Микросхема tda2030a схема включения: Возможности TDA2030

Содержание

Модуль УМЗЧ на TDA2030 для замены в неисправной аудиоаппаратуре (12Вт, 8-30V)

Принципиальная схема простого самодельного модуля усилителя мощности ЗЧ на микросхеме TDA2030, который можно использовать для замены выгоревших блоков УНЧ в аудиоаппаратуре. Часто в миниатюрных музыкальныхцентрах повреждается усилитель мощности ЗЧ.

К сожалению, далеко не всегда имеется возможность найти нужную микросхему — УМЗЧ, чтобы произвести ремонт путем её замены. В то же время, есть очень недорогая и доступная микросхема TDA2030. На базе двух таких микросхем можно отремонтировать УНЧ практически любого миниатюрного музыкального центра, конечно, если его УНЧ аналоговый, а не цифровой.

Принципиальная схема

Микросхема TDA2030 представляет собой мощный операционный усилитель, и схема включения её аналогична. Наличие внешних цепей ООС позволяет в очень широком диапазоне регулировать коэффициент усиления, что позволяет «подогнать» коэффициент усиления практически под любые параметры входного аудиосигнала.

Еще одно достоинство в широком диапазоне питающего напряжения, который при однополярном питании лежит в пределах от 8V до 30V, что так же позволяет использовать УНЧ на TDA2030 практически в любом миниатюрном музыкальном центре. От напряжения питания меняется только выходная мощность.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя НЧ на микросхеме TDA2030 с однополярным питанием 8-30В, 12Вт.

На рисунке показана универсальная схема включения микросхемы TDA2030 в качестве УНЧ или УМЗЧ. Резисторы R1 и R2 создают половину напряжения питания на прямом входе (вывод 1) микросхемы. Это позволяет ей питаться от однополярного источника питания.

Входной сигнал поступает на эту точку- R1-R2 А1. Плюс питания подается на вывод 5, минус на вывод 4. Выход — вывод 4. Цепь ООС, регулирующая коэффициент передачи усилителя состоит из резисторов R3, R4 и конденсатора С2. Резистор R4 сделан подстроечным, чтобы можно было регулировать коэффициент усиления уже «на месте», то есть в схеме ремонтируемого музыкального центра.

Детали и налаживание

Так как УНЧ, как обычно, будет стереофонический, то это будут две такие схемы. Резисторами R4 каждой из них можно не только установить необходимый коэффициент усиления под параметры входного аудиосигнала, но и уровнять усиление в каналах.

Замена «выгоревшего» УМЗЧ поизводится следующим образом. Нужно демонтировать неисправные микросхемы УМЗЧ, имеющегося в музыкальном центре. Затем на радиатор, предназначенный для них установить две микросхемы TDA2030, предварительно отогнув их выводы так, чтобы было удобно паять.

И на выводах микросхем объемным способом смонтировать схему, показанную на рисунке. Конденсаторы «С3», — может быть аналогичные есть в схеме музыкального центра, если они исправны, можно использовать их. Емкость С3 может быть не ниже 1000 мкФ.

Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже напряжения питания в конкретной схеме музыкального центра. Запитывать схему нужно от той же точки, что и питался штатный УМЗЧ. Если есть возможность, можно собрать схему на имеющейся печатной плате, на месте демонтированных неисправных микросхем, используя некоторые её дорожки.

Попцов Г. РК-07-17.

Усилитель на микросхеме TDA2040

   В данной статье приведена схема подключения старой доброй микросхемы TDA2040. У неё немало аналогов под другими названиями, например А2030Н, В165, ECG1376, ECG1378, ECG1380, TDA2006, TDA2030A, TDA2030, TDA2051. Микросхема TDA2040 отличный вариант для домашней акустики, позволяет получить качественный звук и стоит копейки, за эти достоинства она широко применяется почти во всех китайских сабвуферных системах. Принципиальная схема классического включения микросхемы:

   Сегодня на рынке микросхему можно купить за 0,5 доллара. Ниже приведены ее технические параметры:

Напряжения питания……………………………от ±4.5 до ±24 В
Потребляемый ток (Vin=0)…………………. 100 мА макс.
Выходная мощность…………………………….18 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 10 %
…………………………………………………………….. 14 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 0.5 %
Номинальный частотный диапазон………18-75.000 Гц

   Схема подключения микросхемы достаточно проста и содержит малое количество электронных компонентов, взамен неплохая выходная мощность 18 ватт и качественное звучание. 

   Повысить мощность микросхемы можно разными способами, например подключением транзисторного каскада, в качестве усилителя напряжения или же можно использовать мостовую схему с применением двух микросхем, таким образом получив до 35 ватт чистой мощности , транзисторной схемой мощность на выходе усилителя будет почти такой же , но по качеству звука транзисторная схема значительным образом уступает мостовой. 

   Единственный недостаток — двухполярное питание, что часто становится причиной, чтобы начинающий радиолюбитель отказался от сборки такого усилителя, но зря, поскольку редкие микросхемы из серии 12-ти вольтовых, могут обеспечить такую мощность и качество, какое даст эта микросхема.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Приниципиальная схема и печатная плата мультимедийного усилителя мощности 2.1 и 5.1 на микросхемах

Мультимедийный усилитель на базе TDA1554 2.1

      Данный усилитель предназначен для создания системы 2.1, т.е. 2 широкополосных усилителя + 1 более мощный, предназначенный для воспроизведения только НЧ сигнала.
      Принципиальная схема усилителя приведена на рисунке 1, чертеж печатной платы — рисунке 2 (не в масштабе). Взять чертеж в формате lay можно тут.


Рисунок 1.


Рисунок 2. СКАЧАТЬ ПЛАТУ В LAY

 

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

      Этот мультимединый усилитель предназначен для создание средненькой аудиосистемы, предназначенной для эксплуатации в стационарных условиях..
      Основой усилителя служат популярные микросхемы TDA2030 и не очень популярные TDA2052. Ну а поскольку речь зашла об этих микросхемах, то уж лучше остановится подробнее на каждой из них.
      TDA2030 по справочнику относится к разряду Hi-Fi усилителей, однако сказанно это слишком громко — звук у нее несколько не Hi-Fi. Гораздо приятней звучит ее боле мощный брат — TDA2050. По цокелевке она полностью совпадает с TDA2030 поэтому произвести замену можно не изменяя на печатной плате практически ничего.
      Принципиальная схема усилителя на микросхеме TDA2030 приведена на рисунке 1, на рисунке 2 — TDA2050 — рисуноки импортированы из даташита. Единственно что изменено в схеме — нет диодов с выхода м/с на плюс-минус питания. Диоды эти используются для уменьшения самоиндукции динамической головки, а использовать данную схему с головками с «тяжелым» дифузором решится мало кто, то и диоды были попросту исключены из схемы. Большая партия плат, выпущенных без данных диодов показала, что усилитель работает так же устойчиво как и с ними, т.е. на работу схемы влияния оказано не было.


Рисунок 1.


Рисунок 2.

     Разумеется, что номиналы в цепи ООС разные, однако их отношение практически одинаково, значит коф. усиления у них одинаков. Кроме этого вариант ООС TDA2050 более предпочтителен, поскольку через меньшие резисторы течет больший ток, следовательно она менее критична к наводкам и внешним помехам.

И еще — мы позволили себе R5 зашунтировать последовательно соединенными резистором на 100 кОм и конденсатором на 100 пкФ. Это увеличивает устойчивость усилителя и обеспечивает спад коф. усиления на частотах выше 20 кГц.
      Питание усилителя выбраннно однополярным посокольку ухудшения качества звука почти не происходит, а вот дополнительные горизонты этот факт открывает:
      — происходит некоторая экономия электролитических конденсаторов по питанию;
      -при создании мультимедийного усилителя с использованием двуполярного питания плюсовая «ветка» питания используется для питания СЧ-ВЧ звена как усилитель с однополярным питанием, а плюсовая и минусовая «ветки» — как питания усилителя для сабвуфера. Таким образом схемотехника усилителя довольно не плохо упрощается.
      Если же нет желания заморачиватся с двуполяркой, то можно использовать мостовое включение микросхем, только давайте поправочку на то, что в мостовом включении от м\с требуется гораздо большей мощности. Например при использовании СЧ-ВЧ звена с TDA2030 мостовой усилитель должен использоваться с TDA2050, если же усилители СЧ-ВЧ на микросхеме TDA2050, то мостовой усилитель уже надо брать на базе TDA2052.
     На рисунке 3 приведен эскиз печатной платы для одной TDA2030.


Рисунок 3. СКАЧАТЬ В LAY

     Ну и несколько слов об усилителе на микросхеме TDA2052. Это интегральный усилитель мощности позволяющий развить на нагрузке 4 Ома до 40 Вт. Принципиальная схема усилителя приведена на рисунке 4.


Рисунок 4.

      Это усилитель с двумя входами, но для упрощения конструкции второй вход попросту не задействован. Эскиз печатной платы приведен на рисунке 5. На рисунке 6 — эскиз мостового включения TDA2052, ну а на рисунке 7 эскиз печатной платы собственно мультимедийного усилителя на TDA2030 ( TDA2050 ) и мостового усилителя на TDA2052.
      Чертеж печатной платы усилителя мощности один на всех — СКАЧАТЬ.


Рисунок 5.


Рисунок 6.


Рисунок 7.

Интегральные четырехканальные усилители мощности.

      Как быстро собрать усилок на 4 канала, а заодно не боятся ремонтировать автомобильную технику будет тут расказанно…

      Речь пойдет о ряде микросхем, имеющих одну схему включения, но различные характеристики. Разумеется печатка у них тоже одна. Ну начнем по по порядку:
      В автомобильной технике довольно часто применяются микросхемы TDA7381, TDA7382, TDA7383, TDA7384, TDA7385, TDA7386, несколько реже TDA7560. Все эти чудовинки практически имеют одну схему включения, приведенную на рисунке 1, а вот характеристики у них несколько разнятся, что собственно и отражено в таблице 1.


Рисунок 1.

ТАБЛИЦА 1.

ПАРАМЕТР

ПАРАМЕТР ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ

TDA7381

TDA7382

TDA7383

TDA7384

TDA7385

TDA7386

TDA7560

Тип корпуса FLEXIWATT25
Коф усиления, дБ

26

Напряжение питания, В

9. ..18

Выходная мощность при THD 10%

18

22

22

22

22

24

25   45

Выходная мощность при THD 1%

14

18

18

18

18

19

19   34

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

30

30

35

40

35

45

50   80

THD, %, при P=4W

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

0,006

Входное сопротивление, кОм

100

Диагностика, вывод 25 задействован.

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

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

3,5

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

      Ну что это за микрухи вроде разобрались, теперь печатные платы для этого четырехканального:


Рисунок 2.

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

      Ну и на последок пара слов о чуде, которое мне удалось узреть, а именно весьма оригинальное использование усилителя на TDA7560 в автомобиле. 4 динамика 25ГДН установлены в абсолютно плоский корпус, высота которого примерно 170 мм. Длина и ширина подогнаны под размер багажника классики. Установлен фазоинвертор. Динамики соеденены парами параллельно, т.е. нагрузка 2 Ома и подключены к двум выходам TDA7560. Отставшаяся пара выходов подключены к спарованным JBL диаметром 160мм, т.е. еще стерео комплект по 2 Ома, установленными в заднюю полку. Передняя акустика от головы JVC.
      Ход мысли этого рукодельника мне весьма понравился — по багажнику не валяется труба не мерянных размеров, в машине имеется порядка 200 реальных Ватт и это без всяких преобразователей… Правда радиатор у миркрухи с какогото стационарного усилителя, на Лортовский похож, только вроде как выше…

 

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ НА TDA1554 & TDA1562

      Этот мультимединый усилитель предназначен для создание средненькой аудиосистемы и может использоватся как в автомобиле, так и в стационаре.
      Основным недостатком ситемы является несколько заниженный номинал конденсаторов вольтодобавки, хотя принципиальные схемы обоих усилителей взяты из даташит — рисунок 1 и 2.


Рисунок 1.


Рисунок 2.

      Реально звук НЧ становится значительно лучше при использовании С1 и С2 на 10000мкФ, но доводить плату до «ума» не стали…
      Кстати сказать — ничего не мешат, немного подкорректировав плату, изготовить отдельно усилитель на TDA1554 или TDA1562.
      На рисунке 3 приведен чертеж платы (не в масштабе), тут тоже самое в формате lay.


Рисунок 3.

 

 

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

 


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

 

Усилитель мощности по мостовой схеме на микросхеме TDA2030 | ASUTPP

Микросхема TDA2030 довольно широко применялась в аудио аппаратуре раньше, но её можно с успехом применять и сейчас для построения малогабаритных усилительных устройств класса АВ. При этом микросхема имеет довольно неплохие характеристики по экономичности и обеспечивает качественные показатели звука, вполне приемлемые для звуковой аппаратуры среднего класса.

Внешний вид и цоколёвка микросхемы показаны на рис.1

Рис. 1.

Питание усилителя мощности на этой микросхеме может быть как однополярным, так и двухполярным, диапазон питающих напряжений лежит в пределах от 12 до 28 вольт. Оптимальный режим работы и заявленные характеристики обеспечивается при напряжении питания 14 вольт (двухполярный вариант) или 28 вольт (однополярный).

Уровень входного сигнала для нормальной работы микросхемы может составлять до 0,8 вольт, то есть она способна работать с любым стандартным источником сигнала (все данные взяты из технического описания на данную микросхему).

Большой плюс этой микросхемы состоит и в том, что она содержит в себе узел защиты от перегрева и короткого замыкания на выходе.

Но мощность микросхемы при использовании типового включения не очень высока, она способна выдать до 14 ватт мощности на нагрузку 4 Ома. Для значительного увеличения выходной мощности можно применить «мостовую» схему включения двух таких микросхем (рис. 2).

Рис. 2

В этом случае усиленный сигнал с выхода первой микросхемы подаётся на инвертирующий вход второй через резистор R5 и конденсатор C7. В результате, на выходе второй микросхемы также появляется звуковой сигнал, но в противофазе первому (с выхода первой микросхемы).

На звуковой головке ВА1 мы получаем суммарный сигнал с обеих микросхем, то есть -увеличенное напряжение на нагрузке, что и даёт значительное повышение выходной мощности.

При сопротивлении динамика 4 Ом можно получить на выходе мощность до 32 ватт. Но при работе на такую низкоомную нагрузку обе микросхемы будут работать в «запредельном» режиме, что грозит возможным выходом их из строя, несмотря на наличие встроенной схемы защиты.

Поэтому при таком включении рекомендуется использовать динамические головки с сопротивлением катушки 6-8 Ом, либо несколько снижать напряжение питания. При работе с нагрузкой 8 Ом питание может быть до +/- 16 вольт, при меньшем сопротивлении нагрузки напряжение питания рекомендуется несколько уменьшить (до+/- 12. ..14 вольт).

При изготовлении усилителя мощности по мостовой схеме рекомендуется увеличить ёмкости конденсаторов С4 и С9 до 1000 мкФ. Ставить эти конденсаторы следует как можно ближе к соответствующим контактным ножкам микросхем, а сами микросхемы установить на небольшие теплоотводы (порядка 15-30 кв.см на каждую микросхему).

В качестве диодов в схеме можно применить, например, диоды типа 1N4001 — 1N4007 или аналогичные.

Все электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на рабочие напряжения, не ниже напряжения источника питания (с некоторым запасом!).

Блок питания для усилителя по этой схеме можно применять не стабилизированный, обеспечивающий ток нагрузки порядка 3 ампер.

⚡️TDA2030A | TDA2030A усилитель | radiochipi.ru

Микросхемы

На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

На сайте radiochipi.ru вы можете ознакомиться с электрическими характеристиками микросхемы TDA2030A. TDA2030A – операционный усилитель низкой частоты класса АВ с высоким выходным током. Усилитель выполнен в монолитном корпусе Pentawatt.

TDA2030A обеспечивает текущую высокую производительность и имеет очень низкое гармоническое искажение типа “ступенька”. Микросхема имеет кратковременную защиту от (КЗ) коротких замыканий, при перегрузке в течение десяти секунд защитит TDA2030A от выхода из строя.

Операционный усилитель питается как от двухполярного источника питания с напряжением (±6… ±22В), так и от однополярного источника питания с напряжением 44В. Стандартная тепловая система защиты также включена. TDA2030A советский аналог К174УН19.

Электрическая схема включения микросхемы TDA2030

Предельные эксплуатационные данные

Интересная конструкция аудио усилителя мощности с использованием ИМС TDA2030 и на двух транзисторах. Усилитель на tda2030 развивает 40W выходной мощности при сопротивление нагрузки 4 Om. Микросхема не требует двуполярного напряжения питания, имеет малое количество компонентов, что позволяет уменьшить значительно место на печатной плате.

Входной сигнал через разделительный конденсатор С5 подключается к не инвертирующему входу TDA2030. Микросхема выполняет большую часть усиления по напряжению. Усиления по току осуществляется путем двух комплементарных транзисторов Q1 BD712 и Q2 BD711. TDA2030a аналог отечественной микросхемой К174УН19.

TDA2030a схема усилителя

Мостовой усилитель класса АВ мощностью 200 Вт

Мостовой усилитель состоит из двух TDA2030 микросхем и четырёх транзисторов и не большого числа резисторов и конденсаторов.

TDA2030A — схема усилителя

Схема усилителя на TDA2030A | Практическая электроника

Схема усилителя на TDA2030 является самым простым и качественным усилителем, который может повторить даже школьник.

Описание микросхемы TDA2030A

В роли микросхемы усилителя в этой статье мы возьмем микросхему TDA2030A, которую можно купить абсолютно в любом радиомагазине по цене не дороже, чем буханка черного хлеба.

TDA2030А – это микросхема, которая исполняется в корпусе Pentawatt (корпус с пятью выводами для мощных линейных интегральных схем). Используется в основном как усилитель низкой частоты (УНЧ) в классе усиления AB. Максимальное напряжение однополярного питания составляет 44 Вольта. Вряд ли вы найдете такое напряжение в своей домашней лаборатории. Поэтому, использование этой микросхемы вполне подойдет для ваших электронных безделушек без вреда спалить микросхему.

Также TDA2030A имеет большой выходной ток вплоть до пикового 3,5 Ампер и имеет низкие гармонические и перекрестные искажения. Это значит, что усилитель, собранный на этой микросхеме, будет иметь очень даже неплохое звучание. Кроме того, микросхема включает в себя защиту от короткого замыкания и автоматически ограничивает рассеиваемую мощность. Также включена защита от перегрева, при которой микросхема автоматически отключается при высоком нагреве корпуса.

P.S. Так как в основном рынок захлестнули китайские TDAшки, не исключено, что эти защиты могут сработать не так, как надо, а могут не сработать вообще. Поэтому, не рекомендую проверять их на КЗ и на перегрев.

Самая простейшая схема усилителя на TDA2030A

Как вы видите, ничего сложного здесь нет. При сборке схемы не забывайте про электролитические конденсаторы, которые имеют полярность и максимальное напряжение. Как вы помните, оно не должно превышать +Uпит. +Uпит в этой схеме можно брать от 12 и до 44 Вольт.

Мощная схема усилителя на TDA2030A

Если есть желание, то можно собрать схему с парой комплементарных транзисторов, тем самым увеличив выходную мощность. Другими словами, ваш динамик будет орать еще громче, если он, конечно, будет рассчитан на такую мощность. Схема ничуть не сложнее, чем предыдущая:

Если не найдете зарубежные транзисторы BD907 и BD908, то их можно заменить на отечественные аналоги КТ819 и КТ818 соответственно.

Все выше предложенные схемы усиливают только один канал. Для усиления стереосигнала нам потребуется сделать еще один такой же усилитель. Также не забывайте про радиаторы, так как на высокой мощности микросхема сильно греется.

Заключение

Я уже давненько собирал эти схемы и убедился в их работоспособности. Хотя мне наступил медведь на ухо, но могу точно сказать, что по качеству звучания такие усилители нисколько не уступают каким-нибудь Hi-Fi навороченным усилителям. Вполне пойдет для какой-либо комнатушки, либо среднего размера гаража, чтобы потанцевать под любимые песни.

Все эти схемы вы можете найти также в даташите на микросхему. Даташит можете скачать по этой ссылке, либо без проблем найти в интернете.

Где купить усилитель

На Алиэкспрессе есть даже готовый упрощенный простой схемы усилителя

Его можете посмотреть по этой ссылке.

Если вообще не желаете заморачиваться по поводу пайки усилителей, то можно приобрести готовые модули, которые будут в разы дешевле, чем готовые усилители в корпусе

Выбирайте на ваш вкус и цвет!

www.ruselectronic.com

ТДА 2030 — качественная микросхема для УНЧ с множеством защит

ТДА 2030 с дополнительными транзисторами мощность 35 Вт

ТДА 2030 — это микросхема усилителя низкой частоты TDA2030A, которая считается одной из самых популярных в сообществе радиолюбителей. Данный электронный прибор отличается великолепными электрическими параметрами и, что не маловажно — низкую стоимость. Все эти данные дают возможность без проблем и не тратя больших денежных средств, собрать на ней усилитель низкой частоты с высоким качеством звучания и мощностью 18 Вт.

Кроме доступности и легкости в сборке УНЧ, микросхема TDA2030A обладает рядом скрытых преимуществ, используя которые, можно изготовить множество нужных и хороших приборов.
ИМС ТДА 2030 является усилителем мощности звука АВ-класса, либо может служить драйвером для усилителя рассчитанного на мощность 35 Вт, в комплекте с мощными транзисторами в выходном каскаде.
Она в состоянии обеспечить высокий ток в выходном тракте схемы, не имеет серьезных гармонических искажений, работает в широкой полосе частот звукового сигнала. Кроме этого, данная микросхема отличается от других аналогичных приборов незначительными собственными шумами, снабжена защитой от короткого замыкания в нагрузке.

Также ТДА 2030 снабжена системой лимитирования выходной мощности в автоматическом режиме, создавая при этом комфортные условия для работы выходных транзисторов. Чип имеет встроенную защиту от перегрева, которая срабатывает на отключение при достижении температурной составляющей на кристалле +150°С.

TDA2030 абсолютно надежная микросхема для усилителя мощности звука, развивающего мощность на выходе на 18Вт.

Технические характеристики TDA 2030(A)

Напряжения питания……………………………от ±4. 5 до ±18 В Потребляемый ток покоя…………………. 90 мА макс. Выходная мощность…………………………….18 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 10 % …………………………………………………………….. 14 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 0.5 % Номинальный частотный диапазон……….20 — 80.000 Гц

Для большинства радиолюбителей эта микросхема является просто находкой, да еще и за такие смешные деньги. Кроме этого, если использовать ее по мостовой схеме включения, то она способна обеспечит выходную мощность 28 Вт. А при задействовании в выходном каскаде пары дополнительных мощных транзисторов, то на выходе вы получите 35 Вт.

Ниже приведена схема очень простенького двуполярного питания ТДА 2030 с мощностью в нагрузке 14 Вт

Принципиальная схема включения TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт

Здесь показан принцип включения TDA2030 используя мостовую схему, гарантирующую мощность на выходе — 28 Вт

На снимках ниже представлены печатные платы для усилителей на TDA2030(A)

Печатка для TDA2030 (Изображение со стороны дорожек)

Печатка для TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт (Изображение со стороны дорожек)

Печатка для TDA2030 — включение в мост (Изображение со стороны дорожек)

Усилитель на TDA2030A

Скачать печатку для TDA2030: tda2030 Скачать печатку для TDA2030 с выходными транзисторами: tda2030_tranz Скачать печатку для TDA2030 мостовое: tda2030_most

Представленные файлы имеют формат: . lay

Поэтому для их открытия потребуется программа: Sprint-Layout 5.0

usilitelstabo.ru

Усилитель на микросхеме К174УН19

Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее «скрытых достоинствах»: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств.

TDAA — это микросхема, предназначенная для выполнения функций аналогового одноканального усилителя Hi-Fi систем мощностью до 18 Вт или драйвера до 35 Вт.

Усилитель звука на микросхеме TDA2030A своими руками

Я нашел ненужную плату из телевизора. Мой мой взор привлекла микросхему TDA203A. Я знаю что микросхемы марки «TDA» являются усилителями низкой частоты, о них много информации в интернете. Я решил собрать собственный несложный усилитель по схеме:

Понадобится для сборки

  • Микросхема TDA2030A.
  • Конденсаторы 0,1 мкФ — 3 штуки.
  • Конденсаторы 2200 мкФ 25 В — 2 штуки.
  • Резистор 2.2 Ом.
  • Резисторы 22 кОм — 2 штуки.
  • Резистор 680ом.
  • Конденсатор 22 мкФ 25 В.
  • Конденсатор 4,7 мкФ пленочный.
  • Корпус, выключатель, провода, радиатор, разъемы для тюльпанов.

Сборка простого усилителя на TDA2030

Моя цель была создать усилитель, не тратя на него больших денег. Все детали кроме корпуса я нашел в различных старых платах, не нужных естественно. Собирать усилитель на TDA2030 можно разными методами и решениями, в данном случае я буду использовать навесной монтаж. Так как множество выводов соединены с землей, я рекомендую сделать разветвляющийся провод.


Далее приступаем к пайке соединений. Отсчет выводов микросхемы ведется слева на право, при этом маркировка и выводы направленные на вас.


После того, как вы собрали схему — проверяем ее. Подключим динамик и на небольшой громкости проверим усилитель.


Если все работает, приступаем к следующему этапу. У меня имелся готовый корпус. Радиатор лучше вывести наружу для более лучшего охлаждения его поверхности. Иначе в корпусе может случиться перегрев. Прикрепите радиатор, разъемы, выведите провода питания, установите на — питания выключатель. Усилитель имеет следующие характеристики:

  • Напряжения питания — от ±4.5 до ±25 В.
  • Выходная мощность — 18 Вт.
  • Номинальный частотный диапазон — 20-80.000 Гц.

Почти все подобные микросхемы очень сильно греются и поэтому без радиатора долго не проработают.


Окончательный вид:


Это поистине невероятной простоты схема, которую под силу собрать даже начинающим радиолюбителям. При всем при этом обладает достойными характеристиками для своего минимального размера. Собирайте свой усилитель и будет вас счастье друзья.
sdelaysam-svoimirukami.ru

Усилитель мощности 2+1 (два канала+сабвуфер) на TDA2030

Основные характеристики усилителя: Напряжения питания Выходная мощность Воспроизводит низкие частоты очень хорошо. Необходимые детали на одну плату : — два конденсатора керамических по 4,7мкФ желательно К — шесть конденсаторов керамических по 0,1мкФ — четыре конденсатора электролитических по мкФ — два конденсатора электролитических по 22мкФ — пять резисторов по 22кОм — два резистора по Ом — два резистора по 2,2Ом, мощностью 5Вт — две микросхемы. Средний балл статьи: 4.

Тестирование микросхемы TDA и сборка усилителя на них,с однополярным из этого даташита без нагрузки греется черезчур.

TDA2030

TDA2030

Наверное самым популярным из интегральных усилителей на микросхемах является УНЧ на TDA2030. Этому способствуют кроме довольно неплохих параметров ещё и возмутительно низкая цена: 0.5уе. Согласитесь, получить за доллар стерео усилитель с суммарной мощностью 35 Ватт совсем неплохо. Тем более, что схема не капризна в настройке и обладает хорошей повторяемостью. Типовая схема включения микросхемы TDA2030 даёт такие параметры:

  • Выходная мощность, 14 Вт
  • Сопротивление нагрузки, RL = 4 Ω
  • Коэффициент нелинейных искажений, d = 0. 5%
  • Напряжение питания: от ±6 до ±18 В
  • Защита от короткого замыкания
  • Выходной ток: 3.5 A макс
  • Полоса пропускания: от 10 до 140000 Гц
  • Корпус, 5 выводов.

Если кому покажется данной мощности недостаточно, включаем две микросхемы TDA2030 по мостовой схеме. В этом случае при напряжении питания +-15 В получаем на выходе 35 Ватт.

Усилить выходную мощь можно подключив к TDA2030 два дополнительных транзистора КТ818 и КТ819 на выход. Выходная мощность повысится до 60 Ватт, что позволит использовать такой УНЧ на TDA2030 для сабвуферного канала. Естественно, можно поставить и блатные импортные транзисторы серии MJE, но смысла нет — класс усилителя не тот. Транзисторы можно садить на один теплоотвод без изоляции, так как коллекторы соединены по схеме. Кроме комплиментарной пары BD911+BD912 можно применить BD909+BD910. По размеру радиатора чем больше — тем лучше. У микросхемы TDA2030 на фланце минус питания (соединен с 3-м выводом), поэтому её от общего теплоотвода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать.

Учтите, что для TDA2030А +/-22 В и для TDA2040 (являющейся умощнённым аналогом) +/-25 В это самые предельные значения. Лучше им давать питания не больше +/-18 В. Для этого трансформатор с обмотками 2х12 В пойдёт накальный, типа ТН30 или что то аналогичное. Объединяет все вышеназванные микросхемы один минус — у них нет встроенных защитных диодов. Поэтому TDA2030 могут вылететь от реактивной ЭДС нагрузки в любой момент. И в схемах такие диоды нарисованы не случайно. Но в TDA2050, TDA2051 и в TDA2052 эти диоды встроены и их из схемы можно исключить. Для питания очень хорошо поставить компенсационный стабилизатор — это существенно улучшит звук, особенно на низких частотах.

Испытания TDA2030 показывают довольно неплохое звучание, как за такую смешную стоимость. Отлично пойдёт для домашнего усилителя. Вообще микросхема TDA2030 пользуется у фирм производителей УНЧ пользуется такой популярностью, что на данный момент китайские 5.1 комплекты с этими TDA2030 и TDA2050 заполнили весь рынок.

ФОРУМ по усилителям.

Схемы усилителей

elwo.ru

Простой и доступный усилитель 18(14)Вт TDA2030A (TDA2030)

Наверное, один из самых простых доступных и дешевых усилителей является усилитель TDA2030A,TDA2030,TDA2050,LM1875 Преимущества усилителя: — Во-первых, цена готового продукта — Во-вторых, качество звука — В-третьих, простая сборка — В-четвертых, легко доступность — В-пятых не боится испытаний зверских Собрал уже, даже не знаю, сколько усилителей именно на микросхеме TDA2030A, как всегда сборка проста, и настраивать ничего не надо.

Ну, все, поехали о самой микросхеме. TDA2030A,TDA2030,TDA2050,LM1875 Hi-Fi усилитель мощности класса АВ Имеет в себе встроенную защиту от КЗ выхода и защиту ограничения рассеиваемой мощности Так же присутствует защита от перегрева кристалла. Диапазон воспроизводимых частот: 20…20000 Гц

Краткие параметры микросхемы TDA2030 Напряжение питания: +/- 6-18В лучше не превышать +/-15В Выходная мощность КНИ 0. 5% при +/-15В : 16 Вт 4Ом, 10 Вт 8Ом

Краткие параметры микросхемыTDA2030A Напряжение питания: +/- 6-22В лучше не превышать +/-18В Выходная мощность КНИ 0.5% при +/-18В : 22 Вт 4Ом ,14 Вт 8Ом

Краткие параметры микросхемы TDA2050 Напряжение питания: +/- 4,5-25В лучше не превышать +/-22В Выходная мощность КНИ 0.5% при +/-22В : 32 Вт 4Ом , 22 Вт 8Ом

Краткие параметры микросхемы LM1875 Напряжение питания: +/- 8-30В лучше не превышать +/-25В Выходная мощность КНИ 0.5% при +/-25В: 25 Вт 8Ом

Вот собственно схема TDA2030,TDA2030A,TDA2050,LM1875

Перечень используемых компонентов

C1 = 1мФ C2 = 22мФ C3,4,7 = 100нФ C3C4 паяются прям на дорожки на контакты конденсаторов C5C6 C5,6 = 470мФ емкость компенсационная потерям в проводах. А на фильтре для 2-х микросхем ставил 10000мФ Максимальное напряжение подбирается в зависимости от напряжения питания 25В или 35В R1,3 = 22к R2 = 680 R4 = 1

По своему принципу этот усилитель является обыкновенным операционным усилителем с обратной связью. Ничего лишнего, Ку определяется по формуле Ку=1+R3/R2. Входящее сопротивление определяется резистором R1

Вот моя печатная плата. Подходит для TDA2030,TDA2030A,TDA2050,LM1875

Скачать печатную плату усилителя TDA2030A,TDA2030,TDA2050,LM1875 Прочитайте Получить пароль от архива

С ув Эдуард Орлов

Полезные материалы по этой теме:

Навигация по записям

rustaste.ru

Усилитель звука на микросхеме TDA2030A мощностью 14 Вт.

С помощью данного набора, можно собрать простой и компактный усилитель мощностью 14 Ватт на известной всем микросхеме TDA2030A. Эти микросхемы не дорогие и в своё время были очень популярны, они обладают достойным звучанием и их часто можно встретить в заводской аудио аппаратуре. Купить такой набор можно по ссылкам ниже:

Описание комплекта

В комплект набора входят печатная плата, на которой расписано где какая деталь должна быть установлена, небольшой набор необходимых деталей и инструкция по сборке усилителя, где можно найти параметры усилителя, принципиальную схему, список компонентов и внешний вид уже собранный усилитель. Все предельно понятно и компактно, сложности возникнуть не должно.

Для стерео усилителя нужно собрать два таких набора. Основой усилителя является многим известная микросхема TDA2030A, которая обладает выходной мощностью 18 Ватт.

Печатная плата имеет небольшие размеры, выполнена качественно, все номиналы деталей указаны на плате. Подключить этот усилитель можно от однополярного источника питания или аккумуляторной батареи. Кстати схема немного отличается от схемы их даташита, в ней нет диодов, но я думаю, что на работоспособность это не повлияет!

Сборка усилителя

Так как резисторы имеют цветовую маркировку, советую проверить их номиналы мультиметром или специальным тестером, ссылку на который вы можете найти в начале статью. Затем по очереди, припаиваем резисторы на свои места..

Далее припаиваем неполярные конденсаторы, которых в комплекте всего 2, просто помещаем их на своё место в любом положении.

Далее устанавливаем электролитические конденсаторы на свои места. В отличии от неполярных, эти нужно устанавливать соблюдая полярность! Если на корпусе конденсатора нет опознавательных знаков, то определить его полярность можно очень легко, обычно короткая ножка это минус, а длинная плюс, так же не забывайте смотреть на номинал при установки.

Для защиты от переполюсовки по питанию предусмотрен диод, который то же имеется в наборе. На корпусе диода имеется метка и такая же есть на плате, согласно им, устанавливаем и припаиваем диод на своё место!

Для подключения питания, входа и выхода, в наборе предусмотрены специальные штыревые разъёмы с шагом 2.5 мм. С помощью лезвия или ножниц, разделяем их по парам и припаиваем на свои места на плате.

Ну и наконец, осталось только припаять на своё место микросхему TDA2030A. Обязательно после пайки, протирайте дорожки от канифоли, сделать эти можно специальными растворами или простым растворителем.

В процессе работы усилителя, микросхема будет греться, поэтому необходимо установить на неё теплоотвод, в виде небольшого радиатора. В комплекте с усилителем имеется специальная теплоотводящая прокладка, её нужно поставить между радиатором и микросхемой!

Сборка усилителя завершена и теперь можно его испытывать, по инструкции, питается он от напряжения 9-24 Вольта, сопротивление акустики от 4 Ом до 8 Ом, мощность усилителя указана до 14 Ватт. Для удобства подключения питания, входа и выхода, можно купить специальные разъёмы, ссылка на которые имеется в начале статьи.

Вход усилителя можно выполнить следующим образом, взять провод для передачи звукового сигнала от телефона, на усилитель, отрезать один край и припаять провода к разъёму, как на фото ниже.

Для питания усилителя можно использовать любой подходящий источник постоянного тока, например идеально подойдет блок питания от ноутбука. Обязательно соблюдайте полярность при подключении питания к усилителю!!!

На этом все, ниже вы найдете видео, где показана работа усилителя!

Видео работы усилителя

Ссылки на товары из статьи

TDA2030A datasheet

Предлагаю Вашему вниманию легендарный усилитель на TDA, микросхема выпущенная много лет назад, даже сейчас пользуется большой популярностью у радиолюбителей, потому что при небольшой стоимости и максимально простой схеме, позволяет изготовить довольно неплохой усилитель класса HI-FI мощностью 32 Ватта. При сборке усилителя следует обратить внимание на максимальное напряжение питания TDA, и ни в коем случае не превышать его, в практике были случаи взрыва микросхем от перенапряжения и перегрузки по выходу. Радиатор охлаждения можно взять от старого процессора, его площади хватает для долговременной работы при номинальной выходной мощности. Конденсаторы которые стоят в цепи питания, должны иметь рабочее напряжение не менее 35 Вольт, С1 и С2 неполярные. Все резисторы мощностью по 0,25 и только R3 2 Ватта.

Микросхема усилитель TDA является достаточно популярной и дешевой микросхемой позволяющей построить качественный усилитель для бытовых нужд. Может работать как от двухполярного, так и однополярного источника питания. Микросхема предназначена для изготовления низкочастотных усилителей звука класса AB.

Усилитель мощности 2+1 (два канала+сабвуфер) на TDA2030


joyta.ru

все для радиолюбителя…

Главная » Справочник » Микросхема усилитель TDA2030. Подробное описание

26.03.201402.03.2020 admin TDA2030,Усилитель

Микросхема усилитель TDA2030 является достаточно популярной и дешевой микросхемой позволяющей построить качественный усилитель для бытовых нужд. Может работать как от двухполярного, так и однополярного источника питания.

TDA2030 является монолитной интегральной микросхемой в корпусе типа Pentawatt с пятью выводами.

Профессиональный цифровой осциллограф

Количество каналов: 1, размер экрана: 2,4 дюйма, разрешен…

Подробнее

Микросхема предназначена для изготовления низкочастотных усилителей звука класса AB.

Усилитель класса «A» – является линейным, усиление совершается на линейном участке вольт-амперной характеристики. Достоинством является хорошее качество усиления и практически нет переходных искажений. К недостаткам можно отнести не экономичный в плане энергопотребления, отсюда низкий КПД.

Усилитель класса «В» – усиление происходит активными транзисторами, причем каждый работает в ключевом режиме, усиливая свою часть полуволны сигнала. У данного класса высокий КПД, но вместе с тем и уровень нелинейных искажений выше, по причине несовершенной стыковки обоих полуволн.

Усилитель класса «AB» – усредненный вариант. По причине начального смещения снижаются нелинейные искажения звукового сигнала («стыковка» приближена к совершенной), но происходит ухудшение в плане экономичности.

Цифровой аудио усилитель на TPA3118 Питание 8-24В, мощность 60 Вт…

Микросхема TDA2030 Линейный аудио усилитель в корпусе TO-220…

Аудио усилитель на TDA2030 Мощность 18Вт, напряжение питания 6…12В, 1 канал…

Аудио усилитель TDA7294 Моно усилитель, размеры: 50х35х25мм….

Цифровой усилитель D класса Микросхема: YD138-E, питание: 9-14 В, мощнос….

Аудио усилитель на TDA7379 Чип: TDA7379 + AD828, питание: 9…17,5В, мощность: 38 Вт + 38 Вт….

Микросхема обеспечивает 14 ватт выходной мощности (d = 0,5%) при 14 В (двухполярном) или 28 В (однополярном) напряжении питания и нагрузки в 4 Ом. А также обеспечивает гарантированную выходную мощность в 12/8 ватт при нагрузки 4/8 Ом.

TDA2030 создает высокий выходной ток и имеет очень низкие гармонические и перекрестные искажения.

Гармонические колебания возникают из-за искажения формы напряжения от идеальной синусоиды. Это приводит к тому, что, помимо колебания первостепенной частоты (первой гармоники), в форме напряжения возникают колебания высших гармоник, которые и являются гармоническими искажениями.

Перекрестные искажения являются причиной нелинейной входной характеристики транзисторов, функционирующих в усилителях режима «В».

Кроме того, TDA2030 включает в себя оригинальную и запатентованную систему защиты от короткого замыкания, состоящую из модуля автоматического ограничения рассеиваемой мощности для удержания рабочей точки выходных транзисторов в пределах их безопасного рабочего диапазона. Так же имеется типовая схема отключения по перегреву.

Микросхема TDA2030 Усилитель на TDA2030

Типовая схема включения TDA2030 с выходной мощностью до 14 ватт

В качестве входного сигнала (приблизительно 0,8 вольт) может выступать аудиосигнал с выхода CD/DVD проигрывателя, радиоприемника, MP3 плеера. К выходу необходимо подключить громкоговоритель с сопротивлением катушки 4 Ом. Переменный резистор Р1 предназначен для изменения величины входного аудиосигнала. Если необходимо усилить достаточно слабый сигнал, например, сигнал с микрофона или со звукоснимателя электрогитары, то в этом случае необходимо применить предварительный усилитель микрофона.

Предусилитель – усилитель слабого сигнала, расположенный, как правило, вблизи источника этого сигнала для предотвращения всевозможных искажений из-за различных наводок. Используется для усиления слаботочных сигналов с таких устройств как микрофоны, всевозможные звукосниматели.

Источник питания желательно собрать на отдельной плате от самого усилителя. Схема источника питания достаточно проста.

Выпрямительным трансформатором может быть любой трансформатор, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение около 20…22 вольт. Для нормальной работы усилителя, микросхему TDA2030 желательно установить на теплоотвод. В качестве, которого вполне подойдет небольшая алюминиевая пластина толщиной около 3 мм с общей площадью поверхности приблизительно 15 кв. см. Собранный без ошибок усилитель в наладке не нуждается и начинает работать сразу.

Возможности TDA2030

Микросхема усилителя НЧ TDA2030A ]ST Microelectronics[/anchor] пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее «скрытых достоинствах»: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса АВ или драйвер для УНЧ мощностью до 35 Вт (с мощными внешними транзисторами). Она обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические и интермодуляционные искажения, широкую полосу частот усиливаемого сигнала, очень малый уровень собственных шумов, встроенную защиту от короткого замыкания выхода, автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности, удерживающую рабочую точку выходных транзисторов ИМС в безопасной области. Встроенная термозащита обеспечивает выключение ИМС при нагреве кристалла выше 145°С. Микросхема выполнена в корпусе Pentawatt и имеет 5 выводов. Вначале вкратце рассмотрим несколько схем стандартного применения ИМС — усилителей НЧ. Типовая схема включения TDA2030A показана на рис.1.

Микросхема включена по схеме неинвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3, образующих цепь ООС. Вычисляется он по формуле Gv=1+R3/R2 и может быть легко изменен подбором сопротивления одного из резисторов. Обычно это делают с помощью резистора R2. Как видно из формулы, уменьшение сопротивления этого резистора вызовет увеличение коэффициента усиления (чувствительности) УНЧ. Емкость конденсатора С2 выбирают исходя из того, чтобы его емкостное сопротивление Хс=1 /2?fС на низшей рабочей частоте было меньше R2 по крайней мере в 5 раз. В данном случае на частоте 40 Гц Хс2=1/6,28*40*47*10-6=85 Ом. Входное сопротивление определяется резистором R1. В качестве VD1, VD2 можно применить любые кремниевые диоды с током IПР0,5… 1 А и UОБР более 100 В, например КД209, КД226, 1N4007. Схема включения ИМС в случае использования однополярного источника питания показана на рис.2.

Делитель R1R2 и резистор R3 образуют цепь смещения для получения на выходе ИМС (вывод 4) напряжения, равного половине питающего. Это необходимо для симметричного усиления обеих полуволн входного сигнала. Параметры этой схемы при Vs=+36 В соответствуют параметрам схемы, показанной на рис.1, при питании от источника ±18 В. Пример использования микросхемы в качестве драйвера для УНЧ с мощными внешними транзисторами показан на рис.3.

При Vs=±18 В на нагрузке 4 Ом усилитель развивает мощность 35 Вт. В цепи питания ИМС включены резисторы R3 и R4, падение напряжения на которых является открывающим для транзисторов VT1 и VT2 соответственно. При малой выходной мощности (входном напряжении) ток, потребляемый ИМС, невелик, и падения напряжения на резисторах R3 и R4 недостаточно для открывания транзисторов VT1 и VT2. Работают внутренние транзисторы микросхемы. По мере роста входного напряжения увеличивается выходная мощность и потребляемый ИМС ток. При достижении им величины 0,3…0,4 А падение напряжения на резисторах R3 и R4 составит 0,45…0,6 В. Начнут открываться транзисторы VT1 и VT2, при этом они окажутся включенными параллельно внутренним транзисторам ИМС. Возрастет ток, отдаваемый в нагрузку, и соответственно увеличится выходная мощность. В качестве VT1 и VT2 можно применить любую пару комплементарных транзисторов соответствующей мощности, например КТ818, КТ819. Мостовая схема включения ИМС показана на рис.4.

Сигнал с выхода ИМС DA1 подается через делитель R6R8 на инвертирующий вход DA2, что обеспечивает работу микросхем в противофазе. При этом возрастает напряжение на нагрузке, и, как следствие, увеличивается выходная мощность. При Vs=±16 В на нагрузке 4 Ом выходная мощность достигает 32 Вт. Для любителей двух-, трехполосных УНЧ данная ИМС — идеальный вариант, ведь непосредственно на ней можно собирать активные ФНЧ и ФВЧ. Схема трехполосного УНЧ показана на рис.5.

Низкочастотный канал (НЧ) выполнен по схеме с мощными выходными транзисторами. На входе ИМС DA1 включен ФНЧ R3C4, R4C5, причем первое звено ФНЧ R3C4 включено в цепь ООС усилителя. Такое схемное решение позволяет простыми средствами (без увеличения числа звеньев) получать достаточно высокую крутизну спада АЧХ фильтра. Среднечастотный (СЧ) и высокочастотный (ВЧ) каналы усилителя собраны по типовой схеме на ИМС DA2 и DA3 соответственно. На входе СЧ канала включены ФВЧ C12R13, C13R14 и ФНЧ R11C14, R12C15, которые вместе обеспечивают полосу пропускания 300…5000 Гц. Фильтр ВЧ канала собран на элементах C20R19, C21R20. Частоту среза каждого звена ФНЧ или ФВЧ можно вычислить по формуле fСР=160/RC, где частота f выражена в герцах, R — в килоомах, С — в микрофарадах. Приведенные примеры не исчерпывают возможностей применения ИMC TDA2030A в качестве усилителей НЧ. Так, например, вместо двухполярного питания микросхемы (рис.3,4) можно использовать однополярное питание. Для этого минус источника питания следует заземлить, на неинвертирующий (вывод 1) вход подать смещение, как показано на рис.2 (элементы R1-R3 и С2). Наконец, на выходе ИМС между выводом 4 и нагрузкой необходимо включить электролитический конденсатор, а блокировочные конденсаторы по цепи -Vs из схемы исключить.

Рассмотрим другие возможные варианты использования этой микросхемы. ИМС TDA2030A представляет собой не что иное, как операционный усилитель с мощным выходным каскадом и весьма неплохими характеристиками. Основываясь на этом, были спроектированы и опробованы несколько схем нестандартного ее включения. Часть схем была опробована «в живую», на макетной плате, часть — смоделирована в программе Electronic Workbench.

Мощный повторитель сигнала.

Сигнал на выходе устройства рис.6 повторяет по форме и амплитуде входной, но имеет большую мощность, т.е. схема может работать на низкоомную нагрузку. Повторитель может быть использован, например, для умощнения источников питания, увеличения выходной мощности низкочастотных генераторов (чтобы можно было непосредственно испытывать головки громкоговорителей или акустические системы). Полоса рабочих частот повторителя линейна от постоянного тока до 0,5… 1 МГц, что более чем достаточно для генератора НЧ.

Умощнение источников питания.

Микросхема включена как повторитель сигнала, выходное напряжение (вывод 4) равно входному (вывод 1), а выходной ток может достигать значения 3,5 А. Благодаря встроенной защите схема не боится коротких замыканий в нагрузке. Стабильность выходного напряжения определяется стабильностью опорного, т.е. стабилитрона VD1 рис.7 и интегрального стабилизатора DA1 рис.8. Естественно, по схемам, показанным на рис.7 и рис.8, можно собрать стабилизаторы и на другое напряжение, нужно лишь учитывать, что суммарная (полная) мощность, рассеиваемая микросхемой, не должна превышать 20 Вт. Например, нужно построить стабилизатор на 12 В и ток 3 А. В наличии есть готовый источник питания (трансформатор, выпрямитель и фильтрующий конденсатор), который выдает UИП= 22 В при необходимом токе нагрузки. Тогда на микросхеме происходит падение напряжения UИМС= UИП — UВЫХ = 22 В -12 В = 10В, и при токе нагрузки 3 А рассеиваемая мощность достигнет величины РРАС= UИМС*IН = 10В*3А = 30 Вт, что превышает максимально допустимое значение для TDA2030A. Максимально допустимое падение напряжения на ИМС может быть рассчитано по формуле: UИМС= РРАС.МАХ / IН. В нашем примере UИМС= 20 Вт / 3 А = 6,6 В, следовательно максимальное напряжение выпрямителя должно составлять UИП = UВЫХ+UИМС = 12В + 6,6 В =18,6 В. В трансформаторе количество витков вторичной обмотки придется уменьшить. Сопротивление балластного резистора R1 в схеме, показанной на рис.7, можно посчитать по формуле: R1 = ( UИП — UСТ)/IСТ, где UСТ и IСТ — соответственно напряжение и ток стабилизации стабилитрона. Пределы тока стабилизации можно узнать из справочника, на практике для маломощных стабилитронов его выбирают в пределах 7…15 мА (обычно 10 мА). Если ток в вышеприведенной формуле выразить в миллиамперах, то величину сопротивления получим в килоомах.

Простой лабораторный блок питания.

Электрическая схема блока питания показана на рис.9. Изменяя напряжение на входе ИМС с помощью потенциометра R1, получают плавно регулируемое выходное напряжение. Максимальный ток, отдаваемый микросхемой, зависит от выходного напряжения и ограничен все той же максимальной рассеиваемой мощностью на ИМС. Рассчитать его можно по формуле: IМАХ = РРАС.МАХ / UИМС Например, если на выходе выставлено напряжение UВЫХ = 6 В, на микросхеме происходит падение напряжения UИМС = UИП — UВЫХ = 36 В — 6 В = 30 В, следовательно, максимальный ток составит IМАХ = 20 Вт / 30 В = 0,66 А. При UВЫХ = 30 В максимальный ток может достигать максимума в 3,5 А, так как падение напряжения на ИМС незначительно (6 В).

Стабилизированный лабораторный блок питания.

Электрическая схема блока питания показана на рис.10. Источник стабилизированного опорного напряжения — микросхема DA1 — питается от параметрического стабилизатора на 15 В, собранного на стабилитроне VD1 и резисторе R1. Если ИМС DA1 питать непосредственно от источника +36 В, она может выйти из строя (максимальное входное напряжение для ИМС 7805 составляет 35 В). ИМС DA2 включена по схеме неинвертирующего усилителя, коэффициент усиления которого определяется как 1+R4/R2 и равен 6. Следовательно, выходное напряжение при регулировке потенциометром R3 может принимать значение практически от нуля до 5 В * 6=30 В. Что касается максимального выходного тока, для этой схемы справедливо все вышесказанное для простого лабораторного блока питания (рис.9). Если предполагается меньшее регулируемое выходное напряжение (например, от 0 до 20 В при UИП = 24 В), элементы VD1, С1 из схемы можно исключить, а вместо R1 установить перемычку. При необходимости максимальное выходное напряжение можно изменить подбором сопротивления резистора R2 или R4.

Регулируемый источник тока.

Электрическая схема стабилизатора показана на рис.11. На инвертирующем входе ИМС DA2 (вывод 2), благодаря наличию ООС через сопротивление нагрузки, поддерживается напряжение UBX. Под действием этого напряжения через нагрузку протекает ток IН = UBX / R4. Как видно из формулы, ток нагрузки не зависит от сопротивления нагрузки (разумеется, до определенных пределов, обусловленных конечным напряжением питания ИМС). Следовательно, изменяя UBX от нуля до 5 В с помощью потенциометра R1, при фиксированном значении сопротивления R4=10 Ом, можно регулировать ток через нагрузку в пределах 0…0,5 А. Данное устройство может быть использовано для зарядки аккумуляторов и гальванических элементов. Зарядный ток стабилен на протяжении всего цикла зарядки и не зависит от степени разряженности аккумулятора или от нестабильности питающей сети. Максимальный зарядный ток, выставляемый с помощью потенциометра R1, можно изменить, увеличивая или уменьшая сопротивление резистора R4. Например, при R4=20 Ом он имеет значение 250 мА, а при R4=2 Ом достигает 2,5 А (см. формулу выше). Для данной схемы справедливы ограничения по максимальному выходному току, как для схем стабилизаторов напряжения. Еще одно применение мощного стабилизатора тока — измерение малых сопротивлений с помощью вольтметра по линейной шкале. Действительно, если выставить значение тока, например, 1 А, то, подключив к схеме резистор сопротивлением 3 Ом, по закону Ома получим падение напряжения на нем U=l*R=l А*3 Ом=3 В, а подключив, скажем, резистор сопротивлением 7,5 Ом, получим падение напряжения 7,5 В. Конечно, на таком токе можно измерять только мощные низкоомные резисторы (3 В на 1 А — это 3 Вт, 7,5 В*1 А=7,5 Вт), однако можно уменьшить измеряемый ток и использовать вольтметр с меньшим пределом измерения.

Мощный генератор прямоугольных импульсов.

Схемы мощного генератора прямоугольных импульсов показаны на рис.12 (с двухполярным питанием) и рис.13 (с однополярным питанием). Схемы могут быть использованы, например, в устройствах охранной сигнализации. Микросхема включена как триггер Шмитта, а вся схема представляет собой классический релаксационный RC-генератор. Рассмотрим работу схемы, показанной на рис. 12. Допустим, в момент включения питания выходной сигнал ИМС переходит на уровень положительного насыщения (UВЫХ = +UИП). Конденсатор С1 начинает заряжаться через резистор R3 с постоянной времени Cl R3. Когда напряжение на С1 достигнет половины напряжения положительного источника питания (+UИП/2), ИМС DA1 переключится в состояние отрицательного насыщения (UВЫХ = -UИП). Конденсатор С1 начнет разряжаться через резистор R3 с той же постоянной времени Cl R3 до напряжения (-UИП / 2), когда ИМС снова переключится в состояние положительного насыщения. Цикл будет повторяться с периодом 2,2C1R3, независимо от напряжения источника питания. Частоту следования импульсов можно посчитать по формуле: f=l/2,2*R3Cl. Если сопротивление выразить в килоомах, а емкость в микрофарадах, то частоту получим в килогерцах.

Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний.

Электрическая схема мощного низкочастотного генератора синусоидальных колебаний показана на рис.14. Генератор собран по схеме моста Вина, образованного элементами DA1 и С1, R2, С2, R4, обеспечивающими необходимый фазовый сдвиг в цепи ПОС. Коэффициент усиления по напряжению ИМС при одинаковых значениях Cl, C2 и R2, R4 должен быть точно равен 3. При меньшем значении Ку колебания затухают, при большем — резко возрастают искажения выходного сигнала. Коэффициент усиления по напряжению определяется сопротивлением нитей накала ламп ELI, EL2 и резисторов Rl, R3 и равен Ky = R3 / Rl + REL1,2. Лампы ELI, EL2 работают в качестве элементов с переменным сопротивлением в цепи ООС. При увеличении выходного напряжения сопротивление нитей накала ламп за счет нагревания увеличивается, что вызывает уменьшение коэффициента усиления DA1. Таким образом, стабилизируется амплитуда выходного сигнала генератора, и сводятся к минимуму искажения формы синусоидального сигнала. Минимума искажений при максимально возможной амплитуде выходного сигнала добиваются с помощью подстроечного резистора R1. Для исключения влияния нагрузки на частоту и амплитуду выходного сигнала на выходе генератора включена цепь R5C3, Частота генерируемых колебаний может быть определена по формуле: f=1/2piRC. Генератор может быть использован, например, при ремонте и проверке головок громкоговорителей или акустических систем.

В заключение необходимо отметить, что микросхему нужно установить на радиатор с площадью охлаждаемой поверхности не менее 200 см2. При разводке проводников печатной платы для усилителей НЧ необходимо проследить, чтобы «земляные» шины для входного сигнала, а также источника питания и выходного сигнала подводились с разных сторон (проводники к этим клеммам не должны быть продолжением друг друга, а соединяться вместе в виде «звезды»). Это необходимо для минимизации фона переменного тока и устранения возможного самовозбуждения усилителя при выходной мощности, близкой к максимальной.

По материалам журнала «Радіоаматор»

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Рис. 1
DA1Аудио усилительTDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2Выпрямительный диод 1N40012Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор1 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Электролитический конденсатор47 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С6Электролитический конденсатор220 мкФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4, С5Конденсатор100 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Резистор 47 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор 680 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3Резистор 13 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 1 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Рис. 2
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2Выпрямительный диод 1N40012Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2, С4Электролитический конденсатор10 мкФ3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3Электролитический конденсатор220 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5, С7Конденсатор100 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6Электролитический конденсатор2200 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1-R3, R5Резистор 100 кОм4Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 4.7 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6Резистор 1 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
BA1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Рис. 3
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1Биполярный транзистор BD9081Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT2Биполярный транзистор BD9071Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1, VD2Выпрямительный диод 1N40012Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор1 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Электролитический конденсатор47 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С4Электролитический конденсатор100 мкФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5, С6,С8Конденсатор100 нФ3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С7Конденсатор220 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Резистор 47 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор 1.5 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R4Резистор 1.5 Ом2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5Резистор 30 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6Резистор 1 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Рис. 4
DA1, DA2Аудио усилитель TDA2030A2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1-VD4Выпрямительный диод 1N40014Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор1 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2, С9Электролитический конденсатор47 мкФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С5Электролитический конденсатор100 мкФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4, С8Конденсатор100 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6, С7Конденсатор220 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R9Резистор 47 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2, R8Резистор 1 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R6, R7Резистор 22 кОм3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R5Резистор 1 Ом2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Рис. 5
DA1-DA3Аудио усилитель TDA2030A3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1Биполярный транзистор BD9081Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT2Биполярный транзистор BD9071Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1-VD6Выпрямительный диод 1N40076Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С9, С16Электролитический конденсатор100 мкФ3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2, С3, С10, С12, С13, С19, С24Конденсатор100 нФ7Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4Конденсатор33 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5Конденсатор15 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6Электролитический конденсатор10 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С7Электролитический конденсатор220 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С8, С11, С17, С18, С23Конденсатор220 нФ5Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С14, С20, С21Конденсатор1.5 нФ3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С15Конденсатор750 пФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С22Электролитический конденсатор47 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R8Резистор 1.5 Ом22 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор 100 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3, R4, R11, R12, R20Резистор 22 кОм5Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5, R13Резистор 3.3 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6, R10, R18Переменный резистор47 кОм3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R7, R17Резистор 100 Ом2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R9, R15, R21Резистор 1 Ом3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R14Резистор 6.8 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R16, R23Резистор 2.2 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R19Резистор 12 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R22Резистор 150 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА1Динамическая головка1НЧПоиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА2Динамическая головка1СЧПоиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА3Динамическая головка1ВЧПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Мощный повторитель сигнала
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Умощнение источников питания
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1Стабилитрон BZX55C5V11Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор10 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Конденсатор100 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Резистор 470 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1Линейный регулятор LM78L051Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор1 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Конденсатор100 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Простой лабораторный блок питания
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор10 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Электролитический конденсатор100 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Переменный резистор33 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2Резистор 4.3 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Стабилизированный лабораторный блок питания
DA1Линейный регулятор LM78L051Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1Стабилитрон КС515А1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор10 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Электролитический конденсатор1 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3Электролитический конденсатор100 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2Резистор 2 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3Переменный резистор10 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 10 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Регулируемый источник тока
DA1Линейный регулятор LM78L051Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Конденсатор100 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Переменный резистор10 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 10 Ом15 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
RxРезистор1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
PA1Амперметр1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
BatБатарея1.2-12 В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Мощный генератор прямоугольных импульсов
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Конденсатор47 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1-R3Резистор 10 кОм3Поиск в магазине ОтронВ блокнот
BA1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор 100 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Электролитический конденсатор100 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Конденсатор47 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1-R5Резистор 10 кОм5Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ВА1Динамическая головка1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний
DA1Аудио усилитель TDA2030A1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2Конденсатор15 нФ2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3Электролитический конденсатор1000 мкФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1Подстроечный резистор2.2 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2, R4Резистор 10 кОм2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3Резистор 3 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5Резистор 8.2 Ом110 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
EL1, EL2ЛампаСМН 6.3х502Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все
Теги:

TDA2030: Типовая прикладная схема

I. Описание

TDA2030A — один из высококачественных интегральных усилителей мощности, и во многих схемах усилителей мощности используется этот метод интеграции. TDA2030 также является интегрированным блоком усилителя мощности HI-FI, используемым во многих компьютерных активных колонках. Имеет простой способ подключения и доступную цену. Номинальная мощность 14Вт. Напряжение питания составляет ± 6 ~ ± 18 В. Выходной ток большой, гармонические искажения и кроссоверные искажения небольшие (± 14 В / 4 Ом, THD = 0.5%). Имеет отличную схему защиты от короткого замыкания и перегрева. Ниже описывается его подключение и схема применения.

Каталог


II . Подключение

Его способ подключения делится на одиночный источник питания и двойной источник питания:

2.1 Подключение одиночного источника питания

Рисунок 1 Схема подключения одинарного источника питания TDA2030

2.2 Двойное подключение источника питания

Рисунок 2 Схема подключения двойного питания TDA2030


III.Схема приложения

3.1 Усилитель мощности формы OTL

Усилитель мощности формы OTL: одиночный источник питания, выходной конденсатор связи. Резисторы R5 (150 кОм) и R4 (4,7 кОм) в схеме, показанной на рисунке 3, определяют коэффициент усиления усилителя с обратной связью. Чем меньше резистор R4, тем больше усиление, но слишком большое усиление может легко вызвать искажение сигнала.

Два диода подключены между источником питания и выходной клеммой, чтобы предотвратить отдачу индуктивной нагрузки динамика и ухудшение качества звука.Конденсатор C3 (0,22 мкФ) и сопротивление R6 (1 Ом) используются для компенсации индуктивной нагрузки (динамика) для устранения самовозбуждения. В схеме используется одиночный источник питания 36 В, а выходная мощность составляет около 20 Вт.

Рисунок 3 Усилитель мощности типа OTL, изготовленный на основе TDA2030A

3. 2 Усилитель мощности формы OCL

Усилитель мощности OCL использует два источника питания и не имеет выходного конденсатора связи.Как показано на рисунке 4, поскольку низкочастотная характеристика выходного конденсатора связи улучшена, это схема с высокой точностью воспроизведения. В двойном источнике питания используется трансформатор, средняя точка первичной обмотки которого заземлена, а верхнее и нижнее напряжения симметричны и равны. После выпрямления и фильтрации формируется двойной источник питания ± 18 В, а выходная мощность составляет 20 Вт.

Рисунок 4 Усилитель мощности типа OCL, сделанный с TDA2030

3. 3 . BTL Form Усилитель мощности

Основная особенность BTL заключается в том, что он состоит из двух идентичных усилителей мощности, а входные сигналы противоположны друг другу. Синфазный вход и инвертированный вход усилителя фактически используются для обеспечения того, чтобы входные сигналы были инвертированы друг другу. В то же время амплитуды двух входных сигналов должны быть одинаковыми, чтобы можно было удовлетворить основные требования к форме схемы BTL.

Принципиальная схема показана на рисунке 5, где резисторы R7 (1 кОм) и R8 (33 Ом) делят сигнал, а коэффициент затухания точно такой же, как коэффициент усиления U1.Ослабленный сигнал добавляется к инвертирующей входной клемме от U2 до R5.

Фактически, два операционных усилителя завершают усиление сигнала, а фактический измеренный выходной уровень в 1,5 раза выше, чем у интегральной схемы. То есть исходная выходная мощность операционного усилителя составляет 20 Вт, а теперь выходная мощность составляет около 50 Вт.

Однако из-за характеристик схемы BTL при выборе интегральной схемы максимально используйте две схемы операционного усилителя с одинаковыми параметрами для регулировки амплитуды входного сигнала.Вы можете использовать осциллограф, чтобы наблюдать амплитуду двух входных сигналов, введя синусоидальную волну. В это время отрегулируйте R7, чтобы два входных сигнала имели одинаковую амплитуду, чтобы гарантировать, что нелинейное искажение симметрии сведено к минимуму при увеличении мощности.

Рисунок 5 Усилитель мощности типа BTL, сделанный с TDA2030A

3. 4 Схема усилителя мощности 40 Вт

Рисунок 6 представляет собой схему усилителя мощности 40 Вт, выполненную интегрированным блоком усилителя мощности TDA2030 и BD907 / 908:

.

Рисунок 6 Схема усилителя мощности 40 Вт, изготовленная TDA2030

3 .5 Схема активных динамиков высокого качества

Схема активной акустической системы высокого качества, разработанная с использованием TDA2030, принципиальная схема показана на рисунке 7. Использование двойного источника питания, добавление высоких и низких низких частот и регулировка громкости. При проектировании печатной платы заземляющий провод не должен проходить через выводы компонентов, насколько это возможно, чтобы уменьшить шум постоянного тока.

Рисунок 7 Принципиальная схема активного динамика

3 ,6 Схема мостового низкочастотного усилителя мощности 25 Вт

Рисунок 8 Мостовой низкочастотный усилитель мощности мощностью 25 Вт

В схеме на Рисунке 8 используются два TDA2030, соединенных в мостовую схему с одинаковой структурой схемы и параметрами с обеих сторон.Интегральная схема справа управляется интегральной схемой слева через резистор отрицательной обратной связи 22 кОм, и наоборот. Диод 1N4001 используется для предотвращения перенапряжения и повреждения устройства индуктивной нагрузкой динамика. Коэффициент усиления схемы можно отрегулировать, изменив соотношение напряжений отрицательной обратной связи между выходной клеммой (контакт 4) и инвертирующей входной клеммой (контакт 2).

Схема мостового усилителя TDA2030 с печатной платой, 35 Вт RMS

Это принципиальная схема мостового усилителя TDA2030 с печатной платой.Возможно, вы использовали этот номер IC.

Если использовать только один. Он будет иметь выходную мощность около 14 Вт.

В схеме мы используем две микросхемы, смешанные в режиме мостового усилителя BCL.

TDA2030 Схема мостового усилителя с печатной платой

Он дает выходную мощность от 35 Вт до 40 Вт на динамике 8 Ом. Для этого требуется двойной источник питания +/- 15 В при токе не менее 2 А.

Его преимущество — компактность, легкость складывания, дешевизна и отсутствие каких-либо модификаций.Потому что мы используем два TDA2030.

Примечание: Вы можете узнать больше о TDA2030 в техническом описании.

Как это работает

Обычно TDA2030 представляет собой интегральную схему, которая используется в качестве низкочастотного усилителя класса AB.

Обычно он обеспечивает выходную мощность 14 Вт при ± 14 В.

Принципиальная схема мостового усилителя мощностью 35 Вт с использованием TDA2030

Однако вы можете получить более 35 Вт на выходе на TDA2030 при мостовом подключении с источником питания + — 15 В.

В приведенной выше схеме есть два TDA2030, которые соединены вместе.Оба выходных терминала — контакт 4 подключаются к динамику.

Здесь вы можете узнать, как работает мостовой усилитель.

Тогда смотрите ввод. Конденсатор C1 передает сигнал на вывод 1 микросхемы IC1. Он увеличивает сигнал до выхода 4.

Путем помощи R2, R3 и C2 управлять усилением IC1.

Затем некоторые сигналы обратной связи инвертируют входной вывод 2 IC2 через R9.

Также R7, R6 и C5 управляют усилением IC2.

Это приводит к тому, что выходная мощность схемы имеет большую мощность, более чем в 3 раза превышающую нормальную.

Также:

Детали, которые вам понадобятся

IC1, IC2: Выход TDA2030 14 Вт при 4 Ом и 9 Вт при 8 Ом
0,5 Вт Резисторы 5%
R1, R2, R7, R8, R9: 22K
R3, R6: 680 Ом
R4, R5: 1 Ом

Электролитические конденсаторы
C1: 2.2 мкФ 50 В
C2, C5: 22 мкФ 25 В
C6, C7: 100 мкФ 25 В

Керамический или майларовый конденсатор C4: 0,22 мкФ 50 В (код 224)
C8, C9: 0,1 мкФ 50 В (код 104)
Печатная плата, радиатор

Список деталей блока питания
T1: 15 В трансформатор CT 2A
C10, C11: 2200 мкФ 35 В Конденсатор электролитический
D1-D4: 1N5402, 3A 100V Диоды
F1: 0.Предохранитель 5A
S1: двухпозиционный переключатель

TDA2030 Источник питания мостового усилителя

Для этой схемы требуется двойная цепь питания, от 15 до 22 В постоянного тока. Вы можете использовать эту схему ниже.

Цепь источника питания усилителя TD2030 Brigde

Это нормальная нерегулируемая цепь источника питания. Вы должны использовать трансформатор минимум 2А. Это дает полную мощность до 35 Вт. Остальные подробности смотрите в схеме.

Как собрать

Прежде всего, вам нужно взять все компоненты из списка выше.Затем вы можете построить компоновку печатной платы, как показано ниже.

Если вы хотите быстрее, вы можете использовать универсальную печатную плату. Что им делать не так уж и сложно.

Схема печатной платы мостового усилителя TDA2030 Компонентная схема мостового усилителя мощностью 35 Вт

При покупке всех электронных компонентов и печатной платы. Затем припаиваем их к печатной плате. Я должен быть осторожен

Я рад, что людям нравится эта схема мостового усилителя TDA2030. Многим нравится и хочется попробовать создать это.

Надеюсь, вам понравится слушать прекрасную музыку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время работы TDA2030 сильно нагревается. Нам нужно использовать подходящий, чтобы остыть.

Вот несколько связанных схем, которые тоже могут оказаться полезными:

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Схема транзисторного усилителя TDA2030 с печатной платой

Если вы ищете усилитель мощности для прослушивания в небольшом доме.Это может быть хорошим выбором для вас. Это транзисторный усилитель TDA2030.

Почему хорошо? Из-за большей мощности, чем у миниусилителя . С выходной мощностью 20 Вт на 8 Ом или 30 Вт на динамике 4 Ом. Даже до 40 Вт с более мощным блоком питания.

Обычно TDA2030 обеспечивает мощность 15 Вт макс. Но в этой схеме мы используем два транзистора для увеличения выходной мощности.

Хотя, здорово. Но не беспокойся. Его по-прежнему легко построить без каких-либо корректировок.

Принцип работы

Как показано на рисунке схемы, вы видите три основных компонента. Они как три солдатика, TDA2030 и два транзистора ( BD908 , BD907 или TIP41 , TIP42 или 2SC1061 , 2SA761 ). Они помогают усилить сигнал там.

Другие компоненты тоже пригодятся. Однако я объясню их вам следующим образом.


Рисунок 1. Схема транзисторного усилителя TDA2030 Выходная мощность 30 Вт

Когда мы вводим в эту схему питание и звуковые сигналы.Конденсатор C1 предотвращает прохождение постоянного напряжения на входе. Таким образом, звуковые сигналы могут легко попасть на вывод 1 микросхемы IC1.

Кроме того, в этой схеме используется один источник питания, у которого две клеммы — положительная и земля (отрицательная).

Итак, нам нужно подключить два резистора R1, R2 и C2, чтобы разделить напряжение пополам. И R3 соответствует входу IC1.

В схеме усиление IC1 установлено на 14. Поскольку это неинвертирующий шаблон усилителя.

Транзисторы повышают IC-усилитель

Выходной сигнал вытекает из контакта 4.Но он все еще невысокий. Нам нужна помощь с транзисторами. Оба транзистора Q1 и Q2 увеличивают мощность.

Как они работают? Резистор-R6 передает ток на питание IC1 положительного вывода. Также резистор R7 передает ток на IC1 отрицательного вывода.

Когда через R6 и R7 протекает множество токов. Тогда падение напряжения на них превышает 0,6 В. Это напряжение смещения на Q1 и Q2.

Таким образом, они помогают пропускать больше тока от источника питания к выходу.

После этого более высокий выходной сигнал проходит через громкоговоритель через C8.

Хотя эта схема может защитить от потери высокой частоты, которая выводится на громкоговоритель через R8 и C7.

Кроме того, оба диода D1 и D2 используются для предотвращения обратного напряжения от динамика, чтобы не мешать IC1, Q1 и Q2.

Если ни один из этих двух диодов не может повредить устройство, в том числе деньги в кармане.

И оба конденсатора фильтра C7 и C8 снова сглаживают мощность, прежде чем она будет подана на схему.

Вам также могут понравиться:

Как собрать и настроить

Знакомая вещь при построении проекта — это сделать печатные платы (печатные платы), как показано на изображении ниже.

Щелкните, чтобы просмотреть изображение в полном размере.

Чтобы сделать печатную плату
Распечатайте ее на 300 dpi

И купите электронные компоненты в списке магазинов ниже.

Когда закончите печатную плату и список. Затем вы припаиваете их к печатной плате
, как показано на Рисунке 3

Компоновка компонентов проекта транзисторного усилителя TDA2030

Я полагаю, вы знаете процесс создания хорошего проекта.
Вы должны припаять компоненты к печатной плате, от низкого до высокого будет красивый вид.

Перед пайкой убедитесь, что устройство является правильной клеммой.

В этом проекте используются IC1, Q1 и Q2 должны использовать радиатор большого размера, чтобы установить их вместе, как показано на рисунке 2.

Списки покупок

R1, R2, R3: 56K, 0,25 Вт Резистор
R4: 3,3 кОм (3 кОм), 0,25 Вт Резистор
R5: 30 кОм, 0,25 Вт Резистор
R6, R7: 1,5 Ом, 0,5 Вт Резистор
R8: 1 Ом, 0.Резистор 5 Вт
C1, C3, C6, C7: 0,22 мкФ (224) 63 В, полиэфирный конденсатор

Электролитические конденсаторы
C2: 47 мкФ 25 В
C4: 10 мкФ 25 В
C5, C8: 2,200 мкФ 50 В

полупроводниковый 900 устройств.
D1-D2: 1N4001 или 1N4002
Q1: транзистор PNP BD908 или 2SA671 или TIP42 или TIP32
Q2: транзистор NPN BD907 или 2SC1061 или 2SC1061 или 2SC1061 или 2SC1061 TIP31
IC1: TDA2030
Листы слюды, охлаждающая подушка (радиатор)

Другое: Схема транзисторного усилителя TDA2030

Как использовать

Во-первых, необходимо использовать источник питания постоянного тока на 24 В от до 30 В 1А для МОНО.

Затем возьмите источник звука как тюнер, кассету или проигрыватель компакт-дисков, чтобы проверить его.

Наконец, подключите к выходу громкоговорители мощностью 20 Вт 8 Ом.

Для тех, кто хочет слушать стерео, нужно построить до двух схем. И поменять блок питания на 2 А. Можно.

Посмотрите на схему простого нерегулируемого источника питания 24 В 2 А ниже.

Вы должны использовать трансформатор 2A, C1-4,700uF 50V, а D1 — D4 — диоды 1N5402.

Если вам нужна хорошая схема, вы можете использовать стабилизированный источник питания 24 В, 2 А.Это здорово.

А теперь пора послушать кристально чистый звук, созданный вами.

Мало того, что смотрите на: Эти схемы

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

TDA2030A Моноусилитель — Kit-Amp

Модуль усилителя низкой частоты TDA2030A предназначен для создания высококачественного аудиовыхода со средней выходной мощностью.
Плата модуля усилителя разработана на базе микросхемы TDA2030A. Микросхема имеет 5 контактов и выполнена в корпусе Pentawatt и предназначена для усиления аудиосигналов Hi-Fi систем, мощность которых составляет до 18 Вт. Пиковое значение выходного тока составляет 3,5 А. В этом модуле используется микросхема как УНЧ (усилитель низкой частоты) класса АВ. Чип имеет низкий коэффициент нелинейных искажений, поэтому усилитель может воспроизводить хороший звук. Чип также имеет встроенную тепловую защиту (отключается при 145 ° C) и защиту от короткого замыкания (короткого замыкания).Для теплообмена к корпусу микросхемы крепится радиатор. При необходимости его можно легко заменить на другой радиатор. На плате модуля есть подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать уровень громкости.
Для подключения внешних устройств к модулю усилителя используются штыревые разъемы, а для вывода сигнала громкоговоритель должен быть подключен к клеммной колодке (полярность клеммной колодки отображается на плате):
VCC: питание от 6 до 12 В питание
GND: общий провод (земля)
IN: звуковой вход
OUT: звуковой выход
Питание подается от внешнего источника питания.Диапазон рабочих напряжений от 6 до 12 В. Светодиод POWER, подключенный к шине питания усилителя, указывает на источник питания платы.

Класс усилителя AB
Встроенная защита Есть
Чип TDA2030A
Усиление 33
Максимальное напряжение питания (биполярное / постоянное) DC 12В
Минимальное напряжение питания (биполярное / постоянное) DC 6 В
Количество каналов моно
Мощность при 4 Ом 12 Вт
Размер 32х24мм
THD 0.05% при 9 Вт при 4 Ом

Как уменьшить искажения в усилителе с помощью микросхемы Tda2030 при использовании на большой громкости

Прежде всего, если вы хотите получить максимальную отдачу от схемы усилителя, почему вы сначала не попробовали типичную прикладную схему, указанную в таблице данных? Я уже вижу, что ваш динамик не подключен к той же конфигурации, есть ли для этого причина?

В любом случае, громкость вашего усилителя будет зависеть от нескольких вещей:

  1. Амплитуда вашего выходного сигнала
  2. Импеданс динамика

Комбинация обоих этих параметров даст вам выходную мощность аудиосигнала, а значит, и уровень звука.2} {R} $$

И вы можете получить приблизительное представление о мощности, которую ваша схема усилителя будет выдавать при нагрузке 4 и 8 Ом, прямо из таблицы данных (в данном случае 14 и 9 Вт соответственно)

Теперь эти значения мощности приведены для источника питания + -14 В, вы должны понимать, что амплитуда на выходе вашего усилителя не может выходить за пределы ваших шин напряжения. Перегрузка вашего усилителя ограничит ваш сигнал (обратите внимание, что вы все равно будете ощущать увеличение громкости из-за того, что сигнал медленно трансформируется в трапецию, что увеличит вашу выходную мощность), это ограничение сигнала, скорее всего, вызывает искажения в вашей цепи.

Если вы хотите получить более высокую выходную громкость, вам необходимо увеличить напряжение питания и / или уменьшить импеданс динамика.

Если вы просто хотите избавиться от искажений при подаче входного сигнала на высокий уровень, вам следует уменьшить входной уровень с помощью делителя напряжения (в виде потенциометра, как на рисунке 17, вполне нормально, в моем случае книга по крайней мере) до уровня, который не зажимает.

Обратите внимание, что для получения максимальной отдачи от этого усилителя вам потребуется питание от шины к шине 36 В и динамик на 4 Ом.Все, что вы сделаете, чтобы приблизиться к этому, поможет увеличить выходную громкость вашего усилителя.

Если вы все еще хотите питать все от 9 В (например, аккумулятор), вы можете посмотреть на повышающий преобразователь. Но имейте в виду, что переключение этих конвертеров может быть болезненным для фильтрации, и вы не хотите, чтобы они были рядом с вашей музыкой. Таким образом, обычно музыкальные устройства, как правило, используют линейные регуляторы, но это не высечено в камне (большинство современного музыкального оборудования очень хорошо справляется с переключающими преобразователями в музыкальных приложениях, но для проекта DIY это может быть проблемой).

Если вам нужна базовая компоновка для поставки рельсов Signle, она также есть в техническом описании,

Вы можете очень легко масштабировать это в potoshop или inkscape и попробовать сварить свою собственную олдскульную печатную плату. Вы даже можете использовать стороннее программное обеспечение для преобразования ваших иллюстраций в герберы, если вам нужно.

Мощный усилитель на микросхеме TDA1514A (50 Вт). Мощный усилитель на микросхеме TDA1514A (50 Вт) UULC 50 Вт на микросхеме монополярное питание

В этой статье я расскажу вам о микросхеме TDA1514A.

Введение

Начну немного с грустного … На данный момент производство чипа остановлено … Но это не значит, что он сейчас «на вес золота», нет. Практически на любом радиорынке или на радиостанции его можно достать по цене от 100 до 500 рублей. Согласитесь, дороговато, но цена абсолютно справедливая! Кстати, на мировых онлайн-площадках, таких как Ebay и Aliexpress, они стоят намного дешевле …

Микросхема отличается низким уровнем искажений и широким диапазоном воспроизводимых частот, поэтому ее лучше использовать на широкополосных динамиках.Люди, которые собирают усилители на этой микросхеме, хвалят ее за высокое качество звука. Это одна из немногих фишек, действительно «качественно звучащих». По качеству звука не уступает популярному TDA7293 / 94. Однако если при сборке допущены ошибки — качественная работа не гарантируется.

Краткое описание микросхемы TDA1514A

Данная микросхема представляет собой одноканальный Hi-Fi — усилитель класса AB, мощность которого составляет 50Вт. В микросхему встроена защита SOAR, тепловая защита (защита от перегрева) и режим «MUTE»

К достоинствам можно отнести отсутствие щелчков при включении и выключении, наличие защиты, небольшие гармонические и интермодуляционные искажения, низкое тепловое сопротивление и прочее.Из минусов практически ничего не выделить, кроме сбоя «рабочего» напряжения (питание должно быть более-менее стабильным) и относительно высокой цены

.

Внешний вид микросхемы TDA1514A

Микросхема выполнена в корпусе SIP на 9 длинных ножках. Шаг ножек 2,54мм. На лицевой стороне надпись и логотип, а на заднем радиаторе — он подключен на 4 ножки, а на 4 ножках находится «-» блок питания. По бокам 2 проушины для крепления радиатора.

Как отличить оригинал от подделки?

Многих задает этот вопрос, я постараюсь вам ответить.

Итак. Фишка должна быть аккуратно доработана, ножки должны быть гладкими, допускается небольшая деформация, потому что неизвестно, как их обрабатывали на складе или в магазине

Надпись … Может быть выполнена как белой краской, так и обычным лазером, две фишки выше для сравнения (обе оригинальные). В том случае, если надпись наносится на краску, микросхема всегда должна быть вертикальной полосой, разделенной глазком.Пусть вас не смущает надпись «Тайвань» — ничего страшного, качество звука у таких копий не сильно хуже, чем у копий без этой надписи. Кстати, почти половина радиодеталей производится на Тайване и в соседних странах. Эта надпись есть не на всех фишках.

Еще советую обратить внимание на вторую строчку. Если в нем только цифры (их должно быть 5) — это фишки «старого» производства. Надпись на них шире, также радиатор может иметь другую форму.Если надпись на микросхеме нанесена лазером и вторая строка содержит всего 5 цифр — на микросхеме

должна присутствовать вертикальная полоса.

Логотип на микросхеме должен присутствовать и не только «Филипс»! Насколько мне известно, выпуск прекратился задолго до основания NXP, а это 2006 год. Если вы встречали этот чип с логотипом NXP, то здесь один из двух — начали выпускать чип или типичный «левак»

Также необходимо наличие углублений в виде кружочков, как на фото.Если нет — фейк.

Возможно, есть еще способы выявить «левак», но не стоит волноваться по этому поводу. Случаи брака — всего единицы.

Технические характеристики микросхемы TDA1514A

* Входное сопротивление и коэффициент усиления настраиваются на внешние элементы

Ниже приведена таблица примерной выходной мощности в зависимости от источника питания и сопротивления нагрузки

Схема включения микросхемы

TDA1514A

Так было в даташее.Грорбродько и некрасиво, поэтому пришлось перерисовать:

Схема немного отличается от предоставленной производителем, все характеристики, указанные выше — они находятся под этой схемой. Отличий несколько и все они направлены на улучшение звука — в первую очередь устанавливаются фильтрующие емкости, убирается «Вольтдобанк» (об этом позже) и изменяется номинал резистора R6.

Теперь подробнее о каждом компоненте. С1 — входной разделительный конденсатор.Пропускает через себя только сигнал переменного напряжения. Также влияет на АЧХ — чем меньше емкость, тем меньше НЧ и, соответственно, чем больше емкость — та же лестница. Больше 4,7МКФ ставить не советовал бы, так как производитель все предусмотрел — с емкостью этого конденсатора усилитель воспроизводит заявленные частоты. Конденсатор использовать пленочный, в крайнем случае электролитический (желательно неполярный), но не керамический! R1 снижает входное сопротивление и вместе с C2 образует фильтр от входов.

Здесь, как и в любом операционном усилителе, можно установить коэффициент усиления. Это делается с помощью R2 и R7. В этих номинальных номинациях он равен 30 ДБ (может немного отличаться). С4 влияет на мощность на защиту SOAR и MUTE, R5 влияет на плавную зарядку и разряд конденсатора, поэтому при включении и выключении усилителя щелчков нет. C5 и R6 образуют так называемую цепочку Цобель. Его задача — предотвращение самовозбуждения усилителя, а также реализация стабилизации АЧХ.C6-C10 подавляют пульсации питания, защищают от подготовленного напряжения. Резисторы
в этой схеме можно взять любой мощности, я, например, использую стандартные 0,25Вт. Конденсаторы на напряжение не менее 35В, кроме С10 — я использую по схеме 100В, хотя на 63В должно хватить. Все комплектующие перед пайкой необходимо проверить на исправность!

Между прочим, микросхема TDA1514A подразумевает различные варианты включения, вот примеры:

TDA1514A Схема включения с «Вольтдавадом»

Эта опция взята из таблицы.Он отличается от описанной выше схемы наличием элементов C3, R3 и R4.
Эта опция позволит получить на 4 Вт больше, чем заявлено (при ± 23 В). Но при таком включении могут немного увеличиться искажения. Резисторы R3 и R4 рассчитаны на 0,25 Вт. У меня на 0,1255Вт не стояло. Конденсатор С3 — 35В и выше.

TDA1514A Мостовая схема переключения

Для этой схемы необходимы две микросхемы. Один дает на выходе положительный сигнал, другой — отрицательный.При таком включении можно убрать более 100Вт на 8 Ом.

По мнению присутствующих, эта схема абсолютно работоспособна, и у меня даже есть более подробная табличка освобожденных выходных мощностей. Это ниже:

А если поэкспериментировать, например при ± 23В, подключить нагрузку 4 Ом, то можно получить до 200Вт! При условии, что радиаторы будут не сильно греться, 150Вт в мостике микросхемы потянутся легко.

Такой дизайн удобно использовать в сабвуферах.

Питание микросхемы чип-ололяр (и это понятно из схем включения), и желательно использовать стабилизированную.
Но в принципе можно и «по старинке» — диодный мост и несколько конденсаторов большой емкости.

При построении качественного УНГ многие выбирают хорошо зарекомендовавшую себя специализированную микросхему LM3886 — высококачественный усилитель мощности звука, способный выдавать более 50 Вт постоянной средней мощности на 4-омной нагрузке и 40 Вт на 8 Ом при 0,1 % THD + N, в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Почему LM3886? Она имеет полностью защищенные элементы на выходе от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузок, в том числе мгновенных скачков температуры.Тепловая защита срабатывает быстрее, чем разрушается кристалл микросхемы. Отношение сигнал / шум отличное — более 92 дБ, при низком уровне шума всего 2 мкВ. Он демонстрирует чрезвычайно низкие THD + N, в районе значений 0,03% при номинальной мощности в звуковом спектре, и обеспечивает отличную линейность.

Схема усилителя звука мощностью 50 Вт

Делитель RF1, Ri определяют коэффициент усиления в данном случае усиление 22К / 1к = 22 (27дБ). CONDER CI 47UF формирует FVCH с частотой среза 5 Гц.

Характеристики усилителя на LM3886

  • Максимальная выходная мощность: 65 Вт RMS — 108 Вт пиковая
  • Коэффициент нелинейных искажений: 0,02% при 50 Вт
  • Соотношение сигналов: 110 дБ на 50 Вт — 92 дБ на 1 Вт

Еще одной особенностью схемы является отсутствие конденсатора времени задержки, который подключается к Mute. Катушка L1 содержит 15 витков эмалированного провода вокруг резистора R7. Диаметр проволоки должен быть не менее 0,5 мм. Вся конструкция штуцера загромождена термоусадочной трубкой.Конденсатор С2 может быть электролитическим, но лучше использовать неполярный или биполярный.

Как правило, в усилителях звука используются малогабаритные трансформаторы небольших размеров, но такие трансформаторы дороги и дефицитны. Преимущество тороидальных трансформаторов в том, что они имеют очень низкую утечку магнитного потока, поэтому их можно разместить в одном корпусе с усилителем. В этом проекте мы используем стандартный трансформатор. Характеристики трансформатора должны быть следующими;

  1. Для 8 Ом — Стандартный режим: 220/2 x 24 В (при средней мощности) не менее 150 Вт
  2. Для 4 Ом — стандартный режим: 220/2 x 18 В (при средней мощности) не менее 150 Вт

Источник питания — выпрямитель для дорожного покрытия и 4 конденсатора по 10 000 мкФ / 50.Микросхему можно установить на радиатор без изоляции для лучшей теплопроводности, но тогда ее следует изолировать от металлического корпуса, который обычно соединяется с землей.


Одна из разработок компании «Филипс» — микросхема TDA1514A. — Поможет в создании Hi-Fi усилителя даже начинающему радиолюбителю, так как не требует никаких подстроечных элементов и предварительного выбора транзисторов, а его схема включения лишь немного сложнее обычного операционного усилителя.

Еще раз перечислю достоинства микросхемы TDA1514:
— приемлемая цена
— Высокая мощность до 50 Вт!
— Низкие искажения
— Термозащита
— Нет щелчка при включении / выключении

Могу сказать, пожалуй, она поет и правда хороша.
Скорее он пел … наверное, потому что они перестали продюсировать. Маркетинг, блин.
Лови момент, бери, если найдешь. Исходящая …

Ниже привожу куски статьи Н.Сухова и разные дополнения.

До недавнего времени любители звука high-limit (Hi-Fi) относились к возможности создания качественных умзч на одном чипе с известной долей скептицизма. Ведь в телевизорах MS K174UN7 нельзя рассматривать качественный усилитель с выходным сигналом менее 5 Вт и коэффициентом гармоник более 1%, который может быть создан на результирующем распределении. (На этой микросхеме усилители выполнялись в магнитофонах серии Lighthouse 233).

Чуть более серьезный усилитель выполнен на микросхеме К174УН19. (аналоговый) с выходной мощностью до 20 Вт и коэффициентом гармоник около нескольких десятых процента. Но этим меломанам такой усилитель не подходит. Они предпочтут значительно более сложный усилитель на дискретных транзисторах с коэффициентом гармоник до одного, а то и двух порядков. Создать такой усилитель — дело непростое и для неопытных радиолюбителей часто оборачивается кучей сгоревших транзисторов и разочарованием.

Одна из новых разработок компании «Филипс» — микросхема TDA1514A. — Может помочь в создании усилителя Hi-Fi даже начинающим радиолюбителям, так как не требует никаких подстроечных элементов и предварительного выбора транзисторов, а его схема включения (рис. 1) лишь немного сложнее, чем обычный операционный усилитель.

Микросхема выполнена в пластиковом 9-контактном корпусе типа Sot131a размером 12,0×23,7 мм (шаг 2,54 мм), что позволяет легко разместить все элементы схемы (без радиатора и блок питания) на печатной плате размером 80х25 мм.Как видно из рис. 1, транзисторы выходного каскада имеют две системы защиты от перегрева и от токовых перегрузок. В таблице приведены характеристики, запрещенные производителем.

Испытания усилителя собранные производителем рекомендованные производителем Рисунок 1 (прошло не более 15 минут на установку), автор проводил питанием от стабилизированных источников + 27,5 / -27,5 вольт и подключал эквивалент нагрузка по стандарту IHF A202, рекомендованная для тестирования усилителей мощности звуковой частоты (1).Смещение нуля на выходе усилителя составило -84,8 мВ, что соответствует спецификации производителя, но примерно на порядок больше, чем у престижных Hi-Fi усилителей на дискретных элементах, как правило, имеющих для установки специальные подстроечные резисторы ». нуль». Недостаток легко устранить, включив последовательно резистором R2 неполярный конденсатор емкостью не менее 50 мкФ или введя регулировку нуля по любой из схем, применяемых для обычных операционных усилителей.В режиме тишины ток потребления на обеих силовых шинах составил 53 мА. Из этого можно сделать вывод, что транзисторы выходного каскада работают в режиме класса АВ без отсечки тока коллектора.

При увеличении амплитуды входного сигнала с частотой 1 кГц ограничение возникает при выходном напряжении 16,4В (стандартное значение), что соответствует мощности 67,2 Тл. На нагрузке с сопротивлением 4-й и 33,6Вт на нагрузке 8.
При работе на 4-й нагрузке ограничение нижней полуволны происходит несколько раньше положительной, что свидетельствует о небольшой асимметрии выходного каскада.

Спектр выходного сигнала при работе на Эквиваленте нагрузки IHF A202 и выходной мощности 95% от порога ограничения насыщен гармониками до 16-й, но уровень гармоник не превышает -90дБ, а это соответствует очень небольшому для микросхем виду коэффициента гармоник — не более 0,01%.
При выходной мощности 67,2 Тл на нагрузке 4 усилитель потребляет ток 1,9а, что соответствует потребляемой мощности 104,5 Вт и КПД 64% — цифры нормальные для усилителей с ступенями выхода класс АВ.При пониженном напряжении питания +/- 15 В максимальное выходное напряжение уменьшается до 9,2 В (21 Вт / 4) при потребляемом токе 1 А. Минимальное напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность, составляет +/- 8,5 вольт. В этом случае выходное напряжение составляет 4,6 В (5,3 Вт / 4 Ом), а потребляемый ток 0,55 А.

Ahh усилитель В диапазоне 20 Гц …. 20 кГц имеет неравномерность 0,5 дБ, но на частоте 100 кГц наблюдается горб на высоте 4 дБ, что приводит к низким уровням излучения на фронтах перехода.Углубление вершины прямоугольного импульса с частотой 1 кГц не превышает нескольких процентов и объясняется наличием на входе разделительного конденсатора с относительно небольшой емкостью, образующей резистор R1 с частотой среза 8 Гц. .
Скорость нарастания напряжения при работе с нагрузкой IHF A202 составила 7,5 В / мкс для положительного падения напряжения и 15 В / мкс для отрицательного, что с большим запасом обеспечивает полную выходную мощность даже на верхней границе звукового диапазона, а также гарантирует отсутствие динамических и интермодуляционных искажений при работе с реальными звуковыми сигналами.


Схемы защиты От токовых перегрузок и перегрева проверяются коротким замыканием вывода и снятием микросхемы с радиатора. Обе схемы обеспечивают автоматическое восстановление рабочего режима после устранения перегрузки.

Устойчивость Проводится путем подключения к выходу усилителя емкостной нагрузки. Устойчивость сохраняется при эквивалентной грузоподъемности до 0,47МКФ. При подключении нагрузки емкостью 202МКФ (общепринятый в мировой практике тест для исследования стабильности Hi-Fi усилителей) рекомендуется не допускать порядок микросхемы последовательно с нагрузкой, чтобы включить стабилизатор LR. цепь, которая отключает емкостную нагрузку и формирует дополнительный полюс ACH от контура OE.К сожалению, сквозной ток транзисторов выходных каскадов, возникающий при самовозбуждении, не ограничивается схемой внутренней защиты, которая при отсутствии защиты по току питания может привести к выходу микросхемы.

Корпус микросхемы электрически подключен к выводу 4 (минус силовая шина), поэтому на одном радиаторе можно разместить несколько микросхем без изолирующих прокладок.

Схему включения можно упростить, исключив цепь подачи напряжения R4R5 и конденсатор 220MKF, при этом вывод 7 подключен к выводу 6.При таком включении максимальная выходная мощность снижается на 4 Вт, но улучшается подавление пульсации питающего напряжения. При подключении выходов 3 и 4 микросхема переводится в дежурный режим с пониженным энергопотреблением (18м).

Заключение
Микросхема имеет очень хорошую линейность и подходит для создания высоконадежных усилителей мощности. При мостовом включении двух микросхем можно получить мощность 100Вт на нагрузке 8Ω с коэффициентом гармоник 0,01%. Параметры микросхемы действительно конкурируют с параметрами таких усилителей на дискретных элементах, как «Барк», «Одиссея», «Вега» и других.Микросхема — хорошая альтернатива «дискретной» для тех, у кого нет достаточного опыта или времени на создание и настройку сложных схем. Цепь включения желательно дополнить параллельной LR-цепочкой (L = 10-20МХН, R = 10-20Ω), согласующейся с нагрузкой, и цепью регулировки нуля на выходе. Для уменьшения спада вершины прямоугольного импульса емкость конденсатора на входе желательно увеличить до 5 MCF.

Присадка для личной переписки

Вот еще одна схема включения, нарисованная более точно.

Список компонентов:
R1 — 20K C1 — 1 мкФ
R2 — 680R C2 — 220PF
R3 — 470K C3 — 3,3 мкФ
R4 — 20K C4 — 470NF
R5 — 3.3R C5 — 22NF
R6 — 150R C6 — 220UF
R7 — 82R C7 — 470NF

Версия для печати:

Готовый усилитель — два канала на одной плате разведены:

Дополнение от Александра Воробьева, плата двухканальная

Сама конструкция собрана на двух идентичные микросхемы и представляет собой 2-канальный (стерео) усилитель с выходной мощностью 100 Вт (2 × 50 Вт).Входной сигнал подается на фильтр низких и высоких частот, образованный R1 (R9), C1 (C11), R2 (R9), C2 (C12), а затем на 1-й ножке микросхемы. От цепочек фильтров отказываться не стоит, так как частоты ниже 20 Гц и выше 30 кГц, в основном, это частотные составляющие сигналов-помех и интермодуляции, могут существенно испортить звуковую картину.

Коэффициент усиления каскада задается соотношением резисторов R5 (R13) / R3 (R11) и для данной схемы равен 30.
Цепь R6 (R14), R7 (R15), C4 (C15) называется «Вольтоддавад» и служит для питания предвиткового каскада микросхемы повышенным напряжением.Это позволяет увеличить выходную мощность усилителя в целом на 10% -20%. По вопросу несколько ухудшает динамические характеристики, поэтому для любителей эксперимента цепи R7 (R15), C4 (C15) можно исключить из схемы, а вместо R6 (R14) поставить проволочные перемычки вместо R6 (R14). Без вреда для чипа.

Конденсаторы C3 (C6), C5 (C13), C9, C10 необходимы для устранения индуктивной составляющей силовых цепей и служат для устранения возбуждения усилителя на частотах выше звуковой полосы.Аналогичную роль также выполняет цепочка R8 (R16), C8 (C16).
Выходные обмотки силового трансформатора и выпрямительные диоды, не указанные на схеме, должны обеспечивать ток в 3А с переменным напряжением 18В — 22В. Для этого очень удобно применять трансформатор от старых телевизоров ТС180. Сетевую обмотку оставляют без изменений, а вместо других обмоток наматывают новую, с проводом диаметром не менее 1 мм.

Периодически вяло думал о том, что неплохо бы усилитель восстановить и поставить с динамиками для проигрывания фоновой музыки при питье или звучания при просмотре музыкальных программ по телевизору — звучали еще деревянные колонки, а не нынешний пластик, не Плохо.

Никакого особого качества не требуется, и к вегетарианскому классу AAA тут совершенно не при чем. К тому же заморачиваться с усилителем при таких проблемах вообще в утиль.

И я упал взглядом на усилитель Whale Whale Whale Amplifier MP3116mini. Больно там «Все в одном»: регуляторы громкости и тембра, широкий диапазон однополярных (!) Напряжений блока питания, подходящая выходная мощность 50 Вт … Размеры совсем смешные: 6х3 см.

Ну, попробую адаптировать под свои колонки.БП от какого-то ноута на 19 вольт и 4 ампера сразу на руки попался.

Единственный минус — усилитель без корпуса. Но вот такие задачи я сейчас решаю с помощью 3D-принтера! Незаменимая, надо сказать, вещь для любителей вроде «сделай сам» или сделай сам, как сейчас модно говорить. У меня на столе стоит доработанный МС2, уже как стандартный и привычный инструмент, типа паяльника или отвертки.

Рисуем корпус в SketchUp и распечатываем, все удовольствие занимает около часа, ну и еще немного в покраске и сушке, так как хотелось иметь незаметный черный корпус.

Распечатал, попробовал, понял, что неплохо бы поставить выключатель и индикатор питания. Хотя в остальном усилитель совсем небольшой, и его можно вообще выключить, но кое-что знакомо с переключателем и индикатором.

Просверлить отверстие большого диаметра в тонкой стенке корпуса помогут конические (ступенчатые) сверла. Я рекомендую иметь их в домашней мастерской.

Собранный дизайн выглядит в сравнении с колонками как-то несерьезно.Можно было бы все колонки засунуть внутрь, но не хотелось сверлить заднюю стенку из советской качественной фанеры.

Но поверьте, звук у этого малыша выдает вполне на уровне! На очень малой громкости немного не хватает высокой, но это легко исправляется эквалайзером, который сейчас есть в каждом телефоне и плеере, с которого, собственно, и должен воспроизводиться звук. Низкий более чем достаточно, нужно подписаться. На средней громкости, на которой будет основное использование, звук вполне приличный, на большой — отличный.

— сосед заглох на аккум стукнуть. Сделал музыку громче, чтобы ее слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф ироничен, но аудиофил не обязательно «терпелив на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге об отношениях с РФ, который «прет», потому что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома, как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно вот такое, что любителям объемной громкости как таковой просто не влезет там, где ум людей, а последнее исходит из цен на подходящие усилители (умзч, усилитель мощности звуковой частоты) .А у кого-то одновременно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности — технике игры на звуке и вообще электронике. Которая в век цифровых технологий неразрывно связана и может стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный по всем параметрам первый шаг в этом деле — сделать усилитель своими руками: это износ, позволяющий при первоначальном обучении на базе школьной физики на одном столе пройти путь от простейших конструкций до Полевочор (который, тем не менее, «хорошо поет») до самых сложных агрегатов, через которые с удовольствием сыграет хорошая рок-группа. Цель данной публикации — осветить первые этапы этого пути для новичков и, возможно, сообщить что-то новое, испытанное.

Самый простой

Итак, сначала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Для того, чтобы основательно проникнуться звуком, вам придется постепенно усвоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере того, как мы движемся к обогащению багажа знаний. Но любой «менталитет» предполагается легче, когда ты видишь и учишь, как он работает «в железе».«В этой статье дальше тоже без теории не обойдемся — в том, что нужно знать в первую очередь, а в том, что можно уточнить без формул и графиков. А пока будет навык и использование многоместного автомобиля.

Примечание: Если электроника еще не распаяна, учтите — ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва — 10 с. Паяный вывод для радиатора имеет значение 0.5-3 см от места пайки от корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и другие активные флюсы применять нельзя! Припой — Поз-61.

Слева на рис. — Простейший умзч, «который просто работает». Его могут собирать как в Германии, так и на кремниевых транзисторах.

На этой крохе удобно освоить азы настройки UMP с прямыми связями между каскадами, давая максимально чистый звук:

  • Перед первым включением питания отключите нагрузку (динамик);
  • Вместо R1 поставим цепочку постоянного резистора на 33 ком и переменного (потенциометр) на 270 ком, т.е.е. Первые ок. в четыре раза меньше, а второй прибл. вдвое больший номинал по сравнению с исходной схемой;
  • Подайте питание и, вращая двигатель потенциометра, в точке, отмеченной крестиком, установите указанный токоприемник VT1;
  • Снимаем питание, опускаем временные резисторы и измеряем их общее сопротивление;
  • В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного диапазона, ближайшего к измеренному;
  • Заменить R3 на цепи постоянного 470 Ом + потенциометр 3.3 ком;
  • Так же, как по пп. 3-5, в т. И установите напряжение равным половине напряжения питания.

Точка А, где снимается сигнал в нагрузке — Т. Наз. Средняя точка усилителя. В умзч с однополярным питанием в нем задается половина его значения, а в УМЗ при двухполюсном питании — ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой боаланса усилителя. При униполярной чистке с емкостной нагрузкой нагрузки отключать ее на время регулировки не нужно, но лучше привыкнуть делать это рефлекторно: несимметричный 2-х полюсный усилитель при подключенной нагрузке может сжечь свою мощную и дорогие выходные транзисторы, и даже «новые, хорошие» и очень дорогие мощные колонки.

Примечание: Компоненты, требующие выбора при настройке устройства в раскладке, на схемах обозначаются либо звездочкой (*), либо штрихом апострофом (‘).

В центре на том же рисе. — Простые УМП на транзисторах, развивающие уже мощность до 4-6 Вт при нагрузке 4 Ом. Хотя он работает, как и предыдущий, в T. Naz. Класс AB1 не предназначен для озвучивания Hi-Fi, но если заменить пару такого усилителя класса D (см. Ниже) на дешевые китайские компьютерные колонки, их звук заметно улучшится.Здесь мы знаем еще одну хитрость: мощные транзисторы выходного дня нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения в схемах, обозначены пунктирной линией; Правда, не всегда; Иногда — с указанием необходимой площади рассеивания радиатора. Настройка этого UMP — балансировка с R2.

Справа на рис. — Это не монстр на 350 Вт (как было показано в начале статьи), а уже вполне солидный зверь: простой усилитель на транзисторах 100 Вт.Через него можно музыку слушать, но не Hi-Fi, класс работы AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или встречи на природе, школьного актера или небольшого торгового зала вполне подойдет. Любительская рок-группа, имея такой натертый на инструмент инструмент, может успешно выступить.

В этом проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад мощных выходных качелей тоже нужно охлаждать, поэтому на VT3 ставят радиатор от 100 кв. Смотрите на выходные VT4 и VT5, нужны радиаторы от 400 кв.Смотрите во-вторых, умзч при двухполюсном питании без нагрузки не сбалансирован. Затем один, затем другой выходной транзистор переходит в отсечку и сопрягается по насыщению. Тогда при полном питающем напряжении скачок тока при балансировке сможет расправиться с выходными транзисторами. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) Усилитель питается от +/- 24 В, а вместо нагрузок включают проволочный резистор 100 … 200 Ом. Кстати, кочегарки в некоторых резисторах в схеме — римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеивания тепла.

Примечание: Источник питания для этого умзч нужен мощностью 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра — от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам IP включены в керамические 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждение на ультразвуковых частотах, способное мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полях

По следам. Рис. — Еще один вариант — довольно мощный умзч (30 Вт, а при напряжении питания 35 В — 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

Звук от него уже тянет по требованиям Hi-Fi начального уровня (если конечно умзч работает на соотв.Акустические системы, колонки). Мощные фаски не требуют большой мощности для поворота, поэтому отсутствует каскад скоб. Более мощные полевые транзисторы при любых неисправностях не сжигают динамики — они быстрее сами по себе. Тоже неприятно, но все же дешевле, чем менять дорогой низкочастотный динамик (GG). Балансировка и общая регулировка этого UMR не требуется. Недостаток у него, как и у конструкции для новичков, только один: мощные полевые транзисторы намного дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами.Требования к IP — аналогичные ранее. Корпус, но мощность нужна от 450 Вт. Радиаторы — от 200 кв. см.

Примечание: Не нужно строить мощный урч на полевых транзисторах, например, для импульсных источников питания. Компьютер. При попытке «загнать» их в активный режим, который необходим для умзч, они либо просто сгорают, либо звук выдается слабый, и в плане «нет». То же самое относится, например, к мощным биполярным высоковольтным транзисторам. Из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне естественным будет желание построить Hi-Fi класса урч, не углубляясь в теоретический мусор. Для этого придется расширить приборный парк — вам потребуются осциллограф, генератор звуковой частоты (ГЗч) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей. За прототип для повтора лучше взять умзч Э.Гумели, подробно описанный в Радио № 1 за 1989 год. Для его конструкции потребуется немного недорогой доступный компонент, но качество удовлетворяет весьма высокие требования: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, не- равномерность ACH 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (книжный) 0,01%, уровень собственного шума -86 дБ. Однако установить усилитель румелей довольно сложно; Если с этим справишься, можно брать за любой другой. Однако некоторые из известных в настоящее время обстоятельств значительно упрощаются установлением этого умзч, см. Ниже.Учитывая это, а также то, что в архивах «Радио» не все сделает, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простых сортовых умзч

Механизм Гумели и характеристики к ним приведены на иллюстрации. Радиаторы на выходных транзисторах — от 250 кВ. См. Умзч на рис. 1 и от 150 кв. См. Вариант на рис. 3 (Исходная нумерация). Транзисторы престижного каскада (CT814 / KT815) устанавливаются на радиаторы, гнутые из алюминиевых пластин 75×35 мм толщиной 3 мм.Заменять CT814 / KT815 на CT626 / KT961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затруднено.

Этот умзч очень критичен к электроснабжению, топологии установки и в целом, поэтому необходимо устанавливать его в конструктивно завершенном виде и только со стандартным источником питания. При попытке питания от стабилизированного ИП сразу сгорают выходные транзисторы. Поэтому на рис. Приведены чертежи оригинальных печатных плат и инструкции по настройке.К ним можно добавить, что, во-первых, если при первом включении заметен «рубид», он с этим борется, изменяя индуктивность L1. Во-вторых, выводы деталей, установленных на платах, должны быть не больше 10 мм. В-третьих, изменение топологии монтажа крайне нежелательно, но если это очень необходимо, на стороне проводников должен быть экран рамки (контур заземления, выделен цветом на рис.), А тракты питания должны проходить наружу. Это.

Примечание: Хрипы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов — технологические, для установления, после чего ищутся капли припоя.

Создание этой умзч значительно упрощается, а риск столкнуться с «рублями» в процессе использования сводится к нулю, если:

  • Минимизируйте межблочную установку, разместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
  • Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив всю установку только пайкой. Тогда им не нужны R12, R13 в более мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирны).
  • Используйте для внутренней установки аудиолинии из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем проблем не возникает, и расширение UMP сводится к стандартной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиострока не в курсе фантастики. Необходимость их применения в настоящее время не вызывает сомнений. В меди с примесью кислорода по краям кристаллитов металла образуется тончайшая оксидная пленка. Оксиды металлов Полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается.Теоретически искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но наименьшее (по-видимому, из-за квантовой неопределенности) остается. Достаточно, чтобы быть замеченным взыскательным слушателем на фоне чистейшего звука современного умзч.

Бессовестные производители и торговцы применяют вместо заразного обычного электротехнического котла — на глаз невозможно отличить один от другого. Однако есть сфера применения, в которой подделкой нет однозначно: витая пара для компьютерных сетей.Ставьте сетку длинными отрезками «Левар», она вообще не запустится, либо будет постоянно глючить. Разброс импульсов, вы понимаете.

Автор, когда только разговоры про аудиопредприятия, я понял, что в принципе это не пустой треп, тем более что восьмеричные беззеркальные провода уже давно используются в технике спецподстанции, с которой он был хорошо знаком. Я взял его тогда и заменил штатный шнур его наушников TDS-7 самодельного от «Витучи» на гибкие многожильные провода.Звук, по слухам, постоянно улучшался для сквозных аналоговых треков, т.е. на пути от студийного микрофона к диску в любом месте, не подвергающемся оцифровке. Особенно ярко звучали пластинки на виниле, выполненные по технологии DMM (Direct Meta Lmastering, прямое нанесение металла). После этого межблочная установка всей домашней аудиосистемы была преобразована в «витую». Тогда улучшение звука начали отмечать и совершенно случайные люди, равнодушные к музыке и не преобладающие заранее.

Как сделать межблочные провода из витой пары, смотрите далее. видео.

Видео: Межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «Витуха» вскоре исчезла из продажи — плохо держится в опрессовке разъемов. Однако, к информации читателей, только из бескислородной меди изготавливают гибкие «военные» провода МГТФ и МГТФЭ (экранированные). Подделка невозможна, т.к. на обычной меди достаточно быстро растекается ленточный фторопластовый утеплитель.МГТФ сейчас находится в широкой продаже и стоит намного дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: невозможно выполнить перекрытие, но это можно исправить тегами. Также имеются бескислородные обмоточные провода, см. Ниже.

Промежуточный теоретический

Как видим, сначала нам пришлось столкнуться с концепцией Hi-Fi (High Fidelity), высокой лояльностью воспроизведения звука. Hi-Fi — это разные уровни, которые ранжируются следующим образом. Основные параметры:

  1. Полоса воспроизводимой частоты.
  2. Динамический диапазон — отношение в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственного шума.
  3. Уровень собственного шума в дБ.
  4. Коэффициент нелинейных искажений (книжек) от номинальной (длительной) выходной мощности. СК при пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерения.
  5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в воспроизводимой полосе частот. Для переменного тока — отдельно на низкие (НЧ, 20-300 Гц), средние (сч, 300-5000 Гц) и высокие (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковые частоты.

Примечание: Отношение абсолютных уровней любых значений i в (дБ) определяется как P (дБ) = 20LG (I1 / I2). Если i1

Все тонкости и нюансы Hi-Fi нужно знать, занимаясь проектированием и строительством колонок, а что касается самодельного урзча Hi-Fi для дома, то перед тем, как переходить на такой, необходимо четко понимать требования. для их мощности требуется звучание данной комнаты, динамический диапазон (динамика), уровень собственного шума и книги.Добиться из диапазона умзч полос частот 20-20 000 Гц с бомбардировкой по краям 3 дБ и неравномерностью АЧХ на СЧ в 2 дБ на современной элементарной базе не представляет больших трудностей.

Том

Мощность умзч не самоцель, она должна обеспечивать оптимальную громкость воспроизведения звука в этом помещении. Определить его можно по кривой равной громкости, см. Рис. Естественного шума в жилых помещениях тише 20 дБ не бывает; 20 дБ — это лесная глушь в полном штиле.Уровень громкости 20 дБ относительно порога слышимости является порогом неразрушимости — шепот все еще возможен, но музыка воспринимается только как факт его наличия. Опытный музыкант может определить, какой инструмент играет, а какой — нет.

40 дБ — Нормальный шум хорошо изолированной городской квартиры в тихом районе или загородном доме — представляет собой порог разборчивости. Музыку от порога упорства до порога можно послушать при наличии глубокой коррекции ACH, прежде всего на басу.Для этого в современные умзч введена функция Mute (морда, мутация, а не мутация!), В том числе соотв. Корректирующие цепи в УМЗ.

90 дБ — уровень громкости симфонического оркестра в очень хорошем концертном зале. 110 дБ может выдать расширенную композицию оркестра в зале с уникальной акустикой, которой в мире не более 10, это порог восприятия: звуки громче воспринимаются как различимые по смыслу с усилием воли, но уже раздражающий шум.Зона громкости в жилых помещениях 20-110 дБ — это зона полного слышимости, а 40-90 дБ — зона наилучшей слышимости, в которой неподготовленный и неопытный слушатель в полной мере воспринимает смысл звука. Если, конечно, он в ней.

Мощность

Расчет мощности оборудования на заданный объем в зоне прослушивания — едва ли основная и самая сложная задача электроакустики. Для себя лучше пойти от акустических систем (АС): рассчитать их мощность по упрощенной методике, а номинальную (долговременную) мощность урч взять равной пиковой (музыкальной) АС.В этом случае умзч не добавит заметно своих искажений к таким как, они же являются основным источником нелинейности в звуковом тракте. Но не стоит этого делать слишком мощно: в этом случае уровень собственного шума может быть выше порога слышимости, т.к. он считается от уровня напряжения выходного сигнала при максимальной мощности. Если рассматривать очень просто, то для комнаты обычной квартиры или дома и колонок с нормальной характерной чувствительностью (отдачей звука) можно пойти по следу.Значения оптимальной мощности умзч:

  • До 8 квадратных метров M — 15-20 Вт.
  • 8-12 кв. М — 20-30 Вт.
  • 12-26 кв. М. — 30-50 Вт.
  • 26-50 квадратных метров M — 50-60 W.
  • 50-70 кв. М — 60-100 Вт.
  • 70-100 кВ. М — 100-150 Вт.
  • 100-120 кВ. М — 150-200 Вт.
  • Более 120 кв. M — определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.

Динамика

Динамический диапазон UMP определяется кривыми равной громкости и пороговых значений для разной степени восприятия:

  1. Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением — 90 дБ (110 дБ — 20 дБ) Идеально, 70 дБ (90 дБ — 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличается от идеального знатока.
  2. Прочие серьезные музыкальные жанры — 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».»
  3. Попс всякого рода и саундтреки к фильмам — 66 дБ для глаз хватит, т.к. эти опусы уже сжаты на уровнях до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать что угодно.

Динамический диапазон UMP, правильно подобранный для этого помещения, считается равным его уровню собственного шума, взятому со знаком +, то есть T. Naz. Соотношение сигнал / шум.

Книга

Нелинейные искажения (ни) UMP — это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было на входе.Теоретически ни один из лучших не «качал» под уровень собственного шума, но технически это реализовать очень сложно. На практике учитывают Т. Наз. Эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прибл. 30 дБ Диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается по мере возможности различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить звучание звука сложно. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже при громкости 45-40 дБ.Поэтому умзч из книги 0,1% (-60 дБ от громкости по громкости в 110 дБ) будет оценивать как обычный Hi-Fi слушатель, а из книги 0,01% (-80 дБ) можно считать не искажающим звук .

Лампа

Последнее утверждение может вызвать отторжение, вплоть до лютого, адептов схемотехники лампы: мол, настоящий звук дают только лампы, и не какие-то, а отдельные виды восьмеричных. Успокойтесь, господа — особый звук лампы — это не фантастика.Причина в принципиально разных спектрах искажений в электронных лампах и транзисторах. Что, в свою очередь, связано с тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в нем не проявляются. Транзистор является квантовым устройством, в кристалле движутся неосновные носители заряда (электроны и дырки), что невозможно без квантовых эффектов. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-4-й, а составляющие комбинации (суммы и разности частот входного сигнала и их гармоник) очень малы.Поэтому во времена вакуумной схемотехники книги называли коэффициентом гармоник (кг). В транзисторах спектр искажений (если они замерены, резервация случайная, см. Ниже) прослеживается вплоть до 15-го и выше компонентов, а комбинации частот в нем даже в долгу.

Поначалу конструкторы твердотельной электроники транзисторных умзч взяли за них знакомую «ламповую» книжку на 1-2%; Звук с ламповым спектром искажений такой величины обычным слушателем воспринимается как чистый.Кстати, и самого понятия Hi-fidene еще не было. Оказалось — глухой и глухой звук. В процессе разработки транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для этого нужно.

В настоящее время рост транзисторной техники успешно преодолен и побочные частоты на выходе хорошего урч с трудом улавливаются специальными методами измерения. А ламповую схемотехнику можно считать искусством, перешедшим в разряд.Его основа может быть любой, почему электронику там нельзя делать? Будет уместна аналогия с фото. Никто не может отрицать, что современный цифровой автомобиль дает изображение неизмеримо четче, детальнее, глубже по диапазону яркости и цвета, чем фанерные коробки с гармошкой. Но чей-то сотканный Никон «кластер картинки» типа «Это мой толстый кошак подъехал как гад и бушевал лапами», а кто-то, переместившись -8м на тренерском ч / б пленке, делает снимок, которого на престижной выставке толпится.

Примечание: И хоть раз успокойся — не все так плохо. Сегодня хотя бы одно приложение остается хотя бы одним приложением, а не последней важности, для которой они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, сразу «переходят к лампам». Это ни в коем случае не заслуживает нарекания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, а на лампах таковой стала электроника.Первые компьютеры были ламповыми, и бортовое электронное оборудование первого космического корабля тоже было лампой: транзисторы уже были там, но не могли противостоять внеземному излучению. Кстати, тогда лампы создавались по строжайшему секрету … микросхемам! На микроламах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках — в раритетной книге Митрофанова и Пикерсгила «Современные приемно-усилительные лампы».

Но хватит лирики, к делу.Для любителей повозиться с лампами на рис. — Схема настольной лампы УМП, разработанная специально для экспериментов: SA1 переключает работу выходной лампы, а SA2 — напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «погонять» в разных режимах родной 6П7С, но и подобрать включение экранной сетки в сверхлинейном режиме для других. лампы; Для подавляющего большинства выходных пенсов и радиационных тетродов это или 0.22-0,25 или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. Ниже.

Гитаристы и рокеры

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара превратилась в полноценный паяльный инструмент после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стал пропускаться через специальную консоль — фьюзер представляет собой намеренно искажающий спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный датчик реагирует только на режимы его механических колебаний в плоскости инструментальной деки.

Вскоре выяснилось неприятное обстоятельство: звук электрогитары с дужкой приобретает полную силу и яркость только при больших потерях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем хамбакерского типа, дающих наиболее «злобный» звук. А как быть новичку, вынужденному репетировать дома? Не ходите в зал выступать, не зная точно, как там будет звучать инструмент. А просто любителям рока хочется послушать любимые вещи в полном соку, а рокеры в целом порядочные и неконфликтные.По крайней мере тем, кто интересуется рок-музыкой, а не антуражем с эпатажем.

Итак, оказалось, что фатальный звук появляется на приемлемых для жилых помещений уровнях громкости, если лампа умзч. Причина в специфическом взаимодействии спектра сигнала от фьюзера с чистым и коротким спектром гармоник лампы. Здесь уместна аналогия: фотография может быть намного выразительнее цвета, потому что оставляет для просмотра только контур и свет.

Особенно увлечены те, кому ламповый усилитель не нужен для экспериментов, и в силу технической необходимости долго изучать тонкости работы выключателя электроники лампы.Умзч, в этом случае лучше сделать выдувной анксиформатор. Точнее, с согласующим выходным трансформатором одностороннего действия, работающим без постоянных добавок. Такой подход упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампы УМЗ.

«ТРАНСФОРМАТОРНАЯ» ЛАМПА ВЫХОДНОЙ КАСКАД UMPS и ПРЕДЫДУЩИЕ КИСЛОТЫ К НЕМ

Справа на рис. Схема трансформаторного выходного каскада лампового усилителя, а слева — варианты предварительного усилителя к нему.Вверху — регулятор тембра по классической схеме Baxandal, обеспечивающий достаточно глубокую настройку, но вносящий в сигнал небольшие фазовые искажения, которые могут быть значительными при работе UMP на 2-полосном динамике. Ниже представлен предусилитель с регулировкой тембра, не искажающим сигнал.

Но вернемся к «финалу». В ряде зарубежных источников эта схема считается откровением, но идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, встречается в советском «Справочнике радиолюбителей» 1966 года.Толстинизированная резервация 1060 страниц. Не было интернета и баз данных на дисках.

Там же, справа на рис., Кратко, но четко описаны недостатки данной схемы. Продвинутый, из того же источника, переданный в следующий. Рис. Справа. В нем экранная сетка L2 питается от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметрична), а экранная сетка L1 — через нагрузку. Если вместо высокопрочных динамиков включить расходный трансформатор с обычными динамиками, как и раньше.Схема, выходная мощность сделать ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора намного меньше 800 Ом. Книга этого оконечного каскада с трансформаторным выходом — ок. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Основные враги качества мощного сигнального LC (звукового) трансформатора — магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замкнуты, в обход магнитопровода (сердечника), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и , в меньшей степени — магнитострикция в сердечнике.Из-за этого явления — неаккуратно собранный трансформатор «поет», гудит или бьет. Борются токи забоя, уменьшая толщину пластин магнитных труб и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин — 0,15 мм, максимально допустимая — 0,25 мм. Взять пластину потоньше для выходного трансформатора: коэффициент заполнения сердечника (центрального стержня магнитопровода) сталь упадет, в сечении магнитопровода придется увеличивать перекосы и потери в нем только увеличатся.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянными добавками (например, анодный ток однобитового выходного каскада), должен быть небольшой (определяемый расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, снижает искажение сигнала от постоянных добавок; С другой стороны, в магнитном наполнении обычного типа увеличивается поле рассеяния и требуется сердечник большего сечения. Следовательно, немагнитный зазор должен быть оптимальным и работать с максимальной точностью.

Для трансформаторов, работающих с удорожанием, оптимальный тип сердечника — из пластин СП (отжим), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется в расточке сердечника и поэтому стабилен; Его величина указывается в паспорте на табличке или измеряется комплектом щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ответвления, через которые закрывается магнитный поток, сплошные. Из пластин СП также собираются сердечники трансформаторов без добавок, потому что пластины СП изготавливаются из высококачественной трансформаторной стали.В этом случае керн собирается впереди (пластины ставятся в одну, затем в другую сторону), и его сечение увеличивается на 10% по сравнению с расчетным.

Трансформаторы без добавок лучше наматывать на ушные жилы (уменьшенная высота с расширенными окнами), поз. 2. Уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Потому что таблички ОШ более доступны для ИП, из которых часто набирают сердечники трансформаторов с приборами.Далее сборка сердечника приводит к Внакрою: собирают пакет W-пластин, кладут полоску из непроводящего немагнитного материала толщиной немагнитного зазора, накрывают пряжей из пакета перемычек и стягивают все вместе по веревке.

Примечание: «Звуковые» сигнальные магнитопроводы типа СКЛМ для выходных трансформаторов качественных ламповых усилителей мало пригодны, имеют большое поле рассеяния.

на поз. 3 дана схема размеров сердечника для расчета трансформатора, на поз.4 Конструкция каркаса обмоток, а на поз. 5 — выкройки его деталей. Что касается трансформатора для выходного каскада «батранформатор», то лучше делать это на ШЛМЭ, т.к. сложение незначительное (ток сложения равен текущему току сетки). Основная задача здесь — сделать обмотки максимально компактными, чтобы уменьшить поле рассеяния; Их активное сопротивление по-прежнему будет намного меньше 800 Ом. Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор.Поэтому обмотки качаются виток на виток (если нет намоточного станка, это ужасно) из как бы тонкой проволоки, установочный коэффициент анодной обмотки для механического расчета трансформатора принимает 0,6. Обмоточная проволока — MARODS OF PHTV или PEMM, жили они бескрылыми. ПТТВ-2 или ПЭММ-2 не нужны, они имеют увеличенный внешний диаметр и поле рассеяния будет больше. Первой трясется первичная обмотка, т.к. именно ее поле рассеяния влияет на звук.

Железо для этого трансформатора следует искать с отверстиями в углах пластин и более плотными кронштейнами (см. Рис.Справа), т.к. «Для полного счастья» сборка магнитопровода производится в следующем. заказ (разумеется, обмотки с выводами и наружная изоляция уже должны быть на каркасе):

  1. Приготовить разбавленные половинки акрилового лака или, по старинке, шеллак;
  2. Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не нажимая сильно, вставляют в рамку. Первая пластина наслоена лакированной стороной внутрь, следующая — не покрытой лаком стороной, сначала покрывается лаком и т. Д.;
  3. Когда рама окна заполнена, установить скобки и плотно затянуть болтами;
  4. 1–3 минуты, когда явно прекращается выдавливание лаков из зазоров, пластины снова добавляются перед заливкой окна;
  5. Повторить пп. 2-4, пока окно не припаяно сталью плотно;
  6. Ядро снова плотно затягивается и сушится на аккуме и т.д. 3-5 дней.

Сердечник, собранный по такой технологии, имеет очень хорошую изоляцию пластин и заполняющей стали.Потери на магнитострикцию вообще не обнаружено. Но учтите — для сердечников, их пермаллоев эта методика не применима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоев необратимо ухудшаются!

На микросхемах

УМЗ

на интегрированных микросхемах (ИС) чаще всего делают те, которые предлагают качество звука до среднего Hi-Fi, но больше привлекают дешевизной, быстродействием, простотой сборки и полным отсутствием каких-либо процедур настройки, требующих специальных знаний.Просто усилитель на микросхемах — оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь — умзч на ИМС TDA2004, стоящих в серии, дай бог памяти, уже 20 лет, слева на рис. Мощность — до 12 Вт на канал, напряжение питания — 3-18 в униполярном. . Площадь радиатора — от 200 кв. См. Максимальную мощность. Достоинством является возможность работы на очень низкоуровневой, до 1,6 Ом, нагрузке, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, и 7-8 Вт — при 6-вольтовом питании, например, на мотоцикле.Однако выход TDA2004 в классе в некоммерческом (на транзисторах одинаковой проводимости), так что опухоли точно не Hi-Fi: коке 1%, динамика 45 дБ.

Более современный TDA7261 Звук дает не лучше, а мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, еще позволяет запитать от 6 до бутс, т.е. TDA7261 может запускаться практически из всех шлюзов, кроме самолета 27 В. С помощью навесных элементов (обвязка, справа на рис.) TDA7261 может работать как в режиме мутации, так и с функцией ST-BY (Stand By, wait for), переводя умзч в режим минимальной мощности при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства — деньги, поэтому для стереосистемы понадобится пара TDA7261 с радиаторами от 250 кВ. Смотрите для каждого.

Примечание: Если вас привлекают усилители с функцией ST-BY, пофиг — ждать колонок шире 66 дБ не стоит.

«Суперэкономичный» с питанием от TDA7482, слева на рис.Работает в Т. Наз. Класс D. Такой умзч иногда называют цифровыми усилителями, что некорректно. Для реальной оцифровки аналогового сигнала опорные уровни уровня с частотой квантования, не менее чем вдвое превышающей наибольшую из воспроизводимых частот, значение каждой опорной частоты записывается кодом препятствия и сохраняется для дальнейшего использования. Ump класс D — импульсный. В них аналог напрямую преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая подается на динамик через фильтр низких частот (FNH).

Звук класса D с Hi-Fi не к чему вообще: книжки в 2% и динамика 55 дБ для класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 Тут, надо сказать, выбор не оптимален: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускаются ISSF дешевле и требуют меньшей обвязки, например, D-UMP серии PAXX, прямо на рис.

Из ТД следует отметить 4-х канальный TDA7385, см. Рис. На котором можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером.Отражение дождя НЧ и СК-ВЧ также производится на входе по слабому сигналу, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет разделить полосы. А если в акустике стоит сабвуфер, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-UHB мостовой схемы (см. Ниже), а оставшиеся 2 использовать для SC-HF.

Ump для сабвуфера

Сабвуфер

, что можно перевести как «суб-релиз» или, дословно, «подкавка» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определять направление на источник звука.У АС с сабвуфером «sub-mas» динамик, вставленный в гостиничный акустический дизайн, это сабвуфер как таковой. Сабвуфер в принципе размещен как более удобный, а стереоэффект обеспечивается отдельными каналами SC-RF с их малогабаритными динамиками, акустический дизайн которых особо не представлен. Специалисты сходятся во мнении, что стерео лучше слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы значительно экономят средства или работают на басовый тракт и облегчают размещение акустики в небольших помещениях, отчего и пользуются популярностью у потребителей с обычный слух и не особо требовательный.

«просеивание» сч-хай в сабвуфере, а от него в воздух сильно портит стерео, но если сабас резко «рубит», что, кстати, очень сложно и дорого, то звук прыгает. эффект возникнет. Поэтому поливилляция каналов в сабвуферных системах выполняется дважды. На входе электрофильтрами SC-HF с басовыми «хвостами», не перегружая тракт SC-RF, но обеспечивающий плавный переход на субабас. Басы с «хвостами» совмещены и подаются на отдельный УМЗ для сабвуфера.Миск повторно затронут, чтобы стерео не ухудшилось, в сабвуфере уже акустически: сабмастированные динамики применяются, например, в перегородке между резонаторными камерами сабвуфера, которые не производят сч наружу, см. справа на рис.

Ряд особых требований предъявляется к сабвуферу для сабвуфера, из которых в основном считаются «чайники» большей мощности. Это совершенно неверно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал пиковую мощность W на одну колонку, то мощность сабвуфера нужна 0.8 (2 Вт) или 1,6 Вт. Например, если для комнаты подходит AC S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30 = 48 Вт.

Гораздо важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут — звук звука обязательно будет. Что касается книг, то он допустит, что до 1% собственных искажений басов такого уровня не слышно (см. Кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучшую сторону в зоне слуха не будут. вылезай из сабвуфера.

Чтобы избежать фазовых и переходных искажений, усилитель для сабвуфера построен на базе T. Naz. Схема моста: выходы 2 идентичных UMP включены на динамик; Входные сигналы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме связано с полной электрической симметрией выходных трактов. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением парных умзч на ИС, выполненных на одном кристалле; Это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретный.

Примечание: Мощность моста не удваивается, как некоторые думают, она определяется питающим напряжением.

Пример схемы покрытия сабвуфера в комнате до 20 кв. м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 приведен на рис. слева. Дополнительная фильтрация сч осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 от 400 квадратных метров. Увидеть мост urzch с разомкнутым выходом — неприятная особенность: при пропадании моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная включать динамик, а схемы защиты на суббазах часто глючат, отключая динамик при его включении. не обязательно.Поэтому лучше беречь дорогую ВЧ головку «Дубово», неполярные батареи электролитических конденсаторов (выделены цветом, а на прошивке приведена схема одной батареи.

)

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера — это отдельная тема, но поскольку здесь приведен чертеж, то вам необходимо пояснение. Материал корпуса — МДФ 24 мм. Трубы резонаторов — из достаточно прочного небьющегося пластика, например полиэтилена. Внутренний диаметр труб 60 мм, выступы внутри 113 мм в большой камере и 61 мм в малой.Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер должен будет перейти на лучший бас и, в то же время, на наименьшее влияние на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, поднимая-выдвигая, добиваются необходимого звука. Выступы труб снаружи на звук не влияют, потом их обрезают. Тюнинг дудок взаимозависим, поэтому подчиняться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников производит их чаще всего по 2-м причинам.Первый — для прослушивания «на ходу», т.е. вне дома, когда в питании аудиовыхода плеера или смартфона не хватает «Кнопок» или «Лопухов». Второй — для домашних наушников высокого класса. Hi-Fi Умзч для обычного жилого помещения нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стерео-наушников превышает 100 дБ. Усилитель с таким динамиком дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что многовато для обычной квартиры: слушать сильно заниженный звук по сравнению с номинальной мощностью см. Выше.Поэтому есть смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель для наушников: цены на отечественный умзч с таким безнадежно завышенными значениями заведомо невозможно.

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах приведена на поз. 1 Рис. Звук — кроме китайских «кнопок», он работает в классе B. Экономичность тоже не отличается — литиевых батарей 13 мм хватает на 3-4 часа на полной громкости. На поз. 2 — TDA Classic для наушников »на ходу.«Звук, правда, выдает вполне приличный, до среднего Hi-Fi, просматривая параметры оцифровки трека. Любительские доработки TDA7050 обвязка под цифру, но перехода звука на следующий уровень тяжести пока не добился никто: никто не добился: «Микроус» сам не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функционален, можно подключить регулятор громкости на обычном, недвойственном, потенциометре.

Умп для наушников на TDA7350 (поз. 4) уже рассчитан на порождение хорошей индивидуальной акустики.Именно на этой ИМА собраны усилители для наушников в большинстве отечественных ежей среднего и высокого класса. Умп на наушники на КА2206Б (поз. 5) считается профессиональным: его максимальной мощности 2.3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изооданских «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

Elegy 102 характеристики. Схема однополярной коммутации TDA2030A в усилителе

Первоклассная магнитола Elegy 102 stereo выпускается с 1981 года на Муромском РИП.

Radiola полностью изготавливается на полупроводниковых устройствах, что увеличивает компактность и снижает энергопотребление.

Стерео

Radiola Elegy 102 состоит из 4-х отдельных блоков: радиоприемника, плеера и 2-х динамиков (AC).
Блоки можно расположить в наиболее удобной комбинации.
Радиоприемник работает в диапазонах: DV, SV, HF и VHF.
В УКВ диапазоне есть возможность приема стереотрансляций.
Ресивер имеет фиксированную настройку на 3 радиостанции УКВ диапазона.
3-х скоростной EPU способен воспроизводить моно и стерео записи.

Основные технические характеристики

Чувствительность, мкВ в диапазонах ДВ, СВ, КВ — 150, УКВ — 5.
Номинальная выходная мощность в каждом канале 2х6 Вт. Максимум 2х20 Вт.
Потребляемая мощность при приеме 45 Вт, при воспроизведении записи 55 Вт.
диапазон звуковых частот в диапазонах AM 63 … 4000 Гц, FM — 63 … 12500 Гц.
Размеры ресивера 624x318x171 мм, поворотного стола 316x409x170 мм.
Общий вес — 30 кг.
Цена — 310 руб.

Очень и очень плохо, давно, еще во времена СССР, у нас была стереосистема. Плеер + радио «Элегия — стерео 102». Но все это давным-давно катапультировали предки.

Однако от всего дела были колонки. Пожалуй, самая сохранившаяся техника — это акустическая система. Не помню, чтобы он когда-нибудь глючил. Ну короче говоря, несмотря на живучую акустику, эта советская элегия тогда производилась намного лучше, чем сейчас, и здесь нет никаких сомнений.Она способна пройти и выдержать даже нагрузку больше, чем положено. Этим колонкам, если не ошибаюсь, уже 28 лет, и до сих пор пашут без косяков. И сделаны они превосходно, сейчас вы вряд ли встретите акустику, корпус которой выполнен из дерева. Хотя нет, есть, конечно, щас из дерева, а то просто давали бы некачественный звук, а точнее пластик звенел бы. Но именно такая, не только это не скрытое дерево под черным пластиком, как это делается сейчас, но оно еще и покрыто лаком.В колонке 2 динамика. 1 основной, отвечающий за низкие и высокие частоты, 2 чисто вокальные. Их общая мощность — 9 Вт. Но сама нижняя может взять на себя мощность около 16 Вт. По крайней мере, так написано в инструкции.

Видеообзор

Проверка колонки от «Элегии 102» Мелодия 104-стерео радиоблок

«ЭЛЕГИЯ-102» стерео

Стереофонический радиоприемник «Элегия-102-стерео» разработан на базе серийной модели «Мелодия-101-стерео» и отличается повышенной выходной мощностью, улучшенным звучанием. управление и внешний дизайн.«Элегия-102-стерео» предназначена для приема программ радиостанций в диапазонах DV, SV, KV и VHF, имеет фиксированную настройку для трех радиостанций в диапазоне VHF, фильтры, снижающие шум и треск при воспроизведении пластинок. В радиоприемнике используется электропроигрыватель 11ЭПУ-74С. Elegy-102-stereo работает на двух громкоговорителях лабиринтного типа, каждая из которых имеет по две динамические головки 10ГД-34 и ЗГД-31.

Номинальный диапазон воспроизводимых часов

/ ■ f V C | ■ ULI «»

Чемпионат мира 63.12 500

Номинальная выходная мощность, Вт 2×6

Мощность, потребляемая от сети, ВА 45

Габаритные размеры, мм

радиоприемник *. 824x318x 171

электропривод … 406x316x170

динамик 353x184X188

Вес всего комплекта, кг 30

Ориентировочно йен, руб. … … 250

«АЛЬПИНИСТ415»

Портативный радиоприемник «Альпинист-415» предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазоне

ДВ и СВ.Новая модель создана на базе ствольной коробки «Альпинист-407».

В тракте усилителя НЧ «Альпиниста-415» применена микросхема, в тракте ПЧ — пьезоэлектрический фильтр. Введен встроенный выпрямитель для питания от сети напряжением 127 и 220 В. Для автономного электроснабжения используются две батареи 3336L или шесть 343-ячеек. Ресивер работает на динамической головке I GD-39.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность при приеме и во внутренней магнитной антенне, мВ / м, в диапазонах.

Диапазон номинальных частот, Гц 200-3550

Номинальная выходная мощность, Вт 0,4

Размеры, мм 26lxl62x7f

Масса, кг 1,7

Ориентировочная цена, руб .. 36

«COMET-214»

Портативный четырехдорожечный стерео вплоть до линейного выхода магнитофон «Комета-214» разработан на базе серийно выпускаемых магнитофонов «Комета-209» и «Комета-212».

«Комета-214» обеспечивает двухканальную моносинхронную запись с микрофонных входов, наложение новой записи на существующую, удаленный запуск и остановку ленты.В конце ленты есть автостоп, счетчик счетчика, отдельные индикаторы уровня записи по каналам со световой индикацией режима записи, регулировка тембра для высоких и низких звуковых частот, устройство защиты от коротких замыканий в нагрузка. Магнитофон работает на двух динамических головках 1 ГД-40.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип магнитной ленты … A4407-6B

Скорость ленты, см / с 19,05 n 0,53

Номер катушки 18

Диапазон номинальных частот, Гц, при скорости, см / с:

# , 05.. 40 18 000

9,63 … 63. 12 500

Номинальная выходная мощность, Вт 2

Мощность, потребляемая от сети, ВА 50

Габаритные размеры, мм 405X372X170

Масса, кг 11,8

Ориентировочная цена, 260

руб.

Сказка об Иване Самодельном, эмпетрические гусли-самогуд и громкоговорящие колоды

Жил-был Иван Самодельный в славном городе Костроме.
И как-то к Ивану пришел зять, брат его жены.Он подошел и сказал: Ах ты, гой, мой родственник Иван, помоги моей страшной беде! У меня есть чуткие гусли-самогуды, но их слышу только я. Я не могу, молодой человек, водить рыжих девушек на диск, я не могу выносить резвые ножки!
И заставь меня, Иван, самодельные, громкоговорящие деки, активно поющие!

Иванушка задумался, скривился. У Ивана были колонки из «Элегии 102». А у Ивана был горячий паяльник, чистые руки и холодный расчет. Нечего делать.
Сказал Иван Самодельный: Я переделаю тебе, зять, брат жены, мою Элегию в громкоговорящие активные певческие деки.Скоро сказка расскажет, но не скоро!

Иван взял микросхему TDA2030A и взвесил по-нашему, но однополярно.
Да, поменял пару бормочущих динамиков. У входа на палубу я сковал эмпетрических гуслей-самогудов.
Так стал зять — то что не вечер, то дискотека.
А Иванушка самодельный говорит: эй, брат, жена, шурин, дружище, пошли повеселее! А когда сожжете микросхему Басурманска, приходите снова.У меня их до дюжины!
И я был там, травил доску.
Канифоль лилась, но в нос не попала …

(C) 2008 Сказку написал Игорь Котов

Идея

В один прекрасный день брат моей жены (мальчик 14 лет) подошел ко мне и сказал: я хочу, мол, мне нужны колонки от моего MP3 плеера. Я почесал в затылке и сказал — хорошо, будет.

Начали думать что и как. Взгляд упал на советские колонки «Элегия 102». Они красиво выглядят, хорошо звучат, но для MP3 в этом нет необходимости.

Вскрытие показало, что внутренности АС просты: ВЧ — 3ГД-3, НЧ — 6ГД-6, ВЧ запускался через конденсатор емкостью 1 мкФ. НЧ-динамики решили заменить на 25ГДН-3-4, а все остальное оставить в покое.

В качестве усилителя была выбрана простая схема на базе TDA2030A

Основные характеристики TDA2030A

Напряжение питания, В 12 … 44
Пиковое значение выходного тока, А 3,5
Ток покоя, мА 50
Долговременная выходная мощность, Вт при КГ = 0.5%, Uп = 32 В и Rн = 4 Ом 18
Долговременная выходная мощность, Вт при THD = 0,5%, Uп = 32 В и Rн = 8 Ом 12
Долговременная выходная мощность, Вт при THD = 0,5%, Uп = 38 В и Rн = 8 Ом 16
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Up = 32 В, Rn = 4 Ом, F = 40-15000 Гц, Pout = 0,1 … 14 Вт 0,08
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 32 В, Rн = 8 Ом, F = 40-15000 Гц, Pout = 0.1 … 14 Вт 0,08
Коэффициент усиления по напряжению Аu, дБ 26
Входное сопротивление, кОм 100
Диапазон частот, Гц 20 … 25000

Цепь униполярной коммутации TDA2030A в усилителе

Применяемые детали усилителя

C1 0,47 мкФ
C2 2,2 мкФ, 50 В
C3 22 мкФ, 50 В
C4 1000 мкФ, 50 В
C5, C7 0.1 мкФ, 50 В
C6 2200 мкФ, 50 В
DA1 TDA2030A
R1, R2, R4, R5 100 кОм
R3 4,7 кОм
R6 1 Ом
VD1, VD2 1N4001

Почему эти МК? Потому что как-то купил штук 15 и теперь потихоньку собираю их. Так как все должно воспроизводиться с мп3 плеера, то регулировкой громкости было решено не заморачиваться, хотя можно было элементарно поставить переменный резистор.

Вид на собранную плату

Колонна изменена изнутри

Готовые блоки, как видите, расположены по бокам корпуса.

Питание усилителя осуществляется от трансформатора с одной вторичной обмоткой 22В, этого вполне достаточно.

Задняя панель

Задняя панель получилась аскетичной — только розетка для шнура питания, выключатель и розетка для подключения второго динамика.

Личные впечатления

Какие впечатления от работы: игра отличная, фона нет! Удивительно, но я не экранировал блоки усилителей.Когда-то где-то читал, что однополярное включение этого МК убивает звук — не верьте, пока сами не поймете.

Немного дегтя!

Но в бальзаме всегда есть ложка дёгтя — стенки футляров слишком тонкие (10-12 мм), а при большом объеме начинают звенеть.

В общем, один вечер работы и активные мониторы готовы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *