Site Loader

Усилитель на ТДА 7560 — RadioRadar

Р/л технология

Главная  Радиолюбителю  Р/л технология



Можно спорить до хрипоты какой вариант усилителя лучше выбрать. С одной стороны перед любым УМЗЧ (усилителем мощности звуковых частот) стоят те или иные задачи, предъявляются критерии к качеству и другим параметрам. В качестве элементной базы можно выбрать транзисторы или даже лампы, но проще, быстрее и надёжнее (особенно для тех, кто собирает свой усилитель в первый раз), конечно, будут микросхемы.

  • С ними будет сложно ошибиться, так как основная «логика» уже выполнена в едином корпусе и оттестирована производителем.
  • Для самостоятельной сборки понадобится минимум деталей.
  • Качество конечного изделия будет ожидаемым.
  • Традиционно меньшие габариты.
  • А также меньшая сложность проектирования печатной платы.

Из-за расхождений в подходах к проектированию и различий в требованиях к выходным параметрам, производители реализуют большое количество разных микросхем. По выбору наиболее подходящего чипа можно написать отдельную книгу, но она устареет еще до того, как её напечатают.

Ниже остановимся на конкретном решении — ТДА 7560.

Характеристики TDA 7560

Данная микросхема представляет собой мостовой УМЗЧ класса AB, поддерживающий работу одновременно с четырьмя каналами звука.

Коэффициент усиления – до 27 дБ.

Мощность на выходе может достигать:

  • При нагрузке (динамике) 4 Ом – 45 Вт;
  • Для 2 Ом – 77 Вт.
  • Пиковое (кратковременное) значение – 80 Вт для 2 Ом и 50 Вт для 4 Ом нагрузки.

Коэффициент искажения – не более 0,006% (для мощности в 4 Вт).

Питающее напряжение – не более 28 В (для коротких импульсов, менее 50 мс – не выше 50 В), номинальное – 18 В.

Температура корпуса не должна превышать показателя в 150 °С.

Весьма неплохие характеристики, подходящие для широкого круга задач в бытовых условиях. Но наличие интерфейсов управления (Mute и Stand-By) и работа сразу с 4 каналами как-бы намекает на узкую нишу – автомобильная стереосистема.

Распиновка

Схема актуальна для корпуса flexiwatt25 при виде сверху.

Рис. 1. Схема корпуса flexiwatt25 (виде сверху)

Типовая схема реализации усилителя на TDA 7560

Производитель приводит одну схему, подходящую как для тестирования микросхемы, так и для реализации полноценного четырёхканального усилителя. Она ниже.

Рис. 2. Типовая схема реализации усилителя на TDA 7560

Производитель даже предлагает вариант готовой печатной платы (можно найти в даташите).

Если планируется эксплуатация на предельной мощности, обязательно стоит задуматься о хорошей системе охлаждения (пассивный радиатор с большой площадью или с принудительным охлаждением вентилятором).

Адаптированный вариант с регулировкой тембра

Рис. 3. Вариант схемы с регулировкой тембра

Как видно выше, сама схема не сильно отличается от рекомендуемой производителем.

Однако, здесь объединены входы попарно. Теперь о том, почему это сделано.

Дело в том, что входной сигнал будет пропускаться через темброблок, собранный на основе TDA1524, а она в свою очередь работает только с двумя каналами.

Конечно, можно реализовать два независимых темброблока, и тогда каналы можно будет не объединять.

Итак, сама схема блока регулировки.

Рис. 4. Схема блока регулировки

Подключать к питанию схему регулятора лучше всего через стабилизатор напряжения.

Пара слов о блоке питания

Максимальная мощность 77 Вт * 4 канала – получается уже более 300 Вт. Конечно, это далеко от реального потребления, но блок питания для схем, обозначенных выше, должен обеспечивать минимум 100 Вт на выходе.

Готовые варианты БП мы рассмотрели ранее, например:

Вы можете использовать свой вариант, актуальный для ваших условий эксплуатации.

Автор: RadioRadar

Дата публикации: 19.12.2018

Мнения читателей
  • Вальдемар / 07.12.2019 — 20:56
    18Вт на канал.При 10% КНИ,мощность не более 22Вт.Никаких там 50Вт и в помине нет.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:


cxema.org — Усилитель 4X50 Вт на TDA7560

В этой статье я собираюсь рассказать всю правду об усилителе на этой микросхеме, её плюсы и минусы, вобщем сделать честный обзор. Поехали!

Итак, в даташите на эту микросхему говориться, что она выдает 4 x 50 Вт, а в пике способна и на 77 Вт, но это при 10% нелинейных искажений, слушать такое способен не каждый. Максимум что можно слушать это КНИ = 1%. При таком КНИ она выдает 23Вт на канал (это по даташиту). Слушать такое ещё возможно. Я решил проверить так ли это. Подключил динамик 10ГД-34-80 на один канал, включил на максимальную громкость, при которой можно слушать. Всё это дело у меня, будучи на хорошем радиаторе, поиграло минут 10, потом у микры сработала защита от перегрева и она выключилась. Напомню — работает только один канал, а не четыре. далее замер мощности: на той же громкости выставил частоту 1 кГц, подключил резистор 4 Ом, положил его в тарелку с водой, включаю. На резисторе рассеивалось где то 20 Вт, почти как в даташите, но питание 16 вольт. При таком питании наибольшая мощность , которую микросхема может отдавать без клиппинга это где то 25 Вт.

740101199.jpg


 Но при такой мощности микросхема быстро перегревается, и это только один канал. Как по мне 4 канала она вообще не потянет без водяного охлаждения.

Вот некоторые характеристики, которые я лично проверил:


U пит = 6 — 18 В
F вых = 10 — 20000 Гц
P без клиппинга = 25 Вт
КНИ (при P = 25 Вт) = 1 — 3% (на осцилографе видно, что синус не очень ровный)

Причем нормальную мощность (с более-менее приемлимым КНИ) микросхема начинает отдавать, при питании 16 В, так что елси данный усилитель планируется использовать в автомобиле, прийдётся ещё и делать повышающий преобразователь на ток от 5-6 А.

Но есть и плюсы. Например есть функции mute и stand-by, так же при включении нет щелчка в акустики, не нужно делать блок задержки включения. Есть защита от КЗ на нагрузке и перегрева, вобщем очень живучая микросхема, сколько я её не мучал и не пытался убить, она жива и работает. Ну и самый главный плюс, как я считаю, это простота сборки. У микросхемы очень мало обвязки и собрать её может даже тюлень.
Ну что ж, давайте соберем, вот схема и список деталей:
 

1087100215.png

Список деталей:

Микросхема  
TDA7560 1 шт
Резисторы  
10кОм 0.25Вт 1 шт
47кОм 0.25Вт 1 шт
Конденсаторы
1 шт
47мкФ 25В — электролит 1 шт
1000мкФ 25В — электролит 1 шт
0.47мкФ — плёнка 1 шт
1мкФ — плёнка/керамика 2 шт
0.1мкФ — плёнка 5 шт

А вот как выглядит готовое устройство в моём случае:

3272061657.jpg

Надпись «4×50 Вт» была сделана до тестов и ничего не значит. А если вам, товарищи, понравилась эта конструкция и не хочется делать свою печатную плату, можете воспользоваться моей, я её прилагаю, собирайте на здоровье!

Скачать плату lay

Ну что ж, вот и всё, что я хотел вам поведать, если остались вопросы, прошу присылать их мне на почту:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или на форум

УСИЛИТЕЛЬ НА TDA7560

УСИЛИТЕЛЬ НА TDA7560

     Не все являются хорошими специалистами в электронике, чтоб собрать и запустить схему средней сложности. И даже профессионалу иногда «облом» лишний раз тратить лишнее время на сборку нужного девайса. 

     Но если речь идёт об изготовлении УНЧ — проблема тут решается очень легко. Широкий ассортимент TDA-шек на любой вкус, например усилитель на TDA7560, и компьютерный блок питания, делают создание мощного многоканального УНЧ быстрым и приятным.  

БП

     Типичный компьютерный блок питания имеет примерно такую схему-

бп схема

бп схема

     Цоколёвка разъёмов питания-

штеккер

     Для 24-контактных:

штекер

     Параметры выходных напряжений различных компьютерных БП:

параметры

     Как видим у всех БП имеется выход 12 В при токе 15 А. Значит необходимо выбрать TDA-ху с 12-ти вольтовым питанием. Предлагаю взять усилитель на TDA7560, имеющей следующие характеристики:

Напряжение питания: 6…18 В

Пиковое значение выходного тока: 5,5 А

Ток в режиме mute/stand-by: 0.1 мА

Диапазон частот: 20 — 75000 Гц

Коэффициент нелинейных искажений: 1 (max 10) %

Сопротивление нагрузки: 2 (номинальное 4) Ом

Выходная мощность: 4х77 (TDA7560) на нагрузке 2 Ома

Входное сопротивление: 100 кОм
 

унч

     Микросхема TDA7560, являющаяся основой усилителя,обладает минимальными коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов, имеет защиту от короткого замыкания на выходе (в акустических системах), а также защиту от перегрева. Типовая схема включения усилителя на TDA7560 требует минимального количества элементов обвязки. Что особенно приятно, благодаря мостовой схеме включения не требуются выходные электролитические конденсаторы большой емкости.

     Включение компьютерного БП производится замыканием зелёного провода на массу.

пин

     В общем вся конструкция усилителя на TDA7560 получается компактной, простой, не требующей наладки и доступной для изготовления даже самыми начинающими радиоэлектронщиками. 

     Пример готового усилителя на TDA7560:

КВАДРОУСИЛИТЕЛЬ

КВАДРОУСИЛИТЕЛЬ

     ФОРУМ по усилителям на ИМС.

   Схемы усилителей

Схема включения TDA7384 TDA7386 TDA7560

Схема включения TDA7384, TDA7560

    Микросхемы TDA7384 TDA7560 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью. Работает он в режиме АВ и предназначены для применения в автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуре.


Рисунок 1 — габаритные размеры TDA7384 TDA7560

    Конструктивно усилитель выполнен в пластмассовом корпусе Flexiwatt25 с 25-ю жесткими лужеными выводами (рис. 1). Задняя плоская сторона корпуса — металлическая теплоотводящая пластина. Этой стороной микросхему крепят к массивной стенке аппарата, предварительно покрыв площадь стыка теплопроводной смазкой. Масса прибора — не более 10 г.


Рисунок 2 — схема включения TDA7384 TDA7560

Основные технические характеристики TDA7384 и TDA7560

ПАРАМЕТР

TDA7384

TDA7560

Потребляемый ток, мА, в отсутствие сигнала при отключенной нагрузке

120…350

120…320

типовое значение

190

190

Коэффициент усиления по напряжению, дБ, минимальный

25…27

25…27

типовое значение

26

26

Разброс значений коэффициента усиления по каналам, дБ, не более

±1

±1

Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 13,2 В и коэффициенте нелинейных искажений 10% на нагрузку:
4 Ома
2 Ома
Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 13,2 В и коэффициенте нелинейных искажений 0,8% на нагрузку:
4 Ома
2 Ома
Коэффициент нелинейных искажений, % (типовое значение), при выходной мощности 4 Вт

0,04

0,006

Наибольшее напряжение собственных шумов, мкВ, в частотной полосе от 20 Гц до 20 кГц

70

70

типовое значение

50

50

Наименьшее значение верхней частоты полосы пропускания, кГц, при выходной мощности 0,5 Вт

100

200

Нижняя частота полосы пропускания, Гц, при емкости входных разделительных конденсаторов 0,22 мкФ

20

20

Входное сопротивление, кОм, не менее

70

70

типовое значение

100

120

Потребляемый ток по выводу 4 в режиме «Stand-By», мкА

100

75

Уменьшение уровня выходного сигнала при переходе в режим «Mute», дБ, не менее, при выходной мощности 4 Вт

80

80

типовое значение

90

90

Потребляемый ток по выводу 22 в режиме «Mute», мкА

5…20

7…18

характеристики получены при напряжении питания 14,4 В, сопротивлении нагрузки 4 Ом, частоте входного сигнала 1 кГц, температуре окружающей среды 25°С.

Предельные эксплуатационные значения

Наибольшее напряжение питания без выходного сигнала, В

28

28

Наибольшее импульсное напряжение питания, В, при длительности импульса не более 50 мс

50

50

Наибольшая амплитуда выходного импульсного тока, А, при частоте выходного сигнала 10 Гц и скважности 10

4,5

9

при одиночных импульсах длительностью не более 100 мкс

5,5

10

Максимальная выходная мощность одного канала, Вт (типовое значение)

40

55

Наибольшая рассеиваемая мощность, Вт, при температуре корпуса 70°С

80

80

Тепловое сопротивление кристалл—теплоотводя-щая пластина, °С/Вт, не более

1

1

Наибольшая температура кристалла, °С

150

150

Температурный рабочий интервал, °С

-55…+ 150

-55…+150

Микросхемы TDA7384 TDA7560 TDA7384.pdf TDA7560.pdf мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью в режиме АВ

    При минимуме необходимых внешних компонентов микросхема обеспечивает возможность построения четырехканального усилителя, реализации функций оперативного бесшумного выключения выходного сигнала («Mute») и перехода в ждущий режим («Stand-By»). Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Благодаря построению выходных ступеней усилителя по мостовой схеме нет необходимости в разделительных конденсаторах.
    Микросхема TDA7384 снабжена встроенными узлами защиты от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от подачи напряжения питания в обратной полярности и перегревания. Предусмотрено подключение нагрузки с большим индуктивным сопротивлением. Микросхеме не грозит отключение общего провода.
    На рис. 2 представлены структурная схема усилителя, его цоколевка и типовая схема его включения. С выводом 1 электрически соединена теп-лоотводящая пластина корпуса. Вывод 25 — свободный. Минимальная рекомендуемая емкость конденсатора С10— 10 мкФ.
    Управлять усилителем на TDA7560 по входам «Mute» и «Stand-By» можно сигналами, снимаемыми непосредственно (без промежуточного усиления) с портов микропроцессора или с выходов логических элементов микросхем структуры КМОП. Усилитель переключается в указанные режимы при подаче на выводы 22 и 4 напряжения низкого уровня.
    Высокий уровень управляющих сигналов соответствует напряжению 3,5 В и более, низкий — 1,5 В и менее. Если режимы «Mute» и «Stand-By» не используют, соответствующие выводы микросхемы (22 и 4) следует подключить непосредственно к плюсовому выводу питания.
    На рис. 3—5 показаны зависимости потребляемого одним каналом микросхемы TDA7384A тока Iпот, выходного напряжения Uвых и максимальной выходной мощности одного канала Рвых для двух значений коэффициента гармоник Кг от напряжения питания Uип. На рис. 6 и 7 представлены частотные характеристики коэффициента гармоник и подавления пульсаций напряжения питания Un.n (Rвых— выходное сопротивление источника сигнала; U.эфф — эффективное напряжение пульсаций), а на рис. 8, 9 — зависимости коэффициента гармоник для двух значений частоты сигнала и суммарной рассеиваемой мощности Ррвс.сумм при одновременной работе всех каналов и КПД усилителя от суммарной выходной мощности Рвых. сумм.

По материалам О. ДОЛГОВ, В. ЧУДНОВ Московская область

Микросхемы TDA7384 TDA7560 TDA7384.pdf TDA7560.pdf мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью в режиме АВ

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОСХЕМ С ОДИНАКОВОЙ ЦОКОЛЕВКОЙ (ЗАМЕНА)

ПАРАМЕТР

ПАРАМЕТР ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ

TDA7381

TDA7382

TDA7383

TDA7384

TDA7385

TDA7386

TDA7560

Тип корпуса FLEXIWATT25
Коф усиления, дБ

26

Напряжение питания, В

9…18

Выходная мощность при THD 10%

18

22

22

22

22

24

25   45

Выходная мощность при THD 1%

14

18

18

18

18

19

19   34

Максимальная выходная мощность (на вход подается прямоугольный сигнал амплитудой 100 мВ), именно это и пишут на «мордах» магнитол.

30

30

35

40

35

45

50   80

THD, %, при P=4W

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

0,006

Входное сопротивление, кОм

100

Диагностика, вывод 25 задействован.

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

Наряжение на входах управления MUTE и St-By для включения в рабочий режим не менее, В

3,5

 
Розовым обозначен один ньюансик — у этих микросхем имеется диагностический выход, который подается на цетральный процессор и если в магнитоле он задействован то микросхему можно заменить только на имеющую диагностический выход, иначе ЦП попросту не даст разрешения на работу регулятора громкости и тембра, а некоторые вообще могут не включится… Ну а для изготовления отдельного усилителя это значения не имеет.

      На рисунке 2 приведен эскиз печатной платы, чертеж в формате lay тут. Перемычка J1 разнесена по высоте, просто не захотелось тащить сверхтонкие дорожки между выводами, да и двухстороннюю плату делать для такого примитива тоже как то не серьезно…
      Греются микросхемы TDA7384, TDA7560 довольно не плохо и хоть рабочая температура больше 100 град. Цел. на радиатор лучше не скупиться.

 

    Подробно о том, какой мощности нужен блок питания для усилителя мощности можно помотреть на видео ниже. Для примера взят усилитель STONECOLD, однако данный замер дает понимание тог, что мощность сетевого трансформатора может быть меньше мощности усилителя примерно на 30%.

    Следует заметить, что TDA7560 уже считается устаревшей, поэтому цена на нее снизилась реально ниже плинтуса — 1,8$ за штуку с бесплатной доставкой. При покупке пяти штук их можно приобрести по 1,5$ за корпус. Купить можно ЗДЕСЬ.

 


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

 

ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА МИКРОСХЕМЕ TDA7384 ИЛИ TDA7560

принципиальная схема, чертеж печатной платы, описание

    Микросхемы TDA7384 TDA7560 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью. Работает он в режиме АВ и предназначены для применения в автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуре.


Рисунок 1 — габаритные размеры TDA7384 TDA7560

    Конструктивно усилитель выполнен в пластмассовом корпусе Flexiwatt25 с 25-ю жесткими лужеными выводами (рис. 1). Задняя плоская сторона корпуса — металлическая теплоотводящая пластина. Этой стороной микросхему крепят к массивной стенке аппарата, предварительно покрыв площадь стыка теплопроводной смазкой. Масса прибора — не более 10 г.


Рисунок 2 — схема включения TDA7384 TDA7560

Основные технические характеристики TDA7384 и TDA7560

ПАРАМЕТР

TDA7384

TDA7560

Потребляемый ток, мА, в отсутствие сигнала при отключенной нагрузке

120…350

120…320

типовое значение

190

190

Коэффициент усиления по напряжению, дБ, минимальный

25…27

25…27

типовое значение

26

26

Разброс значений коэффициента усиления по каналам, дБ, не более

±1

±1

Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 13,2 В и коэффициенте нелинейных искажений 10% на нагрузку:
4 Ома
2 Ома
Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 13,2 В и коэффициенте нелинейных искажений 0,8% на нагрузку:
4 Ома
2 Ома
Коэффициент нелинейных искажений, % (типовое значение), при выходной мощности 4 Вт

0,04

0,006

Наибольшее напряжение собственных шумов, мкВ, в частотной полосе от 20 Гц до 20 кГц

70

70

типовое значение

50

50

Наименьшее значение верхней частоты полосы пропускания, кГц, при выходной мощности 0,5 Вт

100

200

Нижняя частота полосы пропускания, Гц, при емкости входных разделительных конденсаторов 0,22 мкФ

20

20

Входное сопротивление, кОм, не менее

70

70

типовое значение

100

120

Потребляемый ток по выводу 4 в режиме «Stand-By», мкА

100

75

Уменьшение уровня выходного сигнала при переходе в режим «Mute», дБ, не менее, при выходной мощности 4 Вт

80

80

типовое значение

90

90

Потребляемый ток по выводу 22 в режиме «Mute», мкА

5…20

7…18

характеристики получены при напряжении питания 14,4 В, сопротивлении нагрузки 4 Ом, частоте входного сигнала 1 кГц, температуре окружающей среды 25°С.

Предельные эксплуатационные значения

Наибольшее напряжение питания без выходного сигнала, В

28

28

Наибольшее импульсное напряжение питания, В, при длительности импульса не более 50 мс

50

50

Наибольшая амплитуда выходного импульсного тока, А, при частоте выходного сигнала 10 Гц и скважности 10

4,5

9

при одиночных импульсах длительностью не более 100 мкс

5,5

10

Максимальная выходная мощность одного канала, Вт (типовое значение)

40

55

Наибольшая рассеиваемая мощность, Вт, при температуре корпуса 70°С

80

80

Тепловое сопротивление кристалл—теплоотводя-щая пластина, °С/Вт, не более

1

1

Наибольшая температура кристалла, °С

150

150

Температурный рабочий интервал, °С

-55…+ 150

-55…+150

Микросхемы TDA7384 TDA7560 TDA7384.pdf TDA7560.pdf мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью в режиме АВ    При минимуме необходимых внешних компонентов микросхема обеспечивает возможность построения четырехканального усилителя, реализации функций оперативного бесшумного выключения выходного сигнала («Mute») и перехода в ждущий режим («Stand-By»). Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Благодаря построению выходных ступеней усилителя по мостовой схеме нет необходимости в разделительных конденсаторах.

    Микросхема снабжена встроенными узлами защиты от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от подачи напряжения питания в обратной полярности и перегревания. Предусмотрено подключение нагрузки с большим индуктивным сопротивлением. Микросхеме не грозит отключение общего провода.
    На рис. 2 представлены структурная схема усилителя, его цоколевка и типовая схема его включения. С выводом 1 электрически соединена теп-лоотводящая пластина корпуса. Вывод 25 — свободный. Минимальная рекомендуемая емкость конденсатора С10— 10 мкФ.
    Управлять усилителем ЗЧ по входам «Mute» и «Stand-By» можно сигналами, снимаемыми непосредственно (без промежуточного усиления) с портов микропроцессора или с выходов логических элементов микросхем структуры КМОП. Усилитель переключается в указанные режимы при подаче на выводы 22 и 4 напряжения низкого уровня.
    Высокий уровень управляющих сигналов соответствует напряжению 3,5 В и более, низкий — 1,5 В и менее. Если режимы «Mute» и «Stand-By» не используют, соответствующие выводы микросхемы (22 и 4) следует подключить непосредственно к плюсовому выводу питания.
    На рис. 3—5 показаны зависимости потребляемого одним каналом микросхемы TDA7384A тока Iпот, выходного напряжения Uвых и максимальной выходной мощности одного канала Рвых для двух значений коэффициента гармоник Кг от напряжения питания Uип. На рис. 6 и 7 представлены частотные характеристики коэффициента гармоник и подавления пульсаций напряжения питания Un.n (Rвых— выходное сопротивление источника сигнала; U.эфф — эффективное напряжение пульсаций), а на рис. 8, 9 — зависимости коэффициента гармоник для двух значений частоты сигнала и суммарной рассеиваемой мощности Ррвс.сумм при одновременной работе всех каналов и КПД усилителя от суммарной выходной мощности Рвых. сумм.

По материалам О. ДОЛГОВ, В. ЧУДНОВ Московская область

Микросхемы TDA7384 TDA7560 TDA7384.pdf TDA7560.pdf мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с высокой выходной мощностью в режиме АВ

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОСХЕМ С ОДИНАКОВОЙ ЦОКОЛЕВКОЙ (ЗАМЕНА)

ПАРАМЕТР

ПАРАМЕТР ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ

TDA7381

TDA7382

TDA7383

TDA7384

TDA7385

TDA7386

TDA7560

Тип корпуса FLEXIWATT25
Коф усиления, дБ

26

Напряжение питания, В

9…18

Выходная мощность при THD 10%

18

22

22

22

22

24

25   45

Выходная мощность при THD 1%

14

18

18

18

18

19

19   34

Максимальная выходная мощность (на вход подается прямоугольный сигнал амплитудой 100 мВ), именно это и пишут на «мордах» магнитол.

30

30

35

40

35

45

50   80

THD, %, при P=4W

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

0,006

Входное сопротивление, кОм

100

Диагностика, вывод 25 задействован.

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

Наряжение на входах управления MUTE и St-By для включения в рабочий режим не менее, В

3,5

 






Голубым обозначены параметры для нагрузки 2 Ома, обратите внимание — на 2 Ома может работать только TDA7560 (!)
Розовым обозначен один ньюансик — у этих микросхем имеется диагностический выход, который подается на цетральный процессор и если в магнитоле он задействован то микросхему можно заменить только на имеющую диагностический выход, иначе ЦП попросту не даст разрешения на работу регулятора громкости и тембра, а некоторые вообще могут не включится… Ну а для изготовления отдельного усилителя это значения не имеет.

      На рисунке 2 приведен эскиз печатной платы, чертеж в формате lay тут, в jpg тут, в jpg рисунок уже развернут, т.е. подготовлен для лазерного утюга. Перемычка J1 разнесена по высоте, просто не захотелось тащить сверхтонкие дорожки между выводами, да и двухстороннюю плату делать для такого примитива тоже как то не серьезно…
      Греются микросхемы довольно не плохо и хоть рабочая температура больше 100 град. Цел. на радиатор лучше не скупиться.

TDA7560 аудио усилитель

Усилитель TDA7560, заказал для магнитолы. Поставил. Впечатления.

Почему именно TDA7560 а не TDA7850 например? Бюджетно хотелось потому что. Цена апгрейда — всего доллар.
Технические параметры:
Количество каналов — 4
Выходная мощность канала, Вт — 45
Вид напряжения питания — однополярное
Напряжение питания, В — 18
Сопротивление нагрузки, Ом — 4
Напряжение на нагрузке, В — 14.4
Заказывал для установки в обозреваемую магнитолу, которая исправно работает по сей день. Но вот в звуке успел разочароваться. Усилитель в магнитоле самый распространенный и ужасный TDA7388.

Заказал на всякий случай две штуки. В отзывах кому то попадался нерабочий.
Проверка на подлинность — у оригинального между 3 и 5 ногой должно быть ~3кОм. Замерил свои, у обоих 2,61. Вроде допустимо? Похоже на оригинал, в общем.

У моих экземпляров ноги прямые, не особо понятно пользованный или нет, но много кто в отзывах пишут что продавец присылает явное выпаянное б/у с кривыми ногами и следами припоя. Но, честно говоря, меня за такую цену устраивает и б/у, и я ничего плохого в этом не вижу. Фото из отзывов:

Конденсатор установлен в магнитоле на 2200 мкФ, я установил на 6800. По идее в интернете пишут надо было на 10000, но на 6800 уже имелся в наличии. Можно в принципе и не устанавливать — но многие советуют, тем более ничего сложного.

Акустика у меня бюджетная (фронт — Pioneer TS-1339 R, тыл — Pioneer TS-a6911). Вау эффекта при первом включении музыки конечно не ощутил. Но все-таки разница заметна, при прослушивании различных жанров музыки. В частности стало приятнее слушать рок, чувствуется объем в звучании, звук стал не такой плоский. Прибавилось низких частот. Не думаю что TDA7850 раскрыл бы мою акустику лучше чем этот, так что о покупке именно этой модели не жалею. Плата оригинальная, это радует, видел пост на драйве — чел купил в чипдипе подделку 7560, так что продавца могу советовать.

УНЧ на TDA7560 для домашней акустики

Сегодня рынок забит разнообразными микросхемами УНЧ. С выбором микросхем, для радиолюбительских конструкции усилителей, определится достаточно трудно, поэтому некоторые любители считают, что усилитель нужно сделать полностью своими руками, то есть на транзисторах. С ними полностью согласен, но иногда начинающие радиолюбители затрудняются, в связи с использованием большого количества комплектующих компонентов, также долгая и трудная настройка самого УНЧ, настройка на нужный ток покоя и т.п.
Оптимальный вариант — микросхема, в которой те же транзисторы, только производитель собрал уже все в одном корпусе, а все остальное ерунда, пара конденсаторов и все. В битве строения усилителей, микросхема однозначно фаворит, лампа конечно хороша, но из-за дефицита и высокого напряжения для питания анодных цепей, она уступает транзисторам и микросхемам, кроме этого получить даже 100 ватт на лампах достаточно трудно.
Транзисторные схемы, в основном класса АВ, обладают хорошим качеством звучания, на них можно построить высококачественные и мощные схемы, например схема ЛАНЗАРА или ЛИЧА, но как уже было сказано, монтаж и настройка не каждому доступны, к тому же сборка достаточно дорога, а многие компоненты дефицит.
Ниже будет представлена полная сборка квадрофонического усилителя мощности на микросхеме TDA7560 с выходной мощностью 77 ватт на канал, по словам производителей.

Корпусом служит пластмассовая коробка от инструментов, стойки тоже от той же коробки.
Вначале микросхему укрепляем на небольшой теплоотвод, во избежание от перегрева во время монтажа, далее разогреваем паяльник и приступаем.

Монтаж не такой сложный, как кажется, у меня он сделан на макетной плате, но с печаткой работа значительным образом упрощается.

Входные конденсаторы ставим по вкусу — от 0,05 до 4,7 мкф (0,1 стандарт). При большой емкости входных конденсаторов, усилитель будет более чувствителен к воспроизведению низких частот и наоборот.
Ко всем выводам микросхемы были припаяны провода с длиной 5см, затем места паек были зафиксированы термоусадкой. Далее уже на макетной плате была собрана схема, для того, чтобы усилитель заработал нужно вывод stand by через резистор 10 ком (0,25вт) подключить к плюсу общего питания, это режим сна микросхемы.

Усилитель был предназначен для работы с домашним кинотеатром, поэтому нужно уделять особое внимание внешнему дизайну корпуса, было решено поставить на стойках корпуса красные светодиоды, для красивой подсветки.
Катоды светодиодов припаяны друг к другу и подключены напрямую к минусу питания, каждый из анодов через ограничительный резистор в 1 ком (0,25вт) подключены к плюсу питания. Светодиоды можно ставить любые, цвет тоже по вкусу. Таким же образом подключены и светодиоды подсветки регулятора громкости.

Трансформатор

Был использован трансформатор от старого импортного магнитофона, подойдет любой трансформатор с выходом 12 -14 вольт, ток до 15 ампер, микросхема берет немало, но не нужно забывать, что работает не на полную мощность, долговременная выходная мощность одного канала не превышает 30-35 ватт, а свои77 ватт — кратковременная мощность, которая микросхема выдает только во время глубоких низких частот (бассах) и то не долго. Поэтому можно использовать любой трансформатор на от 100 до 300 ватт.

В качестве выпрямителя можно использовать готовые диодные сборки на 6 — 10 ампер или же собрать мост, как в моем случае, правда, у меня диоды на 6 ампер, но справляются не плохо.

Фильтром служат два электролитических конденсатора на 35 вольт, 4700 мкф каждый, этого вполне хватит для фильтрации сетевых помех, никаких дополнительных прибамбасов для фильтрации не нужно.

Темброблок

Темброблок собран на микросхеме TDA1524, питание желательно подавать через стабилизатор напряжения на 12 вольт, как в моем случае.

Регуляторы желательно на 47 килоом, хотя можно и на 27. Микросхема двухканальная, поэтому усилитель был переделан. На входы поставлены ограничительные резисторы, которые общим проводом идут на среднюю точку регулятора, т.е для двух каналов использован всего один регулятор.
Единственным недостатком такого подключения является то, что если усилитель подключают без темброблока, то на вход нужно подавать звуковой сигнал с номиналом 1 вольт и более, поскольку величина начального сигнала разделяется после регулятора и на каждый вход микросхемы идет сигнал, уровень которого в два раза ниже начального, могут возникнуть проблемы, если сигнал будет подаваться от звуковой карты ПК, в таких случаях нужно использовать предварительные усилители.

Монтаж

Входные провода нужно использовать экранированные, во избежания возбуждений и ВЧ помех. Сам усилитель намазан термопастай и укреплен на теплоотвод от старого транзисторного усилителя. Не смотря на достаточно большую отдаваемую мощность, микросхема греется не так уж и сильно.
Для подключения динамических головок использовались «шпильки» от музыкального центра. Выключатель питания на 3 ампера.

Трансформатор в корпусе укреплен при помощи клея момент, им же теплоотвод усилителя приклеен к внутренней стенке корпуса. Плату можно зафиксировать силиконом на дно корпуса или же для крепежа использовать шурупы.

Скачать печатную плату в формате LAY

Автор: Арсланали Кумык
Источник: cxem.net

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *