V, electroliții rămași - pentru o tensiune de 25V sau mai mult. Condensatoarele de intrare C6 și C5 sunt nepolare, film sau mica.

Rezistoare R16-R19 trebuie proiectat pentru o putere de cel puțin 5Watt. În cazul meu, au fost folosite rezistențe de ciment miniaturale.

Rezistente R20-R23, precum și R.L. poate fi instalat cu o putere începând de la 0,5W. Rezistoarele Rx - putere de minim 1W. Toate celelalte rezistențe din circuit pot fi setate la o putere de 0,25 W.

Este mai bine să selectați perechi de tranzistoare KT827 + KT825 cu cei mai apropiați parametri, de exemplu:

  1. KT827A(Uke=100V, h21E>750, Pk=125W) + KT825G(Uke=70V, h21E>750, Pk=125W);
  2. KT827B(Uke=80V, h21E>750, Pk=125W) + KT825B(Uke=60V, h21E>750, Pk=160W);
  3. KT827V(Uke=60V, h21E>750, Pk=125W) + KT825B(Uke=60V, h21E>750, Pk=160W);
  4. KT827V(Uke=60V, h21E>750, Pk=125W) + KT825G(Uke=70V, h21E>750, Pk=125W).

În funcție de litera de la sfârșitul marcajului pentru tranzistoarele KT827, se schimbă doar tensiunile Uke și Ube, restul parametrilor sunt identici. Dar tranzistoarele KT825 cu sufixe de litere diferite diferă deja în mulți parametri.

Orez. 3. Pinout de tranzistoare puternice KT825, KT827 și TIP142, TIP147.

Este recomandabil să verificați funcționarea tranzistorilor utilizați în circuitul amplificatorului. Tranzistoarele Darlington KT825, KT827, TIP142, TIP147 și altele cu un câștig mare conțin două tranzistoare, câteva rezistențe și o diodă în interior, așa că un test regulat cu un multimetru poate să nu fie suficient aici.

Pentru a testa fiecare dintre tranzistori, puteți asambla un circuit simplu cu un LED:

Orez. 4. Schema de testare a tranzistorilor structurii P-N-P și N-P-N pentru operabilitatea în modul cheie.

În fiecare dintre circuite, atunci când butonul este apăsat, LED-ul ar trebui să se aprindă. Alimentarea poate fi luată de la +5V la +12V.

Orez. 5. Un exemplu de testare a performanței tranzistorului KT825, structura P-N-P.

Fiecare pereche de tranzistoare de ieșire trebuie instalată pe radiatoare, deoarece deja la o putere medie de ieșire ULF încălzirea lor va fi destul de vizibilă.

Fișa de date pentru cipul TDA7250 arată perechile recomandate de tranzistori și puterea care poate fi extrasă folosindu-le în acest amplificator:

La sarcina de 4 ohmi
putere ULF 30 W +50 W +90 W +130 W
Tranzistoare BDW93,
BDW94A
BDW93,
BDW94B
BDV64,
BDV65B
MJ11013,
MJ11014
Locuințe TO-220 TO-220 SOT-93 TO-204 (TO-3)
La sarcina de 8 ohmi
putere ULF 15 W +30 W +50 W +70 W
Tranzistoare BDX53
BDX54A
BDX53
BDX54B
BDW93,
BDW94B
SFAT142,
SFAT147
Locuințe TO-220 TO-220 TO-220 TO-247

Montare tranzistoare KT825, KT827 (carcasă TO-3)

O atenție deosebită trebuie acordată instalării tranzistoarelor de ieșire. Un colector este conectat la carcasa tranzistoarelor KT827, KT825, așa că dacă carcasele a două tranzistoare dintr-un canal sunt scurtcircuitate accidental sau intenționat, veți obține un scurtcircuit în sursa de alimentare!

Orez. 6. Tranzistoarele KT827 și KT825 sunt pregătite pentru instalarea pe calorifere.

Dacă tranzistoarele sunt planificate să fie montate pe un radiator comun, atunci carcasele lor trebuie izolate de radiator prin garnituri de mica, acoperindu-le în prealabil pe ambele părți cu pastă termică pentru a îmbunătăți transferul de căldură.

Orez. 7. Radiatoare pe care le-am folosit pentru tranzistoarele KT827 si KT825.

Pentru a nu descrie mult timp cum se instalează tranzistori izolați pe radiatoare, voi da un desen simplu care arată totul în detaliu:

Orez. 8. Montare izolata a tranzistoarelor KT825 si KT827 pe radiatoare.

Placă de circuit imprimat

Acum vă voi spune despre placa de circuit imprimat. Nu va fi dificil să îl separați, deoarece circuitul este aproape complet simetric pentru fiecare canal. Trebuie să încercați să distanțați cât mai mult posibil circuitele de intrare și de ieșire unul de celălalt - acest lucru va preveni autoexcitarea, multe interferențe și vă va proteja de probleme inutile.

Fibra de sticlă poate fi luată cu o grosime de 1 până la 2 milimetri; în principiu, placa nu are nevoie de rezistență specială. După ce ați gravat piesele, trebuie să le cosiți bine cu lipit și colofoniu (sau flux), nu ignorați acest pas - este foarte important!

Am așezat șinele pentru placa de circuit imprimat manual, pe o foaie de hârtie în carouri folosind un creion simplu. Aceasta este ceea ce fac din vremurile când se putea visa doar la tehnologia SprintLayout și LUT. Iată un șablon scanat al designului plăcii de circuit imprimat pentru ULF:

Orez. 9. Placa de circuit imprimat a amplificatorului și locația componentelor de pe acesta (faceți clic pentru a deschide dimensiunea completă).

Condensatorii C21, C3, C20, C4 nu sunt pe placa desenată manual, sunt necesari pentru a filtra tensiunea de alimentare, i-am instalat în sursa de alimentare.

UPD: Mulțumesc Alexandru pentru aspectul PCB în Sprint Layout!

Orez. 10. Placă de circuit imprimat pentru UMZCH pe cipul TDA7250.

Într-unul dintre articolele mele am spus cum să faci această placă de circuit imprimat folosind metoda LUT.

Descărcați placa de circuit imprimat de la Alexander în format *.lay(Sprint Layout) - (71 KB).

UPD. Iată și alte plăci de circuite imprimate menționate în comentariile la publicație:

În ceea ce privește firele de conectare pentru alimentare și la ieșirea circuitului UMZCH, acestea ar trebui să fie cât mai scurte posibil și cu o secțiune transversală de cel puțin 1,5 mm. În acest caz, cu cât lungimea este mai mică și grosimea conductoarelor este mai mică, cu atât mai puține pierderi de curent și interferențe în circuitul de amplificare a puterii.

Rezultatul au fost 4 canale de amplificare pe două benzi mici:

Orez. 11. Fotografii cu plăci UMZCH finisate pentru patru canale de amplificare a puterii.

Configurarea amplificatorului

Un circuit asamblat corect realizat din piese reparabile începe să funcționeze imediat. Înainte de a conecta structura la sursa de alimentare, trebuie să inspectați cu atenție placa de circuit imprimat pentru eventuale scurtcircuite și, de asemenea, să îndepărtați excesul de colofoniu folosind o bucată de vată înmuiată într-un solvent.

Recomand conectarea sistemelor de difuzoare la circuit atunci când îl porniți pentru prima dată și în timpul experimentelor folosind rezistențe cu o rezistență de 300-400 ohmi, acest lucru va salva difuzoarele de deteriorare dacă ceva nu merge bine.

Este recomandabil să conectați un control de volum la intrare - un rezistor variabil dublu sau două separat. Înainte de a porni UMZCH, punem comutatorul (rezistorului) în poziția extremă stângă, ca în diagramă (volum minim), apoi conectând sursa de semnal la UMZCH și aplicând alimentarea circuitului, puteți ușor măriți volumul, observând modul în care se comportă amplificatorul asamblat.

Orez. 12. Reprezentarea schematică a conectării rezistențelor variabile ca comenzi de volum pentru ULF.

Rezistoarele variabile pot fi utilizate cu orice rezistență de la 47 KOhm la 200 KOhm. Când utilizați două rezistențe variabile, este de dorit ca rezistențele lor să fie aceleași.

Deci, să verificăm performanța amplificatorului la volum scăzut. Dacă totul este în regulă cu circuitul, atunci siguranțele de pe liniile de alimentare pot fi înlocuite cu altele mai puternice (2-3 Amperi); protecția suplimentară în timpul funcționării UMZCH nu va strica.

Curentul de repaus al tranzistorilor de ieșire poate fi măsurat prin conectarea unui ampermetru sau multimetru în modul de măsurare a curentului (10-20A) la intervalul de colector al fiecărui tranzistor. Intrările amplificatorului trebuie să fie conectate la masă comună (absența completă a semnalului de intrare), iar difuzoarele trebuie conectate la ieșirile amplificatorului.

Orez. 13. Schemă de circuit pentru conectarea unui ampermetru pentru măsurarea curentului de repaus al tranzistoarelor de ieșire ale unui amplificator de putere audio.

Curentul de repaus al tranzistorilor din UMZCH-ul meu folosind KT825+KT827 este de aproximativ 100mA (0,1A).

Siguranțele de alimentare pot fi înlocuite și cu lămpi cu incandescență puternice. Dacă unul dintre canalele amplificatorului se comportă inadecvat (zgomot, zgomot, supraîncălzirea tranzistoarelor), atunci este posibil ca problema să se găsească în conductorii lungi care merg la tranzistori; încercați să reduceți lungimea acestor conductori.

În concluzie

Atât deocamdată, în articolele următoare vă voi spune cum să faceți o sursă de alimentare pentru un amplificator, indicatoare de putere de ieșire, circuite de protecție pentru sistemele de difuzoare, despre carcasă și panoul frontal...

Cip amplificator TDA2030 este un microcircuit destul de popular și ieftin, care vă permite să construiți un amplificator de înaltă calitate pentru nevoile casnice. Poate funcționa atât din surse de alimentare bipolare cât și unipolare.

TDA2030 este un circuit integrat monolitic într-un pachet Pentawatt cu cinci pini.

Microcircuitul este destinat fabricării de amplificatoare audio de joasă frecvență din clasa AB.

Amplificator clasa "A".– este liniară, amplificarea are loc în secțiunea liniară a caracteristicii curent-tensiune. Avantajul este o bună calitate a amplificării și practic nicio distorsiune tranzitorie. Dezavantajele includ nefiind economică din punct de vedere al consumului de energie, de unde eficiența scăzută.

Amplificator clasa B– amplificarea are loc prin tranzistoare active, fiecare funcționând în modul comutator, amplificând partea sa din semiundă de semnal. Această clasă are o eficiență ridicată, dar în același timp nivelul de distorsiune neliniară este mai mare, datorită îmbinării imperfecte a ambelor semi-unde.

Amplificator clasa AB- varianta medie. Datorită deplasării inițiale, distorsiunile neliniare ale semnalului audio sunt reduse („docking” este aproape perfect), dar există o deteriorare în ceea ce privește eficiența.

Cipul oferă 14 wați de putere de ieșire (d = 0,5%) la o tensiune de alimentare de 14 V (bipolară) sau 28 V (unipolară) și se încarcă în 4 ohmi. De asemenea, oferă o putere de ieșire garantată de 12/8 wați într-o sarcină de 4/8 ohmi.

TDA2030 produce un curent de ieșire mare și are o distorsiune armonică și de încrucișare foarte scăzută.

Vibrații armonice apar din cauza distorsiunii formei de undă a tensiunii de la o sinusoidă ideală. Aceasta duce la faptul că, pe lângă vibrațiile frecvenței primare (prima armonică), apar vibrații ale armonicilor superioare sub formă de tensiune, care sunt distorsiuni armonice.

Crosstalk sunt cauza caracteristicilor de intrare neliniare ale tranzistoarelor care funcționează în amplificatoare în modul „B”.

In afara de asta, TDA2030 include un sistem original și brevetat de protecție la scurtcircuit constând dintr-un modul automat de limitare a disipării puterii pentru a menține punctul de funcționare al tranzistoarelor de ieșire în intervalul lor de funcționare sigur. Există, de asemenea, un circuit standard de oprire prin supraîncălzire.

Caracteristicile tehnice ale TDA2030

Dimensiunile generale și pinout ale microcircuitului TDA2030

Circuit de conectare tipic TDA2030 cu putere de ieșire de până la 14 wați

Semnalul de intrare (aproximativ 0,8 volți) poate fi un semnal audio de la ieșirea unui CD/DVD player, radio, MP3 player. La ieșire trebuie conectat un difuzor cu o rezistență a bobinei de 4 ohmi. Rezistorul variabil P1 este proiectat pentru a modifica valoarea semnalului audio de intrare. Dacă este necesar să se amplifice un semnal destul de slab, de exemplu, un semnal de la un microfon sau de la un pickup de chitară electrică, atunci în acest caz este necesar să se utilizeze.

Un preamplificator este un amplificator pentru un semnal slab, situat de obicei în apropierea sursei acestui semnal pentru a preveni tot felul de distorsiuni datorate diferitelor interferențe. Folosit pentru a amplifica semnale de curent scăzut de la dispozitive precum microfoane și tot felul de pickup-uri.

Este recomandabil să asamblați sursa de alimentare pe o placă separată de amplificatorul în sine. Circuitul de alimentare este destul de simplu.

Transformatorul redresor poate fi orice transformator care asigura o tensiune de aproximativ 20...22 volti pe infasurarea secundara. Pentru funcționarea normală a amplificatorului, este recomandabil să instalați cipul TDA2030 pe un radiator. O placă mică de aluminiu de aproximativ 3 mm grosime cu o suprafață totală de aproximativ 15 metri pătrați este destul de potrivită. vezi.Un amplificator asamblat fara erori nu necesita ajustare si incepe sa functioneze imediat.

Circuit de conectare a podului TDA2030

Dacă trebuie să obțineți o amplificare a sunetului mai puternică, puteți asambla un amplificator folosind un circuit de conectare în punte TDA2030

Semnalul acustic de la ieșirea microcircuitului DA1 este furnizat printr-un divizor de pe rezistențele R5, R8 la intrarea de inversare a microcircuitului DA2. Acest lucru vă permite să lucrați în faza opusă. În acest sens, tensiunea la sarcină crește și, în consecință, crește puterea de ieșire. Cu o tensiune de alimentare de 16 V și o rezistență de sarcină de 4 ohmi, puterea de ieșire poate fi de 32 W.

(1,3 Mb, descărcat: 6.419)