Что представляет собой микросхема STK4142II. Какие основные характеристики STK4142II делают ее популярной для аудиоусилителей. Как правильно использовать STK4142II в схемах усилителей мощности. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с STK4142II. Где можно применять STK4142II помимо аудиотехники.
Общие сведения о микросхеме STK4142II
STK4142II — это интегральная микросхема усилителя мощности звуковой частоты, выпускаемая компанией Sanyo. Данная микросхема относится к серии STK41xx, которая включает в себя целый ряд мощных гибридных усилителей для различных применений в аудиотехнике.
Основные характеристики STK4142II:
- Двухканальный (стереофонический) усилитель
- Выходная мощность — 25 Вт на канал при нагрузке 8 Ом
- Напряжение питания — ±27 В (максимальное ±40 В)
- Коэффициент нелинейных искажений — 0,2%
- Полоса пропускания — 20 Гц — 50 кГц
- Коэффициент усиления — 26 дБ
Микросхема выполнена в корпусе SIP10 с 18 выводами, что обеспечивает удобство монтажа и хороший теплоотвод при использовании радиатора.

Преимущества использования STK4142II в аудиотехнике
STK4142II обладает рядом преимуществ, которые делают ее привлекательной для применения в усилителях звука:
- Высокая выходная мощность при компактных размерах
- Низкий уровень искажений, обеспечивающий высокое качество звучания
- Широкая полоса пропускания, перекрывающая весь звуковой диапазон
- Простота применения — для работы требуется минимум внешних компонентов
- Встроенная температурная защита
- Возможность работы на нагрузку 4-8 Ом
Благодаря этим характеристикам STK4142II часто используется в качественных усилителях для домашних аудиосистем, автомобильной аудиотехники, профессионального звукового оборудования.
Схемотехника усилителя на STK4142II
Типовая схема включения STK4142II достаточно проста и требует минимального количества внешних компонентов. Основные элементы схемы:
- Источник двухполярного питания ±27В
- Входные разделительные конденсаторы
- Цепи коррекции АЧХ на входе
- Выходные дроссели для подавления ВЧ-помех
- Конденсаторы в цепях питания для фильтрации
Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на массивный радиатор. Важно обеспечить надежный тепловой контакт между корпусом микросхемы и поверхностью радиатора.

Меры предосторожности при работе с STK4142II
При проектировании и эксплуатации усилителей на STK4142II следует учитывать некоторые особенности:
- Микросхема чувствительна к перегрузкам по входу, необходимо ограничивать входной сигнал
- Требуется качественный монтаж и экранирование входных цепей для снижения наводок
- Важно обеспечить эффективное охлаждение во избежание перегрева
- Следует избегать коротких замыканий в нагрузке, так как в микросхеме отсутствует защита от КЗ
- При подключении нагрузки менее 8 Ом нужно ограничивать входной сигнал
Соблюдение этих мер позволит обеспечить надежную и долговременную работу усилителя на STK4142II.
Альтернативные применения STK4142II
Хотя STK4142II в основном используется в аудиотехнике, ее можно применять и в других областях:
- Усилители для электромузыкальных инструментов
- Линейные усилители мощности в радиопередатчиках
- Драйверы для управления электродвигателями
- Усилители в измерительном оборудовании
- Генераторы сигналов специальной формы
Универсальность и хорошие характеристики STK4142II позволяют создавать на ее основе разнообразные устройства, где требуется усиление сигналов в звуковом диапазоне частот.

Сравнение STK4142II с аналогами
STK4142II имеет ряд аналогов как среди микросхем серии STK, так и у других производителей. Рассмотрим некоторые из них:
- STK4141II — практически идентична по характеристикам, но имеет меньшие искажения (0,08%)
- STK4162II — обладает большей выходной мощностью (35 Вт на канал)
- TDA7294 — популярная микросхема от STMicroelectronics с похожими параметрами
- LM3886 — усилитель от Texas Instruments с мощностью 68 Вт на канал
При выборе между STK4142II и аналогами следует учитывать конкретные требования к усилителю — мощность, качество звучания, стоимость, доступность компонентов.
Особенности монтажа STK4142II
Правильный монтаж STK4142II крайне важен для обеспечения надежной работы усилителя. Основные рекомендации:
- Использовать качественный теплопроводящий компаунд между корпусом и радиатором
- Обеспечить надежную фиксацию микросхемы на радиаторе
- Применять короткие и толстые проводники в цепях питания и выхода
- Разделять входные и выходные цепи для снижения обратной связи
- Использовать качественные компоненты в обвязке микросхемы
Тщательное соблюдение правил монтажа позволит реализовать весь потенциал STK4142II и получить высококачественный усилитель звука.

Схемы высококачественных интегральных УМЗЧ на микросхемах серии STK41х (6-50Вт)
Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 18 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами.
Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала) следующие:
Ucc nom | Ucc max | ІссО | BW | Ri | Pout | THD | Ац | |
STK4101II | ±13V | ±20V | І00mА | 20Hz-50KHz | 8R | 6W | 0,2% | 26dB |
STK410] V | ±13V | ±20V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 6W | 0,08% | 26dB |
STK4102II | ±13V | ±20V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 6W | 0,2% | 26dB |
STK41UII | ±17V | 100mА | 20Hz-50KHz | 8R | 10W | 0,2% | 26dB | |
STK4111V | ±17V | ±26V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 10W | 0,08% | 26dB |
STK4112II | ±17V | ±26V | 100mA | 20Hz-S0KHz | 8R | 10W | 0,2% | 26dB |
STK4121II | ±20V | ±3QV | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 15W | 0,2% | 26dB |
STK4121V | ±20V | ±30V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 15W | 0,08% | 26dB |
STK4122II | ±20V | ±30V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 15W | 0,2% | 26dB |
STK4131II | ±24V | ±34V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 20W | 0,2% | 26dB |
STK4131V | ±24V | ±34V | 100mA | 20Hz-50K Hz | 8R | 20W | 0,08% | 26dB |
STK4132II | ±24V | ±34V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 20W | 0,2% | 26dB |
STK4141II | ±27V | ±40V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 25W | 0,2% | 26dB |
STK4141V | ±27V | ±40V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 25W | 0,08% | 26dB |
STK4142II | ±27V | ±40V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 25W | 0,2% | 26dB |
STK4151II | ±28V | ±42V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 30W | 0,2% | 26dB |
STK41S1V | ±28V | ±42V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 30W | 0,08% | 26dB |
STK4152I1 | ±28V | ±42V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 30W | 0,2% | 26dB |
STK4161II | ±30V | ±46V | 100mA | 20Hz-S0KHz | 8R | 35W | 0,2% | 26dB |
STK4161V | ±30V | ±46V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 35W | 0,08% | 26dB |
STK4162II | ±30V | ±46V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 35W | 0,2% | 26dB |
±32V | ±49V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 40W | 0,2% | 26dB | |
STK4171V | ±32V | ±49V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 40W | 0,08% | 26dB |
STK4172II | ±32V | ±49V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 40W | 0,2% | 26dB |
STK4181II | ±ЗЗV | ±51V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 45W | 0,2% | 26dB |
STK41B1V | ±ЗЗV | ±51V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 45W | 0,08% | 26dB |
STK4182II | ±33V | ±5IV | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 45W | 0,2% | 26dB |
STK419III | ±35V | ±55V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 50W | 0,2% | 26dB |
STK4191V | ±35V | ±55V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 50W | 0,08% | 26dB |
STK4192II | ±35V | ±S5V | 100mA | 20Hz-50KHz | 8R | 50W | 0,2% | 26dB |
Источник: Справочник по интегральным УНЧ. Турута Е.Ф.
- PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом — доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
1 9276 Интегральные УНЧ
- Схема автомата-приставки для выключения дополнительных ходовых огней
- Схема автоматического устройства управления освещением (CD4060)
- Зарядное устройство КЕДР-М, схема и описание
- Схема регулируемого компаратора
ИМС двухканального усилителя STK442-130 | paseka24.ru
ИМС двухканального усилителя мощности STK442-130. Очень неплохая микросхема компании Sanyo, которой давным-давно придумали замену более современными аналоговыми модулями, более автоматизированными и точными в области защиты и сервисных удобств. Однако тактико-технические характеристики этой микросхемы остались на высоком уровне, поэтому она вполне применима во многих конструкциях. Мимоходом отмечу, что и обновлённые аналоговые модули уже устарели, и в значительной мере вытеснены цифровыми. Ниже показана табличка с цифрами по микросхеме 442-110. Даташит для микросхемы 442-130 мне найти не удалось. По заверениям типа специалистов параметры 442-130 аналогичны микросхеме 442-110 за исключением повышенной выходной мощности.
Следует отметить бесспорные достоинства. Во-первых, микросхема двухканальная, это удобно. Во-вторых, она очень мощная, каждый канал прокачивает до 150 Вт на нагрузке более 6 Ом. В-третьих, ИМС компактная и не капризная. В-четвертых, есть защита от дурака. Схема внутренней топологии модуля показана ниже на рисунке.
Для сборки платы использован даташит-аналог, для микросхемы меньшей мощности. Возбуда нету никакого, питание нужно достаточно основательное, с напряжением холостого хода под 60 вольт в плече. При максимальных нагрузках провод вторичной обмотки силового трансформатора должен быть примерно 2,2 мм, а диоды рассчитаны на ток 15-20 ампер и нужно устанавливать их на радиаторы.
К недостаткам следует отнести вынужденную характеристику конского тепловыделения, которое обусловлено большой номинальной мощностью. Поверхность крепления на радиатор совсем не большая. Следовательно, нужно отнестись к вопросу теплоотведения исключительно серьёзно, вплоть до применения тепловой трубы. Ну, или хотя бы использовать высокоэффективный радиатор до 6000 кв. см, а на его оребрение, в точке отвода тепла с наибольшей температурой, установить мощный вентилятор. Потенциала на поверхности охлаждения нет, поэтому ставить ИМС на радиатор можно без слюды, и обязательно применить термопасту. Схема включения ИМС в цепь показана на рисунке ниже.
Схема мостового включения ИМС для повышения отдачи вплоть до 300 Вт на нагрузке 6 Ом показана на рисунке ниже.
Печатная плата для одной ИМС показана ниже. Совмещены картинки с деталями и без деталей, с обратной стороны. Для применения ЛУТ-технологии изготовления платы черная картинка выполнена инверсной.
Картинка платы со стороны размещения деталей несколько отличается от картинки печатных проводников. Это обусловлено модификацией чёрного рисунка под печать, с целью повышения эффективности. Рисунок с детальками оставлен для последовательного включения резисторов, поскольку просто не успел переделать.
Смысл доработки в следующем. В эмиттерах Дарлингтонов вместо цементных установлены цилиндрические металлоплёночные резисторы меньшей, чем 5 Вт мощности. Это могут быть например двухваттные резисторы, сопротивлением по 0,43 Ома, зато по паре в параллель. Как показал опыт, разветвление тока очень благотворно. Вот как это выглядит на практике.
Параллельное включение мощных резисторов снижает локальное тепловыделение и повышает надежность. Для экономии места резисторы ставят на плату вертикально и загибают выводы так, чтобы корпуса каждой пары резисторов были расположены «валетом». Применяю микросхему уже более 10 лет, нареканий нет, отказов тоже. Есть предположение о том, что качество модулей может быть очень разным. Возможно попадание целых партий, в которых качество модулей оставляет желать лучшего, поэтому рекомендую ограничить напряжение питания до 40 вольт. Кому как повезёт, ведь большинство микросхем китайского производства.
Евгений Бортник, Красноярск, Россия, февраль 2016
DataSheet PDF Search Site
Новые списки
Номер детали | Функция | Производители | ПДФ |
10N50K-МТ | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N60Z-Q | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N65-C | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N65Z-Q | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N70-C | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N70-К | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
10N70K | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
2N60-Е | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
2Н60К-МТ | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз | |
2Н65К-МТ | N-КАНАЛЬНЫЙ МОЩНЫЙ МОП-транзистор | Юнисоник Текнолоджиз |
Лист данных STK4142II — —
2SC5358 : NPN тройной диффузный тип (применения в усилителях мощности).
AD261 : 40 MBD Пятиканальный цифровой изолятор для полевой шины, микроконтроллера/периферийного интерфейса и передачи данных.
D64Series : фиксированная частота от 1,0 Гц до 100 кГц. Небольшие 4-полюсные прецизионные активные фильтры с фиксированной частотой серии D64 и DP64 обеспечивают высокоэффективную линейную активную фильтрацию в компактном 32-контактном DIP-корпусе с широким диапазоном угловых частот и выбором передаточных функций. Отдельные фильтры D64 могут использоваться в приложениях нижних или верхних частот (DP64, только фильтр нижних частот) или объединяться для создания.
GM16C550 : Элемент асинхронной связи с Fifo. s Это элемент асинхронной связи (ACE), который функционально эквивалентен GM16C450 и дополнительно включает 16-байтовые FIFO, доступные как на передатчике, так и на приемнике, и могут быть активированы путем перевода устройства в режим FIFO. После сброса регистры GM16C550 идентичны регистрам GM16C450. УАПП.
HA12220F : Усилитель головки привода компакт-дисков ic. ВЧ-усилитель (встроенная схема изменения эквалайзера) Усилитель ошибки фокусировки (fc = 60 кГц, тип.) Усилитель ошибки слежения (встроенная схема изменения частоты среза, тип. 100 кГц, 200 кГц) Схема обнаружения FOK (встроенная схема изменения Vth) Обнаружение зеркала схема Дефектная схема Усилитель APC Усилитель RFAGC Встроенные переменные резисторы 16% 2% ступени).
LC7442 : Пип-контроллер. LC7442 и LC7442E — это контроллеры памяти для систем PIP (картинка в картинке) для телевизоров и видеомагнитофонов. Поскольку эта ИС включает в себя 3 встроенные схемы цифро-аналогового преобразователя на кристалле, система PIP компонентного типа может быть построена путем объединения этого продукта с памятью и аналого-цифровым преобразователем, таким как LC7480. Разрешение по горизонтали: твл*1 Три встроенных цифро-аналоговых преобразователя.
LMC6061 : LMC6061 — Прецизионный CMOS одиночный микромощный операционный усилитель, упаковка: Soic Narrow, Pin Nb=8.
LMS33460MG : LMS33460 — Детектор пониженного напряжения 3 В, упаковка: SC-70, № контакта = 5. Детектор пониженного напряжения с порогом 3,0 В и чрезвычайно низким энергопотреблением. LMS33460 специально разработан для точного контроля источников питания. Он особенно подходит для систем с батарейным питанием, где требуется низкий ток покоя и небольшой размер. Эта микросхема генерирует активный выход всякий раз, когда входное напряжение падает ниже 3,0 В.
LTC1566-1 : LTC1566-1, 7-й порядок, 2,3 МГц, линейная фаза, малошумящий непрерывный фильтр нижних частот.
MAX1667 : Питание. Независимое от химии интеллектуальное зарядное устройство уровня 2. MAX1667 обеспечивает управление мощностью, необходимое для зарядки аккумуляторов любого химического состава. Все функции зарядки управляются через интерфейс шины Intel System Management Bus (SMBusTM). Двухпроводной последовательный интерфейс SMBus устанавливает напряжение и ток заряда и предоставляет информацию о тепловом состоянии. MAX1667 работает как зарядное устройство 2-го уровня.
MPY100AG : ti MPY100, умножитель/делитель. q НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ q ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОД q ТОЧНОСТЬ 100% ПРОВЕРЕНА И ГАРАНТИРОВАНА q НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЕЙ ПОДРЕЗКИ q НИЗКИЙ ШУМ: 10 кГц q ВЫСОКОНАДЕЖНАЯ ОДНОЧИПТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ q ПАКЕТ ТИПА DIP ИЛИ TO-100 ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ОБРАБОТКА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.
OPA704 : . q ВХОД И ВЫХОД RAIL-TO-RAIL q ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ: Один источник питания: до 12 В Двойное питание: 6 q НИЗКИЙ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ: 160 A q ПОЛНЫЙ КОСС: 90 дБ q LOW OFFSET: 160 В q HIGH SPEED: s q КОМПЛЕКТЫ MicroSIZE: TSSOP -14 q НИЗКИЙ ВХОДНОЙ ТОК СМЕЩЕНИЯ: 1 пА Операционные усилители серий OPA703 и OPA704 оптимизированы для приложений, требующих входных и выходных сигналов от шины к шине.
PCA3351C : PCA3351C; 52С; 53С; PCD3351A; 52А; 53А; 8-битные микроконтроллеры с генератором DTMF и 128-байтным EePROM.
STK4132II : -.
TLC25M4A : . Версии с суффиксом A предлагают VIO 5 мВ Версии с суффиксом B предлагают VIO 2 мВ Широкий диапазон напряжений питания Работа с однополярным питанием 16 В Синфазное входное напряжение включает отрицательную шину с низким уровнем шума. 25 нВ/Гц тип. = 1 кГц (версия с высоким смещением) символ (каждый усилитель) IN + и TL25M4B — это недорогие маломощные операционные усилители с четырьмя выходами, предназначенные для работы.
TLC277 : Lincmos(tm) Прецизионный двойной операционный усилитель. макс. 500 В при 25°C, дрейф входного напряжения смещения VDD 5 В. Обычно 0,1 В/месяц, включая первые 30 дней. Широкий диапазон питающих напряжений за пределами указанного диапазона температур: 16 В при однополярном питании. . Обычно 25 нВ/Гц = диапазон выходного напряжения 1 кГц.
UCC1921 : Питание. Блокируемый отрицательный плавающий диспетчер питания с горячей заменой. Запираемый отрицательный Плавающий Горячая замена Диспетчер питания Прецизионный порог отказа Программируемые: ограничение средней мощности, линейный контроль тока, ограничение перегрузки по току и время отказа Сигнал индикации выхода отказа Автоматический режим повторной попытки или режим работы с фиксацией DIL и SOIC UCC3921.
DG2715 : Низковольтный, 0,4-rON, аналоговый переключатель с одним контактом SPST. Низковольтный, 0,4 Вт rON, аналоговый переключатель с одним SPST D Работа при низком напряжении V) D Низкое сопротивление во включенном состоянии — rDS(on): V D Изоляция в выключенном состоянии: @ 1 МГц D Быстрое переключение: 25 нс tON D Инжекция низкого заряда — -QINJ: ПК D Низкое энергопотребление: 5-выводной корпус SC-70 D Высокая точность D Широкая полоса пропускания D Совместимость с TTL и низковольтной логикой D Низкое энергопотребление D Уменьшено.
ST2329 : 2-битный преобразователь уровня с двойным питанием без управляющего контакта. 2-битный преобразователь уровня с двойным питанием без управляющего контакта Скорость передачи данных 100 Мбит/с (тип.) при управлении драйвером тотемного полюса Скорость передачи данных 4 Мбит/с (тип.) при управлении драйвером полюса с открытым стоком Двунаправленное преобразование уровня без контакта направления Wide VL диапазон напряжения до 3,6 В. Широкий диапазон напряжения VCC до 5,5 В. Функция отключения питания при отключении любого источника питания для всех входов/выходов.
TS12A44514 : Аналоговые КМОП-переключатели с низким сопротивлением во включенном состоянии, с четырьмя однополюсными контактами TS12A44513/TS12A44514/TS12A44515 представляют собой четырехполюсные однополюсные/однопозиционные (SPST), низковольтные/широкодиапазонные аналоговые КМОП-переключатели с однополярным питанием и переключателем очень низкого уровня. Сопротивление во включенном состоянии. TS12A44513 имеет два переключателя, нормально закрытых (NC) и два переключателя, нормально разомкнутых (NO), переключатели TS12A44514.