Усилитель мощности на микросхеме TDA2050: характеристики, схема и сборка

Какие преимущества имеет усилитель на TDA2050. Как собрать простой и мощный усилитель своими руками. Какие компоненты понадобятся для сборки. Как подобрать оптимальную схему и блок питания. На что обратить внимание при монтаже.

Содержание

Основные характеристики усилителя на TDA2050

Микросхема TDA2050 представляет собой интегральный усилитель мощности класса AB, обладающий следующими ключевыми параметрами:

  • Максимальная выходная мощность: 32-35 Вт (при КНИ 10%)
  • Напряжение питания: от ±4.5В до ±25В
  • Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0.05% (при 15 Вт)
  • Диапазон частот: 20 Гц — 80 кГц
  • Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания

Благодаря этим характеристикам TDA2050 отлично подходит для создания недорогих Hi-Fi усилителей мощности.

Преимущества усилителя на TDA2050

Использование микросхемы TDA2050 для построения усилителя имеет ряд преимуществ:

  • Простота схемы — для работы требуется минимум внешних компонентов
  • Низкий уровень искажений при высокой выходной мощности
  • Широкий диапазон питающих напряжений
  • Встроенные схемы защиты повышают надежность
  • Доступность и невысокая стоимость микросхемы
  • Компактные размеры готового усилителя

Все это делает TDA2050 отличным выбором для самостоятельной сборки качественного усилителя мощности.


Схема усилителя на TDA2050

Существует несколько вариантов схем включения TDA2050. Одна из наиболее популярных и проверенных — так называемая «схема Скифа»:

«`
TDA2050 Вход C1 C2 R1
Выход +Vcc GND «`

Данная схема обеспечивает высокое качество звучания при минимуме компонентов. Ключевые особенности:

  • Использование двуполярного питания
  • Оптимальные номиналы входных и выходных цепей
  • Наличие фильтрующих конденсаторов в цепях питания
  • Отрицательная обратная связь для стабилизации работы

Необходимые компоненты для сборки

Для сборки одноканального усилителя на TDA2050 понадобятся следующие компоненты:

  • Микросхема TDA2050 — 1 шт
  • Конденсаторы:
    • 1000 мкФ x 25В — 2 шт (C7, C8)
    • 22 мкФ x 25В — 1 шт (C3)
    • 4.7 мкФ — 3 шт (C1, C4, C6)
    • 0.47 мкФ — 1 шт (C5)
    • 100 нФ — 2 шт (C2, C9)
  • Резисторы:
    • 22 кОм — 2 шт (R2, R5)
    • 2.2 кОм — 2 шт (R1, R3)
    • 680 Ом — 1 шт (R4)
    • 2.2 Ом x 2Вт — 1 шт (R6)
    • 10 Ом x 2Вт — 1 шт (R7)
  • Печатная плата
  • Радиатор охлаждения

Для стереофонического усилителя количество компонентов нужно удвоить.


Выбор блока питания

Для питания усилителя на TDA2050 требуется двуполярный источник питания. Оптимальные параметры:

  • Напряжение: ±15В — ±22В
  • Ток: не менее 2А на канал

Подходящий трансформатор должен иметь вторичную обмотку с отводом от середины, например:

  • 2 x 15В, 60-80 ВА (для стерео)
  • 2 x 18В, 80-100 ВА (для более мощного варианта)

Выпрямитель собирается по мостовой схеме с использованием диодов на ток 3-5А и фильтрующих конденсаторов емкостью 4700-10000 мкФ.

Монтаж и настройка усилителя

При сборке усилителя на TDA2050 следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Обеспечить надежный теплоотвод для микросхемы. Площадь радиатора должна быть не менее 50-100 см².
  2. Использовать качественные компоненты, особенно в цепях обратной связи.
  3. Разделить «земляные» цепи сигнальных и силовых участков схемы.
  4. Обеспечить надежную фильтрацию питающих напряжений.
  5. При монтаже входных цепей использовать экранированный провод.

После сборки необходимо проверить отсутствие короткого замыкания в цепях питания и правильность монтажа. Настройка усилителя обычно не требуется — при корректной сборке он сразу готов к работе.


Возможные проблемы и их устранение

При эксплуатации усилителя на TDA2050 могут возникнуть следующие проблемы:

  • Сильный нагрев микросхемы — проверить качество теплового контакта с радиатором
  • Искажения звука на высокой громкости — возможно, недостаточное питание, проверить напряжение блока питания под нагрузкой
  • Фон переменного тока — улучшить развязку по питанию, проверить качество заземления
  • Самовозбуждение усилителя — проверить номиналы элементов в цепи обратной связи

При возникновении проблем рекомендуется последовательно проверить все узлы схемы, начиная с блока питания.

Модификации и улучшения базовой схемы

Базовую схему усилителя на TDA2050 можно модифицировать для улучшения характеристик:

  • Добавление входного буферного каскада на операционном усилителе
  • Использование более качественных пленочных конденсаторов в сигнальных цепях
  • Применение стабилизаторов напряжения в цепях питания
  • Добавление защиты от перегрузки по входу
  • Реализация мягкого включения для уменьшения броска тока

Однако следует помнить, что чрезмерное усложнение схемы может негативно сказаться на надежности устройства.



Двухканальный УМЗЧ на микросхемах TDA2050 (25Вт)

Схема самодельного усилителя мощности низкой частоты (УМЗЧ) на микросхемах TDA2050, выходная мощность до 25Вт на канал. Усилитель выполнен на двух микросхемах TDA2050. Больше активных элементов в его схеме нет.

Высокий коэффициент усиления TDA2050, позволяющий получить выходную мощность до 25W при уровне входного сигнала 150мВ, позволяет отказаться от применения предварительных усилителей и активных регуляторов тембра.

А возможность легко регулировать коэффициент усиления подбором сопротивления резистора в цепи ООС позволяет приспособить данный УНЧ для работы практически с любым источником аудиосигнала.

Можно сделать УНЧ не требующий предварительного усилителя, все усиление которого ложится на усилители мощности на микросхемах TDA2050.

Принципиальная схема

Принципиальная схема показана на рисунке. Входной аудиосигнал подается на разъем Х1. С него НЧ сигналы поступают, через отдельные экранированные кабели, на усилители на микросхемах А1 и А2.

Усилители включены по типовым схемам для TDA2050 при питании от однополярного источника. Нагружены усилители могут быть на акустические системы мощностью не ниже 40 W и сопротивлением 4 Ом.

Рис. 1. Схема двухканального УМЗЧ на микросхемах TDA2050 (25Вт).

Каждая из микросхем TDA2050 представляет собой мощный операционный усилитель. И, как и у любого операционного усилителя, коэффициент усиления здесь зависит от параметров цепи ООС, включенной между выходом и инверсным входом микросхемы.

Например, подбором сопротивления R5 можно в очень широких пределах регулировать коэффициент усиления канала на А1. А резистором R11, соответственно, канала на А2.

Но, слишком сильно увеличивать коэффициент усиления (увеличивается он при увеличении сопротивления резистора) не стоит, так как с возрастанием коэффициента усиления растут и искажения и склонность к самовозбуждению. Так что, например, без микрофонного предусилителя все же не обойтись.

Детали и печатная плата

Усилители на А1 и А2 выполнены на отдельных одинаковых малогабаритных печатных платах (на рисунке приводится плата для усилителя на А1). Платы не имеют элементов механического крепления и держатся за счет крепления радиаторных пластин микросхем к радиатору.

Рис. 2. Печатная плата для схемы усилителя мощности ЗЧ.

Микросхемы установлены на один общий радиатор площадью поверхности около 400 см2, который одновременно является элементом задней стенки корпуса усилителя. В источнике питания работает готовый трансформатор ТБС 012 220/24 с вторичным напряжением 24V.

Такой трансформатор (или аналогичный) можно приобрести в магазинах и на базах, торгующих электрощитовым оборудованием и электроарматурой для ремонта и оборудования помещений. Обычно там есть очень широкий выбор аналогичных трансформаторов на разные напряжения и мощности.

Корпус выполнен из древесно-стружечных плит (боковые панели) и металлических пластин (верхняя и нижняя панели). Передняя панель, — оргстекло, задняя, -радиатор. В качестве заготовок для верхней и нижней панели используются алюминиевые подносы для транспортировки продуктов питания.

Микросхемы TDA 2050 можно заменить отечественными аналогами, — К174УН30. Все электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 40V (автор использовал конденсаторы на 63V). Диоды выпрямителя должны допускать прямой ток не менее 10А. Крупные конденсаторы С17-С20, С31, С32 располагаются непосредственно в корпусе усилителя.

Они обернуты ватманом и привинчены к дну корпуса посредством металлических хомутов. Налаживание заключается в корректировке коэффициентов усиления усилителей на А1 и А2, так, чтобы получить равенство каналов и необходимую чувствительность. Для этого подбирают сопротивления резисторов R5 и R11 (уменьшение сопротивления ведет к уменьшению чувствительности).

Сильно увлекаться увеличением чувствительности не рекомендую, — сначала увеличится КНИ, а далее, усилитель может самовозбудиться. Конденсаторы С6 и С12 расположены возле плат усилителя и припаяны короткими проводниками к дорожкам этих плат. С13, С14, С15 и С16 расположены возле выпрямителя.

Усилитель по данной схеме можно питать и от другого источника питания. Максимальное напряжение питания, по такой схеме (однополярное) 50V при этом максимальная выходная мощность будет около 50W. Минимальное напряжение питания всего 9V. При этом мощность будет не более 12W.

Такие «широкие» параметры по напряжению питания позволяют работать усилителю от самых разных источников постоянного тока. Это может быть и автомобильный аккумулятор напряжением 12V, и блок питания от старого принтера «НР» напряжением 32V.

Кроме того, широкие пределы напряжения питания и возможность в очень широких пределах изменять чувствительность усилителя (коэффициент усиления) дает возможность использовать его и как ремонтный модуль для замены вышедшего из строя УНЧ различной бытовой аудиотехники.

Попцов Г. РК-08-17.

Tda2050 даташит на русском

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
ПараметрУсловия тестаЗначение
Напряжение питания Vs± 4.5 — ± 25 V
Ток покояVs = ± 4.5V
Vs = ± 25V
30 — 50 mA
55 — 90 mA
Входной ток смещенияVs = ± 22V0.1 — 0.5 uA
Напряжение смещенияVs = ± 22V± 15 mV
Выходная мощность
THD = 0.5 %
RL = 4R
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
ИскаженияVs = ± 22V
PO = 0.1 . 20W
RL = 8R, F = 1 kHz
0.02 — 0.05 %
Скорость нарастания сигнала5 — 8 V/us
Усиление по напряжению
(разомкнутая петля)
F = 1 kHz80 dB
Усиление по напряжению
(замкнутая петля)
F = 1 kHz30 — 31 dB
Частотный диапазон работыVIN = 200 mV
RL = 4R
20 — 80 000 Hz
Входное напряжение шума22 Hz — 22 kHz5 — 10 uV
Входное сопротивление500 kOhm
Подавление пульсаций
источника питания
RG = 22 kΩ, F = 100 Hz
VRIPPLE = 0.5 VRMS
45 dB
ЭффективностьPO = 28W, RL = 4R
PO = 25W, RL = 8R
Vs = ± 22 V
65 %
67 %
Температура выключенияТемпература кристалла150 0 C

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. Более подробно можно прочитать в статье А. Любимова «Сладкая парочка: громкоговоритель + УЗЧ».

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. Нормализованный режим усиления для стандартного включения требует входного напряжения 0,5 В для номинальной мощности. Поэтому моделирование проводилось именно по этому напряжению. С третьей стороны, стояла проблема емкости в ООС. Смещение на выходе ИМС значительно, а оно нам не надо, поэтому опорное напряжение должно сниматься с емкости, чтобы избавиться от нулевой гармоники. Расчет схемы начнем с резистора R6. Зададим его номинал 1 кОм. Тогда сопротивление емкости в 100 мкФ на частоте 20 Гц будет Z = 1/(2πfC) = 80 Ом. Это как нельзя лучше подходит для наших целей, т.к. комплексное сопротивление на нижней рабочей частоте будет иметь угол не более 50. Отталкиваясь от заданных параметров, мною была проведена серия моделирований. Результаты сведены в таблицу.

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.

Напряжение питания: 10 — 50 В.
Пиковое значение выходного тока: 5 А.
Ток в режиме покоя: 30 — 55 мА.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 — 24 Вт: 0,03 %.
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 — 20 Вт: 0,02 %.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 30 дБ.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 — 25000 Гц.

Схема

DA1-TDA2050
R1,R2,R3,R5 — 22кОм
R4-680Ом
R6-2.2Ом мощностью не менее 0,5Вт,лучше 2Вт
C1-2.2мкФ
C2-100мкФ/25в
C3,C7-1000мкФ/25в
C4-22мкФ/25в
C5-100нФ
C6-0.47мкФ

Печатная плата первый вариант

Печатная плата второй вариант

Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 600 см 2 . В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ.

Скачать файл печатной платы: tda2050.lay [13,36 Kb] (cкачиваний: 4744)

Под катом фото, описание процесса, немного схем и детальное описание некоторых моментов создания этого чуда.

Вот попали ко мне старые советские колонки S-50(если руки дойдут – хочу модернизировать их, но пока что есть, то есть), их ТХ:

  • Паспортная электрическая мощность не менее 50 Вт
  • Номинальная электрическая мощность 25 Вт
  • Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
  • Диапазон воспроизводимых частот не уже 40-20000 Гц

И в комплекте с ними мне достался великолепный усилитель Одиссей У-010, который сгорел. Разобрав его, понял, что с моим-то мизерным опытом, ничего не сделаю. Немного помучил гугл, посмотрел на профильных сайтах и вот оно решение — сделаем себе сами усилитель на базе микросхемы TDA2050, как замену старому. Ибо «Handmade и DIY навеки», да и не так уж сложно. ТХ TDA2050:

  • Номинальная выходная мощность 32Вт
  • Интегрированная защита от КЗ
  • Интегрированная защита от перегрева
  • Питание до 50В от однополярного БП

(Сразу замечание, возможно, мне попалась подделка, однако при КЗ, одна TDA2050 взорвалась так, что осколком микросхемы оставила на моем предплечье довольно глубокую рану, повезло, что не в глаз, будьте внимательны, Техника безопасности превыше всего!)

Корпус

Для начала определимся с корпусом. Как вариант, использование корпуса от сгоревшего Одиссей У-010, отпал сразу, по причине размера того корпуса с небольшую тумбочку (460х360х120). Нам же подойдет что-то более компактное. Сначала смотрел в сторону алюминиевых корпусов, но быстро отказался от затеи ввиду цены этих самых корпусов. Те, что мне нравились от 100$, что уже никак не вписывается в «бюджетный усилитель». Поэтому был выбран промежуточный вариант «временного» самого дешевого корпуса, в котором он стоит уже как 6 месяцев. Этим корпусом стал «Z16 Черный» (легко находится в гугле по этому запросу).
Габариты (H/W/L): 89 x 257 x 148

Схема

Далее надо было определиться с самой схемой, ведь под TDA2050 их огромное количество. Выбор пал на так называемую «схему Скифа». Да и обычные компоненты, не SMD, для меня стали плюсом, ведь опыта в пайке SMD и самой паяльной станции не было, только обычный паяльник на 40Вт.
Итак, сама схема (рисунок платы для этой схемы можно скачать по ссылке в конце статьи):

Обращаю ваше внимание на то, что для этой схемы нужно ДВУПОЛЯРНОЕ питание.
Размер готовой платы под один канал усилителя: 35х45мм (а их нужно 2), что вполне компактно в результате.

Блок питания

Итак, для питания 2-х каналов по 32 Вт, нам нужно 64 Вт(хотя это все условно и можно меньше). По счастливой случайности в закромах валялся без дела трансформатор ТПП-287-220-50 мощностью 90 ВА, и с него как раз легко снять двуполярное питание. Фото и схема:

Для того, что бы снять с него по 35,26 В переменного тока со средней точкой, необходимо соединить выводы с номерами: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16, а снимать напряжение мы будем с 16, 19, 21 выводов.
Далее схема выпрямителя:

Вот пример самой платы. Хотя я её сделал, просто нарисовав перманентным маркером на текстолите, и вытравив, без всякого ЛУТа. Все довольно просто.

В случае с трансформатором ТПП-287-220-50 нужно соединить 16 вывод трансформатора с входом «средняя точка» платы выпрямителя. 19 и 21 в оставшиеся два, какой куда решать вам, и припаять перемычку от входа средней точки к площадке между конденсаторами. После подключения можно проверять напряжения на выходах выпрямителя. Между + и – должно быть от 42 до 50 В, в зависимости от напряжения в сети. Между «+» и землей, а так же землей и «-» должны быть одинаковые значения. Если у вас нет в наличии чего-то из элементов для выпрямителя, то не спешите, как разберемся с платой усилителя, поедем на радиорынок брать все кучей. Список всех элементов будет далее по тексту.

Усилитель

Для начала травим две вот такие платы:

И пока они травятся, можем съездить в ближайший магазин радиокомпонентов или радиорынок.

Итак, нам понадобятся на весь усилитель:

Блок питания:

  • Эл. литические конденсаторы минимум 10 000 мкФ х 25 (или больше) В
  • Диодный мост практически любой, до 10А (с огромным запасом) и более 50 В. (я взял на 10А и 400В – стоит копейки)

Сами усилители (все посчитано на 1 плату, соответственно берете в 2 раза больше):
Конденсаторы эл. литические:

  • С7, С8 – 1000мкФ x 25 В
  • С3 – 22мкФ x 25 В

Конденсаторы керамические:

Конденсаторы пленочные:

  • С1, С4, С6 – 4,7мкФ
  • С5 — 0,47мкФ

Резисторы (все по 0.125 Вт, а R6 и R7 2Вт):

  • R1, R3 – 2,2k
  • R2, R5 – 22k
  • R4 – 680
  • R6 – 2,2
  • R7 – 10

Ну и конечно сама TDA2050, возьмите штуки 3, что бы запас был, а то мало ли.
Ещё вам понадобится:

  • 2 RCA входа,
  • 4 зажима под выход на колонки
  • выключатель
  • и сдвоенный переменный резистор на 50 кОм
  • ручка регулятора на этот самый резистор (но я просто снял алюминиевую со старого радио)
  • Радиатор от старого процессора (если у вас нет ненужного)

После чего сверлим и собираем по схеме. У меня все заработало сразу, вот только был треск в динамиках, но об этом я расскажу позже. Единственное, что хочу заметить, так это радиаторы. Я пошел легким путем и просто разрезал, обычной ножовкой, старый радиатор от какого-то AMD пополам, и на каждую половину прикрутил микросхему, предварительно просверлив и нарезав резьбу. Вот только мои микросхемы не на самих платах расположены, а на отдельно стоящих радиаторах, соединены с платами небольшими шлейфами примерно вот так:

А катушка L1 по схеме мотается очень просто, берете одну жилу с витой пары, и мотаете 5 витков прямо на резисторе R7, концы припаиваете к выводам этого же резистора.
Вот и все, с электроникой закончили, к этому моменту у вас должны быть готовы 3 платы: выпрямитель и 2 одинаковые платы усилителя на оба канала.

Компоновка и сборка

А после этого можем приступать к сборке всего этого уже в корпусе. Итак, для начала лучше разметить и высверлить отверстия для крепления плат, трансформатора, радиаторов охлаждения микросхем, входов-выходов. Кстати, если вы купили прямоугольный выключатель для своего усилителя, есть маленький хинт, как под него легко сделать отверстие на панели. Для начала размечаете размеры вашего будущего отверстия прямо на панели, и сверлите тонким сверлом аккуратную дырочку внутри периметра этого самого отверстия. А теперь самое интересное: возьмите самую обычную хлопковую нить (желательно потолще, тонкая часто рвется в процессе), проденьте в отверстие и, натянув нить, можно, как полотном лобзика, вырезать любую форму. Вот только лобзиком вы вырезаете, а здесь, как бы «расплавляете». Именно поэтому лучше вырезать немного меньшее отверстие, что бы потом надфилем довести его до ровного. Ещё желательно сделать вентиляционные отверстия недалеко от радиаторов. Я перестраховался и ставил ещё кулер, который оказался бесполезен, усилитель сильно не греется даже на максимальной громкости. Включаю только тогда, когда усилитель летом на улице работает.

Моя компоновка выглядит так (и хотя куча проводов и вообще не красиво, но все работает как часы уже полгода при регулярном использовании):

Крайняя слева плата – выпрямитель, остальные 2 – усилители.

Вот и все, можно начинать собирать и спаивать. Я спаивал прямо в корпусе, без всяких зажимов, штекеров и прочего. Возможно, кто-то захочет сделать все удобнее.

Схема подключения регулятора громкость (два резистора — это один сдвоенный):

Основные рекомендации:

  • Выходы с усилителей лучше выполнить как можно более толстым кабелем.
  • Если после сборки и спайки в колонках слышите отчетливый шум – проверяйте конденсаторы на платах усилителя
  • Если треск в колонках, то проверяйте дорожки питания на усилителях – я плохо отмыл флюс кислотный, и если присмотреться в темноте были видны маленькие искры между дорожками, как только отмыл плату от флюса, треск пропал.

В итоге выглядит все так:

Расходы:

  • Все конденсаторы и резисторы в сумме – 4$
  • Микросхемы TDA2050(3 шт) – 2$
  • Корпус – 3$
  • Все штекера, гнезда, ручки, выключатели – 7-8$

Итого 17$ и куча положительных эмоций «Оно работает!»

Архив со всеми схемами и рисунками плат в формате Sprint-Layout 6: dl.dropbox.com/u/47591852/usilitjel_habr.rar

PS Это мое первое рабочее устройство, собранное для проверки работоспособности и надежности. В ближайшее время планирую его переработать в новом корпусе и в более аккуратном исполнении. Если Вам будет интересно — то будет продолжение.

Усилитель НЧ 32 Вт на TDA2050

Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.

Назначение.

УНЧ можно использовать как на открытом воздухе для проведения различных мероприятий, так и в домашних условиях в составе музыкального аудиокомплекса.


Технические характеристики:

  • Напряжение питания: 10 — 30 В.
  • Пиковое значение выходного тока: 5 А.
  • Ток в режиме покоя: 30 — 55 мА.
  • Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 %:
    Uп = 16 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
    Uп = 24 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
    Uп = 30 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
  • Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 %:
    Uп = 16 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
    Uп = 24 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
    Uп = 30 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
  • Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 30 В, Rн = 4 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 — 24 Вт: 0,03 %.
  • Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 30 В, Rн = 8 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 — 20 Вт: 0,02 %.
  • Коэффициент усиления по напряжению Au: 30 дБ.
  • Входное сопротивление: 22 кОм.
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 — 25000 Гц.
  • Размеры печатной платы: 53×33 мм.


Описание работы.

УНЧ класса Hi-Fi выполнен на интегральной микросхеме TDA2050. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса АВ и устанавливается в аудиоустройствах для получения мощного высококачественного выходного музыкального сигнала. Выходная музыкальная мощность этой микросхемы составляет 50 Вт (согласно стандарту IEC 268.3).


Конструкция.

Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 53х33 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого по краям платы имеются монтажные отверстия под винты диаметром 2,5 мм.

Для удобства подключения питающего напряжения, источника сигнала и нагрузки на плате зарезервированы посадочные места под клеммные винтовые зажимы.

Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в набор не входит) площадью не менее 600 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8, для повышения надежности работы ИМС.

Читайте статью об этом устройстве в журнале «Схемотехника»

Стерео-УНЧ на микросхемах TDA2050 • Начинающим

Стерео-УНЧ на микросхемах TDA2050 выполнен на двух микросхемах. Больше активных элементов в его схеме нет. Высокий коэффициент усиления TDA2050, позволяющий получить выходную мощность до 25W при уровне входного сигнала 100mV, позволяет отказаться от применения предварительных усилителей и активных регуляторов тембра. А возможность легко регулировать коэффициент усиления подбором сопротивления резистора в цепи ООС позволяет приспособить данный УНЧ для работы практически с любым источником аудио сигнала. Можно сделать УНЧ не требующий предварительного усилителя, все усиление которого ложится на усилители мощности на микросхемах TDA2050.

Принципиальная схема cтерео-УНЧ на микросхемах TDA2050 показана на рисунке.

Входной аудио сигнал подается на разъем Х1. С него НЧ сигналы поступают, через отдельные экранированные кабели, на усилители на микросхемах А1 и А2. Усилители включены по типовым схемам для TDA2050 при питании от однополярного источника. Нагружены усилители могут быть на акустические системы мощностью не ниже 40 W и сопротивлением 4 Оm. Каждая из микросхем TDA2050 представляет собой мощный операционный усилитель.

И, как и у любого операционного усилителя, коэффициент усиления здесь зависит от параметров цепи ООС, включенной между выходом и инверсным входом микросхемы. Например, подбором сопротивления R5 можно в очень широких пределах регулировать коэффициент усиления канала на А1. А резистором R11, соответственно, канала на А2. Но, слишком сильно увеличивать коэффициент усиления (увеличивается он при увеличении сопротивления резистора) не стоит, так как с возрастанием коэффициента усиления растут и искажения и склонность к самовозбуждению. Так что, например, без микрофонного предусилителя все же не обойтись.

Усилители на А1 и А2 выполнены на отдельных одинаковых малогабаритных печатных.

Платы не имеют элементов механического крепления и держатся за счет крепления радиаторных пластин микросхем к радиатору. Микросхемы установлены на один общий радиатор площадью поверхности около 400 см2, который одновременно является элементом задней стенки корпуса усилителя.

В источнике питания работает готовый трансформатор ТБС 012 220/24 с вторичным напряжением 24V. Такой трансформатор (или аналогичный) можно приобрести в магазинах и на базах, торгующих электрощитовым оборудованием и электроарматурой для ремонта и оборудования помещений. Обычно там есть очень широкий выбор аналогичных трансформаторов на разные напряжения и мощности.

Корпус выполнен из древесно-стружечных плит (боковые панели) и металлических пластин (верхняя и нижняя панели). Передняя панель, – оргстекло, задняя, -радиатор. В качестве заготовок для верхней и нижней панели используются алюминиевые подносы для транспортировки продуктов питания. Микросхемы TDA 2050 можно заменить отечественными аналогами, – К174УН30.

Все электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 40V (автор использовал конденсаторы на 63V). Диоды выпрямителя должны допускать прямой ток не менее 10А. Крупные конденсаторы С17-С20, С31, С32 располагаются непосредственно в корпусе усилителя. Они обернуты ватманом и привинчены к дну корпуса посредством металлических хомутов.

Налаживание cтерео-УНЧ на микросхемах TDA2050 заключается в корректировке коэффициентов усиления усилителей на А1 и А2, так, чтобы получить равенство каналов и необходимую чувствительность. Для этого подбирают сопротивления резисторов R5 и R11 (уменьшение сопротивления ведет к уменьшению чувствительности).

Сильно увлекаться увеличением чувствительности не рекомендую, – сначала увеличится КНИ, а далее, усилитель может самовозбудиться. Конденсаторы С6 и С12 расположены возле плат усилителя и припаяны короткими проводниками к дорожкам этих плат. С13, С14, С15 и С16 расположены возле выпрямителя.

Cтерео-УНЧ на микросхемах TDA2050 по данной схеме можно питать и от другого источника питания. Максимальное напряжение питания, по такой схеме (однополярное) 50V при этом максимальная выходная мощность будет около 50W. Минимальное напряжение питания всего 9V. При этом мощность будет не более 12W.

Такие «широкие» параметры по напряжению питания позволяют работать усилителю от самых разных источников постоянного тока. Это может быть и автомобильный аккумулятор напряжением 12V, и блок питания от старого принтера «НР» напряжением 32V. Кроме того, широкие пределы напряжения питания и возможность в очень широких пределах изменять чувствительность усилителя (коэффициент усиления) дает возможность использовать его и как ремонтный модуль для замены вышедшего из строя УНЧ различной бытовой аудиотехники.

Навигация по записям

SoftRos

Усилитель 32 Вт на основе микросхемы TDA2050 или 40 Вт на основе микросхемы TDA2051

Микросхемы идентичные друг другу, разница между ними лишь в выходной мощности (TDA2051 мощнее на 8 Ватт). Для автомобиля они не подходят, поскольку 12 В им мало и, к тому же, микросхема заточена под использование м двуполярными источниками питания, хотя и с однополярным током ее тоже можно использовать просто схема будет немного другая.
Микросхемы менее чувствительна, чем TDA 1557, поэтому гасить сигнал нет необходимости, как раз подойдет к Line-Out.
Греются микросхемы тоже по-меньше, чем 1557, но охлаждение ей, тем не менее, необходимо. К тому же защите от перегрева доверия нет — проверено.
К сожалению увидеть всех достоинств усилителя мне не удалось — не смог найти подходящего питания. Нормально усилители на таких микросхемах начинают добротно работать начиная от +/- 12 В для двуполярного или 24 В для однополярного тока.
Есть большое достоинство у усилителей сделанных на таких микрухах — это возможность включения их в мостовую схему, при этом выходная мощность увеличивается в 2 раза.
Вообще понятие о мощности у данных микросхем довольно расплывчато. Например у TDA2050 при питании +/-23 В в нагрузке 4 Ома усилитель выдаёт не много не мало 50 Ватт. 32 Ватта были получены при напряжении питания +/- 15 В.
Диапазон частот у микросхем 20 Hz — 80 KHz, зачем правда такая полоса мне, например, не понятно, ультразвук динамикам очень вреден.
Микрухи довольно мало чувствительны к помехам, но это конечно не значит, что их можно собрать тяп-ляп. Шумы самих микрух не превышают 10 мкВ.

Параметр Двуполярный ток Однополярный ток
Напряжение питания (В) +/-4.5 — +/-25 9 — 50
Оптимальное напряжение (В) +/-15 30
Максимальный ток потребления (А) 2
Входное сопротивление (КОм) 500
Схема усилителя для двуполярного питания
Элемент Номинал
R1, R3 22 КОм
R2 680 Ом
R4 2.2 Ом
C1 1 мкФ
C2 22 мкФ
C3 0.47 мкФ

Схема достаточно проста, собрать ее не составит труда даже навесным монтажем.
Фильтры питания в схеме я опустил, понятно что они должны быть с блоком питания.
Фильтр R4C3 необходим, опускать его нельзя иначе звук будет искаженный, а то и вовсе микруха может сгореть.
Конденсаторам C1 и C2 достаточно номинала напряжения 16 В. Кондёр C3 керамический неполярный.
Резистор R4 должен быть мощностью не менее 2 Ватт, лучше 5 Ватт иначе он будет выгорать.

Схема усилителя для однополярного питания
Элемент Номинал
R1, R2, R3, R5 22 КОм
R4 680 Ом
R6 2.2 Ом
C1 2.2 мкФ
C2 100 мкФ
C3 22 мкФ
C4 0.47 мкФ
C5 1000 мкФ

Чуть более сложная схема, но совсем не на много.
Схема для однополярной питки немного сложнее, повторюсь, что микросхема заточена под двуполярный ток.
Здесь, как и в первой схеме фильтр питания не описан, но конечно он должен быть в БП.
Номинал напряжения электролитических конденсаторов должен быть не менее 25 В. Рекомендации по сборке и эксплуатации.

Естевственно, что это схемы лишь самого усилителя мощности, который по-одиночке никогда не применяется, помимо самой схемы для полноты усилителя нужен блок питания, параметры которого описаны выше, не лишним будет и предусилитель с блоком регуляции.

Больше 50ти Вольт (+/-25) питания микросхеме давать не советую, может сгореть.
На защиту переполюсовки питания и, особенно, на защиту от перегрева не надейтесь, проверено — включил случайно усилок, забыв посадить микруху на теплоотвод, результат: подгорела звук стал искаженный, тихий а, сама микросхема стала жутко греться.

Теплоотвод микрухе необходим, размер в квадратных сантиметрах сказать не могу, радиатор от процессора компьютера подойдет. Чем больше будете давать микрухе питания, тем больше она будет греться, тем лучшее охлаждение необходимо ставить.

Пару таких усилителей можно включать по мостовой схеме, соединив вместе входы и, подключив один источник, а выходы с каждой микрухи идут на контакты акустической системы, земля к акустике не подключается, повторюсь, что это дает двукратное увеличение мощности усилителя.

Усилитель звука класса HI-FI на TDA2050 — Good Chip

За основу усилителя была взята микросхема TDA 2050.

TDA 2050 является мощным операционным усилителем. Ее максимальная выходная мощность может составлять до 50 ват, правда при 10% искажений. Реальная мощность составляет  28 ват при 0.5% процентов искажений на 4 ома нагрузки. Так же в данный чип встроенная защита от перегрева и короткого замыкания. Все эти данные взяты с даташита на данную микросхему.

Для сборки каналов УНЧ я использовал так называемую «СХЕМУ СКИФА». Это один из вариантов схемы унч, которая была доработанна одноимённым радиолюбителем.

Печатная плата была позаимствована у того же автора с подгонкой под имеющиеся детали. Все неполярные конденсаторы в каналах усилителя  установлены исключительно пленочные.  Чипы стоят на радиаторах охлаждения.

Блок питания двух полярный. Состоит из трансформатора и выпрямителя с фильтрующими конденсаторами. В выпрямителе были использованы диоды на 3 ампера, а так же, батарея электролитических конденсаторов общей ёмкостью 6900 мкф в плечо, и керамикой на половину микрофарада.

Трансформатор, который используется в усилителе, был взят с неизвестного китайского прибора-донора и саморучно перемотан. Вторичная обмотка снята. В место нее намотана другая, с необходимы характеристиками. Вторичка была намотана медным проводом  диаметром 0.6 мм в две жилы, то есть, оба плеча трансформатора имеют максимально симметричные характеристики.  Получившаяся в результате новая обмотка была проварена в парафине и трансформатор был собран. При сборке абсолютно все пластины трансформатора были установлены на свои места и зафиксированы суперклеем. Трансформатор при своей работе не издает никаких посторонних звуков.

Сборка усилителя была произведена в корпус BOX Z-1. С задней стороны, в месте выхода провода сетевой вилки имеются клемники для подключения акустики и  входные разъёмы типа «Тюльпан». С лицевой стороны выведена лишь ручка регулировки громкости. В верхней и нижней крышках корпуса над и под радиаторами микросхем и трансформатором высверлены отверстия для охлаждения прибора.

В середине радиаторы своим телом защищают каналы унч от наводок от блока питания. Все линии питания каналов усилителя сплетены в косичку (для придания им так сказать, более эстетического вида и уменьшения наводок по питанию) и расположены максимально перпендикулярно и отдаленно от платы унч для снижения наводок.  Благодаря всем этим решениям у  усилителя отсутствует слышимый гул 50 гц из подключенной акустики.

Отдельно хочу отметить акустику, подключенную к данному усилителю. Это доработанные китайские двух полоски. Из них был удален стандартный усилитель, так как он фонил из-за неудачной разводки печатной платы, а так же подавлял нижние и высокие частоты. Дополнительным минусом выступал тот факт, что объём воздуха в достаточно маленьких коробах акустики (из-за встроенного усилителя) был разный, что не есть хорошо. Полосовой фильтр в данной акустике, электролит на  3.3 мкф, был утилизирован. На его почетное место был установлен новый самодельный полосовой фильтр. Мидлбас был подключен через катушку, а твитер через две пленки с резистором для дополнительного поднятия высоких частот. Все это было подобрано на мое личное усмотрение, а так же вкус и цвет.

В корпус добавлены распорки для увеличения жесткости конструкции и уменьшения паразитных вибраций.

Купить TDA2050 — http://ali.pub/0kmrs
Купить усилитель звука — http://ali.pub/061yi
Купить набор усилителя для сборки — http://ali.pub/37c82

Скачать схему и печатку — Скачать 

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА ДОСТУПНЫ  ЗДЕСЬ .

Примечание. Это руководство также будет работать с TDA2030, если напряжение питания ниже ± 18 В.

TDA2050 — отличный чиповый усилитель с большой мощностью. В этом уроке я расскажу вам о процессе проектирования усилителя 25 ватт на микросхеме TDA2050. Сначала я покажу вам, как рассчитать требования к напряжению и току блока питания, и покажу, как найти радиатор надлежащего размера. Затем я покажу вам, как найти правильные значения для всех компонентов схемы. Я также покажу вам, как изменить усиление и как установить полосу пропускания усилителя. Наконец, я расскажу о дизайне печатной платы и подключении усилителя внутри корпуса.

Datasheet является хорошим справочным материалом для построения любого усилителя. Я рекомендую прочитать его перед началом работы над этим проектом:

TDA2050 Лист данных

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! ЭТОТ ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, И НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ НАД ЦЕПЬЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Прежде чем начать, вы захотите получить представление о том, сколько выходной мощности  вы хотите от усилителя. Вам также необходимо знать полное сопротивление ваших колонок и  входное напряжениевашего аудиоисточника. Обязательно ознакомьтесь с таблицей данных TDA2050, чтобы найти абсолютные максимальные значения этих параметров, и настройте свой усилитель так, чтобы он оставался в безопасных рабочих пределах.

Согласно техническому описанию, TDA2050 может выдавать 28 Вт на колонки 4 Ом с 0,5% искажением при напряжении питания 22 В. Я буду питать колонки 6 Ом с помощью моего усилителя, поэтому я буду стремиться к выходной мощности около 25 Вт. В качестве источника звука я буду использовать iPhone с выходным напряжением 1 В.

Первый шаг — выяснить, сколько напряжения и мощности вам нужно от блока питания, чтобы получить желаемую выходную мощность.

НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

TDA2050 может питаться от двухполярного источника питания или от однополярного источника. Выходная мощность усилителя будет выше при двухполярном питании, поэтому я этим и воспользуюсь.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Желаемая выходная мощность и полное сопротивление динамика будут определять, какое напряжение вам нужно от источника питания. Но прежде чем мы сможем рассчитать напряжение питания, нам нужно рассчитать пиковое выходное напряжение усилителя  (V opeak ) .

ПИКОВОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Пиковое выходное напряжение можно найти по следующей формуле:

Пиковое выходное напряжение моего усилителя мощностью 25 Вт с динамиками 6 Ом будет:

Таким образом, при выходной мощности 25 Вт максимальное напряжение на динамиках составит 17,3 В.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

Теперь вы можете найти максимальное напряжение питания (V max supply ) , то есть напряжение, необходимое вашему усилителю для получения желаемой выходной мощности. Предел напряжения питания TDA2050 составляет ± 25 В, поэтому не превышайте его.

Формула для расчета максимального напряжения питания имеет вид:

Регулирование — это увеличение выходного напряжения трансформатора, когда нет нагрузки для потребления тока, это происходит, когда усилитель не воспроизводит музыку. Точное значение должно быть указано в спецификации вашего трансформатора. Трансформатор, который я буду использовать, имеет регулировку 6%, поэтому мое максимальное напряжение питания:

Таким образом, мой источник питания должен выдавать ± 24,9 В, чтобы мой усилитель мог управлять динамиками 6 Ом при 25 Вт. Символ ± означает, что положительное напряжение на шине равно +25 В, а отрицательное напряжение на шине равно -25 В.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ТРАНСФОРМАТОРОМ

Цель состоит в том, чтобы найти трансформатор, который может выдавать максимальное напряжение питания, близкое к максимальному напряжению питания, необходимому для вашего усилителя.

Номинальное напряжение трансформатора говорит только о выходе переменного напряжения. Напряжение постоянного тока, которое вы получите после того, как мостовые выпрямители на блоке питания преобразуют переменный ток в постоянный, будет фактически выше в 1,41 раза. Вам также нужно будет учитывать скачки напряжения в сети и регулирование вашего трансформатора.

Максимальное напряжение питания, которое вы получите от трансформатора, можно рассчитать по следующей формуле:

Я начал с номинального трансформатора 15 В переменного тока, чтобы посмотреть, будет ли оно обеспечивать максимальное напряжение питания, необходимое для моего усилителя:

Таким образом, 15 В трансформатор даст мне максимальное напряжение питания 24,7 В постоянного тока после источника питания. Это очень близко к максимальному напряжению питания 24,9 В, необходимому для моего усилителя, но теперь давайте точно рассчитаем, какую выходную мощность я получу с ним…

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

Это вычисление полезно, если у вас уже есть трансформатор, и вы хотите посмотреть, сколько выходной мощности будет генерировать ваш усилитель:

Максимальное напряжение питания от трансформатора 15 В составляет 24,7 В, поэтому выходная мощность, которую я получу от моего усилителя:

Трансформатор 15 В даст мне выходную мощность 24,6 Вт на колонки 6 Ом, и это достаточно близко к моим желаемым 25 Вт.

МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА, НЕОБХОДИМАЯ УСИЛИТЕЛЮ

Теперь мы можем определить, сколько мощности требуется трансформатору для питания усилителя. Мощность обычно указывается в номинальных характеристиках трансформатора. Для расчета минимальной мощности, мы сначала должны найти общее потребление усилителя.

Общая мощность зависит от максимального напряжения питания, которое вы получаете от трансформатора, пикового выходного напряжения усилителя, импеданса вашей колонки и тока покоя (QDC) TDA2050 (90 мА):

Таким образом, мой 15-вольтный трансформатор должен обеспечивать как минимум:

Теперь мы будем использовать полную мощность, чтобы найти минимальную номинальную мощность VA для вашего трансформатора…

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ В ТРАНСФОРМАТОР ВА

Чтобы найти минимальное значение VA для вашего трансформатора, общее правило заключается в умножении общей мощности в 1,5 раза.

Для моего трансформатора 15 В номинальное значение VA должно быть:

Это мощность на канал. Для стереоусилителя мы просто умножаем на два:

Таким образом, все, что выше трансформатора на 150 ВА, обеспечит мой усилитель достаточной мощностью. Это полезно знать, потому что, если ваш трансформатор будет сильно просаживать напряжение, усилитель может обрезать или искажать звук на более высокой громкости.

НАХОЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА РАДИАТОРА

Два канала моего усилителя подключены к радиатору:

TDA2050 необходимо прикрепить к радиатору, иначе он быстро перегреется и будет поврежден. Размер радиатора, который вам нужен, будет зависеть от вашего  максимального рассеивания мощности  и  тепловых сопротивлений на пути теплового потока от TDA2050.

МАКСИМАЛЬНАЯ РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Максимальная рассеиваемая мощность (P dmax ) — это количество мощности, которое TDA2050 будет рассеивать в виде тепла на пределе своей работы. P dmax зависит от максимального напряжения питания, которое вы получаете с вашим трансформатором, и сопротивления ваших динамиков:

Согласно данным, абсолютный максимальный рейтинг TDA2050 для P dmax  составляет 25 Вт. Если P dmax вашей конструкции превышает 25 Вт, вам необходимо снизить напряжение питания или увеличить сопротивление динамика, чтобы предотвратить повреждение.

Для усилителя, который я собираю, максимальное напряжение питания, подаваемое моим трансформатором, составляет ± 24,7 В, и я использую динамики 6 Ом, поэтому мой P dmax  :

P dmax  20,6 Вт ниже абсолютного максимального значения TDA2050 в 25 Вт, так что пока все выглядит хорошо.

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАДИАТОРА

Теперь мы можем определить максимальное тепловое сопротивление (в ° C / Вт) радиатора, необходимое для рассеивания всей мощности, производимой TDA2050. Но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно знать значения трех тепловых сопротивлений на пути теплового потока от TDA2050:

θ jc : тепловое сопротивление от места соединения микросхемы (матрицы) с наружной стороной пластикового корпуса.

θ cs : тепловое сопротивление от корпуса чипа до радиатора.

θ sa : тепловое сопротивление от радиатора к окружающему воздуху.

Тепловыделение будет более эффективным, когда любой из них станет меньше. Мы ничего не можем сделать, чтобы получить меньшее θ jc , потому что это зависит от конструкции упаковки TDA2050. θ cs можно уменьшить, используя термопасту  между чипом и радиатором. Термическое сопротивление термопасты обычно составляет около 0,2 ° C / Вт, но проверьте таблицу данных, чтобы найти точное значение для используемого вами типа.

Наибольшее снижение теплового сопротивления произойдет при выборе радиатора (θ sa ). Тепловое сопротивление радиатора обычно указывается в таблице или в рекламных материалах в виде показателя ° C / W. Радиаторы с более низким тепловым сопротивлением будут рассеивать больше тепла.

Используйте эту формулу для расчета максимального теплового сопротивления радиатора, необходимого для рассеивания P dmax TDA2050 :

  • Θ cs  TDA2050 составляет 3 ° C / Вт.
  • T jmax  — максимальная температура перехода, или температура, при которой включена схема термического отключения. T jmax  для TDA2050 составляет 150 ° C.
  • T amb  — температура окружающей среды (в ° C) во время работы усилителя. Типичным значением является комнатная температура (25 ° C).

Максимальное тепловое сопротивление радиатора для моего усилителя с P dmax  20,6 Вт составляет:

Поэтому мне понадобится радиатор мощностью  не более 2,9 ° C / Вт, чтобы обеспечить рассеивание всей мощности, производимой моим усилителем.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ УСИЛИТЕЛЯ

Теперь, когда все требования к мощности и радиатору определены, давайте найдем наилучшие значения для компонентов в цепи. Я буду использовать схему ниже, которая в основном такая же, как в таблице данных, но с несколькими дополнительными компонентами, чтобы помочь отфильтровать шум:

Если щелкнуть изображение, вы попадете в редактор схем EasyEDA, в котором вы сможете изменить схему и изменить значения компонентов.

Вот схема распиновки TDA2050 для вашей справки:

МИНИМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Усиление TDA2050 должно быть установлено выше 24 дБ для поддержания стабильности, но также есть минимальное усиление, необходимое для получения желаемой выходной мощности. Это зависит от вашего входного напряжения, сопротивления динамика и желаемой выходной мощности в соответствии с этой формулой:

Я буду использовать iPhone в качестве источника звука для моего усилителя. Выходное напряжение iPhone составляет около 1 В, поэтому чтобы получить выходную мощность 24,6 Вт, мне нужно установить усиление как минимум:

Это выражается как  усиление напряжения  (V o / V i ) или как коэффициент усиления. Чтобы преобразовать усиление напряжения в усиление в децибелах, используйте следующую формулу:

Так что установка моего усиления выше 21,7 дБ обеспечит выходную мощность 24,6 Вт. Но минимальное усиление TDA2050 составляет 24 дБ, поэтому мне нужно установить его как минимум на 24 дБ.

УСТАНОВИТЬ УСИЛЕНИЕ

Значения резисторов R4 и R5 устанавливают коэффициент усиления TDA2050:

Настройки с высоким усилением вызовут искажения, а настройки с низким усилением могут не обеспечивать достаточную громкость. Если минимальное значение усиления позволяет это сделать, хорошее усиление для домашнего прослушивания составляет от 27 до 30 дБ. Эта настройка недостаточно высока, чтобы вызвать искажения и даст вам хороший диапазон громкости.

Лучшие резисторы для R4 и R5 — это металлические пленки с жесткими допусками. Допуск 0,1% или менее является идеальным. Для установки усиления важно использовать резисторы с малым допуском, особенно если вы строите стереоусилитель. Если значения сопротивления между двумя каналами отключены на несколько Ом, усиления будут отличаться, и одна сторона будет громче, чем другая.

Усиление рассчитывается по этой формуле:

Я установлю усиление моего усилителя на 27 дБ. Я попробовал различные значения резисторов с формулой выше, и приблизился к желаемому усилению с R4 при 1 кОм и R5 при 22 кОм. Эти сопротивления установят мое усиление на:

Это будет нормально работать, поскольку 27,2 дБ выше минимального усиления, рассчитанного мной ранее, и выше минимума 24 дБ TDA2050.

СБАЛАНСИРОВАТЬ ВХОДНОЙ ТОК СМЕЩЕНИЯ

После установки усиления следующим шагом является балансировка тока смещения на входе вашего усилителя  . Входной ток смещения — это разница в токах, протекающих на неинвертирующий вход (контакт 1) и инвертирующий вход (контакт 2). Эту разницу в токе необходимо минимизировать, поскольку на входах будет создаваться постоянное напряжение, которое будет усиливаться как шум.

Ток на инвертирующем входе определяется сопротивлением R5. Ток на неинвертирующем входе определяется сопротивлениями R2 и R3 последовательно:

Чтобы сделать токи на каждом входе одинаковыми, мы устанавливаем

Для моего усилителя я уже нашел значение для R5, когда я установил усиление. Для R3 я начал с произвольного значения 1 кОм, а затем переставил формулу выше, чтобы найти значение для R2:

Таким образом, резистор 21 кОм для R2 и резистор 1 кОм для R3 будут уравновешивать входной ток смещения.

УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ НА ВХОДЕ

Конденсатор C1 предотвращает попадание постоянного тока аудиоисточника на вход усилителя. Если постоянному току разрешено достигать входа, он будет усиливаться вместе со звуковым сигналом и создавать шум.

C1 также формирует фильтр верхних частот резистор-конденсатор (RC)  с R2, который определяет нижний предел полосы пропускания усилителя:

A фильтра частота среза (Р с ) частота , на которой фильтр начинает работать. В фильтре верхних частот частоты ниже частоты среза отключаются.

Частота среза этого фильтра может быть найдена с помощью этого уравнения:

Мы уже нашли значение для R2, когда уравновесили входные токи смещения. Чтобы найти значение для C1, нам просто нужно определить частоту среза. Поскольку нижний предел человеческого слуха составляет 20 Гц, F c  должен быть значительно ниже 20 Гц, чтобы слышимые низкие частоты не были приглушены.

Вышеприведенное уравнение F c можно изменить, чтобы найти значение для C1 на определенной частоте среза:

Я использовал F c 3,5 Гц для моего усилителя, но вы можете использовать чуть более высокие или более низкие значения, если хотите. Может потребоваться некоторое экспериментирование, чтобы найти идеальное значение для ваших ушей, но просто убедитесь, что он намного ниже нижнего предела человеческого слуха (20 Гц), иначе низкочастотный отклик вашего усилителя будет слабым.

При F c 3,5 Гц значение моего C1 составляет:

C1 находится непосредственно на пути входного сигнала, так что это повлияет на качество звука вашего усилителя. Для лучшего звучания используйте полипропиленовую металлическую пленку или полипропиленовую металлическую пленку в масляном конденсаторе.

УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ В ПЕТЛЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

C3 и R4 образуют еще один фильтр верхних частот в контуре обратной связи:

Частота среза этого фильтра должна быть установлена ​​в 3-5 раз ниже, чем частота среза входного фильтра верхних частот. Если частота среза этого фильтра выше, чем фильтр на входе, низкие частоты будут передаваться в фильтр контура обратной связи, которые находятся ниже его частоты среза. Это создаст постоянное напряжение на С3, которое появится на инвертирующем входе и усилится как шум.

Несмотря на то, что входной фильтр устанавливает нижний предел полосы пропускания усилителя, C3 по-прежнему влияет на низкие частоты. Меньшие значения C3 приведут к более мягким басам с меньшим ударом, а более высокие значения сделают низкие частоты более сильными и более сильными.

Используйте формулу ниже в качестве отправной точки, чтобы найти идеальное значение для C3:

Я уже рассчитал значения R2, R3, R4 и C1, поэтому мой C3 должен быть больше чем:

Будет трудно найти конденсатор на 68 мкФ, поэтому я округлю до 100 мкФ. Давайте посмотрим, какая частота среза будет с этим:

Теперь давайте проверим, находится ли 1,59 Гц в 3–5 раз ниже 3,5 Гц F c  моего входного фильтра:

Это в 2,2 раза ниже, поэтому, возможно, мы сможем добиться большего успеха с конденсатором 220 мкФ. F c  с конденсатором 220 мкФ составляет 0,72 Гц.

Таким образом, значение 220 мкФ для C3 устанавливает частоту среза петлевого фильтра обратной связи в 4,9 раза ниже, чем частота среза входного фильтра. Это будет хорошо, вот что я буду использовать.

УСТАНОВИТЕ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ

R1, R3 и C2 формируют низкочастотный RC-фильтр на входе усилителя, который определяет верхний предел полосы пропускания усилителя:

В фильтре нижних частот частоты выше среза отключены. Этот фильтр имеет две функции. Во-первых, он устанавливает верхний предел полосы пропускания усилителей, а во-вторых, он фильтрует высокочастотные радио- и электромагнитные помехи от аудиовхода.

Частота среза этого фильтра должна быть больше верхнего предела 20 кГц человеческого слуха. Он также должен быть ниже, чем любые частоты радиовещания, которые могут быть уловлены входными проводами и трассировками.

Самая низкая частота радиовещания в США — AM на 535 кГц. Я выбрал частоту среза 350 кГц, которая значительно ниже 535 кГц и намного выше верхнего предела 20 кГц человеческого слуха.

Чтобы найти значение C2 с F c 350 кГц, я изменил формулу частоты среза, чтобы найти для C2:

227 пФ не является общим значением конденсатора. Тем не менее, 220 пФ даст частоту среза 362 кГц, так что он будет отлично работать в качестве замены.

СЕТЬ ЗОБЕЛЯ

Сеть Зобеля помогает предотвратить колебание , которое может произойти из паразитной индукции акустических проводов. Он также действует как фильтр, предотвращающий попадание радиопомех, вызванных проводами динамика, на инвертирующий вход через контур обратной связи.

C4 и R6 образуют сеть Zobel на выходе усилителя:

Поскольку конденсаторы имеют очень низкий импеданс на высоких частотах, радиочастоты замыкаются на землю через C4. R6 ограничивает ток высокой частоты, поэтому нет прямого короткого замыкания на землю, которое может превысить предел тока TDA2050. Относительно низкочастотный звуковой ток блокируется C4, поэтому он направлен на динамики.

Частота среза сети Zobel может быть рассчитана с помощью:

Таблица данных дает значения для R6 = 10 Ом и C4 = 100 нФ, что дает F c  :

159 кГц выше предела 20 кГц человеческого слуха и значительно ниже радиочастот, поэтому эти значения будут работать нормально.

Если усилитель колеблется, R6 будет передавать большие токи на землю, поэтому его мощность должна быть не менее 1 Вт. В идеале C4 должен представлять собой металлический пленочный конденсатор с низким ESR и номинальным напряжением, превышающим размах выходного напряжения между контактами.

КОНДЕНСАТОРЫ РАЗВЯЗКИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

C5 — C10 — развязывающие конденсаторы блока питания. Они действуют как резервуар тока, который может быть быстро подан на усилитель при необходимости. Для каждого вывода напряжения питания имеется один набор развязывающих конденсаторов.

Конденсаторы с большим значением (C9 и C10) обеспечивают резервный ток в течение длительных периодов низкочастотного выхода. Большие значения улучшат басовые характеристики усилителя.

Разъединяющие конденсаторы меньшего значения (C6 и C5) могут быстро подавать резервный ток в течение периодов интенсивного высокочастотного выхода. Они также фильтруют высокочастотный шум и электромагнитные помехи от источника питания.

Разъединяющие конденсаторы также компенсируют индуктивность и сопротивление проводов питания и следов, ведущих к микросхеме. Индуктивность и сопротивление препятствуют протеканию тока, и, поскольку основной источник питания находится относительно далеко от TDA2050, эффект может быть значительным. Расположение развязывающих конденсаторов как можно ближе к контактам микросхемы максимизирует протекание тока к микросхеме.

Лучшие типы конденсаторов для использования будут иметь меньшее  эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и  эквивалентную последовательную индуктивность (ESL) .

ЗАЗЕМЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

Заземление является одним из наиболее важных аспектов конструкции усилителя. Плохое заземление может быть основным источником шума и шума. Хорошая схема заземления позволяет отделить низковольтный аудиовход и сигнальное заземление от сильноточного источника питания и заземления динамика. Если допускается пропускание высоких токов через заземление с низким током, в проводах с низким током будет развиваться постоянное напряжение, которое будет отображаться на входе и усиливаться как гул.

Чтобы разделить разные территории, мы создадим несколько разных сетей:

  • Заземление аудиовхода : для провода заземления кабеля аудиовхода
  • Заземление сигнала : для входной цепи: R2, C2 и C3
  • Заземление динамика: для обратных проводов динамика
  • Заземление : для развязки конденсаторов и сети Zobel

Эти заземления будут подключаться к группе терминалов, называемых заземлением основной системы. Заземление основной системы подключено к цепи защиты контура заземления (об этом я расскажу позже), которая затем подключается к проводу заземления через металлическое шасси.

Основное заземление системы должно быть расположено как можно ближе к емкостным конденсаторам на источнике питания:

Заземляющие сети подключены к заземлению основной системы в определенном порядке, так что высокие токи протекают через заземляющие только на очень короткое расстояние. Как показано на рисунке выше, соединение цепи защиты контура заземления находится ближе всего к конденсаторам резервуара, а соединение заземления входа — самое дальнее.

МАКЕТ И ДИЗАЙН ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Я спроектировал печатную плату для моего усилителя, используя   онлайн-программное обеспечение EasyEDA для проектирования печатных плат. EasyEDA — это полный пакет программного обеспечения / услуг по разработке и изготовлению печатных плат, который можно бесплатно использовать и предлагает отличные цены на изготовление печатных плат на заказ. Для редактирования макета, изменения посадочных мест компонентов и заказа печатной платы, нажмите на изображение ниже:

Метки компонентов на печатной плате совпадают с метками на схеме.

Эта печатная плата предназначена для одного канала, поэтому, если вы строите стереоусилитель, вам нужно собрать две платы. Если вы хотите получить советы по проектированию печатных плат и руководство по использованию EasyEDA, ознакомьтесь с нашей статьей Как изготовить печатную плату .

ЗАКАЗ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Если вы нажмете кнопку «Производство» в окне редактора печатной платы, вы попадете на страницу, где вы можете заказать печатную плату . Вам также будет предоставлен выбор по толщине меди, толщине печатной платы, цвету, количеству заказа и другим параметрам:

Я заказал 5 печатных плат, и стоимость составила 17,10 долларов США. Изготовление и доставка заняли около 10 дней. Доски вышли великолепно. Следы направляются точно, и вся печать очень четкая. Вот одна из плат после изготовления:

СОВЕТЫ ПО ДИЗАЙНУ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Существует четыре основных принципа, которые я учел при разработке этой печатной платы:

  • Ток, протекающий через проводник, создает магнитное поле, которое может генерировать ток в параллельном проводнике
  • Ток, протекающий в проводящей петле, создает магнитное поле, а магнитное поле генерирует ток в проводящей петле. Величина тока пропорциональна площади внутри петли
  • Индуктивность препятствует протеканию тока. Длинные, тонкие следы имеют большую индуктивность, чем короткие, толстые следы
  • Конденсатор последовательно с индуктором создает резонансный контур

Трассы, ведущие к неинвертирующей петле входа и обратной связи, были проложены далеко от трассы источника питания и аудиовыхода, чтобы предотвратить возникновение сильных токов в слаботочных трассах. Если прокладка трассы с малым током вблизи трассы с сильным током неизбежна, используйте их под углом 90 °, но никогда не параллельно. Если вы разместите клеммы для цепей с высоким и низким током на противоположных сторонах печатной платы, их будет проще расположить далеко друг от друга.

Любое пространство между следами одной и той же цепи создаст проводящую петлю, которая восприимчива к приему или передаче магнитных полей. Чтобы избежать этого, я проложил положительные и отрицательные следы электропитания близко друг к другу, и использовал заземления в нижней части платы. Когда трассы проложены над земной плоскостью, ширина петли уменьшается до толщины печатной платы.

Поскольку заземление питания и сигнальное заземление необходимо хранить раздельно, на нижней стороне печатной платы есть две плоскости заземления, которые не связаны электрически. Одна земля заземления несет заземление питания, а другая земля заземления несет заземление сигнала. На верхней стороне печатной платы трассы источника питания, выход и сеть Zobel проложены через плоскость заземления. Трассировки контуров входа и обратной связи проходят через плоскость заземления сигнала.

Конденсатор последовательно с индуктором создает резонансный контур, который может вызывать колебания. Индуктивность также препятствует протеканию тока. Чтобы уменьшить влияние индуктивности, лучше, чтобы все следы были как можно короче. Это особенно важно для развязывающих конденсаторов блока питания, контура обратной связи и сети Zobel. Все они размещены как можно ближе к контактам чипа, чтобы сократить длину трассы.

СБОРКА УСИЛИТЕЛЯ

Сборка печатной платы довольно проста. Вот компоненты и печатная плата перед пайкой:

Обычно проще сначала спаять меньшие компоненты, а затем перейти к более крупным компонентам. Я использую замазку под названием  Sticky-Tac,  чтобы удерживать компоненты на верхней части печатной платы при пайке с нижней стороны.

Если вы можете, используйте эвтектический припой 63/37 вместо 60/40 оловянно-свинцового припоя. Эвтектический припой имеет меньший диапазон плавления, что ускоряет схватывание паяной связи и дает более прочную связь. Диапазон плавления припоя 60/40 довольно широк, и он становится пастообразным в нижней части диапазона. Если компонент перемещается в пастообразной фазе, соединение будет слабым и может образовать соединение холодного припоя.

Также неплохо использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить любые окисления из проводов компонентов перед пайкой.

Вот один канал моего усилителя после пайки компонентов:

КОРПУС УСИЛИТЕЛЯ / ШАССИ

Металлические корпуса являются наиболее часто используемыми, поскольку они обеспечивают наилучшую защиту от флуоресцентного света, радиочастот и помех от сотовых телефонов. Это может быть трудно найти тот, который подходит, хотя. Я рекомендую корпуса от Hi-Fi 2000, итальянской компании, которая предлагает красивые корпуса различных размеров. www.modushop.biz Веб-сайт на итальянском, но вы можете изменить язык на английский. Они также делают заказную печать, гравировку и сверление. Я заказал корпус Galaxy 330 мм х 280 мм с передней панелью из анодированного алюминия 10 мм, и он выглядит великолепно:

Но если у вас ограниченный бюджет, их экономическая линия тоже выглядит очень хорошо. Модель  Economica 280 мм x 250 мм а также подходит для стереофонического усилителя TDA2050:

ПРОВОДКА УСИЛИТЕЛЯ

На приведенной ниже схеме показано, как я подключил усилитель к корпусу:

Чтобы избежать помех от магнитных полей, старайтесь держать чувствительные входные и сигнальные провода вдали от проводов источника питания, выходных проводов динамика, трансформатора, проводов переменного тока и выпрямительных диодов на источнике питания.

Чтобы свести к минимуму площадь петли, следующие провода должны быть плотно скручены на максимально возможном расстоянии:

  • Переменный ток и нейтральные провода переменного тока к трансформатору
  • Провода 0 В и вторичного напряжения от трансформатора к источнику питания
  • V +, V- и провода заземления от источника питания к плате усилителя
  • Выход динамика и земля динамика
  • Аудио вход и аудио вход земля

Три провода питания (положительный, отрицательный и заземление) проходят к каждой плате усилителя. Эти провода должны быть толстыми и максимально короткими, чтобы минимизировать индуктивность. Я использовал 14 AWG, но все, что больше 18 AWG, должно подойти.

Аудиовходы и провода заземления сигнала не пропускают большой ток, поэтому они могут быть тонкими. Solid core 22 AWG работает очень хорошо и его легко скрутить.

Для защиты от короткого замыкания провод заземления должен быть прикреплен к шасси болтом, контргайкой и кольцевой клеммой. Обязательно удалите с корпуса любую краску или анодированный материал, чтобы получить хорошее электрическое соединение. Все металлические части (например, радиаторы) также должны быть электрически подключены к шасси.

Заземление аудиовхода и заземление динамика подключены непосредственно от клемм на корпусе к заземлению основной системы.

Аудио входные кабели от источника могут улавливать случайные электромагнитные помехи. Чтобы отфильтровать это, вы можете установить конденсатор 1 нФ на каждой входной клемме от положительной стороны до земли.

СХЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ

Контур заземления — это ток, который течет от источника звука к усилителю через заземляющий экран входных аудиокабелей. Этот ток будет улавливаться на входе усилителя и вызывать раздражающий гул. Вы можете использовать дополнительную цепь, расположенную между заземлением основной системы и соединением шасси, чтобы отключить ток контура заземления:

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ЦЕПЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОДЫ ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ЭЛЕКТРИКУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЗЕМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕТЛИ

При нормальных условиях работы токи контура заземления низкого напряжения протекают через резистор (R1). Резистор уменьшает этот ток и разрывает контур заземления. В случае сильного короткого замыкания ток короткого замыкания может протекать через диодный мост к земле. Конденсатор фильтрует любые радиочастоты, улавливаемые шасси.

Заземление основной системы подключается к цепи защиты контура заземления на клемме «PSU 0V». Затем цепь защиты контура заземления подключается к шасси от клеммы «Шасси». Соединение с шасси может осуществляться с помощью того же болта, где соединяется провод заземления, или в другом месте.

Если вы используете цепь защиты контура заземления, обязательно изолируйте все входные и выходные разъемы от корпуса. В противном случае будет прямой путь от заземления основной системы к шасси, и цепь защиты контура заземления будет полностью обойдена.

Схема защиты контура заземления может быть жестко смонтирована, но немного сложнее установить компоненты на печатную плату:

Нажмите на изображение, чтобы отредактировать макет, изменить посадочные места компонентов и заказать печатные платы.

КАК ЭТО ЗВУЧИТ?

В целом усилитель звучит великолепно. Бас, средние и высокие частоты очень четкие и хорошо сбалансированные. У этого также есть много власти. В моей гостиной более чем достаточно громкости для прослушивания. При включенном усилителе и включенном в него источнике нет гула или шума.

Хотя качество звука TDA2050 может не соответствовать нашему проекту усилителя Hi-Fi LM3886 , оно все равно звучит очень хорошо. Если это ваша первая сборка усилителя, я бы посоветовал начать с наших  проектов стереофонических или мостовых усилителей TDA2003,  поскольку их довольно легко собрать.

Amazon.com: TDA2050 DC 12-24V 10-30W Amp Mono Audio Amplifier Board Module Один источник питания Регулируемая громкость 603540 мм: Industrial & Scientific


Цена: 3 доллара.68 +8,00 $ перевозки
]]>
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование Reland Sung
Ean 0723585707590
Кол-во позиций 1
Номер детали 723585707590
Код UNSPSC 52160000
UPC 723585707590

TDA2050 стереоусилитель 35W-75W

Если вы хотите построить проект усилителя мощности HI-FI с выходной мощностью от 30 до 50 Вт или 75 Вт при 8-омном динамике, высококачественный звук и простота сборки (не слишком много компонентов).

Мы рекомендуем использовать схему усилителя TDA2050 класса AB OCL s. Ниже приведена интегральная схема, макет печатной платы и нет необходимости в какой-либо настройке. Детали, используемые в этой схеме, легко доступны на большинстве местных рынков.

TDA2050 datasheet

TDA2050 — аудиоусилитель класса AB. Благодаря своей высокой мощности TDA2050 способен обеспечить до 35 Вт истинной среднеквадратичной мощности на динамик с нагрузкой 4 Ом при THD = 10%, VS = ± 18 В, f = 1 кГц и до 32 Вт при нагрузке 8 Ом при THD = 10%, VS = ï ‚± 22 В, f = 1 кГц.Более того, TDA 2050 обычно выдает 50 Вт.


Контакты контактов
Принципиальная схема

Мощность музыки при нагрузке 4 Ом в течение 1 секунды при VS = 22,5 В, f = 1 кГц
Может заинтересовать попробуйте собрать уже, попробуйте эту схему использовать напряжение Vcc +/- 25V.

Обратите внимание: Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты. Если вы решите приобрести полезный продукт по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию за ваше направление — без каких-либо дополнительных затрат для вас.Эти средства помогают мне поддерживать этот блог в рабочем состоянии.

Вот TDA2050, который я нашел на Amazon. Подробнее


35 Вт TDA2050 Усилитель моно

Я знаю, что вы хотите увидеть пример схемы. Вот простая схема.

Готовы начать?

Посмотрите:


Принципиальная схема усилителя мощностью 35 Вт на TDA2050.


Схема двойного блока питания 22 В для усилителя 35 Вт.

Детали, которые вам понадобятся

Электролитические конденсаторы
C1: 0.От 47 до 22 мкФ 50 В
C2: 22 мкФ 35 В
C6, C7: 2200 мкФ 50 В

Майларовые или керамические конденсаторы
C3, C4: 0,1 мкФ 50 В
C5: 0,15 мкФ или 0,1 мкФ 63 В
C8, C9: 0,1 мкФ 63 В

Резисторы 0,25 Вт, допуск 5%
R1, R3: 47K
R2: от 1 до 3,3 кОм или 680 Ом
R4: от 1 до 4,7 Ом


PCB: Hi-Fi УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 35 Вт от TDA2050


на печатной плате: Hi-Fi АУДИОУСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 35 Вт от TDA2050


Стереоусилитель мощности 50–75 Вт с использованием TDA2050

Мы использовали TDA2030 для создания многих проектов усилителей мощности, но они имеют мощность ниже 30 Вт.

Сегодня мы пытаемся использовать TDA2050, который имеет выходную мощность около 50 Вт, такую ​​форму и простоту использования.

Этот проект представляет собой стерео, который легко построить, он может регулировать громкость, тон и сбалансированный звук.

Прежде всего, смотрим на схему ниже.
Эта схема с большим током, поэтому потребляет низкое напряжение 25 В, аналогично обычному усилителю мощностью 30 Вт.


Рис. 1. Схема стереофонического усилителя мощности 35 Вт + 35 Вт с использованием TDA2050

Нам следует использовать схему сильноточного источника питания 25 В CT-25 В с системой фильтрации радиопомех.Которые имеют 4 х 2200 мкФ 50 В, соединенных параллельно.


Рисунок 2: Двойной источник питания 25 В CT-25 В для этого проекта

Мы можем увеличить выходную мощность до 75 Вт с помощью того же источника питания.
В схеме мы используем оба транзистора типа 2N3055 NPN и типа MJ2955 PNP для увеличения тока.


Рисунок 3: проект стереоусилителя мощности 50 Вт + 50 Вт (макс75 Вт) с использованием TDA2050 и 2N3055-MJ2955

Как построить
Нам не нужно много объяснять.Давайте лучше построить этот проект.


Рисунок 4 схемы печатной платы.


Рисунок 5 Компоновка компонентов этого проекта

Детали, которые вам понадобятся

IC1, IC2: TDA2050


Cr: amazon.com by kunwangaetc

резисторы 0,5 Вт, допуск 5%
R1, R8 : 5.6K
R2, R9: 47K
R3, R18: 2.7K
R4, R11: 22K
R5, R12: 680 Ом
R6, R13: 22K
R7, R14: 1 Ом
R01, R02, R03, R04 : Резисторы 10 Ом, 5 Вт

Керамические конденсаторы
C1, C10: 47 нФ (0.047 мкФ) 50 В
C2, C4, C11, C13: 2,2 нФ (0,0022 мкФ) 50 В
C3, C7, C8, C9, C12, C16: 0,1 мкФ 50 В

Электролитические конденсаторы
C5, C14: 1 мкФ 50 В
C19 , C20: 2200 мкФ 50 В
C21: 2200 мкФ 80 В

P1: 100 КБ, двойной аудиопотенциометр
P2: 100 кА, двойной аудиопотенциометр
P3: 100 кОм, аудиопотенциометр

Q1, Q3: MJ2955, транзисторы PNP
Q2, Q4 : 2N3055, транзисторы NPN

Примечание:
На Рисунке 1 и Рисунке 3
R5, R12: 680 Ом, 0.Резисторы 5 Вт 5%
R6, R13: 22 кОм, 0,5 Вт Резисторы 5%

Вы можете использовать TIP3055 вместо 2N3055 и TIP2955 вместо MJ2955 из-за простоты использования.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Сделай сам TDA2050 Hi-Fi Chip Amplifier (chipamp)

Томас Бете

DIY TDA2050 IC Hi-Fi Чип-усилитель

Этот проект, который я называю «Mini Gainclone», представляет собой стереоусилитель с дополнительным выходом для наушников.Усилитель построен на единой интегральной схеме (ИС) TDA2050V, производимой STMicroelectronics. Судя по техническому паспорту, TDA2050V предназначен для использования в качестве аудиоусилителя Hi-Fi класса AB. Чип будет работать в диапазоне напряжения питания от +/- 4,5 В до +/- 25 В. При выходной мощности около 25 Вт КПД составляет около 65%. Следует отметить, что усиление схемы должно быть не менее 24 дБ для поддержания стабильности.

Усилитель был построен для работы с парой моих друзей Klipsch RB-51 Bookshelf.Динамики имеют сопротивление 8 Ом и чувствительность 92 дБ при 2,83 В / 1 м, поэтому для достижения высокого уровня звукового давления не требуется много энергии, что делает TDA2050 отличным выбором. Усилитель может работать от большинства источников линейного уровня, таких как mp3-плеер, cd-проигрыватель, тюнер и т. Д. Маленькая микросхема TDA2050V может очень хорошо звучать, как и популярные микросхемы от National Semiconductor.


Строительство — DIY TDA2050 Усилитель

Прежде чем мы начнем, я предлагаю вам взглянуть на техническое описание TDA2050 — (PDF 2.25 МБ), особенно если вы хотите внести некоторые изменения в соответствии со своей стереосистемой. Рисунок 1 ниже взят из таблицы данных и показывает типичное применение с разделенным источником питания.

Рисунок 1: Схема типичного усилителя Hi-Fi TDA2050

Лист данных также включает в себя дизайн печатной платы (показанный на рисунке 2), который можно использовать. Я использовал прототипную плату для своего усилителя (подробности ниже).

Рисунок 2: Конструкция печатной платы усилителя Hi-Fi TDA2050

Схема созданного мною усилителя показана ниже (Рисунок 3).Отображается только один канал. Двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT) используется для обоих каналов, что позволяет переключать выход между выходом динамиков или выходом для наушников. Если вам не нужен выход для наушников, вы можете исключить DPDT-переключатель и резисторы после переключателя. Адаптер для наушников взят с сайта Рода Эллиота (ESP), на который вы можете ссылаться для получения более подробной информации.

Коэффициент усиления схемы составляет 33 (30 дБ), что должно хорошо работать для большинства источников линейного уровня.Вы можете отрегулировать усиление, но обратите внимание, что минимальное усиление для стабильности составляет 16 (24 дБ).

Рисунок 3: Схема усилителя Hi-Fi TDA2050 DIY

Схема была построена на макетной плате (перфорированной плате), а общая компоновка соответствует конструкции печатной платы, показанной на рисунке 2. В качестве входного блокирующего конденсатора постоянного тока я использовал конденсатор Audyn MKP (металлизированная полипропиленовая пленка) емкостью 1 мкФ. Используйте здесь свои личные предпочтения в отношении конденсатора. Большинство конденсаторов пленочного типа (полипропилен, полиэстер, майлар…) должно быть большим улучшением по сравнению с электролитическими крышками, которые я не рекомендую.

Фотография 1: ProtoBoard усилителя Hi-Fi TDA2050 — вид сверху

Фотография 2: ProtoBoard усилителя Hi-Fi TDA2050 — вид снизу

Сконструировать схему на различных прототипах довольно просто. Вот несколько дополнительных советов по строительству, которые, я надеюсь, вам пригодятся.

  • Для получения низкого уровня шума важна правильная схема заземления.Лучше всего использовать технику заземления звездой. Вам понадобятся две точки заземления звезды — одна для сигнала и одна для питания. Затем две точки заземления должны быть соединены вместе с помощью одного соединения.
  • Постарайтесь сделать сигнальную проводку как можно короче. Также сигнальные провода должны быть плотно скручены. Вы также должны держать их подальше от любых источников переменного тока, таких как сетевой шнур и трансформатор. Также помогает размещение проводов как можно ближе к шасси.
  • Используйте отдельную проводку источника питания для каждого канала.

Блок питания усилителя на микросхеме DIY

Прежде чем описать блок питания, я хочу сказать несколько слов о безопасности. Для этого проекта требуется подключение к электросети (120 или 220 В), между которыми вы не хотите находиться. Неправильное или неправильное подключение к электросети может привести к смерти или серьезным травмам! Требования к подключению к сети см. В местных электротехнических правилах.Используйте соответствующие предохранители и подключите шасси к «земле» сети.

Блок питания обычно соответствует «облегченной» конструкции блока питания Gainclone Карлоса Филипе (CarlosFM). Используется тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками 18 В и номиналом 120 ВА (3,3 А на вторичную обмотку). Для выпрямителей я использовал выпрямительные мосты на 35А (мосты на 15-25А тоже должны работать). В оригинальной схеме БП Карлоса Филипе использованы сверхбыстрые диоды MUR860. Дискретные сверхбыстрые выпрямители также могут использоваться по более высокой цене.Я не нашел необходимости использовать их. Каждая шина источника питания имеет конденсатор емкостью 10 000 мкФ, который используется между каналами. Источник имеет очень слабый гул, который можно услышать только в моих наушниках AKG, когда я устанавливаю максимальный уровень громкости и сигнал не подключен.

Рисунок 4: Схема блока питания микросхемы TDA2050

Фотография 3: Чип-усилитель и блок питания TDA2050 Hi-Fi


DIY TDA2050 Корпус усилителя микросхемы

Для корпуса я использовал матовое черное стальное шасси размером 12 дюймов x 8 дюймов x 3 дюйма от Hammond (модель 1441-24).Трансформатор и печатные платы подвешены к верхней части корпуса. Выключатель питания, регулятор громкости и гнездо для наушников находятся на передней части корпуса для легкого доступа.

Фотография 4: Корпус усилителя Hi-Fi TDA2050

Для входа используются стандартные позолоченные гнезда RCA. Выходные штекеры динамика представляют собой стандартные трехсторонние клеммы, которые подходят для банановых штекеров 4 мм, лопаток или оголенных проводов. Обратите внимание, что входные гнезда и клеммы для крепления динамиков изолированы от корпуса с помощью прилагаемых нейлоновых прокладок.

Радиаторы размещены на задней части корпуса. Для радиаторов я использовал пару, каждая размером 50 мм x 88 мм с ребрами 35 мм и номинальной мощностью 2,9 C / Вт. Дополнительные сведения для определения подходящего размера радиатора описаны в техническом паспорте. В корпусе было вырезано отверстие, чтобы корпус TDA2050 можно было установить прямо на радиатор. Обратите внимание, что микросхема TDA2050 должна быть изолирована от земли (шасси), поскольку отрицательный потенциал находится на металлическом выводе корпуса TO-220.Несоблюдение этого правила приведет к повреждению микросхемы при подаче питания. Для изоляции вы можете использовать силиконовые прокладки или слюду и не забудьте прокладку для крепежного винта, которым чип будет крепиться к радиатору. После установки убедитесь, что нет непрерывности между выступом микросхемы и радиатором / шасси / землей. Кроме того, для обеспечения хорошего теплового контакта я нанес немного термопасты на тыльную сторону микросхемы перед установкой.

Фотография 5: Корпус усилителя Hi-Fi TDA2050 — вид сзади


Звук — Чип-усилитель Hi-Fi TDA2050

Я не буду делать слишком много комментариев по поводу звука, поскольку это, в конечном итоге, остается на усмотрение слушателя.На мой слух, небольшой чип TDA2050 производит очень хороший звук, который может выдержать его даже на фоне различных высококачественных усилителей, которые я использовал. Усилитель способен воспроизводить глубокие басы, чистые средние частоты с широкой звуковой сценой и четкие не слишком резкие высокие частоты.

Удачи, создавая это! Если вы его построите, я был бы рад увидеть несколько фотографий ваших усилителей TDA2050. Самое главное, получайте много удовольствия, слушая свою работу. Если вам нужна помощь в создании этого проекта или у вас есть какие-либо вопросы, вы можете направить их в ветку TDA2050 Hi-Fi Chip Amplifier Project (Support) на форуме.


DIY PCB для TDA2050 Hi-Fi Chip Amplifier

ОБНОВЛЕНИЕ — 16 апреля 2012 г.
Вот небольшое обновление для проекта Hi-Fi Chip Amplifier TDA2050. Я сделал дизайн печатной платы для схемы усилителя. На фотографиях ниже показана моя самодельная печатная плата для схемы усилителя TDA2050.

Фотография 6: Платы DIY PCB для Чип-усилителя TDA2050

Фотография 7: Платы DIY PCB для Чип-усилителя TDA2050

Компоновка печатной платы легко умещается на стандартной плате с медным покрытием или фотопечати (160 x 100 мм).PDF-файл с изображениями печатных плат прилагается ниже. Не масштабируйте и не масштабируйте. Компоновка печатной платы должна быть зеркальной, чтобы обнажить медь. Переверните пленку экспонирования влево. Прямой тонер: текст должен быть читабельным. Также ниже представлен обновленный список компонентов для новой печатной платы.


Печатная плата блока питания DIY для усилителя TDA2050

ОБНОВЛЕНИЕ — 16 апреля 2012 г.
Вот небольшое обновление. Я сделал макет правильного и сочного нового блока питания для использования с проектом усилителя TDA2050 (и LM1875, который можно использовать вместо TDA2050).Полный проект блока питания должен объяснять себя. Это и ежу понятно — в том числе и для новичков.

Компоновку печатной платы для источника питания можно использовать со стандартной платой с медным покрытием или печатной платой для фотографий. Ниже прилагается PDF-файл изображения печатной платы с двумя платами на одной странице. Переверните пленку экспонирования влево. Прямой тонер: текст должен быть читабельным. Также прилагается список материалов и компоновка компонентов для новой печатной платы блока питания.

Информация о проводке: используйте трансформатор, как предложено на странице проекта.Одна двойная вторичная обмотка (2 x 18 В переменного тока / около 160 ВА) — ваш друг. Два провода от одной вторичной обмотки (= 2 x одна пара) подключаются к одной паре входов переменного тока на секции выпрямительного диода. Одна вторичная пара к верхней секции (+), одна вторичная пара к нижней секции (-). Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать или задавать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу этого проекта усилителя, в ветке проекта TDA2050 Hi-Fi Chip Amplifier Project (Support).


Другие проекты микросхем усилителей / усилителей усиления

TDA2040 / TDA2050 / LM1875

Предупреждение: Эти микросхемы сняты с производства и могут быть подделаны.Если вы покупаете, убедитесь, что это у хорошего поставщика. (т.е. не на аукционных сайтах), чтобы получить подлинный чип, в противном случае производительность будет плохой, чип может быть легко поврежден и создавать опасность или гудеть / гудеть может быть хуже официальной фишки.

Микросхема LM1875 по-прежнему более доступна, и схема TDA2040 также подходит для этой микросхемы (выводы на выводах такие же).

Рекомендуемый опыт : средний уровень, знание усилителей, источников питания с разделенной шиной, травление печатных плат, установка радиатора и квалификация сети

Приложение TDA2040

Краткие сведения TDA2040

  • Выходная мощность: 22 Вт на 8 Ом при 10% искажении 1 кГц с источником питания +/- 18 В
  • Выходная мощность: 35 Вт на 4 Ом при 10% искажении 1 кГц с источником питания +/- 18 В
  • Выходная мощность: 18 Вт на 8 Ом при 0.Искажения 5% 1 кГц при питании +/- 18 В
  • Выходная мощность: 28 Вт на 4 Ом при 0,5% искажении 1 кГц с источником питания +/- 18 В
  • Выходная мощность: 22 Вт на 4 Ом при 0,5% искажении 1 кГц с источником питания +/- 16 В
  • Усиление: 30 дБ с использованием компонентов таблицы данных (регулируется от 24 до 33 дБ)
  • Источник питания: от +/- 2,5 В до +/- 20 В только с двумя источниками питания
  • Лист данных доступен здесь

Направляющая

TDA2040 — более мощная альтернатива упомянутому в другой статье TDA2030.Его приложения похожи, но вот опять идеи:

  • Пара может формировать усилитель для стереосистемы (например, самодельная или модернизированная midi-система или «гетто-бластер», хотя батарея операция будет невозможна).
  • Этот усилитель может использоваться в составе систем объемного звучания (например, усилителей центрального и заднего каналов). Я использую этот усилитель для задней и центральной части каналов в моей оригинальной системе объемного звучания.
  • Пару можно использовать для улучшения звука телевизора.
  • Усиление усилителей мощностью 400 Вт + в динамиках для ПК (серьезно)!
  • Высокочастотные или среднечастотные усилители в системах с двумя или тремя усилителями.
  • Bluetooth-динамик
  • Активные акустические системы Hifi с активным кроссовером (пример см. В даташите)

Этот усилитель основан на типичном применении, приведенном в таблице данных ST Microelectronics.Производительность из этой схемы очень устраивает. Таблица содержит данные для типичной статистики шума и искажений. Пока я не могу подтвердить эту статистику поскольку у меня нет оборудования, мои уши говорят мне, что звук хороший, а с чувствительными динамиками этот усилитель даст неплохую мощность.

Схема даже проще, чем в TDA2030, но производительность даже лучше. Опять же, вы можете попробовать сделать этот усилитель на Veroboard. или монтажная плата, но у вас будет рискованная работа по установке микросхемы на плату.Для тех, кто все же хочет попробовать, ниже представлены иллюстрация и описание:

Это можно сделать, сначала расправив штифты, а затем отрезав их до длины самых коротких двух. Потом ОЧЕНЬ осторожно расколол булавки чтобы они проталкивались в предварительно просверленные отверстия в картоне — им не нужно заходить слишком далеко, поэтому не проталкивайте их дальше, чем необходимо, штифты будут перерыв.

Если у вас разводка на печатную плату, то это намного проще! Просто разложите дорожки так, как вы предпочитаете, просверлите отверстия, протравите их, затем припаяйте в небольшом количестве компоненты с минимальными усилиями.Техническое описание ST Microelectronics содержит предлагаемую компоновку печатной платы, которую я использовал и это хорошо работает и настоятельно рекомендуется, или вы можете разработать свой собственный и сделать его более компактным для современных размеров компонентов.

В моем руководстве по сборке печатных плат есть руководство для новичков по рисованию и травлению собственных печатных плат с использованием только дешевого оборудования.

Примечание : Приведенное выше изображение скопировано непосредственно из таблицы данных и не принадлежит мне, и оно вряд ли будет иметь масштаб 1: 1.Чтобы достичь такого масштаба, Лучше всего распечатать PDF-файл на бумаге формата A4.

Компоновка печатной платы в техническом описании такая же, как у TDA2030, и включает пустое место, где могут быть установлены компоненты устойчивости и защиты. В то время как TDA2040 (и TDA2050) в технических данных не упоминается о необходимости дополнительных компонентов, если у вас есть проблемы со стабильностью, вы можете установить резистор 2 кОм и конденсатор 330 пФ последовательно между контактами 2 и 4.Подробнее см. Статью TDA2030.

Я также разработал более компактную компоновку печатной платы, чтобы показать, что стереоверсия действительно поместится в довольно небольшом пространстве!

Нарисованный от руки макет для этого ниже (не в масштабе 1: 1):

Компоненты

Рекомендуется, чтобы все резисторы состояли из металлической пленки на 1%, но подойдет и 5%.Резистор Zobel (R4) должен быть не менее 0,5 Вт.

Конденсаторы должны быть электролитическими, емкостью более 1 мкФ. Для входного конденсатора емкостью 1 мкФ (C1) предпочтительнее полиэфирный конденсатор, но также подойдет и электролитический. Обход конденсаторы (C3, C4) и конденсатор Цобеля (C7) должны быть керамическими или многослойными (MLCC).

Убедитесь, что электролитические конденсаторы правильно подключены к — обратите внимание на C6, поскольку положительный вывод находится на земле, а не на питании -V.

Керамические байпасные конденсаторы (C3, C4) должны располагаться рядом с выводами микросхемы TDA2040.

Не запускайте ли , а не , этот усилитель без хорошего радиатора, он очень быстро нагреется и, вероятно, умрет. Купите хороший радиатор, особенно при высоком напряжении до 4 Ом. Он также должен быть изолирован от металлического язычка на задней стороне микросхемы, потому что этот язычок подключен к питанию -V, а не к земле. Обычно это слюдяные шайбы, Лента каптоновая, но есть альтернативы.Только если вы работаете при низком напряжении, вы можете обойтись маленьким (средним) изолированным радиатором на каждом кристалле.

Коэффициент усиления при использовании компонентов, указанных в таблице данных, составляет 30 дБ. Это хорошее соотношение цена-качество и то, как мой настроен. Если вы хотите это изменить, значения R2 и R3 определите это, где коэффициент усиления по напряжению равен 1 + (R3 / R2), например. для R2 680 Ом и R3 22 кОм: 1 + (22000/680) = 33,35. В дБ это 20 * log (33,35) (при условии, что входное напряжение 1 В RMS), что равно 30.46 дБ.

Производительность

После правильного подключения TDA2040 — отличный усилитель. Вряд ли он будет Hi-Fi, но будет конкурировать со старыми midi и mini системами и усилителем меньшей мощности. чипсы.

Я использую три таких усилителя в своей системе объемного звучания. Это 20 Вт для задней левой части, 20 Вт для задней правой части и 20 Вт для центра. TDA1514 управляет передними каналами. В Звук у этой системы действительно очень хороший, с фильмами лучше, чем с музыкой, но все же доставляет удовольствие.

Этот усилитель также подойдет для многих других целей, я позволю вам использовать ваше воображение, но я рекомендую его из-за его простоты, стоимости и производительности. Только TDA2050 (см. Ниже) предлагает больше мощности, но я его еще не построил (и это довольно дорого).

Блок питания

Блок питания для этого усилителя прост. Вам необходимо подключить трансформатор 12-0-12, чтобы получить рекомендованное +/- 17 В. Это означает сетевую проводку так:

ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВОДКА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ.НЕ ПРОВОДИТЕ ЭТО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДХОДИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ, МОЖЕТ СМЕРТЬ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ. РЕЗУЛЬТАТ.

Для одного усилителя будет достаточно трансформатора 40 ВА, то есть, если у вас два усилителя, рекомендуемый минимум 80 ВА. Конденсаторы должны быть емкостью 4700 мкФ или больше, номиналом при минимальном напряжении 35 В. Не стесняйтесь увеличивать емкость, но вы можете не получить особой дополнительной выгоды по соответствующей цене. Надо поставить предохранитель, оставлю это вам, чтобы решить, что подходит из-за вариаций в электросети во всем мире.Также не забудьте правильно заземлить источник питания и любой металлический кожух вокруг него.

Компоненты заземления и заземления образуют прерыватель контура. Это рекомендуемая конструкция, потому что она может устранить эти зловещие контуры заземления. R1 представляет собой резистор с проволочной обмоткой мощностью 5 Вт или лучше. Конденсатор 100 нФ должен быть рассчитан на 250 В AC , вы не можете использовать конденсатор 250 В постоянного тока, так как он выйдет из строя, если когда-либо была неисправность, из-за которой сеть текла на землю.Перед строительством ознакомьтесь с правилами и положениями вашей страны, так как это может быть незаконным. Если да, опустите все эти компоненты и соедините землю с землей, но никогда не отсоединяйте провод заземления … это может спасти вашу жизнь или кого-то еще!

Версия моста

Таблица также содержит схему для мостовой версии. Он имеет выходную мощность 30 Вт и использует две микросхемы TDA2040 для управления нагрузкой 8 Ом. я еще не версия моста еще не тестировалась, но если она вам нужна, создайте ее, потому что она обязательно даст вам то, что вы ожидаете.Стоимость будет выше, но все равно будет стоит дешево на усилок 30Вт. При подключении громкоговорителя никогда не закорачивайте на массу.

Источник питания для мостовой версии такой же, как указано выше, но в два раза больше номинальной мощности трансформатора. Это означает 80ВА для моно и 160ВА для стерео. Помни это Перемычка уменьшает сопротивление нагрузки наполовину, поэтому динамики с сопротивлением 4 Ом использовать нельзя.

Приложение TDA2050

Краткие сведения TDA2050

  • Выходная мощность: 32 Вт на 8 Ом при 10% искажении 1 кГц с источником питания +/- 22 В
  • Выходная мощность: 50 Вт на 4 Ом при 10% искажении 1 кГц с источником питания +/- 22 В
  • Выходная мощность: 25 Вт на 8 Ом при 0.Искажения 5% 1 кГц при питании +/- 22 В
  • Выходная мощность: 40 Вт на 4 Ом при 0,5% искажении 1 кГц с источником питания +/- 22 В
  • Усиление: 30,5 дБ с использованием компонентов таблицы данных (регулируется от 24 до 33 дБ)
  • Источник питания: от +/- 4,5 В до +/- 25 В двойной источник питания
  • Источник питания: от 9 В до 50 В однополярный
  • Лист данных доступен здесь

TDA2050 подключается к той же печатной плате, что и TDA2040, и будет работать, просто заменив два компонента:

  • R4 надо поменять с 4.От 7 Ом до 2,2 Ом.
  • C7 следует изменить с 0,1 мкФ (100 нФ) на 0,47 мкФ (470 нФ).

Применяются те же основные примечания, поэтому прочтите все вышеперечисленное, за исключением:

TDA2050 имеет практически ту же производительность, что и TDA2040, за исключением того, что он допускает более высокое максимальное входное напряжение +/- 25 В (дополнительно на 10 В больше). Это позволяет чтобы увеличить выходную мощность по сравнению с TDA2040.

Если вы выбираете TDA2050 и более высокое напряжение источника питания, радиатор должен быть еще больше из-за большего рассеивания мощности.Я бы сказал не менее 10х10х3см для одиночного усилителя.

Напряжение питания +/- 21 В может быть получено с помощью трансформатора переменного тока 15 или 16 В (15-0-15) при использовании той же цепи блока питания. Поскольку мощность тоже выше, я бы порекомендовал минимум 50ВА на один усилитель TDA2050, удвоить на двоих. 100 ВА вряд ли будут доступны, поэтому выберите 120 ВА. В таблице данных нет версии моста, поэтому я не рекомендуем, однако, если вы действительно хотите поэкспериментировать, вы можете использовать предложение TDA2040 или простой мостовой адаптер в Аудио страницы.Если он используется, убедитесь, что у вас есть что-то вроде трансформатора на 300 ВА (для стерео, например, 4 микросхемы TDA2050). Помни это Перемычка уменьшает сопротивление нагрузки наполовину, поэтому динамики с сопротивлением 4 Ом использовать нельзя.

Я должен упомянуть, что я еще не построил усилитель TDA2050, но он обязательно будет работать, если вы хорошо спроектируете схему и примете меры предосторожности. Если вы сделаете TDA2050, вы можете ожидать около 32 Вт при нагрузке 8 Ом или 25 Вт при более ощутимом уровне искажений!

LM1875 заявка

Краткие сведения LM1875

  • Выходная мощность: 33 Вт на 8 Ом при 1% искажении 1 кГц с источником питания +/- 30 В
  • Усиление: 27 дБ с использованием компонентов таблицы данных (регулируется от 20 до 33 дБ)
  • Источник питания: от +/- 8 В до +/- 25 В двойной источник питания
  • Источник питания: от 16 В до 50 В однополярный
  • Лист данных доступен здесь

LM1875 снова подключается к той же печатной плате, что и TDA2040, и будет работать, просто заменив два компонента:

  • R4 (R5 в даташите) следует заменить с 4.От 7 Ом до 1 Ом.
  • C7 (C5 в таблице данных) следует изменить с 0,1 мкФ (100 нФ) на 0,22 мкФ (220 нФ).

LM1875 имеет R2 (680 Ом) и R3 (22 кОм), настроенные на 1 кОм и 20 кОм соответственно (они обозначены как R3 и R4 в таблице данных). При этих значениях коэффициент усиления составляет 27 дБ. вместо 30 дБ, но LM1875 будет стабильно работать с теми же резисторами, что и TDA2040, если вы предпочитаете немного более высокое усиление. Расчет коэффициента усиления 1+ (R3 / R2) я.е. 1+ (22000/1000) = 23. В дБ (при входном напряжении 1 В) это 20 * log (23) = 27,23 дБ.

Применяются те же основные примечания, поэтому прочтите все вышесказанное, за исключением:

Опять же, LM1875 имеет практически ту же производительность, что и TDA2040, за исключением того, что он позволяет более высокое (безопасное) максимальное входное напряжение +/- 25 В (дополнительно на 10 В больше). Это позволяет увеличить выходную мощность по сравнению с TDA2040. Обратите внимание, что LM1875 допускает абсолютное максимальное напряжение +/- 30 В — этот вид напряжения предназначен для не- условия эксплуатации.

Если вы выбираете LM1875 и более высокое напряжение источника питания, радиатор должен быть еще больше из-за большего рассеивания мощности. Я бы сказал не менее 10х10х3см для одиночного усилителя.

Максимальное напряжение питания +/- 25 В может быть получено с помощью трансформатора 18 В переменного тока (18-0-18) и используется та же схема блока питания, что и в TDA2040. Поскольку мощность тоже выше, я бы рекомендуем минимум 50 ВА для одного усилителя LM1875.Удвойте это на двоих, но поскольку 100 ВА вряд ли будут доступны, выберите 120 ВА. В даташите нет версии моста, поэтому я не рекомендую его создавать, однако, если вы действительно хотите поэкспериментировать, вы можете использовать предложение TDA2040 или простой мостовой адаптер в Аудио страницы. Если он используется, убедитесь, что у вас есть что-то вроде трансформатора на 300 ВА (для стерео, например, 4 микросхемы LM1875). Помни это Перемычка уменьшает сопротивление нагрузки наполовину, поэтому динамики с сопротивлением 4 Ом использовать нельзя.

Я должен упомянуть, что я еще не построил усилитель LM1875, но он обязательно будет работать, если вы хорошо спроектируете схему и примете меры предосторожности. Многие другие добились успеха с LM1875, и здесь есть статья на ESP Audio Pages. Если вы сделаете LM1875, вы можете ожидать около 30 Вт на 8 Ом. нагрузки, или от 20 до 25 Вт при более ощутимых уровнях искажений!

TDA2050 datasheet — Усилитель мощности Hi-Fi аудио 32 Вт

ALC201 / A : Advanced AC’97 Audio Codec.

AN7411 : FM стерео мультиплексный демодулятор.

CH7019 : Устройство контроллера дисплея, которое принимает два потока входных данных цифровой графики.

CXA1704R : 2-канальный усилитель Rec / PB для 8-мм видеомагнитофона. Это биполярная ИС, разработанная как усилитель записи / воспроизведения для Hi8-совместимых видеомагнитофонов. O Система записи Демпфирование обратной связи, предусмотренное в записывающем усилителе, и его функция управления EVR упрощают конструкцию печатной платы. Функции регулировки уровня Y, цветности и низких частот. Схема линейного изменения O Система воспроизведения. Демпфирование обратной связи, обеспечиваемое усилителем воспроизведения.

GS3018 : Снижение шума. Предусилитель класса D со сглаживающей сетью, 6,20 мм X 2,59 мм X 2,92 мм.

HI1-674ALD-5 : Полные 12-битные аналого-цифровые преобразователи с микропроцессорным интерфейсом. Это полный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь, включающий опорный тактовый сигнал + 10 В, выходы с тремя состояниями и цифровой интерфейс для микропроцессорного управления. Преобразование последовательного приближения выполняется двумя монолитными кристаллами, размещенными в корпусе из 28 выводов. Биполярный аналог использует процесс диэлектрической изоляции Intersil, который обеспечивает улучшенные характеристики переменного тока.

M51403 : PAL / SECAM. Обработчик сигналов цветности видео Pal.

M52393FP162K :. M52393 — это полупроводниковые интегральные схемы, разработанные специально для обнаружения идентификационного сигнала EDTV2. В отличие от таких микросхем, немногие продукты на рынке микросхем имели простую функцию обнаружения сигналов идентификации. Для этого многим производителям пришлось комбинировать дискретные компоненты (nonIC) с вентильными матрицами. Было здорово.

SAA5500PS : Контроллер дисплея-> PIP / On-Screen.Микроконтроллеры для телевизоров со скрытыми субтитрами (CC) и экранным меню (OSD).

STA5150 : Усилитель мощности Mono Bash 200 Вт. МОСТ МОНОУСИЛИТЕЛЬ MONO ДЛЯ BASH АРХИТЕКТУРЫ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 160 Вт THD 0,5% ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 200 Вт THD = 10% ВЫСОКОДИНАМИЧЕСКИЙ СТУПЕНЬ ВХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ВНЕШНИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КОМПРЕССОРЫ ТИПА УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНТЕКСТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ВХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТКЛ. / ТАЙМЕР С ОТКЛЮЧЕНИЕМ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ОЖИДАНИЯ.

STI5514 : Декодер приставки с возможностью жесткого диска для цифрового ТВ, цифровой приставки или кабельной приставки.

TDA8592J : i Усилитель мощности 4 x 50 Вт, управляемый шиной C-bus, TDA8592J; TDA8592Q — это дополнительный четырехканальный аудиоусилитель мощности BTL, созданный по технологии Bcdmos. Он содержит четыре независимых усилителя в конфигурации с мостовой нагрузкой (BTL). Через шину i C-bus можно прочитать диагностическую информацию каждого усилителя и динамика отдельно.И спереди, и сзади.

TSA5059 : TSA5059; Синтезатор частот с низким фазовым шумом, управляемый по шине I²C, 2,7 ГГц ;; Пакет: SOT109 (SO16), SOT369-1 (SSOP16).

WM8719 : WM8719: 24-битный дифференциальный стерео ЦАП с регулятором громкости.

MAX7457 : видеопереключатель Dual-SCART идеально подходит для бюджетных приставок SCART европейского уровня SUNNYVALE, Калифорния, 24 апреля 2006 г. — Компания Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM) представляет MAX7457, 4-канальный коммутатор видео .MAX7457 фильтрует и буферизует видеосигналы CVBS, R, G и B, что делает его идеальным для европейских приставок Dual-SCART с проходным видеомагнитофоном. Сегодня,.

LM4985 : LM4985 — это стереоусилитель мощности звука с внутренним регулятором громкости с цифровым управлением. Этот усилитель способен выдавать 68 мВт среднеквадратичного значения на канал при нагрузке 16 или 38 мВт среднеквадратичного значения на канал при нагрузке 32 при 1% THD при питании от источника питания 3,6 В и работе в режиме OCL. Усилители мощности звука Boomer были разработаны специально для этого.

ZL30120 : ZL30120 SONET / SDH Line Card Synchronizer — это высокоинтегрированное устройство, которое обеспечивает синхронизацию для сетевых карт. Он включает в себя два независимых DPLL, каждый из которых может синхронизироваться с одним из восьми входных опорных сигналов и обеспечивает широкий спектр синхронизированных выходных тактовых импульсов и кадровых импульсов. * Синхронизируется со стандартным телеком.

CS4350 : Стерео ЦАП 192 кГц со встроенной ФАПЧ. Усовершенствованная многобитная дельта-сигма архитектура Динамический диапазон 109 дБ -91 дБ THD + N 24-битное преобразование Поддерживает частоту дискретизации аудиосигнала до 192 кГц Цифровая фильтрация с малой задержкой Односторонний или дифференциальный аналоговый выход Технология Popguard для управления аппаратными средствами управления щелчками и тресками Отключение Popguard для быстрого запуска 5.0 В Логические источники для последовательного порта управления 5.0 В.

— Купить tda2050 с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! На tda2050 вы попали в нужное место. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый tda2050 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили tda2050 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в tda2050 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести tda2050 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Новая оригинальная интегральная микросхема одноканального усилителя мощности TDA2050 — BDF AUTOMATION LTD

Возврат
Наша политика действует 30 дней.Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или гигиенического назначения, опасные материалы или легковоспламеняющиеся жидкости или газы.

Дополнительные невозвратные товары:
— Подарочные карты
— Загружаемые программные продукты
— Некоторые предметы медицинского назначения и личной гигиены

Для завершения возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо)
— Книга с явными признаками использования
— CD, DVD, кассета VHS, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которая была открыта
— Любой товар не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует по причинам, не связанным с нашей ошибкой
— Любой товар, который возвращается более чем через 30 дней после доставки

Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата , мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.

Просроченный или отсутствующий возврат средств (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту. Прежде чем ваш возврат будет официально опубликован, может пройти некоторое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *