Микросхемы MC3357
Микросхемы MC3357CB антенна. CB радиостанция «РПС». CB радиостанция «СКАУТ». УКВ радиостанция СКАУТ-5″.
Усилитель CB диапазона на 50 W. Автомобильный УКВ радиоприемник. 2-х канальный ругулятор освещенности.
Несколько интересных схемок. Справочный материал.
Несколько, может кому то интересных, схем, отработаных и использованых мной в различных устройствах.
Шумоподавитель для MC3361.
Микрофонный усилитель-компрессор.
Демодулятор узкополосной ЧМ-ФМ с м/сх 174ХА6.
Демодулятор узкополосной ЧМ-ФМ, без контуров.
Мостовой УНЧ на м/сх 174УН19.
3 варианта простого гетеродина.
Шумоподавитель для MC3361
Микросхемы MC3357, MC3359, MC3361 (KA3361) широко и успешно применяются в средствах узкополосной связи, в качестве приемного ЧМ тракта 2-й ПЧ. Работа шумоподавителя, этих микросхем в штатном режиме, основана на выделении шумовой составляющей с помощью активного фильтра . Фильтр реализован на RC элементах и усилителя, входящего в состав микросхемы.Выделяемая фильтром частота равна примерно 15 кГц. При отсутствии принимаемого сигнала амплитуда шумовой составляющей максимальна. Когда появляется полезный сигнал, в виде несущей, уровень шума падает. Преобразовав «шум» в постоянный ток , с помощью диодного выпрямителя и регулируя его с помощью переменного резистора, можно управлять работой шумоподавителя. Такой простой способ управления широко используется в связной УКВ технике. Он годится в основном там где, во первых мало помех, и во вторых полоса пропускания тракта 2-й ПЧ равна или близка к 15 кГц. Это бытовые радиотелефоны и радиостанции диапазона выше 30-35мГц. С девиацией частоты примерно 5 кГц.
Данный способ мало пригоден в том случае если приемник работает, например, в диапазоне CB, где уровень помех огромен, а полоса пропускания ПЧ никак не может быть такой широкой.
Если сузить полосу пропускания ПЧ в 2 раза (си-би), то сузится и спектр шума на выходе частотного детектора. Такой шумоподавитель может вовсе перестать работать, из-за падения уровня шумовой составляющей в районе работы RC фильтра . Понизив частоту RC фильтра, можно добитъся того, что шумоподавитель начнет нормально отрабатывать появление несущей. Однако если эта несущая частота промодулирована, например, речевым сигналом, то продукты демодуляции в верхней части спектра речи начнут попадать в полосу пропускания RC фильтра, будут выделяться им и ШП отработает, как на «шум». На практике это выглядит примерно так .Шумоподавитель распознает появление корреспондента в эфире, но как только тот начинает говорить, тут же затыкается. То-же самое происходит когда из соседнего канала летят «хвосты». Регулятором уровня шумоподавления, конечно можно попытаться найти точку где все вроде бы работает нормально.
Если вдобавок ко всему, тракт ПЧ обладает большой неравномерностью АЧХ в полосе пропускания, то такую точку вообще вряд-ли удастся обнаружить. Такое бывает, когда пытаются поставить кварцевый фильтр, забывая о том что его обязательно надо согласовать как по входу так и по выходу. Не сделав этого получим не только большие искажения, но и соответствующий отрицательный результат, по части работы шумоподавителя.
Шумоподавитель реагирующий непосредственно на наличие или отсутствие несущего сигнала, а также на его уровень, работает гораздо эффективней и стабильней. Некоторые микросхемы фирмы Motorola, например MC3362,MC3363, MC3371,MC3372,MC13135 и др., уже содержат в своем составе измеритель уровня входного сигнала. Реализация ШП на этих м/сх, проста и банальна.
О доступности. Микросхемы более раннего поколения MC3357,MC3359,MC3361 и их клоны японского и корейского изготовления, более доступны и дешевы.Они широко применялись и сейчас применяются в подавляющем большинстве бытовых радиотелефонов, на диапазон 35-49мГц.В радиотелефонах на 900мГц — они же, но в планарном исполнении. Эти м/сх, а также их отечественные аналоги 174ХА26,174ХА26М не имеют в своем составе измерителя уровня входного сигнала. Но можно и их заставить работать эффективно и надежно.
Если учесть, что разбитый или «замученый» ,бестолковым хозяином или разукомплектованый, радиотелефон можно купить на развале радиорынка по цене микросхемы, то это хороший вариант.Тем более что попутно преобретается целая куча нужных вещей таких как, например, контура, кварцы, пьезофильтры и т. д.В магазинах, м/сх. KA3361 продается по цене примерно 0,5 $, что примерно в 4-5 раз дешевле чем MC3371,72.
На рис.1 показан фрагмент схемы узкополосного УКВ приемника, использованого в составе портативных радиостанций на диапазоны CB(27мГц) и 150-160мГц. Это один из вариантов реализации шумоподавителя, работающего и реагирующего на изменение уровня входного сигнала, а не на шум.
Работа устройства шумоподавления основана на амплитудном выделении полезного сигнала. Поскольку никак нельзя подобраться к каскадам усилителя-ограничителя этой микросхемы, и вытащить оттуда более или менее пригодный по амплитуде сигнал, пришлось соорудить дополнительный усилитель 2-й ПЧ. Исходный сигнал берется с выхода пьезофильтра Z1 и через С6 поступает на вход операционного усилителя (выв.10), с коэффициентом усиления равным порядка 40дб.
Резистором R7 устанавливают необходимый уровень усиления. R10 — регулятор громкости.
Микрофонный усилитель-компрессор, для портативки.
Использование микросхем MC3371,MC3372 , значительно облегчает построение приемного тракта узкополосного УКВ ЧМ-ФМ радиоприемника.
R6,R7,R8,C5 — элементы установки и регулировки параметров шумоподавителя. R5,R9,R12,VD5,C14 -элементы ключа, блокирующего работу УНЧ при отсутствии полезного сигнала.
В режиме «ПРИЕМ» микрофонный усилитель блокируется подачей положительного напряжения на выв.10 через диод VD6 и резистор R16 взятого с делителя напряжения R17,R18.
В режиме «ПЕРЕДАЧА» напряжение питания +9v отключается от УНЧ и снимается блокировка с микрофонного усилителя. Электрический сигнал с динамической головки через резистор R20 и конденсатор C12 поступает на вход микрофонного усилителя, выв.10. Диоды VD3,VD4 защищают и предотвращают перегрузку и выход из строя микрофонного усилителя от сильного сигнала, поступающего с УНЧ, в режиме «ПРИЕМ». R10 — элемент начального смещения усилителя, выводящего его работу на линейный участок. Наличие элементов C8,C9,VD1,VD2 превращает это устройство в усилитель- ограничитель (компрессор) с выходным сигналом около 0,6v . Для того чтобы не расширять полосу передаваемых частот сверх нормы и не «пылить» служит каскад фильтра НЧ на транзисторе VT1. С движка резистора R1 модулирующий сигнал можно подать на варикап, для осуществления процесса модуляции. Этим же резистором производится установка максимальной девиации частоты.
Демодулятор ЧМ сигнала с ФАПЧ.
Эта схема была использована в приемном тракте ЧМ трансивера , в качестве усилителя 2-й ПЧ и демодулятора ЧМ сигнала. При подаче на вход, ЧМ сигнала величиной 5мкВ и девиацией 1,5 кГц,соотношение сигнал/шум, на выходе, было не менее 20дб. При испытании микросхемы 174ХА6 в типовом режиме, рекомендованом изготовителем, такое соотношение сигнал/шум получалось при подаче на вход сигнала, более 50 мкВ.Причем полезный сигнал начинал обнаруживаться на слух, при входном сигнале более 25-30 мкВ.
На рисунке приведен пример включения микросхемы 174ХА6.От типового он отличается тем, что вместо фазосдвигающего контура, здесь работает автогенератор с ФАПЧ .Собственно генератор включает в себя элементыVT1,2,VD1,2,R5,R6,R8,L2. Особенностью генератора собраного по такой схеме является, то что он не требует никакой настройки, за исключением подстройки частоты с помощью сердечника катушки L2.Номиналы резисторов входящих в схему автогенератора могут быть изменены в любую сторону в несколько раз. На общую работоспособность это не повлияет.
Для достижения указаных выше параметров, необходимо обеспечить соблюдение нескольких условий.Одним из них является применение в качестве управляющих диодов VD1,2 , варикапов с «крутой» характеристикой управления. Чем она «круче», тем выше чувствительность.Также важно не «перекачать» смеситель микросхемы.Для этого конденсаторы связи C8,C9 должны иметь небольшую емкость. Я экспериментировал с варикапами типа КВ129. Они имеют характерный излом вольт-емкостной характеристики, после которого, ее крутизна резко меняется . Величиной резистора R8 подбирается такой режим работы, при котором управление варикапами ведется на отрезке вольт-емкостной хар-ки имеющей максимальную крутизну.
Уровень выходного демодулированого НЧ сигнала может составлять 5-8 мВ .Это меньше того, что дают обычные ЧМ детекторы.Поэтому необходимо применять дополнительный каскад усиления НЧ.
Интересная особенность.Уровень шума, в отсутствие полезного сигнала, много ниже по сравнению с традиционным трактом 2-й ПЧ (например на м/сх 174ХА26, MC3361, MC3362 и т.п.). От этого возникает ощущение чистоты эфира,особенно на 2 м диапазоне. От этого «слабые» корреспонденты сразу становятся как бы «сильнее»,выходя из под шумового занавеса. Здесь главное, не перекачать тракт предыдущими каскадами как по усилению так и по шумам !
R5,R6 — 10 кОм , R7 — 5,1кОм . R8 — 10 — 100 кОм, подбирается в зависимости от типа примененых варикапов. C6 — 1000 pF, C8,C9 -5,6 pF . Индуктивность L2, также расчитывается под конкретный тип варикапов.
ЧМ детектор с ФАПЧ, без катушек.
Эту схему можно использовать в узкополосном УКВ приемнике, для детектирования ЧМ-ФМ сигнала, на частотах 2-й ПЧ , до 500кГц. Вот ее краткие данные:
Чувствительность на частоте 465 кГц ……………………………………………………..20-30 мВ
Выходное напряжение НЧ (девиация 2кГц,сигналом 1000Гц)…………………..25 мВ
При отсутствии полезного сигнала и соответственно синхронизма в системе, на Вых.лог. присутствует высокий уровень постоянного напряжения. С появлением сигнала частотой 465 кГц, происходит его «захват» и напряжение на этом выходе падает до 0. Этот выход можно использовать в качестве индикатора настройки детектора на рабочую частоту. Настраивают схему так. Постепенно уменьшая уровень входного ПЧ сигнала и не выпуская его из зоны захвата, подстраивают потенциометром R3 частоту собственного генератора микросхемы . Минимальный уровень входного сигнала, который схема еще «чувствует», равен примерно 5-8 мВ.
Схема стабильно работает в широком диапазоне входных сигналов. Проверял до 1,5 В. Тем не менее, целесообразно все таки поставить на входе хотя бы простейший ограничитель, например состоящий из двух встречно-параллельных диодов.
Повторяя эту схему полезно обратить внимание на выбор конденсатора C6, вернее его ТКЕ .Я использовал пленочный.
Эта схема была использована в УКВ приемнике на 2 м диапазон и показала хорошие результаты.
К достоинствам данного узла можно отнести отсутствие катушек индуктивности.Что не маловажно для ленивых.
Мостовой УНЧ на м/сх 174УН19.
Мостовое включение двух микросхем 174УН19 позволяет повысить выходную мощность УНЧ примерно в 2 раза. Кроме того отпадает надобность в использовании разделительного конденсатора большой емкости, на выходе. При этом уменьшаются частотные искажения всего УНЧ.
Максимальная выходная мощность этого усилителя зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки и может достигать 30-35 Вт. При этом нелинейные искажения не превышают указаных в технических условиях, на м/сх 174УН19. Коэффициент усиления УНЧ равен 10. Его легко можно менять в любую сторону изменив значение R3 или R4. Однако увеличивать R4 более 100 Ком не следует т.к. на стабильность работы начинает сказываться входной ток м/сх (выв.2), и она падает.Микросхемы имеют защиту от перегрузки и термозащиту. Использование радиаторов — обязательное условие.
174УН19 это аналог TDA2020.
Три варианта простого гетеродина.
Этот гетеродин можно использовать в различных конструкциях радиоприемных устройств.Схемотехника также как и физическая его реализация достаточно проста. Диапазон рабочих частот простирается от самых низких до СВЧ, и зависит от параметров L1,C5,C6,VD1,VD2. На частотах примерно до 400-500 Мгц, в качестве VT1,VT2 можно использовать транзисторы КТ368.Достоинством этих схем является то, что они не требуют какой либо предварительной установки режима по постоянному току.Амплитуда выходного сигнала всегда постоянна и равна примерно 0,6 V. Два выхода (1 и 2 )предназначены для подачи сигнала Fгет. на дифференциальный смеситель или перемножитель на микросхеме ( например 174ПС1,174ПС4 и т.д.). Если используется смеситель на полевом транзисторе то Fгет. можно взять, например, с коллектора VT1.Смеситель с низким входным сопротивлением необходимо подключать к гетеродину через буферный каскад, рис. 3. Транзисторы VT3,VT4 — соответствующие, p-n-p. Например КТ339.
Для работы с высокоуровневыми диодными смесителями мощность этих гетеродинов недостаточна и нуждается в дополнительном усилении. С смесителем на встречно-параллельных диодах схема на рис.3 подойдет вполне. При этом элементы VT3,C2,R4 можно исключить.Также можно исключить С4, если требуется управление частотой «вручную» , а не с помощью синтезатора. В этом случае вывод 4 можно подключить к потенциометру, изменяющему напряжение на нем.
Мой E-mail [email protected]
На главную страницу.
CB антенна. CB радиостанция «РПС». CB радиостанция «СКАУТ». УКВ радиостанция СКАУТ-5″.
Усилитель CB диапазона на 50 W. Автомобильный УКВ радиоприемник. 2-х канальный ругулятор освещенности.
Несколько интересных схемок. Справочный материал.
Сайт управляется системой uCoz
характеристики, datasheet и схема усилителя звука класса D
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня обзор платы усилителя мощности класса Д. Китайцы обещают высокую мощность в компактных размерах.
TDA7498 это мостовой усилитель класса D реализованный в маленьком корпусе PowerSSO, способный выдать 2х100 Вт при 10% искажений на 6 Ом при питании 36 В.
Покупал потестировать, без привязки к определенному проекту, благо цена не высока и сравнима с платами на TPA3116.
Упаковка обычная, из комплектации только плата усилителя, даже кабель для входного сигнала не положили.
На али есть несколько вариаций плат на 7498:
Одноканальный вариант платы для сабвуфера.
2.1 канала
Готовый в корпусе с БП
Ну и просто стерео вариант платы, обозреваемый.
Внешний вид платы:
Бросается в глаза радиатор на пол платы, остальное место занимает выходной фильтр и конденсатор питания. На борту так же находится регулятор громкости, сдвоенный переменный резистор.
Характеристики:
Класс: Д TDA7498
Ток покоя: 50 мA
Эффективность: 90%
Максимальная выходная мощность: 2х100 Вт (на 6 Ом при 10% искажений)
Частотный диапазон: 20 Гц до 20 кГц
КНИ: 0.01%
Напряжение питания: 20-36 В
Максимальный потребляемый ток: 7A
Размер печатной платы: 87х72 мм
Снизу:
Ничего примечательного. Плата двухслойная, имеются четыре крепежных отверстия под М3.
Со стороны регулятора громкости:
Красный светодиод индикатор питания, вход реализован на разъеме jst.
Он выступает немного от габарита платы.
Сзади:
Питание однополярное 19-32 В, подключается распространенным разъемом 5,5х2,1. Конденсатор по питанию 35 В 2200 мкФ, больше 30 В давать не желательно.
Выход на акустику на слабеньких клеммниках.
Под радиатором:
Микросхема реально микро.
Рассмотрим графики из документации.
Зависимость мощности от напряжения питания (на 6 Ом при 10% искажений):
Запас по мощности есть.
Зависимость искажений от мощности (6 Ом):
По графику видно, что после 30 Вт искажения начинают серьезно расти.
Зависимость искажений от частоты (1 Вт):
Это неприятная особенность цифровых усилителей — рост искажений с ростом частоты в слышимой области, в зоне чувствительности уха. Зато для сабвуферов самое то.
АЧХ:
Ну тут все ожидаемо ровно, завалы по 1 Дб.
Блоки питания для тестов:
Переключаемый 12-24В 4 А от мини станка и толковый 15 В 4,5 А.
От 15В усилитель работает хорошо, от 12 В нет.
На выходе у усилителя нет бездуховного цифрового шума:
Прослушивание:
Музыка разноплановая, в формате flac. Акустика 4 Ом, переварит и 200 Вт.
Больше понравилось с БП на 15 В 4,5 А, видимо, он более качественный. На 24 В, как и видно по графикам, звучание более грязное, все сваливается в кашу. С четырех омной акустикой проблем не было, хоть в документации минимум 6 Ом.
При мощности в пределах до 10 Вт — звучание усилителя проработанное, довольно детальное, басы упругие, но как показалось, более панчевые.
Звучание явного отторжения не вызывает, порой отвлекался от тестирования и начинал просто слушать музыку.
В целом, хочется отметить, действительно высокую мощность, но за это придется заплатить слышимыми искажениями. Для озвучки большого помещения или шашлыков на улице — на максимальной мощности будет самое то.
Кто ищет класс Д для ежедневного прослушивания стоит обратить внимание на TA2022 и TPA3116.
Спасибо за внимание! Удачных конструкций и побольше слушайте хорошей музыки.
tda%202020%20Технические данные по применению и примечания по применению
Лучшие результаты (5)
Часть | Модель ECAD | Производитель | Описание | Техническое описание Скачать | Купить часть |
---|---|---|---|---|---|
0622020206 | Молекс | СОЕДИНЕНИЕ НА 200 ПОЗ. ПРЕСС В МОДУЛЕ | |||
0622020205 | Молекс | СОЕДИНЕНИЕ НА 80 ПОЗ. В МОДУЛЕ | |||
0622020209 | Молекс | СТАНДАРТНЫЙ ПРЕСС VHDM 8X10 ВТУЛКА | |||
10106262-0202001ЛФ | Коммуникационные решения Amphenol | PwrBlade+®, разъемы питания, 2LP+8S STB, прямоугольный, разъем. | |||
54122-520202050ЛФ | Коммуникационные решения Amphenol | BergStik ® , Соединитель «плата-плата», 2,54 мм (0,100 дюйма), вертикальная колодка без кожуха, сквозное отверстие, двухрядная, 20 позиций |
tda%202020%20application Листы данных Context Search
Каталог данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
саб 3013 Реферат: IC tda 1571 TDA1506 sab3013 SAA5051 SAB3034 SAF 3019 Tda1533 SAA 1059 valvo halbleiter | OCR-сканирование | Вертриб-117 ОТ-124 ОТ-138 ОТ-150 ОТ-32 ОТ-110 ОТ-131 ОТ-141 ОТ-108 ОТ-109 саб 3013 ИС тда 1571 TDA1506 саб3013 SAA5051 САБ3034 САФ 3019 ТДА1533 САА 1059 вальво хальблейтер | |
2011 — ТДА 8250 Аннотация: TDA5150 TDA7110-TDA7210 5252 светодиодный драйвер | Оригинал | TDA7210V TDA5230 434-USBUWLink 315/434/868/915 МГц 5/10 дБм. 255V-UWLink TDA7255V-TDA7255V ТДА 8250 TDA5150 TDA7110-TDA7210 5252 светодиодный драйвер | |
ТДА4819 Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | 4С35бОС 005G077 П-ДИП-16 Q67000-A8323 П-ДИП-20-1 Q67000-A8324 П-ДСО-20-1 TDA4819 TDA4819 | |
1999 — RS-триггер Резюме: 16832G Q67000-A9421 TDA18831-4 tda 16833 г 1411 6-контактный IC TDA16833 TDA168333 TDA16831 Q67000-A9420 | Оригинал | TDA16831-4 П-ДСО-14-11 Q67000-A9420 Q67000-A9422 Q67000-A9389 rs-триггер 16832G Q67000-A9421 TDA18831-4 тда 16833 г 1411 6-контактный IC TDA16833 TDA168333 TDA16831 Q67000-A9420 | |
1996 — A 4714 8 PIN Реферат: Генератор рампы TDA 2525 TDA 4716 C TDA 120 IC tda 2525 A8313 TDA 120 t дип-16-1 схема усилителя мощности tda | Оригинал | П-ДИП-14-1 П-ДИП-16-1 Q67000-A8312 Q67000-A8313 А 4714 8-контактный ТДА 2525 генератор рампы ТДА 4716 С ТДА 120 ИС тда 2525 А8313 ТДА 120 т дип-16-1 схема усилителя мощности тда | |
генератор рампы Реферат: A8313 tda smps TDA 2525 функция Генератор волн пилообразный TDA 4714 C TDA 4716 C 20/TDA 4716 C входные усилители TDA Q67000-A8312 | Оригинал | П-ДИП-14-1 П-ДИП-16-1 Q67000-A8312 Q67000-A8313 генератор рампы А8313 тда смпс ТДА 2525 функция генератора волн пилообразной формы ТДА 4714 С ТДА 4716 С 20/ТДА 4716 С Входные усилители TDA Q67000-A8312 | |
1999 — ОПТО СФХ 617 А-2 Реферат: spp n6055 N6055 TDA 16846 P диод mur4100 TDA 16847 диод BYW 56 IC tda 16846 sfh диод 617 | Оригинал | 16846/ТДА Мур120 N6055 1Н4007 F/385 AES02738 П-ДИП-14-3 GPD05584 ОПТО СФХ 617 А-2 spp n6055 N6055 ТДА 16846 П диод мур4100 ТДА 16847 Диод BYW 56 ИС тда 16846 sfh диод 617 | |
2003 — ТДА 16846 Р Реферат: IC tda 16846 TDA 16846-2 P TDA 16847 16846 T3D DIODE TDA 2000 ic tda 2003 TDA 2003 A H TDA 16846 | Оригинал | 16846/ТДА 16846-2/ТДА 16847/ТДА ТДА 16846 П ИС тда 16846 ТДА 16846-2 П ТДА 16847 16846 T3D ДИОД ТДА 2000 IC тда 2003 ТДА 2003 А Ч ТДА 16846 | |
2003 — ТДА 16846 Р Реферат: TDA 16846-2 P TDA 2000 TDA 16846 IC tda 16846 T3D DIODE 16846 tda 16846-2 tda16846 Q67000-A9377 | Оригинал | 16846/ТДА GPD05584 П-ДИП-14-3 П-ДСО-14-3 ТДА 16846 П ТДА 16846-2 П ТДА 2000 ТДА 16846 ИС тда 16846 T3D ДИОД 16846 тда 16846-2 тда16846 Q67000-A9377 | |
6-контактный ТРАНЗИСТОР SMD, КОД XI Аннотация: TDA4819 | OCR-сканирование | П-ДИП-16 Q67000-A8323 П-ДИП-20-1 Q67000-A8324 П-ДСО-20-1 Q67000-A8325 Q67000-A8326 6-контактный ТРАНЗИСТОР SMD КОД XI TDA4819 | |
ТДА4718 Реферат: TDA 4718 Блок питания 4718 TDA4718 TDA amp Q67000-Y639 TDA4700A LA 4718 полный мост SMPS DC to DC TDA4700 | OCR-сканирование | Q67000-Y595 С-ДИП-24 П-ДИП-24 С-ДИП-18 П-ДИП-18-1 Q67000-Y594 Q67000-Y638 С-ДИП-24 Q67000-Y639 TDA4718 TDA4718 ТДА 4718 А 4718 блок питания TDA4718 ТДА усилитель Q67000-Y639 TDA4700A ЛА 4718 полный мост SMPS постоянного тока в постоянный TDA4700 | |
2002 — 4863 Резюме: FAN7527 4863-2 AN-PFC-TDA4863-1 TDA 4863 fan7527 замечание по применению TDA 4863 G KA7526 L6561 TDA4863 замечание по применению | Оригинал | TDA4863 МС33262, MC34262 4863 ФАН7527 4863-2 АН-ПФК-ТДА4863-1 ТДА 4863 Примечание по применению fan7527 ТДА 4863 Г КА7526 L6561 Примечание по применению TDA4863 | |
1996 — ТДА 4718 А Резюме: TDA4718 TDA datasheet Входные усилители TDA TDA smps 4718 схема подключения плавный пуск схема усилителя мощности TDA Q67000-Y639 tda4718a | Оригинал | Q67000-Y594 П-ДИП-24-1 Q67000-Y639 П-ДИП-18-1 ТДА 4718 А TDA4718 Техническое описание ТДА Входные усилители TDA тда смпс 4718 схема плавного пуска схема усилителя мощности тда Q67000-Y639 tda4718a | |
2010 — ТДА 2010 Реферат: 5101F TDA 5200 TDA 2010 Схема цсоп-28 все тда тда 5230 ЦСОП28 ТДА5235 ЦСОП-38 | Оригинал | 10 дБм ЦСОП-10 5101F 5100F 5111F 5110F 5116F 7110F 7116F ТДА 2010 5101F ТДА 5200 Схема ТДА 2010 цоп-28 все тда тда 5230 ТССОП28 TDA5235 ЦСОП-38 | |
2002 — ТДА 16846-2 Р Реферат: TDA 16846 TDA 16846 P 16846 s4495 tda series ics tda 16846-2 TDA16847 16847 Q67040-S4494 | Оригинал | 16846-2/ТДА 16846-2/ТДА16847-2 16846/TDA16847 Имп847-2 GPD05584 П-ДИП-14-3 П-ДСО-14-3 ТДА 16846-2 П ТДА 16846 ТДА 16846 П 16846 с4495 серия тда икс тда 16846-2 TDA16847 16847 Q67040-S4494 | |
2002 — ИС ТДА 2002 Аннотация: ИМС TDA 2002 номера выводов TDA 2000 TDA6190S TDA6190T интегральная схема BOSCH DSA0048408 | Оригинал | D-81541 TDA6190 92dBuV 36МГц, 100 дБмкВ ИС ТДА 2002 Номера выводов микросхемы TDA 2002 ТДА 2000 TDA6190S TDA6190T интегральная схема БОШ ДСА0048408 | |
2002 — ИС ТДА 2002 Реферат: IC TDA 2002 внутренняя схема усилителя TDA16833-4 TDA16831 16831 IC TDA 2002 схема усилителя | Оригинал | ||
2009 — ПГ-ЦСОП-16 Аннотация: передатчик 7110F 434 МГц Infineon TDA 7110 TDA7110 TDA7110F ASK модуляция TX 434 523x PMA 7110 TDA7110-TDA7210 | Оригинал | 7110Ф, 7116F 868 МГц 442 МГц, 884 МГц B142-H9370-X-X-7600 НБ09-1039 ПГ-ЦСОП-16 7110F Передатчик 434 МГц Инфинеон ТДА 7110 TDA7110 TDA7110F ASK-модуляция TX 434 523x ПМА 7110 TDA7110-TDA7210 | |
1999 — тда телетекст Реферат: пила Siemens Matsua | Оригинал | ||
все тда Реферат: функциональная схема телевизора tda video siemens matsua saw matsua see tda audio all | OCR-сканирование | ||
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ. ПАЛ 007 Б Реферат: TAA550 PAL 007 E TCA 3089 TDA схемы усилителя звука TCA 3189 усилитель звука tda усилитель 2.1 система с усилителем мощности звука tda TDA HI-FI TDA | OCR-сканирование | ТАА550/ТВА271 О-180) 1170С/Ш 1190Z О-1260) УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ. ПАЛ 007 Б ТАА550 ПАЛ 007 Э ТСА 3089 Схемы усилителя звука TDA ТСА 3189 тда аудио усилитель усилитель 2.1 система с тда ТДА Привет-Fi усилитель мощности звука TDA | |
1996 — СХЕМА ВЫВОДОВ IC 4816 Резюме: TDA 4816 SMP управляющая микросхема с 6-контактным sip smd 4816 tda 4816 TDA 4814 A 8-контактная SMD IC для SMPS 4814 зарядка 4817 6-контактная SMD IC для SMPS | Оригинал | П-ДИП-14-1 П-ДСО-16-2 Q67000-A8163 Q67000-A8290 СХЕМА ВЫВОДОВ IC 4816 ТДА 4816 А микросхема управления smps с 6-контактным разъемом смд 4816 тда 4816 ТДА 4814 А 8-контактный SMD IC для SMPS 4814 заряд 4817 6-контактный SMD IC для SMPS | |
1996 — 6102-5X Аннотация: система усилителя 2.1 6151 smd code F18 с драйвером tda k-46 Datasheet ic tda для телевизора SDA6102-5X TDA6151-5 TDA6151-5X P-DSO-20 | Оригинал | 6151-5X 6102-5X П-ДИП-20-1 П-ДСО-20-1 Q67000-A5175 Q67000-A5074 В14/12 6151 смд код F18 усилитель 2.1 система с тда водитель к-46 Спецификация ic tda для телевизора SDA6102-5X TDA6151-5 TDA6151-5X П-ДСО-20 | |
ТДА4819 Резюме: TDA4815 TDA4818 Q 4819 smps управляющая микросхема с 6-контактным sip усилителем TDA Автоматические выключатели постоянного тока SIEMENS управляющая микросхема smps с 6-контактным smd 6-контактным ТРАНЗИСТОРОМ SMD CODE XI tda smps | OCR-сканирование | П-ДИП-16 Q67000-A8323 Q67000-A8324 Q67000-A8325 Q67000-A8326 П-ДИП-20-1 P-DSQ-20-1 TDA4819 TDA4815 TDA4818 Вопрос 4819 микросхема управления smps с 6-контактным разъемом усилители ТДА Автоматические выключатели постоянного тока SIEMENS микросхема управления smps с 6-контактным smd 6-контактный ТРАНЗИСТОР SMD КОД XI тда смпс | |
1996 — P2462-J29 Резюме: TDA 4600-2 Q63100-P2462-J29 ТВ обратноходовой трансформатор Автоколебательные обратноходовые преобразователи Обратноходовые обратноходовые преобразователи TDA 4600 Q67000-A2379 Q63100 ТВ обратноходовой трансформатор технические характеристики | Оригинал | Q67000-A2379 4601/Д P2462-J29 ТДА 4600-2 Q63100-P2462-J29 Обратный трансформатор для телевизора Автоколебательные обратноходовые преобразователи Автоколебания обратного хода ТДА 4600 Q67000-A2379Q63100 Спецификации обратноходовых трансформаторов для телевизоров |
Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее
Веб-страница Пола Кембла
Питер, ваш адрес электронной почты не работает. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
ИС и модули
Везде, где это возможно, производителю имеет смысл остановиться на «стандартной» конструкции, которая, как известно, работает удовлетворительно, тем самым снижая затраты. Модули, такие как Mullard LP1162, появлялись во многих коммерческих проектах, будь то аудио или телевидение. Неисправный усилитель можно было бы легко заменить практически без диагностики.
Ранние усилители мощности на ИС не отличались особой надежностью, некоторые даже не выдерживали процесс пайки! В ответ на мой призыв «Вспомним микросхемы Plessey (3 Вт?), использовавшиеся для стереоусилителя «Практическая электроника/беспроводная связь», на каждом конце которого были болтовые крепления радиатора (у кого-нибудь есть копия?)», Стив Рэдли любезно предложил козыри. очень подробный отчет о применении Plessey SL403, «основанный на серии статей, написанных г-ном Гэем (главным инженером линейных цепей) для« Практической электроники », датированным январем 1970 года, PDF-файл которого автор может предоставить по запросу. Эта конструкция была для многих введением, несмотря на доступные в то время микросхемы логической серии, в микроэлектронику и долгожданную миниатюризацию, которая, несомненно, последует.
Чип площадью 50 тыс. кв. м был установлен на стальной ленте, и выходная мощность составляла от 1 до 3 Вт.
Обратите внимание на более широкий, чем обычно, шаг выводов 0,2 дюйма, а также на то, что изображение болтовых атрибутов ИС нарисовано вручную, что типично для того времени. Тепловыделение корпуса (чип в окружающую среду) составляло 11 °C/Вт. Использовался радиатор площадью 5 кв. из меди 18swg, алюминия, стали и т. д. Рекомендовались простые шайбы между головкой болта и гайкой, а силиконовая смазка могла «не навредить». Имея подходящие отверстия в печатной плате, микросхему можно легко установить непосредственно на металлический корпус (отрицательное заземление).
Схема внутренней схемы, которая включала каскад усиления предусилителя, который можно было использовать для обеспечения тепловой обратной связи по току покоя. Некоммерческие атрибуты чипов противоречат их «высокочастотному и оборонному» происхождению, поскольку SL403A является более высоковольтной версией SL402A, совместимой по выводам.
Схема интегрального стереоусилителя.
Приведенная спецификация для приведенной выше аранжировки: от 15 Гц до 50 кГц ± 3 дБ, искажения Для «hi-fi» была предложена схема предусилителя и трехполосный (BMT) усилитель. Их выгодно сравнивали с точки зрения качества звука с другими дискретными конструкциями, способными выдавать 10 Вт (тогдашний новый «коммерческий стандарт», большинство отечественного аудиооборудования производило около 3 Вт или меньше) с искажениями 0,1%. Ниже приведена конструкция, которая должна представлять собой один из самых ранних примеров операционных усилителей на ИС, используемых в предусилителях Hi-Fi.
Примечательным является дополнительная пластина переключателя по сравнению с другими подходами. Ниже показана внутренняя компоновка SL702C, довольно простая по сегодняшним меркам, хотя и способная работать в полезном частотном диапазоне 10 МГц.
Спецификации были на удивление хорошими и выдерживали сравнение с современными предложениями, выход ленты лучше всего брать с верхней части регулятора громкости.
Ниже показана типичная для PE и PW компоновка полного стереофонического предусилителя.
Они, хотя и не были идеальными, имели огромное практическое значение для новичка, который учился паять. Ниже приведена принципиальная схема трехполосного усилителя. В качестве акустических систем были предложены Audiom 61, Midax и Trebax от Goodmans, все они были 15R.
Фильтр 2R2, 1 мФ дает затухание 12 дБ при 300 Гц и 17 дБ при 500 Гц и т. д. побочных продуктов питания (Trx = 2 x 6V3 последовательно, сглаживание 5 мФ). Верхние потенциометры (VR 5, 7 и 9) устанавливают выходной постоянный ток, нижние (VR 6, 8 и 10) ступенчатое усиление. Еще одна макетная плата для вышеописанного. Клемма + C28 (выходной разъем низких частот) показана отключенной,
предлагаемое расположение радиатора (вырез предназначен для C46, а не для C47)
Приведенная спецификация для приведенной выше схемы: 3 Вт (среднеквадратичное значение) на канал при частоте 15 об/мин, от 13 Гц до 100 кГц ± 3 дБ, коэффициент нелинейных искажений при полной мощности 0,3%, шум -90 дБ, высокие частоты ± 15 дБ при 15 кГц и низкие частоты ± 18 дБ при 20 Гц, чувствительность радио 35 мВ (среднеквадратичное значение), керамический полиуретан. 400 мВ (среднеквадратичное значение), магнитное поле 2,5 мВ (среднеквадратичное значение) на частоте 1 кГц, перекрестные помехи Хотя затраты и сложность для любителя были выше, привлекательность этого подхода была ощутимой, поскольку он был «передовым», «опередившим свое время» и впечатляющим с точки зрения звука, несмотря на то, что тогда были приняты более высокие мощности. В конце примечаний по применению делается ссылка на «типичную коммерческую систему Hi-Fi» (дека SP25?, динамики типа Linton), изготовленную Britmac Electrical Co Ltd с использованием серии SL400. Были ли другие? Предполагается, что эти устройства продавались как неудачный Sinclair IC-10, но Плесси, по-видимому, не проявлял большого энтузиазма.
«ИС Sinclair на самом деле была произведена компанией Plessey, а затем Sinclair переименовала ее и переназначила на 12 Вт. Но это не было вашими глупыми среднеквадратичными значениями мощности в ваттах — это больше похоже на преобразование пиковой мощности в минимальные Омы в високосный вторник. Реальный рейтинг ИС для Plessey SL404 (или что-то в этом роде) составлял около 3 Вт. Я помню, как представитель Plessey Semiconductors еще в 70-х или 80-х годах сказал мне, что они в долгу перед Синклером за то, что он нашел реальный механизм износа в этой ИС. По-видимому, при высокой мощности одна из внутренних металлизаций подложки постепенно подвергалась эрозии/миграции из-за протекания сильного тока, пока не разрушилась. Этого не произошло при номинальной выходной мощности Плесси. Майк» (источник Черукупалли Рама Мурти).Затем производители помещают аналогичные рассеиватели в обычные корпуса DIL, некоторые из которых имеют боковые крылья, которые можно припаять к печатной плате или прикрепить к ним ребра. Один тип лучше всего устанавливать вертикально, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха через встроенные ребра.
Такие корпуса использовались для схем усилителей в телевизорах, многие печатные платы которых устанавливались вертикально. Дешевые проигрыватели, которые устанавливались в перевернутом виде, имели самый высокий уровень отказов.
Большое спасибо Джеффу Моррисону за ответ на следующий звонок, чтобы найти дополнительную информацию и исправления, которые другие также сочли «очень трудными для поиска и проверки». Его прикрепленная ссылка вызовет воспоминания у некоторых из нас. Прежний текст теперь гласит —
. Предназначенный для тогдашнего (70-х) популярного рынка «домашних конструкторов» и обладающий поразительно поразительным физическим сходством с серией Texas Instruments SN760 ** N (запросы на спецификации для которых были получены, есть ли они там?) Sinclair IC-12 соответствует SN76013, внутренняя схема которого показана ниже.
Super IC-12 был еще одним из них, SN76023, рекомендуемая конфигурация:
. Исходя из «электрически эквивалентных и совместимых по выводам» данных CA3131/2 (почти идентичная схема и данные, различия в выходной компенсации и типичный THD 1%), может показаться, что единственная разница между этими ИС заключалась в том, что на Резисторы для настройки коэффициента усиления микросхемы, встроенные в ’13 (100R и 25k между контактами 16 и 6, данные RCA CA3131EM), отсутствовали в ’23 (CA3132EM), чтобы обеспечить большую гибкость конструкции. Некоторые источники, кажется, указывают, что 13-й и 23-й взаимозаменяемы, даже если это не так. Простая замена неисправного ’23 на ’13 без изменения цепи обратной связи платы приведет к значительно более низкому усилению (параллельная цепь отрицательной обратной связи). Попытка запустить ’23 в цепи ’13, вероятно, приведет к разрушительным сильным колебаниям, запиранию или выгоранию (сеть отрицательной обратной связи с разомкнутой цепью).
Хотя изначально предназначалось для работы с низкими (и затем шумными) выходными сигналами, личные предпочтения уменьшали усиление (с 270 до 50, даже в зависимости от источника) и полосу пропускания (до Усиление можно отрегулировать, изменяя значения R обратной связи, можно даже использовать термисторы, но увеличение 100R, связанное по переменному току, расширит басы, точка пересечения в данных примерах составляет ~ 16 Гц, чего должно быть достаточно. Затем можно рассмотреть возможность уменьшения емкости конденсатора на 100 мкФ или установки эффективного фильтра гула (6 мкФ) для дешевого проигрывателя.
Сохранившийся фрагмент таблицы данных SN76013, по-видимому, предполагает, что он был предназначен для использования в автомобильной аудиосистеме, выдерживая 6000 циклов включения при полной мощности, что предполагает срок службы 10 лет, не считая обширных испытаний на вибрацию. Несмотря на всплески и пики напряжения, которые могут возникать в автомобильных источниках питания, не говоря уже о сетевых, работа любого устройства на его расчетном абсолютном максимальном пределе не допускает никакой свободы действий или резерва, и неизменно частота отказов будет выше, чем при использовании более низких напряжений питания, особенно если в значительной степени неслышно приспосабливается к сверхзвуковой полосе мощности. Номинальные источники питания обычно указываются как ¾ от абсолютного максимума, поэтому в данном случае это будет 21 В. Даже более низких напряжений может быть более чем достаточно для управления некоторыми нагрузками ( Синклер, должно быть, знал из опыта с IC-10 и их «оптимистичных» характеристик, что ожидания не соответствуют действительности и, скорее всего, не совпадут. Были предложены меры по обслуживанию для неудачных попыток сборки и поломок, но уроки не были извлечены. Гораздо более поздний компьютер Spectrum, по-видимому, 1 из 3 возвращался неработоспособным, а единственным испытательным центром после сборки был заказчик. Наиболее важным для автора, как это было принято в то время, является отсутствие схем защиты, ограничения тока, зажимов и т. д. Для повышения универсальности предлагались различные «дополнительные» схемы, которые продавались в виде комплектов.
Точки «fb A» (комплект 1) можно было объединить, и соответствующие «fb B» были выбраны с помощью переключателя, подключенного параллельно другому, который затем переключал назначенный входной сигнал. Комплект 2 вмещал керамические и кристаллические звукосниматели и микрофоны. К сожалению, дозвуковой звон может возникать на этапе RIAA как следствие того, что обратная связь, обеспечиваемая R1, становится положительной на определенных частотах из-за фазовых сдвигов, создаваемых C1 и C2. Представленная техника была, мягко говоря, минималистичной. Затем можно было бы подумать о происхождении номенклатуры «Супер» и предполагаемом упадке по сравнению с неотерическими.
Были сделаны и другие предложения по предусилителям, хотя эти ИС можно было использовать с Sinclair Project 60 (и более поздними модулями предусилителя 80 примерно в то же время, что и крошечные интегральные усилители 2000/3000). К ним относятся регуляторы тембра, которые могли предшествовать ИС или быть интегрированы с ней. Баланс, регулировка громкости и переключение входа (соглашение DIN) завершили стереосхему.
С источником питания (трансформатор 20 В макс.> 0,5 А) все можно было установить в цоколь проигрывателя, обычно Garrard SP25 или аналогичного. С картриджем Goldring G800 и парой Wharfedale Dentons это было бы типичным примером первого (в Великобритании) «hi-fi», сделанного своими руками. Как правило, при отсутствии экранирования и низкой чувствительности при высоком импедансе сетевого шума прорыв ВЧ и помехи переключателя могут оказаться проблематичными. Точно так же точка доступа в цоколе (сетевой трансформатор) может деформировать оставленную на нем пластинку, если не учитывать вентиляцию. Добавление линейного регулятора в такой ситуации уменьшает фон, перекрестные помехи и удары при включении, обеспечивая вполне приемлемую производительность. Пример показан ниже (уменьшите выходное напряжение для IC-12).
Обычное очень информативное руководство по конструированию (одна положительная черта Синклера, несмотря на неизбежные ошибки) предлагало другие применения, такие как генератор с мостом Вина, мост (удвоение размаха выходного напряжения) и усилители постоянного тока.
Для достижения наилучших результатов при использовании этой конфигурации; обеспечить очень низкий импеданс между заземлением обеих ИС, использовать резисторы 1% в сетях обратной связи (2 x 100R и 3 x 27k, соответствующие конденсаторам 100 мкФ), выбрать нагрузку, а затем подавать напряжение для подачи Радиаторы от этого типа ИС можно было бы снять с «мертвых» и повторно использовать для силовых транзисторов. В недавнем приложении они использовались для некоторых ИС класса D.
Еще более высокая производительность пакета DIL была предложена / предпринята попыткой TDA2020 (источник C. Rama Murthy)
», который был первым монолитным монолитным (1-канальным) усилителем Hi-Fi, 20 Вт на 8 Ом, в корпусе DIP (в шахматном порядке) со встроенным язычком радиатора и был доступен в 1975 году согласно каталогу SGS ATES (the затем итальянская компания, которая позже стала STmicro). Коэффициент нелинейных искажений был очень низким, и ИС можно было использовать как с одинарным, так и с двойным питанием. Ее также можно было соединить мостом для большей мощности. Также была доступна микросхема драйвера (TDA2020D), которая должна была управлять двумя мощными транзисторами в двухтактной конфигурации для удвоения мощности.Эта ИС была представлена для энтузиастов DIY в Elektor Holland 19 февраля.79 и Великобритании в апреле 1979 года и вскоре был доступен также в Индии в виде комплектов с радиаторами для облегчения конструктора. Я делал это в 1980 или 1981 году.Проблема заключалась в том, что при номинальном напряжении радиатор был необходим для обеспечения безопасности ИС даже без нагрузки для рассеивания мощности покоя. В противном случае микросхемы нагревались и выходили из строя — тепловая защита на кристалле, вероятно, была не очень эффективной. Может быть, ограничения SOA не были хорошо поняты, и разработчики комплектов буквально восприняли значения из спецификаций?»
За статьей Elektor (E 21, январь 1977 г., стр. 1-42) последовали моды (E 23, март 1977 г., Missing Link, стр. 3-56), рекомендованные обновленным техническим описанием SGS, которое включало два выходных ограничивающих диода, роликовый выключенный конденсатор, подключенный к выходу вместо контакта 10, и рекомендуется, чтобы версия с одним источником питания (выход, связанный по переменному току) не использовалась с нагрузками менее «8R, поскольку фазовый сдвиг, вызванный конденсатором, может привести к повреждению IC ». Хотя такие журналы, как Elektor, ETI, PW, PE и т. д., были чрезвычайно информативны, всегда существовала идея не спешить с созданием нового проекта, а подождать, пока будут опубликованы исправления, чтобы учесть модификации, возникшие в результате отладки, например, более поздний Elektor. статья включала посторонние и ненужные компоненты на входе. Одни журналы, очевидно, были хуже других, в частности ETI, с точки зрения авторов.
По мере совершенствования технологии (TBA8** и т. д.) номинальная мощность увеличивалась, а схемы безопасности включались для повышения живучести. Сложные сильноточные гибридные операционные усилители, такие как серии RCA HC2000H 1974 года (с ограничением тока) и серии HC2500 с малыми искажениями (7 А каждый), в число которых входят управление двигателем и инверторы, могут оказаться полезными в аудиоприложениях (HC2500 — 60W/4R и 200W). /4R в перемычке). Более поздние (’79) Philips OM931 (30 Вт) и OM961 (60 Вт) были известны своей «чистой» производительностью.
Серия 5-контактных Pentawatt TO220 TDA прошла долгий путь (с точки зрения выходной мощности и защиты) от типов DIL (более поздний TDA2050 обеспечивает производительность, сравнимую с разумными дискретными конструкциями) и предлагает еще меньшую площадь печатной платы.
Ниже схема моста.
В них может не использоваться сетевой трансформатор с отводом от середины, а дополнительные выходные пары могут увеличить выходной ток, например;
Более низкие искажения были достигнуты с LM1875 (соблюдайте критерии компоновки печатной платы).
Типы корпусов большего размера, такие как TDA1514 и DMOS TDA7294, полезны для компактных интегрированных конструкций активных динамиков и двухполосного усиления в многоканальных системах, хотя скорость нарастания может варьироваться, а оценки выходной мощности могут показаться оптимистичными. В некоторых опубликованных проектах для LM3876 указывается выходная мощность 40 Вт, тогда как в его техническом описании указано 56 Вт. LM3886 может быть указан как 150 Вт, тогда как в его техническом описании указано 68 Вт.
Компактная печатная плата, подходящая для обеих микросхем усилителя мощности LM3876/86, появилась в Elektor (9 декабря).5, июль/август 98 г.). Опыт показал, что приемлемое рабочее напряжение для подобных типов, учитывая рассеяние и нагрузку 4-8 Ом, составляет ±30 В (Tокр = 50°C, тепловое сопротивление =
Для достижения наилучших результатов подключите PA к 8 Ом (радиатор Подходящим селектором входа может быть показанный ниже.
Входы могут быть снабжены пресетами 100k для различных выходных уровней источников и зажаты (стабилитроны, установленные вплотную друг к другу, скажем, на ½ логического уровня питания), чтобы предотвратить повреждение от перегрузки.
В настоящее время доступен большой диапазон источников питания и выходов (стерео TDA7265 (25 + 25 Вт / 8 обр.) полезен для небольших Hi-Fi, стереотелевизоров и т. д.), а высокоэффективные конструкции класса D могут продлить срок службы батареи. Серия TDA7293/4 мощностью 50 Вт+ с выходными устройствами DMOS предлагает надежное решение («3» можно подключить параллельно для больших токов с низким импедансом) и используется в ряде «аудиофильских» усилителей и комплектов, таких как Velleman K8040. и Quasar 1218. Более 100 Вт можно получить от одной банки TO3 с TPA12A и LM12CL. Двойные аудиодрайверы, которые управляют выходными парами напрямую, например TDA7250, могут значительно уменьшить количество компонентов стереофонической или мостовой УМ, обеспечивая при этом отключение звука, защиту и контроль тока покоя. Они использовались в линейках Lecson Stereo и Quattra (отдельная поставка для Q Plus) и в более позднем комплекте Velleman K4005B. 12-вольтовый Coetec TDA7377 с двумя/четыремя усилителями мощности предлагает очень малое количество компонентов, сложную защиту и технические характеристики.
Конструкции класса H переключаются на шину питания с более высоким напряжением, чтобы справиться с пиками. Хорошим примером является микросхема Philips TDA1560Q, предназначенная для использования в автомобилях. В даташитах на TDA7293/4 указано другое.
Некоторые модули могут предложить отличные характеристики, компактность и универсальность (см. Philips, ILP, серию Sanyo & Sankyo STK, Sage Audio и т. д.). Однако помните, что выход из строя даже самого незначительного и самого дешевого внутреннего компонента может привести к тому, что довольно здоровенный кусок дорогостоящего оборудования станет бесполезным. Некоторые герметизированные конструкции, например, могут иметь согласованные и параллельные выходные пары, но электролиты промышленного класса, температурный диапазон которых мог бы быть намного лучше. Точно так же изоляция между выходными устройствами и радиатором может состоять только из тонкого слоя оксида металла. Запуск их на вторичных напряжениях трансформатора, близких к их нижним пределам, улучшит живучесть, так же как и ограничение питания и выхода, чтобы избежать повреждения от переходных пиков, если эти диоды исключены из поставляемой конструкции, что было обычным явлением во многих ранних примерах.