Микросхема усилитель TDA2030. Подробное описание
Микросхема усилитель TDA2030 является достаточно популярной и дешевой микросхемой позволяющей построить качественный усилитель для бытовых нужд. Может работать как от двухполярного, так и однополярного источника питания.
TDA2030 является монолитной интегральной микросхемой в корпусе типа Pentawatt с пятью выводами.
Микросхема предназначена для изготовления низкочастотных усилителей звука класса AB.
Усилитель класса «A» – является линейным, усиление совершается на линейном участке вольт-амперной характеристики. Достоинством является хорошее качество усиления и практически нет переходных искажений. К недостаткам можно отнести не экономичный в плане энергопотребления, отсюда низкий КПД.
Усилитель класса «В» – усиление происходит активными транзисторами, причем каждый работает в ключевом режиме, усиливая свою часть полуволны сигнала. У данного класса высокий КПД, но вместе с тем и уровень нелинейных искажений выше, по причине несовершенной стыковки обоих полуволн.
Усилитель класса «AB» – усредненный вариант. По причине начального смещения снижаются нелинейные искажения звукового сигнала («стыковка» приближена к совершенной), но происходит ухудшение в плане экономичности.
Микросхема обеспечивает 14 ватт выходной мощности (d = 0,5%) при 14 В (двухполярном) или 28 В (однополярном) напряжении питания и нагрузки в 4 Ом. А также обеспечивает гарантированную выходную мощность в 12/8 ватт при нагрузки 4/8 Ом.
TDA2030 создает высокий выходной ток и имеет очень низкие гармонические и перекрестные искажения.
Гармонические колебания возникают из-за искажения формы напряжения от идеальной синусоиды. Это приводит к тому, что, помимо колебания первостепенной частоты (первой гармоники), в форме напряжения возникают колебания высших гармоник, которые и являются гармоническими искажениями.
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
Подробнее
Перекрестные искажения являются причиной нелинейной входной характеристики транзисторов, функционирующих в усилителях режима «В».
Кроме того, TDA2030 включает в себя оригинальную и запатентованную систему защиты от короткого замыкания, состоящую из модуля автоматического ограничения рассеиваемой мощности для удержания рабочей точки выходных транзисторов в пределах их безопасного рабочего диапазона. Так же имеется типовая схема отключения по перегреву.
Типовая схема включения TDA2030 с выходной мощностью до 14 ватт
В качестве входного сигнала (приблизительно 0,8 вольт) может выступать аудиосигнал с выхода CD/DVD проигрывателя, радиоприемника, MP3 плеера. К выходу необходимо подключить громкоговоритель с сопротивлением катушки 4 Ом. Переменный резистор Р1 предназначен для изменения величины входного аудиосигнала. Если необходимо усилить достаточно слабый сигнал, например, сигнал с микрофона или со звукоснимателя электрогитары, то в этом случае необходимо применить предварительный усилитель микрофона.
Предусилитель – усилитель слабого сигнала, расположенный, как правило, вблизи источника этого сигнала для предотвращения всевозможных искажений из-за различных наводок. Используется для усиления слаботочных сигналов с таких устройств как микрофоны, всевозможные звукосниматели.
Источник питания желательно собрать на отдельной плате от самого усилителя. Схема источника питания достаточно проста.
Выпрямительным трансформатором может быть любой трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение около 20…22 вольт. Для нормальной работы усилителя, микросхему TDA2030 желательно установить на теплоотвод. В качестве, которого вполне подойдет небольшая алюминиевая пластина толщиной около 3 мм с общей площадью поверхности приблизительно 15 кв. см. Собранный без ошибок усилитель в наладке не нуждается и начинает работать сразу.
Микросхема TDA2030A
В роли микросхемы усилителя в этой статье мы возьмем микросхему TDA2030A, которую можно купить абсолютно в любом радиомагазине по цене не дороже, чем буханка черного хлеба.
TDA2030А — это микросхема, которая исполняется в корпусе Pentawatt (корпус с пятью выводами для мощных линейных интегральных схем). Используется в основном как усилитель низкой частоты (УНЧ) в классе усиления AB. Максимальное напряжение однополярного питания составляет 44 Вольта. Вряд ли вы найдете такое напряжение в своей домашней лаборатории. Поэтому, использование этой микросхемы вполне подойдет для ваших электронных безделушек без вреда спалить микросхему.
Также TDA2030A имеет большой выходной ток вплоть до пикового 3,5 Ампер и имеет низкие гармонические и перекрестные искажения. Это значит, что усилитель, собранный на этой микросхеме, будет иметь очень даже неплохое звучание. Кроме того, микросхема включает в себя защиту от короткого замыкания и автоматически ограничивает рассеиваемую мощность. Также включена защита от перегрева, при которой микросхема автоматически отключается при высоком нагреве корпуса.
P.S. Так как в основном рынок захлестнули китайские TDAшки, не исключено, что эти защиты могут сработать не так, как надо, а могут не сработать вообще. Поэтому, не рекомендую проверять их на КЗ и на перегрев.
Мостовая схема включения TDA2030
В случае если необходимо получить более мощное усиление звука, то можно собрать усилитель по мостовой схеме подключения TDA2030
Акустический сигнал с выхода микросхемы DA1 поступает сквозь делитель на резисторах R5, R8 на инвертирующий вход микросхемы DA2. Это позволяет работать в противоположной фазе. В связи с чем увеличивается напряжение на нагрузке, и, следовательно, усиливается мощность на выходе. При напряжении питания 16 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом выходная мощность может составить 32 Вт.
(249,3 KiB, скачано: 9 052)
↑ Мой усилитель
Моя разводка платы несколько неправильна и определена типом использованных резисторов смещения. Их лучше располагать на двух сторонах платы и блюсти правило наикротчайших проводников. Греется всё это хорошо. Я использовал активный продув корпуса. В макете я пробовал вставить генератор тока на LT1083 с хорошим радиатором. Звук улучшается. Конструкция становится более компактной.
↑ Упомянутые источники
1. Бать С., Середа В. Высококачественный усилитель НЧ // Радио, 1974, №6, с. 52 – 54. 2. 32W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER TDA2050 3. 12W AUDIO AMPLIFIER TDA2006 4. 14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER TDA2030 5. 18W Hi-Fi amplifier and 35W driver TDA2030A 6. 20W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER TDA2040 7. 20-W Audio Power Amplifier LM1875 8. Smith P. Students’ Amp // Everyday Practical Electronics, 2007, №4, р. 10 – 15. 9. Расчет теплоотводов на компьютере // Радио, 1988, №2, с. 60, 61. 10. Мосягин В. Стереофонический усилитель на современных микросхемах / В копилку радиолюбителя. Популярные схемы и конструкции. Книга 2. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007, с.148 – 174.
↑ Детали
Ниже приведен список деталей для сборки усилителя [8].
Детали для УМЗЧ Питера Смита (2 канала)
DA1 – Микросхема LM1875T NSC – 2 шт., R1 — Рез.-0,25-1 м – 2 шт., R2, R5 — Рез.-0,25-22 кОм – 4 шт., R3, R4 — Рез.-0,25-1 кОм – 4 шт., R6 — Рез. -0,25-10 Ом – 2 шт., R7 — Рез.-1-1 Ом C1 — Конд.2,2/16V 0511 NPL – 2 шт. (Рекомендую 2,2/50V или 2,2/63V), C2 — Конд.NPO 330пф 5%керам.имп. – 2 шт., C3 — Конд.22/16V 1016 NPL – 2 шт. (Рекомендую 22/50V или 22/63V), C4 — Конд.0,22/63V К73-17 – 2 шт., C5, C7 — Конд.0,1µ/63V J К73-17(имп.) – 4 шт., C6, C8 — Конд.220/35V 1016 +105°C – 4 шт., FU1, FU2 – Предохранитель 2,5А – 4 шт., Держатель предохранителя 5х20, FH-100 на плату (пара) – 4 шт., Клеммник 2К шаг 5 мм на плату ТВ-01А – 4 шт., Клеммник 3К шаг 5 мм на плату ТВ-03ВС – 2 шт., Детали блока питания
VD1 – VD4 – Диод UF5404 – 4 шт., VD5, VD6 – Стабил. 15V 1,3W – 2 шт., R1, R2 – Рез.-1-560 Ом – 2 шт., C1, C2 – Конд.4700/35V 1840 +105° — 2 шт., C3, C4 – Конд.100/16V 0809 105°C – 2 шт. (Рекомендую 100/25V), Клеммник 3К шаг 5 мм на плату ТВ-03ВС – 3 шт., T1 – Трансформатор 80 Вт (Например, тороидальный силовой трансформатор HR типа Т008218, 2х18В, 2,2А) – 1 шт., SA1 – Перекл. SC-791, 220V, 15A FU1 – Предохранитель 1А – 1 шт. XP1 — Шт. »Сеть» CS-001 приб./защёлка – 1 шт.
Подчеркну, что в данном усилителе может быть применена любая из микросхем, указанных в табл. 1. Из этой же таблицы берется напряжение питания усилителя и параметры элементов обвязки (С1, С2, С4, R4 и R7, см. рис. 4).
↑ «Студенческий» УМЗЧ Питера Смита
Распространенность микросхемы LM1875
позволяет надеяться, что имеются законченные конструкции на ее основе. Так оно и оказалось, – соберем великолепный усилитель
Питера Смита
, опубликованный в апрельском номере английского журнала «Everyday Practical Electronics» за 2007 год [8]. Автор назвал его «студенческим». Действительно, собрать его проще, чем конструкцию 35 – летней давности [1]. Принципиальная схема одного канала усилителя показана на рис. 4, а блока питания к нему – на рис. 5. Блок питания снабжен необязательной опцией – компенсационным двухполярным стабилизатором, который может пригодиться для питания предварительного усилителя или темброблока.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Рис. 4. Принципиальная схема «студенческого» усилителя Питера Смита
Усилителя мощности имеет следующие параметры:
Номинальная выходная мощность (Rн=4 Ом; 8 Ом), Вт = 20 Рабочий диапазон частот при выходной мощности 1 Вт, Гц = 14…100000 Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при выходной мощности 20 Вт, дБ = -105
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Рис. 5. Принципиальная схема блока питания для усилителя Питера Смита
Хотя микросхемы, указанные в табл. 1 просты и удобны в использовании, они требуют тщательной продуманности разводки проводников при разработке печатной платы для обеспечения устойчивой и надежной работы. Печатная плата, спроектированная Питером Смитом представляет собой пример грамотной разводки сильноточных и слаботочных цепей усилителя, и может быть смело рекомендована к повторению (рис. 6), также, как и блок питания (рис. 7).
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Рис. 6. Размещение элементов и печатная плата «студенческого» усилителя мощности. Размеры печатной платы – 80х63,5 мм
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Рис. 7. Размещение элементов и печатная плата (90х54,5 мм) блока питания для усилителя Питера Смита
Здесь возник вопрос, требующий пояснения.
Корпус и БП
Блок питания берите или с трансформатором плюс выпрямитель, или готовый импульсный, например от ноутбука. Усилитель необходимо питать не стабилизированным напряжением в пределах 12 — 30 В. Максимальное напряжение питания 35 В, до которого естественно лучше не доходить на пару вольт, мало ли что.
Корпус делать с нуля очень хлопотно, так что проще всего подобрать готовую коробку (металл, пластик) или даже готовый корпус от электронного устройства (ТВ тюнер спутниковый, плеер DVD).
↑ Немного истории
На рис. 1 изображена принципиальная схема усилителя, которую в свое время собирал каждый увлеченный студент радиотехнической специальности. На юбилейной (30 лет со дня окончания ВУЗа) встрече выпускников Новгородского политехнического института в мае 2009 года мы обсуждали этот усилитель, а главным образом танцы, в озвучивании и которых он принимал самое непосредственное участие .
Рис. 1. Принципиальная схема высококачественного усилителя звуковой частоты С. Батя и В. Середы [1]Параметры усилителя мощности следующие:
Номинальная выходная мощность (Rн=4 Ом, Кг=0,7 %), Вт = 20 Рабочий диапазон частот при неравномерности частотной характеристики ±0,5 дБ, Гц = 20…20000 Чувствительность при номинальной выходной мощности и входном сопротивлении 10 кОм, В = 1 Относительный уровень помех, дБ = -86
Усилитель выполнен по топологии Лина, ставшей классической и состоит из дифференциального входного каскада на транзисторах VT1, VT2, усилителя напряжения VT3 и двухтактного выходного каскада VT4 – VT9. Выбрана неинвертирующая схема включения. Резистор R1 определяет входное сопротивление, а резисторы R6 и R7 образуют делитель цепи отрицательной обратной связи, задающий усиление по переменному току: Ku=1+R7/R6=11 (20,83дБ).
По постоянному току коэффициент передачи равен единице, от аудиоусилителя не требуется усиление постоянного напряжения. Но встречаются авторы, скажем Е.С. Алешин, которые утверждают, что усилитель должен иметь нижнюю границу усиливаемых частот от постоянного тока (0 Гц). Для разделения цепей передачи постоянного и переменного тока установлен конденсатор С3. Входная цепь R1, C1 и цепь обратной связи R6, C3 образуют фильтры верхних частот. Поскольку частоты среза этих фильтров близки, вместе они определяют нижнюю границу воспроизводимого усилителем диапазона частот. В нашем случае:
Оптимальной результирующей частотой среза будет частота, на порядок ниже слышимой человеком, а именно – 1…3 Гц. В цепи коллектора усилителя напряжения VT3 имеется схема «вольтодобавки» R10, R11, C5, создающая положительную обратную связь на нижних частотах, и позволяющая улучшить форму отрицательной полуволны усиливаемого сигнала. В коллектор VT3 включен также конденсатор С4, формирующий требуемую амплитудно-частотную характеристику на высоких частотах. Обычно такой конденсатор включают между базой и коллектором каскада усилителя напряжения. За счет эффекта Миллера его емкость оказывается небольшой – несколько десятков пикофарад. Включение конденсатора С4 между коллектором и общим проводом потребовало на порядок увеличить его емкость.
Выходной каскад выполнен на составном эмиттерном повторителе – тройке, причем в отрицательном плече применена схема Шиклаи, позволяющая использовать мощные транзисторы одинаковой структуры. Поскольку в то время был дефицит всего, транзисторы мы покупали на радиорынке Автово в Ленинграде (теперь Санкт – Петербург). Помню, в первый раз приобрел транзисторы у любезного молодого человека в пиджаке и при галстуке. По приезде в Новгород выяснилось, что все транзисторы имеют пробой между коллектором и эмиттером, хотя и не паяные. В следующий раз мне не удалось заглянуть в глаза этому жулику, но опыт пришел быстро. На радиорынке я приметил мужика, у которого тряслись руки, и внешний вид был не столь фешенебельный, как у предыдущего. Зато все приобретенные транзисторы оказались просто замечательными, да еще с военной приемкой!
Печатная плата УНЧ
Печатная плата УНЧ ТДА2030
Печатную плату можете посмотреть на фотографиях. с чертежами можно в архиве (без регистрации). Что касается сборки — удобно сначала впаять две перемычки на шинах питания. По возможности следует использовать более толстый провод, а не тоненькую ножку от резистора, как часто бывает. Если усилитель будет работать с АС 8 Ом, а не 4 Ома — конденсаторы C7 и C14 (2200uF/35V) могут иметь значение 1000uF.
На фланцы обязательно следует прикрутить радиаторы или один общий радиатор, помня, что корпуса микросхем TDA2030A внутренне связаны с массой.
На печатной плате с успехом можно применять микросхемы TDA2040 или TDA2050 без всяких изменений цоколёвки. Плата была разработана таким образом, чтобы ее можно было при необходимости перерезать в месте, обозначенном пунктирной линией, и использовать только одну половину усилителя с микросхемой U1. На место разъемов AR2 (TB2-5) и AR3 (TB2-5) можете впаивать провода напрямую, если аудио разъёмы закреплены на корпусе усилителя.
Печатная плата усилителя готовая с расположением деталей
Усилитель 2 x 35W на TDA2050 по схеме ИТУН
В статье рассмотрена реализация двухканального усилителя на TDA2050, включенной по схеме источника тока, управляемым напряжением (ИТУН). Данная схема, авторства Lincor, известна с давних времен и уже долгое время привлекает любителей поэкспериментировать со звуком. Оригинальная статья будет в конце материала.
TDA2050 является более мощным и улучшенным аналогом небезызвестной TDA2030, которая стихийно устанавливалась практически в каждый бюджетный усилитель. Несмотря на то, что обе микросхемы уже более 10 лет сняты с производства, их все еще можно встретить в активных компьютерных колонках, куда китайцы распаивают хоть и качественные, но поддельные микросхемы TDA2050. Поэтому если у вас на руках есть несколько старых оригинальных микросхем, то самое время собрать замечательный усилитель с интересным звучанием.
На рисунке ниже приведена схема стерео варианта ИТУНа на TDA2050. В сравнении с исходной схемой Lincora, мы сделалали некоторые доработки для получения более качественного звука: были добавлены пленочные конденсаторы C7, C13 — C15 с увеличенной до 1 мкФ емкостью, зашунтировали конденсаторы C9 C11, включенные в цепи ООС, высококачественной «пленкой», убрали проволочный цементный резистор SQP и заменили его на два пленочных MF-2, включенных параллельно. Такие доработки (особенно шунтирование С9 и C11) вкупе с правильной трассировкой выдали на выходе более легкое и свободное звучание, улучшились высокие частоты.
Конденсаторы в цепи Цобеля C16 C17 лучше применить металлопленочные CL21 (отечественный аналог K73-17). В качестве входных разделительных конденсаторов C1 — С4 можно так же использовать CL21 или полистирольный типа CL11 (K73-9), емкость 330 нФ — 1 мкФ. Конденсаторы C5 C6 могут быть любыми пленочными, либо керамическими, но обязательно с диэлектриком NP0 (C0G).
Файл печатной платы в формате P-CAD 2006, а так же монтажные карты в хорошем качестве можно скачать по ссылке ниже. На плате установлены клеммы питания типа DJ610-6.3 (TA-M), а на выходах используются DG127 (DG128 или XY304). Входной разъем установлен типа W-03 с шагом выводов 2,54 мм. На его место можно замонтировать и обычную PLS-3 (известную как «гребенка»). Резисторы RZ1 — RZ4 (на схеме не показаны) имеют нулевое сопротивление (перемычки, «нулевки») и типоразмер 1206. Остальные SMD компоненты в типоразмере 0805.
Mariolla MRL-2050.zip (557 KB) |
Вы можете приобрести усилитель у нас. Ссылка на товар — Усилитель мощности 2 x 35W по схеме ИТУН Mariolla MRL-2050
Монтажные схемы усилителя (виды сверху и снизу). Позиционные обозначение полностью соответствуют схеме.
Для тех кто первый раз знакомится с микросхемой TDA2050 приводим КРАТКУЮ СПРАВКУ.
TDA2050 — монолитная интегральная схема в корпусе Pentawatt, предназначена для использования в качестве аудио усилителя звуковой частоты, работающий в классе AB.
Высокая мощность и очень низкий коэффициент нелинейных искажений и искажений типа «ступенька» (THD = 0.05% типовое, при VS = ± 22V, POUT = 0.1 … 15 Вт, RLOAD = 8R) делают устройство наиболее подходящим для HI-FI, а так же HI-END TV-оборудования.
Основные электрические характеристики TDA2050 Значения данных таблицы при условиях теста Vs = ± 18V, TAMB = 25 °C, F = 1 кГц, если не указано другое | ||
Параметр | Условия теста | Значение |
Напряжение питания Vs | ± 4.5 — ± 25 V | |
Ток покоя | Vs = ± 4.5V Vs = ± 25V |
30 — 50 mA 55 — 90 mA |
Входной ток смещения | Vs = ± 22V | 0.1 — 0.5 uA |
Напряжение смещения | Vs = ± 22V | ± 15 mV |
Выходная мощность THD = 0. 5 % |
RL = 8R Vs = ± 22V, RL — 8R |
24 — 28 W 18 W (typ) 22 — 25 W |
Выходная мощность THD = 10 % |
RL = 4R RL = 8R Vs = ± 22V, RL — 8R |
35 W 22 W 32 W |
Музыкальная мощность Стандарт IEC268.3 |
THD = 10 %, T = 1s RL = 4R; Vs = ± 22.5V |
50 W |
Искажения | Vs = ± 22V PO = 0.1 … 20W RL = 8R, F = 1 kHz |
0.02 — 0.05 % |
Скорость нарастания сигнала | 5 — 8 V/us | |
Усиление по напряжению (разомкнутая петля) |
F = 1 kHz | 80 dB |
Усиление по напряжению (замкнутая петля) |
F = 1 kHz | 30 — 31 dB |
Частотный диапазон работы | VIN = 200 mV RL = 4R |
20 — 80 000 Hz |
Входное напряжение шума | 22 Hz — 22 kHz | 5 — 10 uV |
Входное сопротивление | 500 kOhm | |
Подавление пульсаций источника питания |
RG = 22 kΩ, F = 100 Hz VRIPPLE = 0. 5 VRMS |
45 dB |
Эффективность | PO = 28W, RL = 4R PO = 25W, RL = 8R |
65 % 67 % |
Температура выключения | Температура кристалла | 150 0C |
TDA2050 по схеме ИТУН от Lincor (оригинальная статья, основные моменты)
Читателю предлагается простой в изготовлении и вместе с тем высоко концептуальный усилитель. Базовая схема реализует принцип ИТУН – источник тока, управляемый напряжением. Вкратце его суть такова: сила Лоренца, действующая на проводник в магнитном поле (катушка динамической головки (ДГ) в магнитной системе), есть функция от тока, протекающего в проводнике (катушке). Однако большинство промышленных и авторских УМЗЧ представляют собой источники напряжения. И АЧХ их нормируется именно по напряжению. Однако сопротивление ДГ на разных частотах, очевидно, значительно нелинейно. А, следовательно, и ток в катушке зависит от ее реактивного сопротивления нелинейно.
Схема ИТУН на TDA2050 от Lincor
Проект этого УМЗЧ стал результатом анализа решений, предложенных в вышеуказанной статье, темы про токовое управление на HiFi.ru, совместной работы товарищей с форума vlab и комплекта фильтров обвязки, предложенного Скифом. С данной ИМС автор знаком достаточно давно и в предыдущих статьях также отмечал ее комфортное и сбалансированное звучание, субъективно превосходящее детальностью и ВЧ-пассажами такие брендовые флагманы, как TDA7294 и LM3886.
В прошлой статье не было уделено достаточное внимание нюансам поведения цепи обратной связи в приведенном выше включении. Результаты моделирования схемы были проанализированы, сведены в таблицу и позволяют сделать определенные выводы относительно номиналов комплексной цепи ООС. Дело в том, что Ку схемы вычисляется довольно неоднозначно и значительно нелинеен. С другой стороны есть такая проблема, как ограничение сигнала при превышении амплитуды.
Желтым цветом отмечено, по моему мнению, оптимальное соотношение номиналов. Обозначение «ОГР» значит, что амплитуда была больше напряжения питания (± 20В) и синусоида уходила в ограничение. Исходя из этого схема обрела номиналы элементов, указанные на первом рисунке.
Конденсаторы С1 и шунт C3 – пленочные К73-17 х 63В. С2 и С5 – керамика К10-17Б. Цепь R7 C5 устанавливается только в случае возбуждения ИМС, чего в моем случае не наблюдалось. Токозадающий резистор R4 – металлопроволочный в керамическом корпусе. Из доступных номиналов – 0,22 Ом, обычно применяемый в ОБР выходных транзисторов. Решающее значение здесь играет одинаковость номиналов и сравнительно лучшее звучание металлопроволочников по сравнению с углеродистыми. Сама МС может быть заменена на TDA2030 или LM1875.
И, в заключение, о параметрах и звучании. Стоит учесть, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка (конденсатор последовательно твиттеру). УМЗЧ обеспечивает выходную мощность до 20Вт с минимальным уровнем искажений и пиковую до 50Вт, но такой режим для TDA2050 нехарактерен и крайне экстремален. Питание до ± 20В, выше тепловой и музыкальный режимы также нежелательны.
Испытания звучания проводились на модернизированной акустике 8ГДШ-2-8, оформленной в ЗЯ объемом порядка 17 л. Испытания показали высокую контрастность звучания, чрезвычайно высокую детализацию и проработку звуковой сцены. Усилитель очень мелодично подчеркивает ВЧ. В целом, звучание схоже с ламповым, но не имеет его недостатков – таких как подчеркнутая «округлость», окрашенность звучания и низкая динамичность. Вместе с тем, ИТУН звучит более комфортно и мягко, чем транзисторные УМЗЧ, выполненные по классической схемотехнике. Отличается собранным басом и менее свистящими верхними частотами. При всех достоинствах следует отметить, что его сборка оправдана только для работы на чувствительную акустику с фильтрами первого порядка. При работе на колонки типа S-30 и т.п. поведение АЧХ совершенно непредсказуемо, особенно в области раздела фильтра.
Подытоживая, скажу, что этот усилитель стоит собрать хотя бы ради эксперимента, и обладатели широкополосных АС, уверен, будут удивлены новым возможностям своей акустики, давно просившейся в мусорный бак.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
AdmirorGallery 5. 2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Добавить комментарий
Усилитель мощности 2+1 (два канала+сабвуфер) на TDA2030
В обзоре изучаем радиоконструктор УНЧ класса АВ (2+1) на микросхемах TDA2030.
Схема, описание конструктора, замена микросхем на TDA2050/LM1875, измерения, возможный апгрейт.
Характеристики УНЧ
1. Класс АВ
2. Напряжение питания двойное 12V АС 30W. Лучше использовать трансформатор мощностью 40W и больше.
3. Максимальная выходная мощность 15 Ватт на канал
4. Сопротивление нагрузки 4 to 8 Ω
5. Микросхемы защищены от перегрева, короткого замыкания.
6. Возможность подключить пассивный сабвуфер.
7. THD 0.1% или меньше.
Упаковка
Конструктор:
Двухсторонняя печатная плата (качественная):
Детальки подробно
Конденсаторы:
Потенциометры (все на 50 кОм, линейные):
Фурнитура:
TDA2030, ОУ NE5532, стабилизаторы на 12 В. 2
Трансформатор для питания (мой) 40 Ватт, две обмотки по 12 В переменки:
Схема УНЧ
Схему по печатке восстанавливал. Возможно где-то ошибся. Если кто-то ошибку заметит — пишите, исправлю.
По даташиту TDA2030 соетуют ставить два конденсатора (электролит в 100 мкФ и шунтирующий пленку-керамику 0.1 мкФ) и два диода на питание каждой микросхемы:
Тут нету их.
Две TDA2030 стоят на правый-левый каналы, две включены в мост и используются для сабвуфера. Один предуслитель на NE5532 на общий вход работает, второй на сабвуфер.
На входе усилителя два электролита 4.7 мкФ, то же не очень хорошо. На входе каналов стоит керамика 0.1 мкФ. Тоже не хорошо.
Регулятор громкости после преда стоит. Можно сильным сигналом пожечь операционники.
Сразу напишу, что заменил все электролитические конденсаторы Chang на Jamicon 50 V. На фильтр питания поставил два кондера на 4700 мкФ*50 В (максимальные по емкости, которые залезли на плату). Планировал потестить усилок на питании 22-25 В, но из-за маленьких радиаторов от этой идеи отказался. В другом радиаторе 4 отверстия лень было сверлить и конденсаторы перепаивать тоже.
Прежде чем полностью распаивать усилитель, решил собрать только диодные мост на питание, фильтры питания и два канала — правый и левый. Предусилки и усилитель для сабвуфера решил не распаивать. Провел несколько экспериментов.
Результаты опытов с разными конденсаторами и микросхемами TDA2030/TDA2050/LM1875
Подключалось через плату защиты АС на всякий случай, АС Mission M51 8 Ом, источник ЦАП DAC Constantine + (Philips TDA 1545A + Analog Devices 826 opamp) по USB.
Первый тест. Керамика VS пленка
Сначала установил две микросхемы TDA2030 из набора. На одном канале установил керамические конденсаторы в 0.1 мкФ, на втором Wima MKP-4 0.1 мкФ 250 В. Конденсаторы Wima без проблем разместились на печатке:
Включил питание, послушал — результат очевиден. С Wima MKP-4 0.1 мкФ играет заметно лучше. Звук детальней. С керамикой «песочит» немного. Если на входе УНЧ вместо 0.1 мкФ установить пленку на 2 мкФ, то звук улучшается — басы лучше играет.
Звук микросхем TDA2030 достаточно жесткий. ВЧ (тарелочки, например) играет. с НЧ тоже ок на слух (особенно если на вход поставить пленку 2 мкФ).
Для дальнейших опытов убрал керамику, поставил везде Wima MKP-4 0.1 мкФ.
Дальше будем тестировать УНЧ с разными микросхемами. Напряжение питания оставил то же — 12 В двойной переменки.
Пациенты:
Справа налево: TDA2030 из набора, TDA2030 оффлайн куплена (левак видимо), TDA2050 оффлайн куплена, LM1875 оффлайн куплена. Все микросхемы взаимозаменяем. Отличаются друг от друга макс. напряжением питания, мощностью и уровнем искажений.
Крупным планом:
TDA2030 из набора:
TDA2030 оффлайн:
TDA2050 оффлайн:
LM1875 оффлайн:
Все тесты с трансформатором 12 В.
Второй тест. TDA2030 из набора VS TDA2030 оффлайн
Звук китайских микросхем из набора оказался лучше купленных оффлайн. На оффлайновых звук смазан. Китайские TDA2030 из набора больше понравились.
Третий тест. TDA2030 из набора VS TDA2050 оффлайн
Микросхема TDA2050 — более мощная микросхема. Если поднять напряжение питания до 22 В может выдать до 20 Вт на нагрузку в 8 Ом при THD 0.03% на 1кГц.
Установил. Послушал. С этим TDA2050 играет хуже. Звук как-то «размазан», вялый и немного приглушен. Странно, народу на форумах и обзорах TDA2050 больше нравится почему-то.
Четвертый тест. TDA2030 из набора VS LM1875 оффлайн
LM1875 — более мощная микросхема. Если поднять напряжение питания до 25 В может выдать до 20 Вт на нагрузку в 8 Ом при THD 0.015% на 1кГц.
Установил. Послушал. У LM1875 звук более детальный, чуть-чуть мягче TDA2030, но тоже достаточно жесткий, не вялый.
Итог — в моих тестах победила LM1875.
Есть в инете известный обзор на ютубе по тестам микросхем TDA2030, TDA2050,LM1875: www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
Там победила TDA2050. Выбор за вами.
Собрал конструктор. Все микросхемы, керамические конденсаторы из набора. Электролиты, как писал выше заменил. Операционники установил на панельки (их в наборе не было, свои поставил). Помыл плату. Вот что вышло:
Регуляторы справа налево: регулятор громкости, регулятор тональности, уровень сабвуфера. Два резистора — нормальные (нет треска, звука на мин положении, дисбаланса каналов и т.д.). Один (регулятор тональности) — немного трещит при вращении. Обычная лотерея на подобные дешевые детали.
Регулятор тональности работает на АЧХ так:
Проведем стандартные измерения напряжения в УНЧ.
Измерения напряжений
Переменное напряжение на трансформаторе питания
Одна обмотка:
Другая:
После диодного моста без нагрузки
Одна полярность:
Другая полярность:
Под нагрузкой (усилитель в клиппинге)
После стабилизаторов на ОУ
Подключим нагрузку (2 резистора 8 Ом на 100 Вт на каждый канал и 6 Ом 100 Вт на сабвуфер) и померим постоянку на выходе УНЧ при минимальном положении регулятора громкости:
Правый канал:
Левый канал:
Сабвуфер:
Померим работает ли УНЧ (подадим на вход сигнал 1 кГц и посмотрим осциллографом сигнал на выходе) и посчитаем мощность основных каналов (нагрузка 8 Ом). Два термометра — один на каналы, второй на усилитель для сабвуфера:
На входе:
На выходе:
Чуть больше и получаем клиппинг:
Pmax=(23,6/2)*(23,6/2)/8=17,4 Ватт
Prms=8.7 Ватт
Прямоугольник (крутим регулятор тональности до крайнего положения в право — иначе он кривой получается)
Все ок и тут.
Усилок для сабвуфера работает так:
На входе так:
На выходе так:
Если увеличить амплитуду сигнала на сабвуфере крайним левым резистором, получаем так:
Если еще больше — тогда так получается:
При увеличении частоты (например, до 400 Гц) получаем так:
Сдулось сабвуфер…
При температуре в примерно в 110 градусов на моих датчиках, срабатывает термозащита и микросхемы отключаются. Маленькие радиаторы и обдува нету.
Еще заметил, что встроенный преамп на ОУ усиливает звук всего процентов на 20%.
Тесты правого и левого канала с помощью программы RMAA
Тестировалось на нагрузке в 8 Ом, мощность выходная максимальная около 10 Ватт, при большей мощности появляются искажения.
Регулятор тональности на максимум:
Подключил усилитель к колонкам АС Mission M51 8 Ом, источник ЦАП DAC Constantine + (Philips TDA 1545A + Analog Devices 826 opamp) по USB. В качестве сабвуфера подключил старую колонку.
Послушал на разных треках. Усилитель в почти стоковом варианте работает неплохо. Так сказать, «весьма сбалансированно». Звезд не хватает, но свою цену отлично отыгрывает. Немного правда «песочит» и дает жесткий звук. Видимо из-за керамических конденсаторов. Лучше недорогих D-класса (например, микросхем PAM)
Тут на сайте есть обзор на подобный (идентичный видимо по схеме, но с другими деталями и цветом платы) усилок — mysku.club/blog/aliexpress/25098.html. Автор его в корпус оформил.
Что имеем в итоге.
За свои деньги играет даже при в базовом наборе деталей достаточно неплохо. Конструктор можно использовать, если у вас завались пара колонок и сабвуфер (например от домашнего кинотеатра, автомобильная акустика, комповой акустики и проч). Там ему и место. Если только стерео, то продают кучу наборов в разных вариантах на этих микросхемах УНЧ только для стерео. Если акустика дешевая, то
смысла апгрейта по деталям нету. Если по-дороже — тогда меняем все конденсаторы 0.1 мкФ на приличную пленку, усиливаем батарею в блоке питания, меняем все проходные кондеры на пленку 2 мкФ, меняем микросхемы (УНЧ и ОУ) и регуляторы, для увеличения мощности поднимаем напряжение питания и ставим новый радиатор и т.д. правда после апгрейта стоить УНЧ будет дороже 10$.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Тда 2030а схема усилителя — Topsamoe.ru
Описание
TDA2030 является монолитной интегральной схемой, выпускается в Pentawatt корпусе. Предназначена для использования в качестве усилителя низкой частоты класса AB. Как правило, она обеспечивает 14W выходной мощности (d = 0. 5%) при 14V (двухполярном) или 28V (однополярном) напряжении питания и нагрузкой в 4 Ом, гарантированная выходная мощность 12W на 4 Ом нагрузки и 8W на 8 Ом.
TDA2030 обеспечивает высокий выходной ток и имеет низкие гармонические и переходные искажения. Предусмотрена оригинальная защита от короткого замыкания на выходе. Модуль защиты содержит устройство для автоматического ограничения рассеиваемой мощности таким образом, чтобы сохранить рабочую точку выходных транзисторов в пределах их безопасной эксплуатации. Имеется схема отключения при перегреве.
ТДА 2030 с дополнительными транзисторами мощность 35 Вт
ТДА 2030 — это микросхема усилителя низкой частоты TDA2030A, которая считается одной из самых популярных в сообществе радиолюбителей. Данный электронный прибор отличается великолепными электрическими параметрами и, что не маловажно — низкую стоимость. Все эти данные дают возможность без проблем и не тратя больших денежных средств, собрать на ней усилитель низкой частоты с высоким качеством звучания и мощностью 18 Вт.
Кроме доступности и легкости в сборке УНЧ, микросхема TDA2030A обладает рядом скрытых преимуществ, используя которые, можно изготовить множество нужных и хороших приборов. ИМС ТДА 2030 является усилителем мощности звука АВ-класса, либо может служить драйвером для усилителя рассчитанного на мощность 35 Вт, в комплекте с мощными транзисторами в выходном каскаде.
Она в состоянии обеспечить высокий ток в выходном тракте схемы, не имеет серьезных гармонических искажений, работает в широкой полосе частот звукового сигнала. Кроме этого, данная микросхема отличается от других аналогичных приборов незначительными собственными шумами, снабжена защитой от короткого замыкания в нагрузке.
Также ТДА 2030 снабжена системой лимитирования выходной мощности в автоматическом режиме, создавая при этом комфортные условия для работы выходных транзисторов. Чип имеет встроенную защиту от перегрева, которая срабатывает на отключение при достижении температурной составляющей на кристалле +150°С.
TDA2030 абсолютно надежная микросхема для усилителя мощности звука, развивающего мощность на выходе на 18Вт.
Технические характеристики TDA 2030(A)
Напряжения питания……………………………от ±4.5 до ±18 В
Потребляемый ток покоя…………………. 90 мА макс.
Выходная мощность…………………………….18 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 10 %
…………………………………………………………….. 14 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 0.5 %
Номинальный частотный диапазон……….20 — 80.000 Гц
Для большинства радиолюбителей эта микросхема является просто находкой, да еще и за такие смешные деньги. Кроме этого, если использовать ее по мостовой схеме включения, то она способна обеспечит выходную мощность 28 Вт. А при задействовании в выходном каскаде пары дополнительных мощных транзисторов, то на выходе вы получите 35 Вт.
Ниже приведена схема очень простенького двуполярного питания ТДА 2030 с мощностью в нагрузке 14 Вт
Принципиальная схема включения TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт
Здесь показан принцип включения TDA2030 используя мостовую схему, гарантирующую мощность на выходе — 28 Вт
На снимках ниже представлены печатные платы для усилителей на TDA2030(A)
Печатка для TDA2030 (Изображение со стороны дорожек)
Печатка для TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт (Изображение со стороны дорожек)
Печатка для TDA2030 — включение в мост (Изображение со стороны дорожек)
Усилитель на TDA2030A
youtube.com/embed/K0hgH-bacv4″>Скачать печатку для TDA2030: tda2030
Скачать печатку для TDA2030 с выходными транзисторами: tda2030_tranz
Скачать печатку для TDA2030 мостовое: tda2030_most
Представленные файлы имеют формат: .lay
Поэтому для их открытия потребуется программа: Sprint-Layout 5.0
Микросхема усилитель TDA2030 является достаточно популярной и дешевой микросхемой позволяющей построить качественный усилитель для бытовых нужд. Может работать как от двухполярного, так и однополярного источника питания.
TDA2030 является монолитной интегральной микросхемой в корпусе типа Pentawatt с пятью выводами.
Микросхема предназначена для изготовления низкочастотных усилителей звука класса AB.
Усилитель класса «A» – является линейным, усиление совершается на линейном участке вольт-амперной характеристики. Достоинством является хорошее качество усиления и практически нет переходных искажений. К недостаткам можно отнести не экономичный в плане энергопотребления, отсюда низкий КПД.
Усилитель класса «В» – усиление происходит активными транзисторами, причем каждый работает в ключевом режиме, усиливая свою часть полуволны сигнала. У данного класса высокий КПД, но вместе с тем и уровень нелинейных искажений выше, по причине несовершенной стыковки обоих полуволн.
Усилитель класса «AB» – усредненный вариант. По причине начального смещения снижаются нелинейные искажения звукового сигнала («стыковка» приближена к совершенной), но происходит ухудшение в плане экономичности.
Микросхема обеспечивает 14 ватт выходной мощности (d = 0,5%) при 14 В (двухполярном) или 28 В (однополярном) напряжении питания и нагрузки в 4 Ом. А также обеспечивает гарантированную выходную мощность в 12/8 ватт при нагрузки 4/8 Ом.
TDA2030 создает высокий выходной ток и имеет очень низкие гармонические и перекрестные искажения.
Гармонические колебания возникают из-за искажения формы напряжения от идеальной синусоиды. Это приводит к тому, что, помимо колебания первостепенной частоты (первой гармоники), в форме напряжения возникают колебания высших гармоник, которые и являются гармоническими искажениями.
Перекрестные искажения являются причиной нелинейной входной характеристики транзисторов, функционирующих в усилителях режима «В».
Кроме того, TDA2030 включает в себя оригинальную и запатентованную систему защиты от короткого замыкания, состоящую из модуля автоматического ограничения рассеиваемой мощности для удержания рабочей точки выходных транзисторов в пределах их безопасного рабочего диапазона. Так же имеется типовая схема отключения по перегреву.
Технические характеристики TDA2030
Габаритные размеры и распиновка выводов микросхемы TDA2030
Типовая схема включения TDA2030 с выходной мощностью до 14 ватт
В качестве входного сигнала (приблизительно 0,8 вольт) может выступать аудиосигнал с выхода CD/DVD проигрывателя, радиоприемника, MP3 плеера. К выходу необходимо подключить громкоговоритель с сопротивлением катушки 4 Ом. Переменный резистор Р1 предназначен для изменения величины входного аудиосигнала. Если необходимо усилить достаточно слабый сигнал, например, сигнал с микрофона или со звукоснимателя электрогитары, то в этом случае необходимо применить предварительный усилитель микрофона.
Предусилитель – усилитель слабого сигнала, расположенный, как правило, вблизи источника этого сигнала для предотвращения всевозможных искажений из-за различных наводок. Используется для усиления слаботочных сигналов с таких устройств как микрофоны, всевозможные звукосниматели.
Источник питания желательно собрать на отдельной плате от самого усилителя. Схема источника питания достаточно проста.
Выпрямительным трансформатором может быть любой трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение около 20…22 вольт. Для нормальной работы усилителя, микросхему TDA2030 желательно установить на теплоотвод. В качестве, которого вполне подойдет небольшая алюминиевая пластина толщиной около 3 мм с общей площадью поверхности приблизительно 15 кв. см. Собранный без ошибок усилитель в наладке не нуждается и начинает работать сразу.
Мостовая схема включения TDA2030
В случае если необходимо получить более мощное усиление звука, то можно собрать усилитель по мостовой схеме подключения TDA2030
Акустический сигнал с выхода микросхемы DA1 поступает сквозь делитель на резисторах R5, R8 на инвертирующий вход микросхемы DA2. Это позволяет работать в противоположной фазе. В связи с чем увеличивается напряжение на нагрузке, и, следовательно усиливается мощность на выходе. При напряжении питания 16 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом выходная мощность может составить 32 Вт.
Скачать datasheet TDA2030 (1,3 Mb, скачано: 7 447)
характеристики. Микросхема усилитель TDA2030. Подробное описание
Возможности TDA2030
Микросхема усилителя НЧ TDA2030 фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее «скрытых достоинствах»: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030 представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса АВ или драйвер для УНЧ мощностью до 35 Вт (с мощными внешними транзисторами). Она обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические и интермодуляционные искажения, широкую полосу частот усиливаемого сигнала, очень малый уровень собственных шумов, встроенную защиту от короткого замыкания выхода, автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности, удерживающую рабочую точку выходных транзисторов ИМС в безопасной области. Встроенная термозащита обеспечивает выключение ИМС при нагреве кристалла выше 145°С. Микросхема выполнена в корпусе Pentawatt и имеет 5 выводов.
Особенности
- Малое количество внешних радиоэлементов.
- Высокие выходной ток и рабочее напряжение.
- Низкий уровень нелинейных искажений.
- Встроенная защита от перегрева.
- Защита от короткого замыкания между всеми контактами.
- Безопасная рабочая зона (SOA) для выходных транзисторов.
Характеристики
Цоколевка
Рассмотрим цоколевку TDA2030 в корпусе Pentawat с пятью ножками, в котором она производится. Если смотреть со стороны маркировки сверху, то:
- первая слева ножка это вход;
- вторая инверсный вход;
- четвертая выход.
Отрицательный полюс источника питания соединяют с третьей, а положительный с пятым выводом микросхемы.
Электрические параметры
Основные электрические характеристики TDA2030 (при VS=±16 В, температуре окружающей среды TA = +25 ОС):
- напряжение питания (VS) от ± 6 до ± 22 В;
- минимальное сопротивлении в нагрузке (RL) — 4 Ом;
- ток покоя (Id) от 50 мА до 80 мА;
- ток смещения на входе Ib (при VS=±22 В) от 0,2 мкА до 2 мкА;
- напряжение смещения на входе Vos (при VS= ±22 В) от ±2 В до ±20 В;
- ток сдвига на входе: от ±20 нА до ±200 нА;
- выходная мощность Po (частота сигнала f от 40 до 15 000 Гц): при RL = 4 Ом — от 15 до 18 Вт; при RL= 8 Ом — от 10 до 12 Вт; при RL= 4 Ом и VS = ± 19 В — от 13 до 16 Вт;
- полоса пропускания BW (при Po = 15 Вт и RL=4) — 100 кГц;
- скорость нарастания SR = 8 В/мкс;
- величина гармонических искажений THD (Po от 0,1 до 14 Вт, f = 40 … 15 000 Гц): при RL= 4 Ом до 0,08%; при RL= 8 Ом до 0,5%;
- отношение сигнал шум: при Po =15 Вт до 106 дБ; Po = 1 Вт до 94 дБ;
- температура отключения при перегреве +145 ОС.
Типовая схема применения
Производители
DataSheet от микросхемы TDA2030A можно посмотреть от ее выпускающих компании: STMicroelectronics, Unisonic Technologies, Contek Microelectronics Co. В нашей стране они широко распространены от STM. Кроме самих микросхем, на прилавках российских магазинов радиотоваров можно встретить готовые модули, с одноименным названием и необходимой обвязкой.
Аналоги
Наиболее подходящими аналогами у TDA2030 являются: LM1875 и TDA2050. Это самая популярная замена у радиолюбителей для ремонта компьютерной акустики. Не стоит путать их с другой микросхемой — TDA2030, которая почти полностью совпадает маркировкой, но не является идентичной и имеет более низкие параметры.
Подобрать похожий операционный усилитель из отечественных образцов не удастся, так как таких просто нет.
Стоит так же отметить модификации рассматриваемой микросхемы с вертикальными (TDA2030AL, TDA2030AV) и горизонтальными выводами (TDA2030AH) для монтажа на плату. Кроме физически измененного расположения контактов, они больше ничем не отличаются от оригинала.
Где купить усилитель
На Алиэкспрессе есть даже готовый упрощенный простой схемы усилителя
Если вообще не желаете заморачиваться по поводу пайки усилителей, то можно приобрести готовые модули, которые будут в разы дешевле, чем готовые усилители в корпусе
Выбирайте на ваш вкус и цвет!
Я уже давненько собирал эти схемы и убедился в их работоспособности. Хотя мне наступил медведь на ухо, но могу точно сказать, что по качеству звучания такие усилители нисколько не уступают каким-нибудь Hi-Fi навороченным усилителям. Вполне пойдет для какой-либо комнатушки, либо среднего размера гаража, чтобы потанцевать под любимые песни.
Схемы усиления на TDA2030
Микросхема TDA2030 часто используется в схемах усилителя благодаря хорошим техническим характеристикам. Кроме того она недорогая и поэтому чрезвычайно популярна у многих радиолюбителей. Например, с её помощью и небольшим количеством электронной обвязки можно собрать неплохой усилитель звука мощностью до 18 Вт и другие, не менее интересные и полезные электроприборы. В её состав включены защитные схемы предохраняющие последнюю от выхода из строя. В этой статье приведены примеры её применения в схемах усиления.
Для двуполярного источника питания
Типовая схема включения TDA2030, с номиналами основных электронных компонентов, для одноканального усилителя с двуполярным питанием (Spilt Power Supply) приведена ниже. В ней микросхема работает как неинвертирующий усилить низкой частоты. Коэффициент усиления (GV) задается отношением величин резисторов R2 и R3, входящих в цепь отрицательной обратной связи. Его значение расчитывают по следующей формуле GV=1+R3/R2 подбирается с помощью резистора R2. При этом, вместе с увеличении R2 растет и GV.
Конденсатор С2 подбирается так, чтобы его емкостное сопротивление (XC), на самой низкой частоте (F), было на порядок меньше значений резистора R2. Согласно формуле XC=1/(2xπ×F×C), для F=40 МГц и C2=47 мкФ, оно будет составлять 1/(2*3,14*40*0,0000047) = 85 Ом. Входное сопротивление усилителя зависит от резистора R1. Цепочка состоящая из R4 и С7 нужна для частотной стабилизации устройства. Диоды VD1 и VD2 должны быть способны выдержать прямой ток 1 А и обратное напряжение 100 В. Это могут быть отечественные КД209 или КД226, также можно взять зарубежный 1N4007. Если используется однополярный источник питания, то можно использовать следующую схему.
Для однополярного источника питания
Типовая схема с однополярным источником питания (ИП) отличается от предыдущей наличием цепи смещения, необходимой для обеспечения на выходе (Output 4) микросхемы половину от величины питающего напряжения. Эта цепь состоит из делителя (R1,R2) и сопротивления R3. Она требуется для обеспечения одинакового усиления как отрицательной, так и положительной полуволн.
Коэффициент усиления устанавливается отношением величин R4 и R5. Технические характеристики этого усилителя при питающем напряжении +36 В эквивалентны предыдущей схеме с двуполярным питанием от +18 до -18 В.
Мостовая схема включения TDA2030
В случае если необходимо получить более мощное усиление звука, то можно собрать усилитель по мостовой схеме подключения TDA2030
Акустический сигнал с выхода микросхемы DA1 поступает сквозь делитель на резисторах R5, R8 на инвертирующий вход микросхемы DA2. Это позволяет работать в противоположной фазе. В связи с чем увеличивается напряжение на нагрузке, и, следовательно, усиливается мощность на выходе. При напряжении питания 16 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом выходная мощность может составить 32 Вт.
Разработки при помощи микросхемы TDA2030A
Звуковой усилитель на базе популярной микросхемы TDA2030
Как уже было сказано выше, основой будущего усилителя звука будет микросхема TDA2030. Но сборка будет также усилена парой транзисторов. Такое решение позволяет усилить микросхему TDA2030 и получить больше мощности на выходе усилителя.
Давайте попробуем собрать данный усилитель на TDA2030a c транзисторами и проверить работоспособность данной самоделки.
В целях экономии разместим несколько плат на одной пластине. Прежде, чем приступить к запайке электронных компонентов, пластины необходимо разрезать. С резкой текстолита отлично справится вот такая мини циркулярная пила с алмазным диском.
В результате получаем 2 платы. Теперь платы полностью готовы под установку деталей.
Печатная плата будущего усилителя получилась довольно маленькая и с легкостью помещается на ладони.
Одна плата будет под один моно канал. Для стереоусилителя таких плат, соответственно, нужно две, для левого и правого каналов.
Все необходимые электронные компоненты можно приобрести на радиорынке или в интернете, например, на всем известной торговой площадке Алиэкспресс. В этой сборке деталей не так уж и много.
Кстати, оригинальные микросхемы TDA2030 в продаже найти довольно сложно, в основном попадаются копии. На изображении ниже для сравнения представлены две микросхемы, у оригинала более толстые ноги и другая форма теплоотводящей пластины.
Хотя оригинальные TDA2030 достаточно тяжело найти, но и копия должна работать нормально. Всё необходимое для сборки есть, можно начинать собирать. Что и куда паять нарисовано на самой печатной плате.
Сборку начнем с установки постоянных резисторов 0,25Вт. Для измерения сопротивления резистора удобно использовать ESR тестер.
Данный резистор по замеру получился на 56кОм, запаиваем его в соответствии с обозначением на печатке:
Первый резистор запаян, начало положено, аналогичным образом устанавливаем все остальные резисторы.
Также на печатке имеются перемычки. Их можно сделать, например, из обрезков ног конденсаторов или диодов.
Перемычки установлены. Дальше займемся установкой неполярных конденсаторов.
Здесь все предельно просто. Так как данные конденсаторы неполярные, то их просто необходимо установить на свои места в соответствии с номиналами, указанными на печатной плате.
Далее диоды. Вот здесь уже соблюдать полярность крайне важно. Соответствующая метка анода имеется на корпусе самого диода и на плате.
Светодиод также имеет полярность и его тоже необходимо устанавливать в соответствии с меткой минуса (есть на корпусе в виде скоса юбки светодиода) и рисунка корпуса светодиода на плате.
Постоянные резисторы 5Вт на 1,5Ом просто нужно установить на свои места вертикально.
Далее настал черед самой микросхемы. Устанавливаем микросхему TDA2030 на свое место.
Теперь можно установить транзисторы. Комплементарные пары транзисторов могут быть разные. Так как BD907 и BD908 в продаже не было, то автор купил пару BD911 и BD912.
Затем приступаем к установке полярных электролитических конденсаторов. Их нужно устанавливать, обязательно соблюдая полярность. Номинал и метка минуса присутствуют на корпусе конденсатора. Метка плюса (+) имеется на плате.
И в заключении осталось установить клеммники.
Плату необходимо отмыть от флюса и после сборки получился вот такой моно усилитель АВ класса на микросхеме TDA2030 с транзисторами.
На заводской плате усилитель выглядит как покупное изделие. Теперь давайте проверим собранный усилитель на работоспособность. Так как это усилитель АВ класса, то он в процессе работы нагревается. По этой причине микросхему и транзисторы необходимо устанавливать на радиатор, с использованием изолирующих прокладок и шайб, чтобы не было электрического контакта и короткого замыкания на корпуса микросхемы и транзисторов.
Для теста, автор взял вот такие радиаторы.
Подключение усилителя стандартное: вход, выход и питание. Для удобства можно промаркеровать клеммники.
Для питания этого усилителя необходим однополярный источник питания с напряжением от 12 до 44В (рекомендуется 36В), ток желательно не менее 3А. Чем выше напряжение питания, тем выше мощность усилителя. Если подходящего блока питания нет, можно запитать сборку, например, от аккумулятора 12В. Но для того чтобы мощность усилителя была на соответствующем уровне, понадобится повышающий преобразователь с напряжением на выходе 37В.
На вход усилителя подключаем провод для подачи звукового сигнала.
Подключен один канал. Один сигнальный провод, а второй сигнальная земля, он же общий. На выход усилителя подключаем колонку.
Теперь, соблюдая полярность, подключаем усилитель к источнику питания.
Усилитель запитан, посторонние шумы отсутствуют. Теперь можно подать на вход усилителя звуковой сигнал. В данном примере источником звукового сигнала будет служить МР3 плеер.
Усилитель заработал, но при увеличении уровня громкости появляются искажения и это уже не хорошо. При проверке оказалось, что работает только микросхема, а транзисторы просто не открываются и не работают, и потому в колонке слышны искажения. Дело в том, что транзисторы только помогают микросхеме при больших нагрузках. Принцип работы схемы усилителя на микросхеме TDA2030 с транзисторами следующий:
В общем, при сопротивлении резисторов R4 и R7 в 1,5Ом падения напряжения не достаточно для открытия транзисторов BD911 и BD912 и они просто не работают, и при осмотре в тепловизор они холодные.
Выход следующий: необходимо заменить резисторы R4 и R7 на резисторы с сопротивлением 2,2Ом. На них падение напряжения будет больше и транзисторы должны уже открываться и нормально работать. Автор нашел резисторы мощностью 1Вт, но для проверки этого хватит. В дальнейшем они будут заменены резисторами мощностью 5Вт.
С этими резисторами искажений уже нет и всё нормально играет. Увеличение сопротивления резисторов R4 и R7 помогло. На изображении ниже видно, что транзисторы уже греются и работают.
Идеально этот усилитель использовать в паре с акустикой с сопротивлением 4Ом, и напряжением питания 36В, током не менее 3А. Запитать усилитель от 12В можно, но мощность будет маленькая.
Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний на TDA2030A
Электрическая схема мощного низкочастотного генератора синусоидальных колебаний
Детали:
- Аудио усилитель (DA1) — TDA2030A.
- 2 конденсатора (С1, С2) — 15 нФ.
- Электролитический конденсатор (С3) — 1000 мкФ.
- 4 резистора (R2, R4, R3 и R5) — 2х10 кОм, 1х3 кОм, 1х8,2 Ом (10 Вт).
- 5 резисторов (R1– R5) — 10 кОм.
- 2 лампы (EL1, EL2) — СМН 6.3х50.
Генератор собран по схеме моста Вина, образованного элементами DA1 и С1, R2, С2, R4, обеспечивающими необходимый фазовый сдвиг в цепи ПОС. Коэффициент усиления по напряжению ИМС при одинаковых значениях Cl, C2 и R2, R4 должен быть точно равен 3. При меньшем значении Ку колебания затухают, при большем — резко возрастают искажения выходного сигнала. Коэффициент усиления по напряжению определяется сопротивлением нитей накала ламп ELI, EL2 и резисторов Rl, R3 и равен Ky = R3 / Rl + REL1,2.
Лампы ELI, EL2 работают в качестве элементов с переменным сопротивлением в цепи ООС. При увеличении выходного напряжения сопротивление нитей накала ламп за счет нагревания увеличивается, что вызывает уменьшение коэффициента усиления DA1. Таким образом, стабилизируется амплитуда выходного сигнала генератора, и сводятся к минимуму искажения формы синусоидального сигнала. Минимума искажений при максимально возможной амплитуде выходного сигнала добиваются с помощью подстроечного резистора R1.
Для исключения влияния нагрузки на частоту и амплитуду выходного сигнала на выходе генератора включена цепь R5C3, Частота генерируемых колебаний может быть определена по формуле: f = 1 / 2piRC. Генератор может быть использован, например, при ремонте и проверке головок громкоговорителей или акустических систем.
В заключение необходимо отметить, что микросхему нужно установить на радиатор с площадью охлаждаемой поверхности не менее 200 см2. При разводке проводников печатной платы для усилителей НЧ необходимо проследить, чтобы «земляные» шины для входного сигнала, а также источника питания и выходного сигнала подводились с разных сторон (проводники к этим клеммам не должны быть продолжением друг друга, а соединяться вместе в виде «звезды»). Это необходимо для минимизации фона переменного тока и устранения возможного самовозбуждения усилителя при выходной мощности, близкой к максимальной.
Источники
- https://cxem.net/sound/amps/amp136.php
- https://radiosvod. ru/mikroshema/tda2030
- https://mirshem.ru/tda2030a/
- https://shematok.ru/mikroshema/tda2030a
- https://www.RusElectronic.com/usilitel-na-tda2030/
- https://shematok.ru/mikroshema/tda2030
- https://www.joyta.ru/5809-mikrosxema-usilitel-tda2030-opisanie/
- https://USamodelkina.ru/20093-usilitel-na-tda2030a-s-tranzistorami-bd911-i-bd912-sborka-i-podkljuchenie.html
- https://tehnoobzor.com/schemes/chips/2826-tda2030-harakteristiki-ustroystva-na-mikrosheme-svoimi-rukami.html
Как вам статья?
Павел
Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Написать
Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы
Практические схемы унч на микросхемах серии tda. Простой мощный стерео усилитель на одной микросхеме TDA7297. Схема. Габаритные размеры и распиновка выводов микросхемы TDA2030
Разновидностей бюджетных усилителей довольно много и это один из них. Схема очень проста и содержит в своем составе всего одну микросхему, несколько резисторов и конденсаторов. Характеристики усилителя довольно серьезные, при столь незначительных затратах. Выходная мощность достигает 100 Вт в максимальной мощности. Абсолютно чистый выход равен 70 Вт.
Характеристики усилителя
Более подробные характеристики усилителя на TDA7294:- Питание двухполярное со средней точкой от 12 до 40 В.
- F вых. — 20-20000 Гц
- Р вых. макс. (пит.+-40V, Rн=8 Ом) — 100 Вт.
- Р вых. макс. (пит.+-35V, Rн=4 Ом) — 100 Вт.
- К гарм. (Рвых.=0.7 Р макс.) — 0.1%.
- Uвх — 700 мВ.
Микросхема TDA7294 дешевая и стоит копейки, покупал — .
Такие усилители отлично работают в паре, поэтому делайте таких таких два и у вас получится простой стерео усилитель. Более подробные характеристики усилителя и схем включения можно посмотреть в .
Блок питания для усилителя желательно выбирать в полтора раза мощнее, так что учтите.
Печатная плата усилителя
Рисунок расположения элементов:
Скачать в плату в формате lay:
(cкачиваний: 1084)
При печати выставить масштаб 70%.
Готовый усилитель
Микросхему необходимо устанавливать на радиатор, лучше с вентилятором, так как он будет меньше в размерах. Делать печатную плату совсем не обязательно. Можно взять макетную с большим количеством отверстий и собрать усилитель минут за 30.
Я советую вам собрать столь простой усилитель, который себя отлично зарекомендовал.
Блок питания
Блок питания полнен по классической схеме с трансформатором 150 Вт. Рекомендую брать трансформатор с кольцевым сердечником, так как он мощнее, меньше и излучает минимум сетевых помех и электромагнитного фона переменного напряжения. Фильтрующие конденсаторы каждого плеча 10000 мкФ.
Собирайте свой усилитель и до новых встреч!
Статья посвящается любителям громкой и качественной музыки. TDA7294 (TDA7293) – микросхема усилителя низкой частоты производства французской фирмы THOMSON. Схема содержит полевые транзисторы, что обеспечивает высокое качество звучания и мягкий звук. Простая схема, мало добавочных элементов делает схему доступной для изготовления любому радиолюбителю. Правильно собранный усилитель из исправных деталей начинает работать сразу и в наладке не нуждается.
Усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме TDA 7294 отличается от остальных усилителей такого класса:
- высокая выходная мощность,
- широкий диапазон напряжения питания,
- низкий процент гармонических искажений,
- «мягкий» звук,
- мало «навесных» деталей,
- невысокая стоимость.
Применять можно в радиолюбительских аудиоустройствах, при доработке усилителей, акустических систем, устройств аудиотехники и т.д.
На рисунке ниже показана типовая принципиальная схема усилителя мощности для одного канала.
Микросхема TDA7294 это мощный операционный усилитель, коэффициент усиления которого устанавливается цепью отрицательной обратной связи, включенной между его выходом (14 выв. микросхемы) и инверсионным входом (выв. 2 микросхемы). Прямой сигнал поступает на вход (выв. 3 микросхемы). Цепь состоит из резисторов R1 и конденсатора С1. Изменяя значения сопротивлений R1 можно подстроить чувствительность усилителя под параметры предварительного усилителя.
Технические характеристики микросхемы TDA7294
Технические характеристики микросхемы TDA7293
Для сборки этого усилителя понадобятся следующие детали:
- Микросхема TDA7294 (или TDA7293)
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный — 50 kOm
На одной микросхеме можно собрать моно усилитель. Чтобы собрать стерео усилитель, надо сделать две платы. Для этого все необходимые детали умножаем на два, кроме сдвоенного переменного резистора и БП. Но об этом позже.
Монтаж элементов схемы выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.
Похожая схема, но немного побольше элементов, в основном конденсаторов. Включена схема задержки включения по входу «mute» выв.10. Это сделано для мягкого, без хлопков, включения усилителя.
На плату устанавливается микросхема, у которой удалены не использующиеся выводы: 5, 11 и 12. Производите монтаж проводом с сечением не менее 0,74 мм2. Саму микросхему необходимо установить на радиатор площадью не менее 600 см2. Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом.
Если использовать меньшую площадь радиатора, необходимо сделать принудительный обдув, поставив вентилятор в корпус усилителя. Вентилятор подойдёт от компьютера, напряжением на 12 вольт. Саму микросхему следует крепить на радиатор с помощью теплопроводной пасты. Радиатор не соединять с токоведущими частями, кроме шины отрицательного питания. Как писали выше, металлическая пластина сзади микросхемы соединена с цепью отрицательного питания.
Микросхемы для обоих каналов можно установить на один общий радиатор.
Блок питания представляет собой понижающий трансформатор с двумя обмотками напряжением 25 вольт и силой тока не менее 5 ампер. Напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже.
Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче двухполярного питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно!
Диоды в выпрямителе лучше поставить сверхбыстрые, но в принципе подойдут и обычные типа Д242-246 на ток не менее 10А. Желательно параллельно каждому диоду припаять конденсатор ёмкостью 0,01 мкф. Также можно использовать готовые диодные мосты с такими же параметрами по току.
Конденсаторы фильтра C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 мкф на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0,1 мкф.
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагрузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт.
Можно использовать два одинаковых трансформатора мощностью 240 ватт каждый. Один из них служит для получения положительного напряжения, второй — отрицательного. Мощность двух трансформаторов составляет 480 ватт, что вполне подойдет для усилителя с выходной мощностью 2 х 100 Ватт.
Трансформаторы ТБС 024 220-24 можно заменить на любые другие мощностью не менее 200 Ватт каждый. Как писали выше питание должно быть одинаковое — транcформаторы должны быть одинаковые!!! Напряжение на вторичной обмотке каждого трансформатора от 24 до 29 вольт.
Схема усилителя
повышенной мощности на двух микросхемах TDA7294 по мостовой схеме.По такой схеме для стерео варианта понадобится четыре микросхемы.
Технические характеристики усилителя:
- Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом (пит. +/- 25В) — 150 Вт;
- Максимальная выходная мощность на нагрузке 16 Ом (пит. +/- 35В) — 170 Вт;
- Сопротивление нагрузки: 8 — 16 Ом;
- Коэф. гармонических искажений, при макс. мощности 150 ватт, напр. 25В, нагр. 8 Ом, частоте 1 кГц — 10%;
- Коэф. гармонических искажений, при мощности 10-100 ватт, напр. 25В, нагр. 8 Ом, частоте 1 кГц — 0,01%;
- Коэф. гармонических искажений, при мощности 10-120 ватт, напр. 35В, нагр. 16 Ом, частоте 1 кГц — 0,006%;
- Частотный диапазон (при нер. АЧХ 1 db) — 50Гц … 100кГц.
Вид готового усилителя в деревянном корпусе с прозрачной верхней крышкой из оргстекла.
Для работы усилителя в полную мощность нужно подать необходимый уровень сигнала на вход микросхемы, а это не менее 750мВ. Если сигнала не хватает, то нужно собрать для раскачки предварительный усилитель.
Налаживание усилителя
Правильно собранный усилитель в налаживании не нуждается, но никто не гарантирует, что все детали абсолютно исправны, при первом включении нужно соблюдать осторожность.
Первое включение проводится без нагрузки и с отключенным источником входного сигнала (лучше вообще закоротить вход перемычкой). Хорошо бы в цепь питания (и в «плюс» и в «минус» между источником питания и самим усилителем) включить предохранители порядка 1А. Кратковременно (~0,5 сек.) подаем напряжение питания и убеждаемся, что ток, потребляемый от источника небольшой — предохранители не сгорают. Удобно, если в источнике есть светодиодные индикаторы — при отключении от сети, светодиоды продолжают гореть не менее 20 секунд: конденсаторы фильтра долго разряжаются маленьким током покоя микросхемы.
Если потребляемый микросхемой ток большой (больше 300 мА), то причин может быть много: КЗ в монтаже; плохой контакт в «земляном» проводе от источника; перепутаны «плюс» и «минус»; выводы микросхемы касаются перемычки; неисправна микросхема; неправильно впаяны конденсаторы С11, С13; неисправны конденсаторы С10-С13.
Убедившись, что с током покоя все нормально, смело включаем питание и измеряем постоянное напряжение на выходе. Его величина не должна превышать +-0,05 В. Большое напряжение говорит о проблемах с С3 (реже с С4), или с микросхемой. Бывали случаи, когда «межземельный» резистор либо был плохо пропаян, либо вместо 3 Ом имел сопротивление 3 кОм. При этом на выходе была постоянка 10…20 вольт.
Подключив к выходу вольтметр переменного тока, убеждаемся, что переменное напряжение на выходе равно нулю (это лучше всего делать с замкнутым входом, или просто с не подключенным входным кабелем, иначе на выходе будут помехи). Наличие на выходе переменного напряжения говорит о проблемах с микросхемой, или цепями С7R9, С3R3R4, R10.
К сожалению, зачастую обычные тестеры не могут измерить высокочастотное напряжение, которое появляется при самовозбуждении (до 100 кГц), поэтому лучше всего здесь использовать осциллограф.
Всё! Можно наслаждаться любимой музыкой!
Схема усилителя на TDA2030 является самым простым и качественным усилителем, который может повторить даже школьник.
Описание микросхемы TDA2030A
В роли микросхемы усилителя в этой статье мы возьмем микросхему TDA2030A, которую можно купить абсолютно в любом радиомагазине по цене не дороже, чем буханка черного хлеба.
TDA2030А – это микросхема, которая исполняется Pentawatt (корпус с пятью выводами для мощных линейных интегральных схем). Используется в основном как усилитель низкой частоты (УНЧ) в классе усиления AB. Максимальное однополярного питания составляет 44 Вольта. Вряд ли вы найдете такое напряжение в своей домашней лаборатории. Поэтому, использование этой микросхемы вполне подойдет для ваших электронных безделушек без вреда спалить микросхему.
Также TDA2030A имеет большой выходной ток вплоть до пикового 3,5 Ампер и имеет низкие гармонические и перекрестные искажения. Это значит, что усилитель, собранный на этой микросхеме, будет иметь очень даже неплохое звучание. Кроме того, микросхема включает в себя защиту от и автоматически ограничивает рассеиваемую мощность. Также включена защита от перегрева, при которой микросхема автоматически отключается при высоком нагреве корпуса.
P.S. Так как в основном рынок захлестнули китайские TDAшки, не исключено, что эти защиты могут сработать не так, как надо, а могут не сработать вообще. Поэтому, не рекомендую проверять их на КЗ и на перегрев.
Самая простейшая схема усилителя на TDA2030A
Как вы видите, ничего сложного здесь нет. При сборке схемы не забывайте про электролитические , которые имеют полярность и максимальное напряжение. Как вы помните, оно не должно превышать +Uпит. +Uпит в этой схеме можно брать от 12 и до 44 Вольт.
Мощная схема усилителя на TDA2030A
Если есть желание, то можно собрать схему с парой комплементарных транзисторов, тем самым увеличив выходную мощность. Другими словами, ваш динамик будет орать еще громче, если он, конечно, будет рассчитан на такую мощность. Схема ничуть не сложнее, чем предыдущая:
Если не найдете зарубежные транзисторы BD907 и BD908, то их можно заменить на отечественные аналоги КТ819 и КТ818 соответственно.
Все выше предложенные схемы усиливают только один канал. Для усиления стереосигнала нам потребуется сделать еще один такой же усилитель. Также не забывайте про радиаторы, так как на высокой мощности микросхема сильно греется.
Заключение
Я уже давненько собирал эти схемы и убедился в их работоспособности. Хотя мне наступил медведь на ухо, но могу точно сказать, что по качеству звучания такие усилители нисколько не уступают каким-нибудь Hi-Fi навороченным усилителям. Вполне пойдет для какой-либо комнатушки, либо среднего размера гаража, чтобы потанцевать под любимые песни.
Все эти схемы вы можете найти также в даташите на микросхему. Даташит можете скачать по ссылке, либо без проблем найти в интернете.
Где купить усилитель
На Алиэкспрессе есть даже готовый упрощенный простой схемы усилителя
Его можете посмотреть по этой ссылке.
Если вообще не желаете заморачиваться по поводу пайки усилителей, то можно приобрести готовые модули, которые будут в разы дешевле, чем готовые усилители в корпусе
Микросхемы TDA8362, TDA8395, TDA4661 (или TDA4665) производятся фирмой PHILIPS и являются основой большинства аналоговых телевизоров, производимых в Европе (или для Европы). Микросхема TDA8362 — универсальный малосигнальный аналоговый телевизионный процессор, это значит, что микросхема содержит полный тракт обработки сигнала начиная с выхода высокочастотного преобразователя (тюнера) и до каскадов выходного усиления видеосигналов основных цветов, усилителя мощности ЗЧ и выходных каскадов строчной кадровой развертки.
Микросхема содержит тракт УПЧИ и второй ПЧЗ, тракт яркости и цветности по стандартам PAL и NTSC, схему синхронизации и задающих генераторов разверток, схему регулировки громкости, вставки сигналов телетекста, компьютера или отображения символов регулировки на экране телевизора.
Микросхема имеет раздельные выводы для питания строчной развертки и остальных цепей, что позволяет очень просто блокировать строчную развертку для режима дежурного выключения (STAND-BY). Для создания полного тракта микросхему нужно дополнить емкостной линией задержки на другой микросхеме — TDA4661 или TDA4665.
Чтобы получить возможность режима SECAM нужно добавить еще TDA8395 — микросхему содержащую полный тракт цветности по системе SECAM с минимумом внешних навесных элементов (микросхема фактически включается параллельно собственному тракту цветности TDA8362, а переключение происходит отключением выходов внутренней системой опознавания стандарта).
TDA8362 имеет такие особенности.
Усилитель ПЧ имеет симметричный вход, что позволяет использовать фильтр на ПАВ. Синхронный демодулятор и система формирования напряжения ошибки для АПЧГ (автоподстройка частоты тюнера) имеют один LC контур на выводах 2 и 3.
Система АРУ доя своей работы использует информацию о амплитуде синхроимпульсов или пиков уровня белого, что снижает зависимость работы АРУ от уровня помех или шумов. Время реакции системы АРУ задается конденсатором, подключенным к выводу 48, а рабочая точка изменения напряжения устанавливается изменением постоянного напряжения на выводе 49. Напряжение АРУ снимается с вывода 47.
С выхода предварительного усилителя (вывод 7) видеосигнал через ФНЧ, удаляющий составляющую второй ПЧЗ, поступает на коммутатор видеовходов (вывод 13), который может использоваться для сопряжения с видеомагнитофоном.
Составляющая второй ПЧЗ с выхода предварительного видеоусилителя (вывод 7) через полосой фильтр поступает на вход тракта У ПЧЗ, особенность которого в том, что и поступление входного сигнала ПЧ и регулировка громкости (или блокировка) выполняется по одному и тому же выводу — 5. Частотный детектор ПЧЗ не имеет внешних резонансных или фазосдвигающих цепей. Предварительный УЗЧ тоже имеет вход для приема внешнего аудиосигнала (от видеомагнитофона) — вывод 6, а переключение (телевидео) происходит по выводу I.
На схему синхронизации сигнал поступает по внутренним цепям Система строчной синхронизации имеет две пегли автоматического регулирования для генерации универсального стробимпульса. Строчный генератор не нуждается в предварительной установке частоты строк, для её стабилизации используется сигнал от кварцевого генератора тракта цветности. Кадровый генератор имеет делитель частоты для автоматической настройки частоты кадров и в регулировке тоже не нуждается.
С выхода коммутатора видеосигнал поступает на режекторный и полосовой фильтры, имеющиеся внутри микросхемы, которые разделяют сигналы цветности и яркости. В усилителе яркости происходит фиксация уровня черного, а затем усиленный сигнал через емкостную линию задержки сигнала яркости (в составе микросхемы) поступает на матрицу основных цветов.
Регулировка яркости и контрастности происходит в выходных усилителях основных цветов. Между яркостной матрицей и этими усилителями включены коммутаторы, которые позволяют сделать вставку телетекста и отображения символов (выводы 22, 23, 24 и вывод 21 — управление коммутаторами).
Сигнал цветности поступает на универсальный PAL / NTSC декодер с автоматическим выбором системы.
С выхода демодулятора цветоразностные сигналы (выводы 30 и 31) поступают на корректирующую емкостную линию задержки на TDA4661 (TDA4665), и с её выходов на схему восстановления постоянной составляющей, в которой происходит регулировка цветовой насыщенности путем изменения уровней цветоразностных сигналов.
Электрические параметры микросхемы TDA8362.
Напряжение питания…………………………………6,7… 10В (номинал 8…9В).
Ток потребления при отсутствии входных сигналов не более….. 80 мА.
Чувствительность УПЧИ не хуже……………………………….. .. 70 мкв.
Дифференциальное входное сопротивление УПЧИ…………1200 ом.
Входная емкость УПЧИ…………………………………не более 5 пф.
Максимальный диапазон регулировки усиления УПЧ системой АРУ……64 дб.
Амплитуда выходного видеосигнала (номинал)………………………2,4 В.
Уровень вершин синхроимпульсов на выходе видеоусилителя…………2,7 В.
Выходное сопротивление видеоусилителя……………………………………48 ом.
Отношение сигнал/шум видеоусилителя не хуже……………………………… 55 дб.
Минимальное значение сигнала ПЧ на входе УПЧИ при котором начинает работать система АРУ…… 200 мкв.
Максимальный размах выходного напряжения АРУ, на тюнер…….. 2 В.
Уровень внешнего видеосигнала, поступающего на коммутатор…………. 0,95В
Уровни внешних RGB сигналов вставки (телетекста)……………………….0,7В
Чувствительность УПЧ звука не хуже………………………………….. 1 мв.
Входное сопротивление УПЧЗ………………………………………………….2,6 ком
Входная емкость УПЧЗ…………………………………………………………… 6 пф.
Среднеквадратическое значение выходного ЗЧ сигнала…………………..0,65В
Диапазон регулировки громкости…………………………………………….. 80 дб.
Чувствительность внешнего входа аудиосигнала………………………….0,35 В
Уровень среза строчной синхронизации…………………………………….. 50%
Полоса захвата частот строчной синхронизации………………………. +/- 900гц
Максимальный выходной ток генератора строчной развертки……… 10мА
Диапазон кадровой синхронизации……………………………………….45…64 гц
Выходной ток кадрового генератора……………………………………… 1 мА
Выходное напряжение обратной связи кадр, генератора 2,5В (переменная сост. 1 В)
Время задержки емкостной линии задержки яркостного сигнала. ….. 260 нc
Полоса пропускания яркостной линии задержки……………………….. 6 мгц
Выбросы по переднему и заднему фронтам яркостной Л3…………….. 140 c
Диапазон автоматической регулировки усилителя цветности……………….. 26 дб
Диапазон захвата системы ФАПЧ кварц, генератора………………………. +-400 гц
Амплитуды цветоразностных сигналов на выходах демодулятора….. 425 мв
Уровень, при котором происходит гашение RGB сигналов (для вставки) ….. 4 В
Амплитуды выходных сигналов основных цветов (на плату кинескопа)………4В
Все напряжения регулировок должны изменяться в пределах…… 0…5В.
Микросхема TDA4661 (TDA4665).
Интегральная линия задержки с корректором, задерживающая сигналы на время действия одной строки — 64 мкс. Предназначена для работы с микросхемами, вырабатывающими положительные цветоразностные сигналы.
Микросхема имеет два гребенчатых фильтра, для реализации задержки используется метод переключения конденсаторов. Микросхема имеет минимальное количество навесных элементов и не требует настройки. Имеется схема фиксации уровня, что упрощает подключение микросхемы (через конденсаторы). Линия задержки имеет матрицу суммирования прямых и задержанных сигналов.
Сигналы на выходы микросхемы поступают через буферные усилители, уменьшающие степень воздействия входных цепей микросхемы TDA8362 (или другой) на работу ФНЧ. Схема тактируется внутренним тактовым генератором на частоту 3 мгц такая частота необходима для формирования задержки в 64 мкс. Линия задержки выполнена на двух строковых запоминающих устройствах, раздельных для каждого цветоразностного сигнала. С них сигналы поступают на устройства дискретизации с запоминанием отсчетов, и далее на ФНЧ, подавляющие тактовые сигналы.
Внутренний генератор синхронизируется универсальным строб-импульсом, поступающим на вывод 5 от TDA8362. Микросхема подавляет перекрестные помехи яркость-цветность.
Электрические параметры TDA4661 (TDA4665):
Напряжение питания на первом выводе. ……………………………………. 5,3…6В
Ток потребления по первому выводу…………………………………………. 2 мА
Напряжение питания на втором выводе…………………..5.3…6В, ток 8 мА.
Значение входного сигнала R-Y PAL от пика до пика…………………. 0,525 В
Значение входного сигнала B-Y PAL от пика до пика………………….. 0,675 В
Значение входного сигнала R-Y SECAM от пика до пика………………1,05 В
Значение входного сигнала B-Y SECAM от пика до пика………………1,35 В
Усиление сигналов PAL…………………………..5,5 дб, SECAM………….. (-0,5дб).
Довольно простая, Повторить ее сможет даже человек, не очень сильный в электротехнике. УНЧ на этой микросхеме будет идеальным для использования в составе акустической системы для домашнего компьютера, телевизора, кинотеатра. Преимущество его в том, что не требуется тонкая наладка и настройка, как в случае с транзисторными усилителями. А уж что говорить про отличие от ламповых конструкций — габариты намного меньше.
Не требуется высокого напряжения для питания анодных цепей. Конечно, присутствует нагрев, как и в ламповых конструкциях. Поэтому в том случае, если планируется использование усилителя на протяжении долгого времени, лучше всего установить кроме алюминиевого радиатора еще и хотя бы небольшой вентилятор для осуществления принудительного обдува. Без него на микросборке TDA7294 схема усилителя будет работать, но велика вероятность перехода в защиту по температуре.
Почему TDA7294?
Эта микросхема пользуется большой популярностью уже более 20 лет. Она завоевала доверие у радиолюбителей, так как у нее очень высокие характеристики, усилители на ее основе простые, повторить конструкцию сможет любой, даже начинающий радиолюбитель. Усилитель на микросхеме TDA7294 (схема приведена в статье) может быть как монофоническим, так и стереофоническим. Внутреннее устройство микросхемы состоит из Усилитель звуковой частоты, построенный на этой микросхеме, относится к классу АВ.
Достоинства микросхемы
Преимущества использования микросхемы для :
1. Очень большая мощность на выходе. Порядка 70 Вт, если нагрузка имеет сопротивление 4 Ом. В данном случае применяется обычная схема включения микросхемы.
2. Около 120 Вт при нагрузке 8 Ом (в мостовой схеме).
3. Очень низкий уровень посторонних шумов, искажения несущественные, воспроизводимые частоты лежат в диапазоне, полностью воспринимаемом человеческим ухом — от 20 Гц до 20 кГц.
4. Питание микросхемы может производиться от источника постоянного напряжения 10-40 В. Но есть небольшой недостаток — необходимо использовать двухполярный источник питания.
Стоит обратить внимание на одну особенность — коэффициент искажений при этом не превышает 1 %. На микросборке TDA7294 схема усилителя мощности настолько простая, что даже удивительно, как она позволяет получить такое качественное звучание.
Назначение выводов микросхемы
А теперь более подробно о том, какие выводы имеются у TDA7294. Первая ножка — это «сигнальная земля», соединяется с общим проводом всей конструкции. Выводы «2» и «3» — инвертирующий и неинвертирующий входы соответственно. «4» вывод также является «сигнальной землей», соединенной с общим проводом. Пятая ножка в усилителях звуковой частоты не используется. «6» ножка — это вольт-добавка, к ней подключается электролитический конденсатор. «7» и «8» выводы — плюс и минус питания входных каскадов соответственно. Ножка «9» — режим ожидания, используется в блоке управления.
Аналогично: «10» ножка — режим приглушения, также применяется при конструировании усилителя. «11» и «12» выводы не используются в конструкции усилителей звуковой частоты. С «14» вывода снимается выходной сигнал и подается на акустическую систему. «13» и «15» выводы микросхемы — это «+» и «-» для подключения питания выходного каскада. На микросхеме TDA7294 схема ничем не отличается от предложенных в статье, дополняется она только который соединяется со входом.
Особенности микросборки
При конструировании усилителя звуковой частоты нужно обращать внимание на одну особенность — минус питания, а это ножки «15» и «8», электрически связаны с корпусом микросхемы. Поэтому необходимо изолировать его от радиатора, который в любом случае будет использоваться в усилителе. Для этой цели необходимо использовать специальную термопрокладку. Если используется мостовая схема усилителя на TDA7294, обращайте внимание на вариант исполнения корпуса. Он может быть вертикального или горизонтального типа. Наиболее распространенным является вариант исполнения, обозначаемый как TDA7294V.
Защитные функции микросхемы TDA7294
В микросхеме предусмотрено несколько видов защиты, в частности, от перепада питающего напряжения. Если вдруг изменится напряжение питания, то микросхема уйдет в режим защиты, следовательно, не будет электрического повреждения. Выходной каскад также имеет защиту от перегрузок и короткого замыкания. Если корпус прибора нагревается до температуры 145 градусов, отключается звук. При достижении 150 градусов происходит переход в режим ожидания. Все выводы микросхемы TDA7294 защищены от электростатики.
Усилитель мощности
Просто, доступно каждому, а самое главное — дешево. Буквально за несколько часов вы можете собрать очень хороший усилитель звуковой частоты. Причем большую часть времени вы потратите на то, чтобы осуществить травление платы. Структура всего усилителя состоит из блоков питания и управления, а также 2-х каналов УНЧ. Старайтесь как можно меньше проводов использовать в конструкции усилителя. Придерживайтесь простых рекомендаций:
1. Обязательное условие — это подключение источника питания проводами к каждой плате УЗЧ.
2. Свяжите питающие провода в жгут. С помощью этого получится немного компенсировать магнитное поле, которое создается электрическим током. Для этого необходимо взять все три питающих провода — «общий», «минус» и «плюс», с небольшим натяжением сплести их в одну косичку.
3. Ни в коем случае не используйте в конструкции так называемые «земляные петли». Это случай, когда общий провод, соединяющий все блоки конструкции, замыкается в петлю. Провод массы необходимо подводить последовательно, начиная от входных далее к плате УЗЧ, и заканчиваться должен на выходных разъемах. Крайне важно входные цепи подключать при помощи экранированных проводов в изоляции.
Блок управления режимами ожидания и приглушения
В этой микросхеме имеется и приглушения. Осуществлять управление функциями нужно при помощи выводов «9» и «10». Включение режима происходит в том случае, если на этих ножках микросхемы нет напряжения, либо оно менее полутора вольт. Чтобы включить режим, необходимо подать на ножки микросхемы напряжение, значение которого превосходит 3,5 В. Чтобы управление платами усилителя происходило одновременно, что актуально для схем, построенных по типу моста, собирается один блок управления для всех каскадов.
Когда усилитель включается, в блоке питания заряжаются все конденсаторы. В блоке управления также один конденсатор накапливает заряд. При накапливании максимально возможного заряда происходит отключение режима ожидания. Второй конденсатор, применяемый в блоке управления, отвечает за функционирование режима приглушения. Он заряжается немного позже, поэтому режим приглушения отключается вторым.
tda2030a%20Технические данные по замене и примечания по применению
Каталог Технический паспорт | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
ТДА2030А Аннотация: utc2030 UTC TDA2030 | Оригинал | ТДА2030А О-220Б 1N4001 QW-R107-005 UTC2030 UTC TDA2030 | |
2000 — ТДА2030АВ Аннотация: TDA2030A 2-полосная схема активного кроссовера 60-ваттная схема аудиоусилителя схема усилителя НЧ 3 tda2030a схема усилителя 100-ваттная схема аудиоусилителя схема фильтра твитера 4-полосная аудио-кроссовер LAYOUT PENTAWATT | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А ТДА2030АВ Схема двухполосного активного кроссовера Схема усилителя звука 60 Вт. схема усилителя НЧ 3 схема усилителя tda2030a Схема усилителя звука 100 Вт. схема фильтра твитера 4-полосный аудиокроссовер МАКЕТ ПЕНТАВАТТ | |
2011 — tda2030a Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А | |
2004 — UTC2030A Аннотация: tda2030b 40 Вт TDA2030A UTC2030 QW-R107-005 TDA2030A UTC TDA2030A 2.1 схемы системы utc2030 100 Вт TDA2030 схема усилителя tda2030 | Оригинал | ТДА2030А QW-R107-005 UTC2030A tda2030b 40 Вт TDA2030A UTC2030 УТК TDA2030A 2.1 системные схемы utc2030 100Вт ТДА2030 схема усилителя тда2030 | |
2011 — 3-полосный КРОССОВЕР Аннотация: TDA2030A | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А 3-ходовой КРОССОВЕР | |
5.1 ТДА2030А Аннотация: TDA2030A A2030A 2.1 схема НЧ лем кроссоверы TDA2030A 5.1 3 tda2030a схема усилителя SGS фильтр активной мощности 5.1 НЧ tda2030a мост | OCR-сканирование | ТДА2030А ТДА2030А 22jiF 1N4001 5.1 ТДА2030А А2030А 2.1 принципиальная схема низкочастотного динамика лем кроссоверы ТДА2030А 5.1 3 схема усилителя tda2030a Фильтр активной мощности SGS НЧ-динамик 5.1 мост tda2030a | |
100 Вт TDA2030 Аннотация: схема усилителя tda2030 5.1 TDA2030a схема выводов микросхемы tda2030 схема TDA2030 схема tda2030 5.1 пассивного аудио кроссовера схема TDA2030A эквивалент TDA2030 2 ic tda2030 ic аудиоусилитель | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А О-220Б 100 мФ 1N4001 100Вт ТДА2030 схема усилителя tda2030 5. 1 схема выводов микросхемы tda2030 принципиальная схема TDA2030 тда2030 5.1 схема пассивного АУДИО КРОССОВЕРА Аналог TDA2030A TDA2030 2 IC усилитель звука tda2030ic | |
1995 — TDA2030a Аннотация: BD907 / BD908 многополосный усилитель 2.1, схема НЧ-динамика, tda2030a, мост, 2-полосная схема, активный кроссовер, TDA2030A, стоимость, схема аудиоусилителя, схема НЧ-динамика, TDA2030AV, 100 Вт, схема аудиоусилителя, класс D. | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А БД907/БД908 многополосный усилитель 2.1 принципиальная схема низкочастотного динамика мост tda2030a Схема двухполосного активного кроссовера Стоимость TDA2030A схема усилителя звука схема низкочастотного динамика ТДА2030АВ Схема усилителя звука 100 Вт класса D | |
2001 — UTC2030A Реферат: UTC2030 100W TDA2030 tda2030b TDA2030a UTC2030 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ схема выводов для микросхемы tda2030 2. 1 системные схемы utc2030 40W TDA2030 TDA2030 тестирование | Оригинал | ТДА2030А 1N4001 QW-R107-005 UTC2030A UTC2030 100Вт ТДА2030 tda2030b ЭКВИВАЛЕНТ UTC2030 схема выводов микросхемы tda2030 2.1 системные схемы utc2030 40 Вт TDA2030 Тестирование TDA2030 | |
ДА2030А Реферат: A2030AV phm 0031 Tda2030a TDA2030A 100 Вт TDA2030A Примечание по применению sgs-thomson TO-3 pa 2030a A2030A | OCR-сканирование | ТДА2030А DA2030A А2030АВ фм 0031 TDA2030A 100 Вт Примечание по применению TDA2030A СГС-томсон ТО-3 год 2030а А2030А | |
2011 — TDA2030A Аннотация: схема выводов микросхемы tda2030a TDA2030A 3-way 3way CROSSOVER TDA2030A MAX. БЛОК ПИТАНИЯ 2. 1 tda2030A 3 tda2030a схема усилителя TDA2030 TDA2030AV пассивный АУДИО КРОССОВЕР схема | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А схема выводов микросхемы tda2030a TDA2030A 3-полосный 3-ходовой КРОССОВЕР TDA2030A МАКС. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 2.1 тда2030А 3 схема усилителя tda2030a ТДА2030 ТДА2030АВ схема пассивного АУДИО КРОССОВЕРА | |
1995 — тда2030а Резюме: TDA2030A 100w схема контактов для IC tda2030a tda2030a данные о напряжении контактов TDA2030A схема усилителя НЧ-динамика схема 3 схема усилителя tda2030a схема усилителя звука 60w схема tda2030a замена 100w аудио схема кроссовера | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А TDA2030A 100 Вт схема выводов микросхемы tda2030a Данные о напряжении на выводе tda2030a Стоимость TDA2030A схема усилителя НЧ 3 схема усилителя tda2030a Схема усилителя звука 60 Вт. замена tda2030a Схема аудиокроссовера на 100 Вт | |
2000 — ТДА2030а Аннотация: Схема кроссовера аудио 100 Вт Схема усилителя звука 100 Вт Схема эквивалента низкочастотного динамика TDA2030A Регулируемый блок питания 220 В постоянного тока BD907/BD908 tda2030a мост 25 Вт фильтр бесплатно усилитель класса D схема усилителя класса E 30 Вт | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А Схема аудиокроссовера на 100 Вт Схема усилителя звука 100 Вт. Аналог TDA2030A схема низкочастотного динамика Регулируемый источник питания 220 В постоянного тока БД907/БД908 мост tda2030a 25 Вт фильтр БЕСПЛАТНЫЙ усилитель класса D схема усилителя класса Е 30w | |
2007 — TDA2030AL Аннотация: TDA2030A 100 Вт TDA2030 TDA2030A эквивалентная схема усилителя tda2030 схема контактов для IC tda2030 tda2030 ic аудио усилитель UTC TDA2030 многоканальный усилитель 40 Вт TDA2030 | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А QW-R107-005 TDA2030AL 100Вт ТДА2030 Аналог TDA2030A схема усилителя тда2030 схема выводов микросхемы tda2030 усилитель звука tda2030ic UTC TDA2030 многополосный усилитель 40 Вт TDA2030 | |
ТДА2030а Аннотация: tda2030a мост 3 схема усилителя tda2030a TDA2030A MAX. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ TDA2030A, эквивалентный 2-полосному активному кроссоверу, схема контактов для микросхемы tda2030a TDA2030A, стоимость микросхемы НЧ-динамика, схема TDA2030A 100 Вт | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А мост tda2030a 3 схема усилителя tda2030a TDA2030A МАКС. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Аналог TDA2030A Схема двухполосного активного кроссовера схема выводов микросхемы tda2030a TDA2030A стоимость микросхемы схема низкочастотного динамика TDA2030A 100 Вт | |
3 схема усилителя tda2030a Аннотация: TDA2030A TDA2030A МАКС. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ tda2030a напряжение на контакте данные TDA2030AV TDA2030AH 2.1 tda2030A tda2030a 2 ic TDA2030A TDA20 | Оригинал | ТДА2030А ТДА2030А 3 схема усилителя tda2030a TDA2030A МАКС. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Данные о напряжении на выводе tda2030a ТДА2030АВ TDA2030AH 2.1 тда2030А tda2030a 2 микросхемы TDA2030A ТДА20 | |
ТОА2030А Реферат: TDA2030A a38v TOA20 2030A BO907-80908 pa 2030a IR BRIDGE RECTIFIER 18DB 1N4001 выпрямитель | OCR-сканирование | ||
ТДА2030А Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ТДА2030А ТДА2030А | |
1997 — TDA2040 TDA2030 TDA2030A Аннотация: Мост TDA2040A TDA2050 PENTAWATT tda2824s tda2030a мост 10 Вт TDA2030 tda2005 50 Вт 6 В аудио усилитель 32 Вт аудио усилитель мощности | Оригинал | ТДА2002 ТДА2003 ТДА2004А ТДА2005 TDA7240A TDA7241B TDA7256 TDA7350 TDA7360 TDA1904 TDA2040 TDA2030 TDA2030A TDA2040A Мост TDA2050 ПЕНТАВАТТ tda2824s мост tda2030a 10Вт ТДА2030 тда2005 50w аудиоусилитель 6В усилитель мощности звука 32 Вт | |
1997 — TDA2040 TDA2030 TDA2030A Аннотация: tda2052 мостовой усилитель TDA2050 мост 80 Вт автомобильный усилитель мощности 50 Вт автомобильный усилитель мощности TDA2824S 5 Вт чип стерео усилителя TDA2040A 5 Вт стерео усилитель 10 Вт TDA2030 | Оригинал | ТДА2002 ТДА2003 ТДА2004А ТДА2005 TDA7240A TDA7241B TDA7256 TDA7350 TDA7360 ТДА2030 TDA2040 TDA2030 TDA2030A мостовой усилитель tda2052 Мост TDA2050 Автомобильный усилитель мощности 80 Вт. Автомобильный усилитель мощности 50 Вт. TDA2824S Чип стереоусилителя 5 Вт TDA2040A стереоусилитель 5 Вт 10Вт ТДА2030 | |
1997 — микросхемы TDA7265 Реферат: tda2822 dip16 TDA7340S TDA2040 TDA2030 TDA2030A tda2050 схемы мостового усилителя TDA2822 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА CLIPWATT11 TDA2007 мультиватт15 TEA2025B | Оригинал | M145026 M145027 M145028 TDA1220B TDA7222 TDA7326 TDA7326D TDA7330B TDA7330BD TDA7331 Схемы TDA7265 tda2822 дип16 TDA7340S TDA2040 TDA2030 TDA2030A Схемы мостового усилителя на tda2050 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 КЛИПВАТТ11 ТДА2007 мультиватт15 TEA2025B | |
tda2050 схемы мостового усилителя Реферат: Мост TDA2050 TDA7265 моно TDA2822 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА tda2050 схемы усилителя 5w стерео усилитель TDA2051 схема усилителя tda2030 TDA2040 TDA2030 TDA2030A 32w усилитель мощности звука | Оригинал | M145026 M145027 M145028 TDA1220B TDA7222 TDA7326 TDA7326D TDA7330B TDA7330BD TDA7332 Схемы мостового усилителя на tda2050 Мост TDA2050 TDA7265 моно УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 схемы усилителя тда2050 стереоусилитель 5 Вт TDA2051 схема усилителя тда2030 TDA2040 TDA2030 TDA2030A усилитель мощности звука 32 Вт | |
1996 — тда2040 Аннотация: схема пассивного АУДИО КРОССОВЕРа схема усилителя сабвуфера простая схема схемы сабвуфера TDA2320A схема сабвуфера простая схема сабвуфера 2.1 схема фильтра верхних частот ЛУЧШИЙ активный сабвуфер схема схема активного сабвуфера схема сабвуфера 2. 1 схема фильтра верхних частот схема АУДИО КРОССОВЕР | Оригинал | ТДА2040 ТДА2040 ТДА2040В схема пассивного АУДИО КРОССОВЕРА схема усилителя сабвуфера схема простого сабвуфера Схема сабвуфера TDA2320A простая схема фильтра высоких частот сабвуфера 2.1 ЛУЧШИЙ активный сабвуфер Принципиальная схема активного сабвуфера схема фильтра верхних частот сабвуфера 2.1 Схема АУДИОКРОССОВЕРА | |
2003 — Схема сабвуфера TDA2320A Реферат: схема усилителя сабвуфера TDA2030A схема пассивного сабвуфера AUDIO CROSSOVER схема 30w схема сабвуфера 3 схема усилителя tda2030a схема активного кроссовера AUDIO CROSSOVER схема пассивного сабвуфера схема усилителя кроссовера tda2030 | Оригинал | ТДА2040 ТДА2040 ТДА2040В Схема сабвуфера TDA2320A схема усилителя сабвуфера Схема сабвуфера TDA2030A схема пассивного АУДИО КРОССОВЕРА Схема сабвуфера 30w. 3 схема усилителя tda2030a схематический активный кроссовер Принципиальная схема АУДИОКРОССОВЕРА кроссовер с пассивным сабвуфером схема усилителя тда2030 | |
1996 — Схема сабвуфера TDA2030A Аннотация: TDA2040 AUDIO CROSSOVER принципиальная схема TDA2320A схема усилителя сабвуфера tda2040 TDA2040 заметки по применению схема сабвуфера 30w двухполосная схема активного кроссовера пассивный кроссовер сабвуфера ЛУЧШИЙ активный сабвуфер | Оригинал | ТДА2040 ТДА2040 ТДА2040В Схема сабвуфера TDA2030A Принципиальная схема АУДИОКРОССОВЕРА Схема сабвуфера TDA2320A схема усилителя тда2040 Примечание по применению TDA2040 Схема сабвуфера 30w. Схема двухполосного активного кроссовера кроссовер с пассивным сабвуфером ЛУЧШИЙ активный сабвуфер |
Предыдущий 1 2 Далее
TDA2030 Make Схема усилителя | Hackaday.
io Статья публикуется совместно с JLCPCB. JLCPCB производит дешевые, но высококачественные печатные платы, возможно, из-за эффекта масштаба, чрезвычайно высокой эффективности производства и меньших затрат на рабочую силу.
Окончательную принципиальную схему и конструкцию можно увидеть выше. Мы также благодарим нашего спонсора JLCPCB https://jlcpcb.com/RTA за то, что он спонсировал нам PCB для этого проекта.
Детали
Статья публикуется в сотрудничестве с JLCPCB . JLCPCB производит дешевые, но высококачественные печатные платы, возможно, из-за эффекта масштаба, чрезвычайно высокой эффективности производства и меньших затрат на рабочую силу.
2 доллара США за 1-4-слойные печатные платы.
В этой проектной схеме мы научим вас создавать схему профессионального усилителя превосходного качества. Это очень мощная схема усилителя, которая может воспроизводить чистый и кристальный звук по очень низкой цене.
Чтобы сделать эту схему усилителя, мы используем схему источника питания постоянного тока 12 В. Блок питания содержит 3 ампера. Вы также можете использовать 12-вольтовую батарею в качестве источника питания. Но вы не должны использовать батарею с высоким ампером.
Чтобы сделать эту мощную схему усилителя, нам нужно использовать некоторые электронные компоненты. Все компоненты со схемой печатной платы вы можете заказать у JLCPCB. Они предлагают нам печатную плату самого высокого качества по очень низкой цене.
- Звуковая ИС — TDA 2030
- Capacitor — 10µf/ 50v 1µf/ 50v
- Resistor – 220 Ω, 680 Ω, 18 K Ω
- Mylar Polyester Film Capacitor – 2A 104J
- Sound Speaker
- Audio Input Кабель
- Печатная плата (производства JLCPCB)
- Блок питания
Окончательную принципиальную схему и конструкцию можно увидеть выше. Они используют систему онлайн-заказов, профессиональное и эффективное обслуживание клиентов, цифровые технологии производства, полностью автоматические производственные линии, а стабильные партнеры по логистике делают все возможное, чтобы доставить вам печатные платы быстрее.
Их технология печатных плат позволяет нам производить высокоточные платы, подходящие для промышленных, военных, аэрокосмических и медицинских приложений.Чтобы сделать эту схему усилителя, во-первых, мы подключаем резистор 18 кОм с 1-й ветвью звуковой ИС. Затем подключаем резистор 680 Ом к 2-ой ножке звуковой ИС. Чтобы сделать эту схему усилителя, мы используем резистор 18 кОм. Подключаем еще один резистор 18 кОм со 2 и 4но ножкой звуковой ИС. Затем подключаем последний резистор с этой схемой усилителя. Соединяем резистор 220 Ом с 4но ножкой звуковой ИС.
Теперь нам нужно соединить электролитический конденсатор со схемой усилителя. Сначала подключаем конденсатор 1мкФ/50В к схеме усилителя.
Мы соединяем положительную ногу этого конденсатора с 1-й ногой звуковой микросхемы.На этот раз я подключу к схеме конденсатор 10 мкф/50 В. Соединяем положительную ветвь этого конденсатора с пустой клеммой резистора 680 Ом. Подключите другую положительную ветвь конденсатора к пустой клемме резистора 220 Ом.
Нам нужно сделать параллельное соединение с пленочным конденсатором из майлара и полиэстера и конденсатором 220 мкф/25 В. Делаем две штуки параллельным соединением. Теперь соедините отрицательную ветвь конденсатора с 3-й ветвью звуковой IC и соедините другую положительную ветвь конденсатора с 5-й ветвью звуковой IC.
Для ввода напряжения заземления нам необходимо выполнить заземление для этой схемы усилителя. Подключаем всю свободную ногу резистора и конденсатора. Затем отрежьте лишнюю ногу от всех компонентов электроники.
Для вывода звука, во-первых, нам нужно ввести звук в эту схему усилителя. Мы подключаем кабель заземления аудиовхода 3,5 мм к заземляющей ножке схемы усилителя, а кабель L/R подключаем к отрицательной ножке конденсатора 1 мкФ/50 В.
Для вывода звука теперь нам нужно подключить динамик более качественного звука со схемой усилителя. Мы подключаем один кабель динамика к заземляющей ножке усилителя, а другой кабель динамика подключаем к 4-й ножке звуковой ИС.
Теперь подключаем адаптер питания со схемой усилителя. Мы используем источник питания постоянного тока 12 В (3 ампера)…
Подробнее »
Посмотреть все детали
- 1 × Звуковая ИС – TDA 2030
- 1 × Конденсатор — 10мкФ/50В
- 1 × Конденсатор — 1мкФ/50В
- 1 × Резистор – 220 Ом
- 1 × Резистор – 680 Ом
Посмотреть все 11 компонентов
Нравится этот проект?
ДелитьсяСхема усилителя TDA2030A TIP41 Драйвер TIP42
Схема усилителя TDA2030A TIP41 Драйвер TIP42. TDA2030 + силовые транзисторы (TIP41, TIP42 или 2SC1061, 2SA761 или BD908, BD907 или BD911, BD912 или TIP31, TIP32) для усилителя звука до 40 Вт. Простая установка, не требует специальных настроек и использует несколько компонентов.
Усилитель на базе ИМС TDA2030 и двух транзисторов, которые могут быть (TIP41, TIP42 или 2SC1061, 2SA761 или BD908, BD907 или BD911, BD912 или TIP31, TIP32), наконец можно использовать несколько пар транзисторов! Схема вокруг TDA2030 традиционная примерно до 14-20 ватт при использовании простых блоков питания!
Звуковой выход усиливается за счет выхода на вывод TDA2030 4, транзисторы активны, когда большой поток заряда через R1 и R8 пропускают транзисторы для управления и обеспечения высокой мощности на выходе.
Требуется простой блок питания от 18 до 35 В/1,5 А. Если вы хотите версию 2 Stereo, то их много!
Использование монолитного усилителя звука с неправильно отрегулированным блоком питания. В любом случае работы следует подавать напряжение питания ниже максимального значения, установленного напряжением пробоя ИС.
Следуйте за нами в социальных сетях
TDA2030A представляет собой монолитную ИС в пентаваттном корпусе, предназначенную для использования в качестве усилителя низкой частоты класса AB.
При VS max = 44 В он особенно подходит для более надежных приложений без регулируемого источника питания и для 35-ваттных драйверов с использованием недорогих комплементарных пар.
TDA2030A обеспечивает высокий выходной ток и очень низкие гармонические и перекрестные искажения.
Устройство включает систему защиты от короткого замыкания, включающую устройство для автоматического ограничения рассеиваемой мощности для поддержания рабочей точки выходных транзисторов в пределах их безопасного рабочего диапазона.
Также включена обычная система отключения при перегреве. Необходимо учитывать все условия работы, в частности колебания сети и изменения напряжения питания с нагрузкой и без нее. Микросхема TDA2030A (Vsmax=44 В) особенно подходит для замены стандартных усилителей мощности на ИС (с Vsmax=36 В) для более надежных приложений.
Регулируемый источник питания обычно не используется для выходных каскадов мощности, поскольку их мощность должна учитывать мощность, подаваемую на пиках сигнала. Они составляют не только небольшой процент от общего музыкального сигнала, что приводит к увеличению размера схемы.
Даже если при регулируемом питании можно получить более высокую выходную мощность (Vs постоянна во всех рабочих условиях), дополнительные затраты и рассеиваемая мощность обычно не оправдывают его использование. При использовании нерегулируемых запасов ограничений меньше. Фактически, при наличии пиков сигнала конденсаторный фильтр действует как маховик, обеспечивающий необходимую мощность.
При средних условиях постоянная мощность меньше. Соотношение мощности музыки и непрерывной мощности выше, чем у регулируемого источника питания, что позволяет сэкономить место и снизить затраты.
Schematic 40 Watts TDA2030A amplifier circuit TIP41 TIP42 driver
Tda2030A Amplifier Circuit Tip41 Tip42 DriverPrinted circuit board for mounting TDA2030A amplifier circuit TIP41 TIP42 driver
Tda2030A Amplifier Circuit Tip41 Tip42 Driver PcbTda2030 + Transistors Bd908/Bd907 – 18W Amplifier Pcb Component Плата усилителя Tda2030ATda2030 + транзисторы Bd908/BD907 — печатная плата усилителя мощностью 18 Вт Компонентный шелк Плата усилителя Tda2030AСписок деталей TDA2030 + транзисторы BD908/BD907-18 Вт HI-Fi Audio усилитель и драйвер 35 Вт
Части | Значение | |
Резисторы 1/4 W* 5% | ||
Резисторы 1/4 W* 5% | ||
1/4 W* 5% | ||
1/4 W* 5% | ||
1. = 2-ваттный резистор | ||
R2, R3, R6 | 56K = зеленый, синий, апельсин, золото | |
R4 | 1 Ом = коричневый, черный, золото | |
R5 | 900 = апельсин. , черный, оранжевый, золотой — если вы не можете использовать 27K + 3,3K | |
R7 | 3,3K = апельсиновый, оранжевый, красный, золото | |
Конденсаторы | ||
C1, C4 | 2.20015 | |
C1, C4 | 2,20015. | 0,22 мкф = конденсатор de poliester |
C3 | 2,2 мкф/50 В = электролитический конденсатор | |
C7 | 22 мкф/50 В = Электролитический кабацл.0025 | |
Semiconductors | ||
D1, D2 | 1N4007 or equivalent | |
IC1 | TDA2030A – Audio amplifier integrated circuit | |
T1 | BD908 or equivalent, see text | |
T2 | BD907 или аналогичный, см. текст | |
Разъемы | ||
IN | Аудиовход | |
Аудиовыход | ||
VCC | Разъем питания | |
Разное | ||
Блок питания, кулер для микросхемы, усилитель 4 Ом/80, печатная плата и транзисторы, припой . |
Загрузите PDF-файлы для этой сборки: сторона компонентов печатной платы, сторона меди, шелк, схема, техническое описание.
Добавлен Гербер.
Скачать PDF Зеркало
- Download PDF datasheet of IC TDA2030, TDA2030A
- Download PDF transistor datasheet TIP41, TIP42, TIP41, TIP41A, TIP41B, TIP41C, TIP42, TIP42A, TIP42B, TIP42C
- Download PDF transistor datasheet 2SC1061, 2SA761
- Download PDF transistor datasheet BD908 , BD907
- Загрузить паспорт транзистора в формате PDF0453
Купить комплекты TDA2030 на AliExpress с бесплатной доставкой по всему миру.
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на звездочку, чтобы оценить!
Средний рейтинг / 5. Количество голосов:
Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.
Сожалеем, что этот пост не был вам полезен!
Давайте улучшим этот пост!
Расскажите, как мы можем улучшить этот пост?
JLCPCB — прототип 10 печатных плат за 2 доллара США (для любого цвета)
Крупнейшее в Китае предприятие по производству прототипов печатных плат, более 600 000 клиентов и более 10 000 онлайн-заказов ежедневно
Узнайте, почему JLCPCB так популярен: https://jlcpcb.com
Схема усилителя TDA7377 2.
1 с печатной платойСхема усилителя TDA7293 с печатной платой
Next
© Xtronic.org
Zigshash TDA 2030A Домашний кинотеатр 4.1 Плата аудиоусилителя с чипом Bluetooth Звукозапись и звуковая схема Электронный набор для хобби Цена в Индии
Игрушки и игры
Хобби
Электронные комплекты
Электронные комплекты Zigshash
Zigshash TDA 2030A Домашний кинотеатр 4.1 Плата аудиоусилителя с чипом Bluetooth Диктофон и звуковая схема Электронный набор для хобби
Доступные предложения
Узнайте больше
Узнайте больше
T&C
T&C
Доставка
Чек
Введите PIN-код
- 1 Amplifier circuit 4.1 with Bluetooth chip board
- Zigshash
- Плата усилителя звука TDA 2030A для домашнего кинотеатра 4.1 с чипом Bluetooth
- Sound Recorder and Sound Circuit
- No
- Fiber
- 8 см
- 4 см
- 250
- NA
- NA
- Переменный ток
5★
4★
3★
2★
1★
20
4
7
3
5
- #1
- #2
- #3
- #4
- #5
- #6
- #7
- #8
- #9
- #10
- #11
- #12
- №13
- №14
- №15
- №16
- # 17
- # 18
- # 19
- #20
Обычно доставляется в течение 9 дней
?
Введите пинкод для точных дат доставки/сборы. Рейтинги)
Описание
4,1 Плата аудиоусилителя для домашнего кинотеатра для проекта и замены
Read More
Specifications
In The Box
General
brand | |
Номер модели | |
Тип | |
ROHS Complaint | |
Material |
Dimensions
Width | ||
Высота | ||
Вес | 0512 |
Power Features
Battery Type | ||
No Of Batteries | ||
Battery Size | ||
Источник питания | ||
Прочие характеристики питания | 1-1 вход переменного тока-1 |
Frequently Bought Together
Zigshash TDA 2030A Home Theater 4. 1 audio Amplifier Board with Bl…
3.8
(39)
₹386
₹999
61% off
SunRobotics Промышленный блок питания SMPS 12V 5A
4
(81)
Материал для вышивания Нейлон Ювелирное и ювелирное производство Назначение 1…
3.9
(167)
2 4 Арт.0024
2 Add-ons
₹598
Total
₹984
Ratings & Reviews
39 Ratings &
4 Reviews
5
Обязательно к покупке!
Очень приятно
Читать подробности
Pankaj Sonwane
Сертифицированный покупатель, Район Балагхат
июля, 2020
Permalink
Сообщите Abuse
1
Head!
Очень плохой продукт
ПОДРОБНЕЕ
Панкадж Кумар
Сертифицированный покупатель, Нью-Дели
Июль, 2020
Постоянная ссылка
Сообщить о нарушении
5
Потрясающе!
Good product
READ MORE
Flipkart Customer
Certified Buyer, Mandi Govindgarh
Aug, 2020
Permalink
Report Abuse
5
Brilliant
Good
READ MORE
Vinod Sharma
Сертифицированный покупатель, Rohru
1 месяц назад
Постоянная ссылка
Сообщить о нарушении
+
Все 4 отзыва
Вопросы и ответы
Q: Сколько ватт
A: 20+20 динамиков, 30 ватт вуфер.
Джоэл Бастиан
Сертифицированный покупатель
Сообщить о нарушении
В:Я могу использовать трансформаторы-усилители
A:12-0-12 от 1,5 до 5 ампер.
Joel Bastian
Сертифицированный покупатель
Отчет о злоупотреблениях
В: 12012 Transefermer Working
A: Да
Joel Bastian
Cerfied Buiper
Report
.Ответ: нет.
Joel Bastian
Сертифицированный покупатель
Отчет о злоупотреблениях
В: Сколько дюймов сабвуфера мы подключаем KARE
A: до 6 дюймов 40 Вт
Joel Bastian
Сертифицированный покупатель
Abze
AB. AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB222222222222242424222222. 12 Трансформатор на 3 ампера подключить?
A:да идеально
Joel Bastian
Сертифицированный покупатель
Сообщить о нарушении
Q:Кто многие вуферы подключают эту пластину
A:1 вуфер на 30 ватт. 2 динамика по 20 Вт каждый
Джоэл Бастиан
Сертифицированный покупатель
Сообщить о нарушении
Все вопросы+
Не получили правильного ответа, который вы искали
Безопасные и надежные платежи. Легкий возврат. 100% подлинные продукты.
Вас может заинтересовать
Соединители проводов
Мин. Скидка 50%
Купить сейчас
Солнечные панели
Мин. Скидка 30%
Купить сейчас
Электронные переключатели с таймером
Мин. Скидка 40%
Купить сейчас
Вернуться к началу
Схема самодельного усилителя 4.1 с использованием TDA2030 / LM358/ MJE3055/ MJE2955
Схема самодельного усилителя 4.1 на TDA2030/LM358/MJE3055/MJE2955
Привет Друзья,
Добро пожаловать в Electronics Tube
Сегодня в этом блоге я буду обсуждать тему «Как сделать систему усилителя 4.1 в домашних условиях. Я предоставляю детали схемы и сборки усилителя здесь. Пожалуйста, читайте внимательно блог
Если есть какие-либо проблемы, прокомментируйте ниже:
О принципиальной схеме для 4.1-канального усилителя
Схема, обсуждаемая в этом блоге, основана на усилителе класса AB и питается от одного источника питания. Общая выходная мощность схемы составляет около *100 Вт. Для сателлитных колонок выходная мощность на каждый канал составляет около 10-12 Вт. Динамики-сателлиты могут быть НЧ-динамиком (твитер подключен параллельно) с импедансом 4 Ом и мощностью до 20 Вт (от 4 до 6 дюймов). При необходимости может быть введена схема управления тоном для сателлитного динамика для управления полосой пропускания высокой сцены (басы и высокие частоты). Для сателлитного динамика я использую 4 различных каскада усилителя, построенных на основе популярного аудиочипа TDA 2030.
Это дешево и легко доступно на рынке. Его качество звука очень хорошее.
Сердцем этого усилителя является каскад сабвуфера, воспроизводящий низкие частоты от 20 до 70 Гц. Фильтр усилителя сабвуфера построен на сдвоенном ОУ LM358. Усилитель мощности способен обеспечить выходную мощность около 50 Вт, а также может управлять 12-дюймовым низкочастотным динамиком. Можно также использовать 10-дюймовый низкочастотный динамик с такой конфигурацией.
Схема была построена мной для одного из моих друзей. Качество звука и мощность баса были потрясающими, без единого гула или какого-либо шума. Трансформатор для блока питания, который я использовал, был 0-18 В/5 Ампер.
Принципиальная схема 4-канального усилителя сателлита:
СХЕМА САБВУФЕРА:
Список компонентов:
Детали для ИС и силовых транзисторов:
IC (T) = TDA 2030 X 4 шт.
IC2 = LM358 X 1
Силовые транзисторы:
T1 = MJE2955 (PNP)
T2 = MJE24) 000N24 0055 Детали блока питания:
Мостовой выпрямитель: 7 ампер (можно использовать 4 диода 1N5408 для сборки)
Трансформатор:
Рекомендуется: 18 В/6 А
Или можно использовать любой трансформатор на 5 А и диапазон напряжения от 12 В до 24 В.
Топология источника питания: один источник питания
Сборка: приведенная выше схема может быть построена на печатной плате хорошего качества для лучшей стабильности.
Популярные посты из этого блога
5 лучших силовых транзисторов для усилителей мощности звука | Дополнительные пары
Привет, друзья! В этом блоге мы будем обсуждать некоторые известные силовые аудиотранзисторы, которые можно легко найти в Интернете или в любом ближайшем магазине. Если вы проектируете мощный аудиоусилитель, очень важно выбрать лучшие силовые транзисторы для выходного каскада. На рынке доступны различные силовые транзисторы. Но прежде чем выбирать силовые транзисторы для усилителей мощности, необходимо знать о необходимых характеристиках конструкции, таких как мощность, диапазон источника питания, допустимый ток и т. д. Ниже я привожу список лучших силовых транзисторов, которые широко используются в усилители большой мощности. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ: №1. ТИП 3055 NPN и ТИП 2955 Транзисторы комплементарной пары PNP Эти транзисторы широко используются в старых усилителях класса AB. Максимальная рассеиваемая мощность транзистора составляет 90 Вт. Он также поставляется в металлическом корпусе и имеет рассеиваемую мощность 120 Вт. Другой пакет я
Читать далее
Схема усилителя мощности класса Hi-Fi мощностью 50+50 Вт с печатной платой, однополярное питание
Привет, друзья! Добро пожаловать в Electronics Tube India. Сегодня в этом блоге мы поделимся с вами удивительной схемой усилителя мощности, способной управлять двумя 12-дюймовыми низкочастотными динамиками или динамиками. Максимальная выходная мощность этой схемы усилителя составляет 50 Вт на канал. Это схема стереофонического усилителя мощности, поэтому общая выходная мощность схемы составляет 100 Вт (при входном напряжении трансформатора 24 вольта, способном обеспечить ток 6 ампер). Это усилитель мощности с одним источником питания, поэтому в нем не используются двойные источники питания, что снижает стоимость сборки. Схема построена на основе известной микросхемы аудиоусилителя TDA2030 и пары MJE3055 (NPN-75 Вт) и MJE29.55(ПНП-75Ватт). Пара упомянутых транзисторов добавлена на выходном каскаде TDA-2030 для увеличения мощности усилителя. Использование микросхемы аудиоусилителя TDA2030 обеспечивает качество звука Hi-Fi. Стабильность этого усилителя очень хорошая. Аудиочип вместе с силовыми транзисторами должен быть установлен
Читать далее
TDA2030A усилитель мощности с однополярным питанием | diyAudio
Перейти к последнему
RadioFlash
Участник
#1
Я собрал мощный усилитель с однополярным питанием на основе технического описания ST для TDA2030A. Я остановился на эталонном дизайне, но заменил транзисторы BD907/BD908 транзисторами TIP35C/TIP36C и переключил конденсатор питания с 2200 мкФ на 4700 мкФ.
В первой итерации печатной платы были колебания, но пересмотренная компоновка кажется стабильной. Я протестировал его с нагрузкой 4,5 Ом и входным напряжением 31 В постоянного тока. С этим источником питания он колеблется примерно на 26 В пик-пик перед отсечением. Со звуком вроде все в порядке, но у меня нет оборудования для измерения искажений.
Это было в первую очередь для практики разводки печатных плат, поэтому я уверен, что есть много возможностей для улучшения.
Джсиксис
Участник
#2
спасибо, я искал один из них.
действительно ли нужны эти огромные резисторы, и если да, то сколько они ватт?
RadioFlash
Участник
#3
На фото синие резисторы для R6 и R7 на 5 Вт, но я заменил их резистором на 1 Вт, и вроде нормально. На прицеле я увидел максимальное падение около 1 В на резисторе 1,5 Ом. R8, розовый резистор на фото, рассчитан на 2 Вт. Когда я пропустил несколько тестовых сигналов, он не нагревался при переходе на частоту 20 кГц, поэтому здесь, вероятно, также подойдет 1 Вт.
Однако, когда тестовый сигнал приблизился к частоте 100 кГц, он начал сильно нагреваться.
Если вы собираетесь использовать аудиосигналы, 1 Вт должно быть достаточно, но будьте осторожны, пропуская через него высокочастотные тестовые сигналы.
гути
Участник
#4
Вам нужно, чтобы заземление динамика/выхода (R7, Q2, D2, C7 заземления) использовалось отдельным проводником, чтобы вернуться к заземлению звезды после последнего конденсатора резервуара источника питания. Кроме того, заземление питания (заземление C5 и C3) должно подключаться отдельно (или, возможно, вместе с заземлением динамика/выхода) от эталонного заземления входа аудиосигнала (заземления C4, R2, C2).
Главное, чтобы земля входной секции была отделена от остальных, вплоть до точки заземления звезды. В противном случае напряжения, индуцируемые на индуктивности (и, в некоторой степени, на сопротивлении) самого проводника заземления, будут искажать входной сигнал.
Кроме того, для заземления питания и динамиков потребуется ШИРОКИЙ провод до разъема или клеммной колодки, а также провод большей толщины, чем для заземления входного сигнала.
В идеале вы хотели бы, чтобы входной сигнал и заземление входного сигнала от штекера RCA находились очень близко друг к другу (плотно скрутите два провода на всем пути от разъема к плате), а затем сохранили дорожку заземления входа. очень близко к трассе входного сигнала, вплоть до чипа. Вы должны распределить входную землю вокруг и под всеми входными компонентами, если вы не можете использовать двустороннюю плату. Затем вы хотите, чтобы отдельный сигнальный заземляющий провод шел от платы к заземлению звезды на выходе блока питания. Обратите внимание, что входное гнездо RCA не должно быть электрически соединено с шасси или чем-либо еще, кроме сигнала и заземления сигнала от источника и к плате. В противном случае у вас будет контур заземления, то есть большая антенна для гула.
Также туго скрутите каждую пару проводов трансформатора на всем протяжении до обоих концов (3 или 4 витка на дюйм). И везде держите пару соединений от выпрямителя к крышкам очень близко друг к другу.
Любое расстояние между ЛЮБОЙ парой проводников делает их лучшей антенной.
Также помните, что провода слабого сигнала должны находиться как можно дальше от сильных или динамических токов (например, переменного тока или выходов).
Любой пассивный компонент, который подключается к активному компоненту (микросхеме или транзистору), должен быть установлен ПРАВИЛЬНО НА контакте. Если оставить любую пустую дорожку рядом с выводом микросхемы или транзистора, это действительно вызовет проблемы, такие как нестабильность/колебания, из-за паразитной индуктивности дорожек.
Ваша сеть Zobel должна быть подключена как можно ближе к выходу последнего активного устройства и должна идти непосредственно к его заземлению или заземлению динамика, которое также должно быть как можно ближе к активному устройству.
Силовые развязывающие колпачки (C5 и C3) должны быть подсоединены как можно ближе к точке нагрузки. Развязывающие колпачки меньшего номинала должны находиться в пределах миллиметра или максимум двух от штырька устройства и должны идти непосредственно к его заземлению нагрузки. В противном случае у вас может быть нестабильность/колебания. Я бы подумал, что C5 и C3 должны быть как можно ближе к Q1, с отдельным проводом +V к источнику питания. Этот провод +V также должен питать +V микросхемы на выводе 5, который должен иметь еще один набор развязывающих колпачков (может быть, по крайней мере, от нескольких сотен мкФ до 2200 мкФ, плюс небольшой параллельно и очень близко к контакту) от штырь 5 к земле выходной стороны.
т.е. я бы разорвал провод +V, на схеме, между R1 и C3, и подключил колпачок справа от этой точки к земле питания/выхода, а также имел бы отдельный провод +V к источнику питания для всего, что находится справа от этой точки. Затем я бы добавил хотя бы небольшой электролитический колпачок, т. е. там, где R1 соединяется с + V, и подключил этот колпачок к заземлению входной стороны.
Обеспечьте полное разделение заземления входной и выходной стороны на печатной плате и проложите для каждого отдельного провода, вплоть до точки заземления звезды рядом с землей последнего колпачка блока питания.
Последнее редактирование:
RadioFlash
Участник
#5
gootee,
Спасибо за полезный отзыв. Я приму их во внимание, если у меня будет время сделать еще один оборот доски.
Я сделал некоторые измерения АЧХ, прилагаю результаты. Это было с моим 31-вольтовым линейным стабилизированным источником питания и почти срезанием с фиктивной нагрузкой 4,5 Ом. Я рассчитал дБ как 20 * log (напряжение / максимальное напряжение) — это правильная формула для использования?
RadioFlash
Участник
#6
Обновленный макет
Вот еще одна версия, основанная на комментариях gootee. Изменения включают в себя:
* Отдельный сигнал и заземление питания/динамика
* Добавлены C9 и C10 на контакт 5 микросхемы усилителя
* Перемещен C3 ближе к контакту эмиттера Q1
* Размер платы немного уменьшен (теперь 1,7 x 4 дюйма)
* Удалены контактные площадки для ввода на плате — теперь вход должен поступать через разъем или воздушные провода
* Перемычка не подключена
Vs показан перемычкой на R1 на плате, но может быть обеспечен отдельным проводом от источника питания.
К сожалению, в этой схеме есть перемычка между коллекторами Q1 и Q2. Я не мог придумать лучшего способа их соединения.
Это общее улучшение компоновки?
Я также обнаружил, что выходной конденсатор C8 и входной конденсатор C1 вызывают спад в низкочастотной характеристике. Замена C8 конденсатором 4700 мкФ и C1 конденсатором 1 мкФ уменьшит спад.
лягушка
Участник
#7
www.eleccircuit.com/wp-content/uplo…en_comfortably_by_tda2030_and_tip41+tip42.jpg
Я также буду собирать этот усилитель, это моя диаграмма, с которой я буду работать только с двумя вещами. АД С3 И С7 пожалуйста помогите
RadioFlash
Участник
#8
Fogq,
Полагаю, что С3 — это шунтирующий конденсатор для сглаживания высокочастотных помех от блока питания. C7 и R8 имеют более низкий импеданс по мере увеличения выходной частоты. По сути, это ограничивает вывод высоких частот на динамик (вместо этого он проходит через резисторы R8 и C7).
ДУГ
Участник
#9
C3 предназначен для создания низкого импеданса до того, как C5 начнет переходить в индуктивное состояние.
C7 поставить R8 в нагрузку на более высоких частотах для стабильности усилителя.
СОП
лягушка
Участник
#10
спасибо за информацию теперь, что спрашивайте, когда идете покупать это, так как на диаграмме я не вижу положительного или отрицательного, я думаю, что это не просто обычный конденсатор, поэтому, если я могу сделать снимок, чтобы я мог его хорошо видеть это так сильно облегчило мне задачу
, у меня есть несколько таких tda2030a, которые я вытащил из старой системы домашнего кинотеатра, так как она была сделана в Китае, у нее также было общее количество общих для части # d2030a, но я мог бы использовать только это, чтобы сначала попробовать сделать функциональный усилитель, а затем заменить его после того, как в театре только половина частей, которые мне нужны, я могу видеть остальные, я не могу понять, как они его использовали, надеюсь получить больше помощи мне
www. eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/11/circuit-tda2030-amp-otl-15w.jpg
можете ли вы сказать, что здесь каждый конденсатор и напряжение
это мой первый чипамп мой первый самодельный проект я не знаю многого, но у меня есть хорошая идея, так что не могли бы вы дать мне напряжение каждого конденсатора и точное его значение, которое я собираюсь попросить, когда я пойду в магазин электронных запчастей, пожалуйста,
JMFahey
Участник
#11
OK:
C1/C2/C4/C6/C7 являются электролитами.
У вас есть источник питания +24 В, так что купить их на 25 В можно, хотя и с трудом.
Чтобы не рисковать, вы можете купить C4, чтобы он стоял выше, обычно на 40 или 50 В.
C3/C5 — это керамика, обычно рассчитанная на 50 В
Скорее, чем детали, я полагаю, что вашей основной проблемой может быть печатная плата, как вы будете ее решать?
Также: какой блок питания вы будете использовать?
Удачи.
лягушка
Участник
#12
Спасибо, чувак, за информацию, можешь ли ты также сказать, что у этого входа один вольт, только положительный, а заземление без отрицательного входа
может ли он питаться от постоянного тока, как в грузовике, который имеет 24 В постоянного тока
также просто интересно, каким может быть минимальное напряжение, которое может работать с этим усилителем
. Также, если он может работать от постоянного тока, могу ли я использовать источник постоянного тока 15 В, чтобы заставить этот усилитель работать
гути
Участник
№13
«Абсолютно максимальное» напряжение питания равно +/- 22 В или +44 В.
Похоже, этот чип выдает меньше искажений при использовании динамиков 4 Ом по сравнению с динамиками 8 Ом, согласно техническому описанию. Но я могу ошибаться в этом.
Один источник питания +24 В с одним TDA2030A дает около 6 Вт на 8 Ом или 10 Вт на 4 Ом.
Вы можете получить импульсный источник питания, который преобразует вашу пару 24_0 вольт, скажем, в 36_0. Тогда вы можете получить около 14,5 Вт на 8 Ом или 22 Вт на 4 Ом.
Или приобретите устройство, которое преобразует 24 В в 48 В, а затем с помощью микросхемы линейного регулятора с тремя выводами понизьте его до 44 В или чуть меньше.
Похоже, что при более высокой мощности возникают довольно разумные искажения, если вы используете источник питания 39 В и работаете только с выходной мощностью примерно до 35 Вт (на 4 Ом).
Вам действительно нужно получить техническое описание. На веб-сайте ST microelectronics есть схемы цепей и рекомендации по номиналам компонентов и т. д.
В техническом описании также показана мостовая схема с использованием двух микросхем, т. е. по одному 2030A для управления каждой стороной динамика, что может дать 34 Вт с 8 Ом, например, от источников питания +/-16 В.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC979/PF65116
.
Последнее редактирование:
гути
Участник
№14
РадиоФлэш сказал:
Вот еще одна версия, основанная на комментариях gootee. Изменения включают:
* Раздельное заземление сигнала и питания/динамика
* Добавлены C9 и C10 на контакт 5 микросхемы
* С3 перемещен ближе к контакту эмиттера Q1
* Размер платы немного уменьшен (теперь 1,7 x 4 дюйма)
* Удален контактные площадки платы для ввода — вход теперь должен поступать через разъем или воздушные провода
* Перемычка не подключенаVs показан перемычкой на R1 на плате, но он может быть обеспечен отдельным проводом от источник питания.
К сожалению, в этой схеме есть перемычка между коллекторами Q1 и Q2. Я не мог придумать лучшего способа их соединения.
Это общее улучшение компоновки?
Я также обнаружил, что выходной конденсатор C8 и входной конденсатор C1 вызывают спад в низкочастотной характеристике. Замена C8 конденсатором 4700 мкФ и C1 конденсатором 1 мкФ уменьшит спад.
Нажмите, чтобы развернуть…
Остальное пока подробно не рассматривал, но C9 и C10 должны подключаться к GND, а не к SGND.
Кроме того, я бы либо соединил поперечную штриховку с землей (или чем-то еще), либо удалил ее.
Я не уверен, каким должен быть ваш SGND. От устройства-источника будет идти два сигнальных провода. Один будет SGND. Но тогда вам нужно другое проводное соединение, чтобы также провести SGND к точке заземления звезды (вероятно, к выходной земле источника питания), которое должно быть отделено от провода, соединяющего GND (заземление питания) с точкой заземления звезды. Таким образом, вам нужно либо два соединения SGND на плате, либо вам нужно использовать одно соединение для обоих проводов SGND, либо вы можете соединить два провода SGND непосредственно перед тем, как они достигнут платы.
Обычно, когда у вас есть хорошие широкие дорожки для питания, как вы делаете для V+ (Vs), вам нужно заставить ток проходить рядом с выводом конденсатора. Например, для вашего C5 вы поместите две щели в дорожку Vs, от края дорожки за одним краем площадки Vs до одного края площадки + для C5, а затем то же самое для другой стороны. контактных площадок Vs и +, так что ток, поступающий на контактную площадку Vs, должен проходить рядом с контактной площадкой + C5, прежде чем он пойдет на остальную часть платы.
Последнее редактирование:
RadioFlash
Участник
№15
gootee,
Еще раз спасибо за предложения. Я не подумал о подключении SGND или о том, чтобы иметь дело с широкими дорожками возле конденсаторов.
ЭндрюТ
Р.И.П.
№16
Мощный усилитель с однополярным питанием TDA2030A
Нажмите, чтобы развернуть…
РадиоФлэш сказал:
Я собрал мощный усилитель с однополярным питанием из технического описания ST для TDA2030A. ………… Я протестировал его с нагрузкой 4,5 Ом и входным напряжением 31 В постоянного тока. С этим источником питания он колеблется примерно на 26 В пик-пик перед отсечением. По звуку вроде нормально…….
Нажмите, чтобы развернуть…
это меньше 19Вт в 4х5! «Высокая мощность» ????
JMFahey
Участник
# 17
АндрейТ сказал:
это меньше 19Вт в 4х5! «Высокая мощность» ????
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Андрей, это *ничего*
Ведь «хай» без цифр может быть чем угодно, это просто личное мнение
В *этой* теме http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/206591- tda7294-power-transistors-amp-tda7293-come-also.html указаны номера
Выходная мощность: скажем так, колонки мощностью 250/500 Вт 2 Ом (RMS/MAX) воспроизводились на максимуме ВООБЩЕ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ. сам по себе добавляет ТОЛЬКО 20-40Вт (из-за гораздо более высокого управляющего Ома), но 5200/1943 — это некоторые ХОРОШИЕ МОЩНЫЕ транзисторы, и, просматривая техническое описание, они будут обеспечивать пиковую мощность более 600 Вт (короткий импульс для транзистора), они обеспечивают мощность 100 Вт, но это ПОЛНЫЙ постоянный ток, и, насколько мне известно, нет звуковых дорожек с таким «звуком».
Нажмите, чтобы развернуть…
(sic)
О чем он говорит?
Очень похожая схема, только с TDA7294 и *беспристрастной* парой «5200/1943» . …. еще конечно с питанием +/*-40В
Как может случиться это чудо?
Ну, он все-таки использует « ХОРОШИЕ МОЩНЫЕ транзисторы »
Кроссоверные искажения настолько высоки, что он замечает «скачок» громкости музыки, будь он ниже или выше колена:
Что делать, когда SYNC это слушать, то, что слушать, с очень низкой громкостью (ИЗ чистого источника) и медленно увеличивать громкость, СУТЬ здесь в том, что это должно просто стать громче, как нормальный усилитель будет , если SYNC выключен то нормальным явлением будет то, что на звуковых пиках (например, барабаны и бас) это будет звучать так, как будто кто-то пинает ваши динамики, потому что транзисторы включаются с неправильной громкостью тогда играет усилитель, поверьте мне, вы это услышите , это необходимо исправить, заменив резистор , иначе у вас будет усилитель, который хорошо звучит только на очень низкой громкости и на средней и высокой громкости .
Нажмите, чтобы развернуть…
Без шуток !!!!
Вы когда-нибудь слышали слово «предвзятость»? и «перекрестное искажение»?
Я даже не буду упоминать «схему», которая была размещена.
Или «усилитель 400 Вт» в корпусе блока питания для ПК.
Проблема в том, что вместо того, чтобы знающие люди прыгали с предложениями по исправлению, есть тонна самодельных нубов, которые очень взволнованы, пытаясь построить это современное чудо.
Ну что ж.
лягушка
Участник
# 18
Нубы похожи на жадных до ватт мангеров, пока слова легкий, простой, дешевый используются вместе с высоким *00 ватт, они сходят с ума
так что я, поскольку я нуб
хорошо, могут ли эксперты опубликовать правильную работающую плату, чтобы мы noobz может сделать это правильно
я также интересуюсь усилителем на транзисторах tda 7294 Plus, так что нубы послушают здесь
парня с работающим усилителем или человека, который просто говорит, что он не может работать
как насчет того, чтобы эксперты вмешались и исправили это, чтобы мы, нубы, могли создавать рабочие элементы, а не тратить деньги и время на потерю интереса
JMFahey
Участник
# 19
Убийственный.
http://www.diyaaudio.com/forums/solid-state/167394-quasi-amplifier-beginners.html
Может быть построен от 500 Вт, мощности, которой у вас никогда не было, и у вас нет динамиков, чтобы выдержать ее, до 60 Вт, что рекомендуется в качестве первой сборки усилителя высокой мощности.
Как только он заработает, вы сможете построить большой.
Этот зверь обычно используется в качестве живой акустической системы на рок-фестивалях или *больших* клубных ди-джеев; как я уже говорил ранее, с динамиками, способными непрерывно выдерживать среднеквадратичную мощность 500 Вт.
Нубы презирают или игнорируют его из-за ярлыка «новичок», но это совсем не для новичков.
Проверенный годами дизайнер построил и установил около 60 (или 100?) из них, и они до сих пор работают безупречно.
После того, как вы успешно построили и *использовали* усилитель мощностью 500 Вт, вы можете перейти к
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/164208-500w-pa-amplifier-limiter.html
и выше. это на
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/162408-900w-h-class-pa-amp-limiter.html, если хотите.
Но, пожалуйста, не пропускайте шаги; каждый учит, скажем, 50% того, что необходимо для следующего.
Представьте себе уроки японского языка или фортепиано, вы не можете *начать* с урока №48 или чего-то еще
Удачи, у вас все получится
RadioFlash
Участник
#20
Да, «высокая мощность» — понятие относительное.