Простой усилитель своими руками: Самый простой усилитель звука — Практическая электроника

Содержание

Усилитель звука своими руками 200w

В этой статье мы поговорим об усилителях. Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах. Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке — на лампах. Здесь советуем посмотреть отличный сборник схем.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Усилитель своими руками
  • Простой 100 или 200 ватный усилитель
  • Автомобильный усилитель звука своими руками схема. Собираем самодельный усилитель низкой частоты
  • PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)
  • Схема усилитель на 200 Вт
  • УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ
  • УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ
  • Усилитель своими руками: ламповый, на транзисторах, на микросхемах
  • Простой усилитель звука своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сделать усилитель звука на TDA7056 своими руками / How to make a sound amplifier TDA7056

Усилитель своими руками


Обзоры игр. Самодельные колонки и усилители звука для наших зверьков [how-to]. Самодельные колонки и усилители звука для наших зверьков Сбор вопросов для написания ФАК которые когда-либо возникали у вас при работе с микросхемами TDA и tda, по сборке усилителей на них, эксплуатации, и все, что вы хотели спросить, но не решались Вопросы оставлять либо в этой теме либо в личку!

Заранее спасибо за понимание и участие! Жду фото ваших собраных усилителей для размещения в ФАКе. По вопросам милости прошу сюда, либо в фак! Ну, господа умельцы, выкладываем сдесь фото ваших наработок желательно с подробными схемами.

А вот и обещанное фото бета версии пока без корпуса и с большим аккумулятором потом буду питать от маленького 9-вольтового аккума.

Держит четыре часа. Да дело в том что я частично с такой фигней знаком, все таки радиолюбитель со стажем, но сейчас мне просто лень и я перед и после каждой зарядки я перепаиваю аккум последовательно-параллельно. При этом у ВСЕХ акумов я снял контролеры. Правда это нудно и сложно. Так что есть идея в ближаешее время сделать дополнительную схемку которая все это автоматом переключает, то есть управляется подключением зарядки Сообщение отредактировал ivrn — LeXX-kiev, ну ты посматри тут дан компактный переносной вариант, а по твоей сцылке внизу написнно:.

Использовать только с блоком питания мощностью не менее W. Производить установку усилителя только при отключенном от электросети системном блоке. Недопустим электрический контакт проводов акустических систем с корпусом ПК и другими проводниками. AimCube, А заменить БП компа на компактный аккумулятор? LeXX-kiev Встроеный куда? Хотя все завит от твоего желания, возможностей, а также от количества пустого места в зверьке. Все сказаное сугубо ИМХО. Kolyan 3.

Зацените творение Фишка рыбка-удильщик Длинна около 0,5 метра Вес около 4кг Усилок 2Вт Значит попали в руки останки мафона часть с решёткой от динамика.

Удачно так их сложил — получается голова.

Думаю надо как-то её собрать будет Фишка. По её глазам видно что это создание Аудио-Фишка Почти год додумывал чем это создание нафаршировать,для чего использовать И как всё это скрепить и из чего хотел туловище сделать. Имелись в наличии такие устройства кпк ипак, юсб зарядник самодельная сборка 4 штук АА аккумов мАч , блютуз ЖиПиеС, мр3-плеер Всё это периодически требовало зарядки самое главное куда-то всё время девалось На ипаке динамик тож довольно слабенький.

Решил что нада это фсё объединить в одном корпусе. Значит будет усилок для кпк и зарядка. Может кто соберёт нечто без перечисленных недостатков? Прикрепленные изображения. Все права защищены.


Простой 100 или 200 ватный усилитель

Когда я собрал свои мощные самодельные 4-х омные колонки, то усилитель не мог «раскачать» такую нагрузку, поэтому решено было собирать более мощный усилитель. Я разработал схему усилителя мощности, в которой используется две микросхемы LM на канал, в схеме с параллельным включением. На 8-ми омной нагрузке выходная мощность усилителя получается порядка 50 Ватт, на 4-х омной Ватт. Так что недорогой усилитель тоже может быть качественным!

Пост пикабушника bezr0mval с тегами Хобби, Усилитель звука, Своими руками, Длиннопост, Фотография, Текст. Есть что рассказать? Ежедневно.

Автомобильный усилитель звука своими руками схема. Собираем самодельный усилитель низкой частоты

Усилитель звука ватт — предлагаю для повторения схему усилителя с отличным качеством звучания, минимальным уровнем шумов. Аппарат выполнен с использованием интегральной, гибридного свойства микросхемы STK японской компании Sanyo. Чтобы иметь хорошее качество звука и наивысшее его усиление, усилителю необходим блок питания по мощности соответствующий данной схеме. А также выпрямитель с достаточной суммарной емкостью конденсаторов, которые создают необходимые условия для эффективной работы нагрузки. Данная модель усилителя отлично подходит для работы в составе домашнего кинотеатра либо персонального компьютера, а также в комплекте других аудио систем. Например такой усилитель звука прекрасно подойдет для работы с сабвуфером. Микросхема STK обладает защитой, которая препятствует возникновению щелчков при подачи питания либо его отключения.

PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Рассмотрена принципиальная схема достаточно простого усилителя мощности низкой частоты УМЗЧ , который выполнен всего на пяти транзисторах, на выходе использованы составные транзисторы TIP, TIP Изготавливаем самодельный транзисторный усилитель своими руками из минимума деталей, который подойдет как для домашнего аудио-центра, так и для автомобильного сабвуфера. Если попробовать соединить два таких усилителя в мостовом режиме то можно ожидать выходной мощности на нагрузку порядка Ватт. Данный усилитель можно использовать в комплексе со стационарной и самодельной звуковоспроизводящей аппаратурой, на дискотеках, в автомобиле как УМЗЧ для самбвуфера и т.

Статья о создании усилителя, в схемотехнике и конструкции которого использованы нетрадиционные технические решения.

Схема усилитель на 200 Вт

Обзоры игр. Самодельные колонки и усилители звука для наших зверьков [how-to]. Самодельные колонки и усилители звука для наших зверьков Сбор вопросов для написания ФАК которые когда-либо возникали у вас при работе с микросхемами TDA и tda, по сборке усилителей на них, эксплуатации, и все, что вы хотели спросить, но не решались Вопросы оставлять либо в этой теме либо в личку! Заранее спасибо за понимание и участие! Жду фото ваших собраных усилителей для размещения в ФАКе. По вопросам милости прошу сюда, либо в фак!

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Можно собрать усилитель на транзисторах, но намного проще и быстрее построить усилитель на базе гибридной интегральной схемы серии STK40xx производства Sanyo. Усилитель получается с высоким качеством звука и с низким уровнем шума. Максимальная выходная мощность усилителя, например на STK — Вт! Звук имеет хорошее качество. Усилитель можно использовать в домашних кинотеатрах, в компьютерах и т. Для стерео варианта нужно собрать два таких усилителя.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников. При просмотре фильмов или прослушивании музыки, нам часто недостаточно.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Схемка довольно таки проста, и еще эта статья будет отличатся от других тем, что тут мы будем собирать конструкцию не навесным монтажом, как часто делают со специализированными микросхемами, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить её «на проводках». В общем приступим. Для начала изучим даташит к микросхеме и саму принципиальную схему усилителя:.

Усилитель своими руками: ламповый, на транзисторах, на микросхемах

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самый Простой УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА Своими Руками

Сделал музыку громче, чтобы его не слышать. Из фольклора аудиофилов. Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты. А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности — технике воспроизведения звука и вообще электронике.

Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEAB.

Простой усилитель звука своими руками

Как достичь качественного звучания любимой музыки? Вооружиться необходимыми знаниями, инструментом, после чего можно собрать усилитель звука своими руками. Сколько существует радиолюбителей, столько и мнений. В основном выбор зависит от человека, поэтому делать какие-либо конкретные выводы очень сложно. На сегодняшний день можно собрать усилитель звука своими руками на:.

Перед тем как сделать усилитель звука, необходимо четко понимать, в каких условиях и с какой целью он будет эксплуатироваться. От этого напрямую зависит, какой мощностью он должен обладать.

Перед тем, как начать статью, хочу сказать, что идея не моя, аналогичный вариант УНЧ бы опубликован в одном из буржуйских сайтов сейчас уже точно не могу вспомнить на каком, использовалась микросхема LM Идея достаточно проста — использовать микросхему линейного стабилизатора в качестве усилителя мощности низкой частоты. Идея кажется не самой правдоподобной, но на самом деле вполне возможно построить достаточно качественный усилитель мощности всего на одной микросхеме стабилизатора. Сам стабилизатор на фиксированное напряжение, а именно — на 5 Вольт, ниже технические характеристики микросхемы.


Простой усилитель звука

Автор sparkzevs На чтение 19 мин Просмотров 12 Опубликовано

Содержание

Материалы для изготовления усилителя

Перед началом работ следует озаботиться подбором качественных материалов, из которых будет собран усилитель звука для колонок своими руками. Во-первых, нужно подобрать подходящий корпус, обладающий достаточной прочностью и способный вместить в себя все функциональные узлы устройства.

Основным элементом усилителя является электронная плата, габариты которой требуется знать заранее. В качестве корпуса может использоваться как сама колонка (в таком случае усилитель монтируется в отдельное пространство), так и подходящий сторонний контейнер.

Если же подходящих готовых решений под рукой нет, следует озаботиться изготовлением корпуса из какого-либо присутствующего материала.

Лучше всего взять обыкновенную фанеру с толщиной листа, не превышающей одного сантиметра. Также могут быть использованы алюминиевые листы, двухсторонние текстолитовые платы и прочие похожие материалы.

Как пользоваться усилителем звука?

Основные правила использования усилителя звука на ПК, в автомобиле и домашней аудиосистеме стандартны:

Начинать важно с качественного прибора подходящего по характеристикам к выбранным проигрывателям и колонкам. Диссонанс системных требований приведет к снижению качества звука или поломке устройств.
Подключать устройство нужно, строго следуя прилагаемой к каждой модели инструкции.
После подключения важно перейти к настройкам прибора, если таковые имеются

Тестирование и подстройка могут проводиться как в ручном, так и автоматическом режиме. После этого можно наслаждаться качественным звучанием любимых мелодий.

Усилитель звука своими руками

Некоторые аудиолюбители зная, как сделать усилитель звука, собирают прибор с нужными характеристиками самостоятельно. Для этих целей потребуются навыки работы с радиотехникой и следующие элементы:

  1. Аудио штекер для моно сигнала, стерео сигнала или стерео сигнала с микрофоном. Оптимальный вариант – двухпиновый стерео штекер.
  2. Динамики с одинаковой мощностью и сопротивлением звуковой катушки.
  3. Трансформаторный блок питания нужной мощности, к примеру, 9 или 12 Вт.
  4. Микросхема.
  5. Электролитические конденсаторы нужного напряжения.
  6. Переменный резистор для регулировки уровня громкости.
  7. Разводка печатной платы.

Ход работ не представляет сложности для опытного электронщика:

  1. Все выбранные элементы располагаются на печатной плате.
  2. Соединение элементов проводится с помощью паяльника.
  3. Подключаются вводы штекера и динамиков.
  4. Устанавливается корпус.

Защиту АС собирал по этой схеме

В настройке не нуждается если все собрано верно. Печатные платы будут находится в архиве. При испытаниях с усилителя снял с одного канала 98 ватт, далее он вошел в клиппинг. Как и заявил автор — чистые 100 ватт. Радиаторы использовал от компьютера, от сокета АМ 3+. Без кулеров чертовски греется, так как слишком маленькой площади радиаторы. Решено оставил кулера в работе — сейчас все теплое. Кулера запитал по схеме ШИМ регулятора на таймере NE555.

Далее приступил к сборке второго преобразователя для сабвуферного канала. Схема остается прежней. Есть небольшие изменения по намотке трансформатора. Кольца использовал все те-же, два склееных вместе. Первичка остается прежней. А вот вторичка другая, количество жил прежнее, но витков здесь уже не 15, а 21. На выходе преобразователя получилось +-70 вольт. Для ФНЧ намотал отдельную обмотку проводом 0.8 8 витков. Схема стабилизации остается как в схеме. Также есть еще одна обмотка для питания защиты АС, все аналогично как и в первом преобразователе для Лайкова.

Схема вторая, продвинутая

На глаза попалась схема усилителя для наушников, которая называлась «Блок регулирования громкости и тембра для стереонаушников». (Автор — Анджей Космински, Hobby Elektronik, №2/2000, c. 48–49). Сами регуляторы громкости и тембра выполнены на микросхеме А1 — TDA1524A в типовой схеме включения. (Так было написано в журнале, в оригинальном описании на микросхему схема немного другая. Но здесь схема приводится именно в «опубликованнном» виде).

На сдвоенном операционном усилителе А2 собран «мощный» усилитель, способный работать на низкоомные наушники.

Глубина регулировки громкости (R2) от –80 до +21 дБ, тембра НЧ (R4) +/- 12дБ на частоте 100 Гц, тембра ВЧ (R5) +/- 10 дБ на частоте 10 кГц.

Максимальное входное напряжение не более 2,5 Вольт, напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток 40 мА. Регулировочные резисторы должны быть на 47 кОм с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота движка (так называемая группа «А»).

Сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Если захотите питать усилитель от источника +12 Вольт из блока питания компьютера — придется принимать меры для защиты от помех по цепям питания (таким же образом, как поступают изготовители автомобильных магнитол — ставят специальные фильтры).

Любители стрелялок могут ограничиться данными конструкциями,  а меломанам предлагается читать текст дальше.

Пошаговое руководство по изготовлению

Работы по изготовлению усилителя звука выполняются в соответствии со следующим руководством. Как сделать усилитель для колонок:

Если в работе будет использоваться не покупная макетная плата, а самостоятельно изготовленный модуль, следует в первую очередь заняться его оформлением. С помощью обыкновенной кисточки и лака на плате прорисовываются дорожки, соответствующие топологии выбранной схемы

Обратите внимание на то, что пересекающихся канавок в схеме быть не должно.
Плата высушивается, а затем погружается в заранее разведенный раствор хлорного железа. Модуль следует травить в течение длительного времени – от нескольких часов до суток

В том случае, если раствор хлорного железа подогревается, времени на травление уйдет намного меньше, но и понизиться качество защитного слоя.
На плате с помощью дрели высверливаются отверстия под выбранные радиоэлементы.
Канавки, расположенные на плате, покрываются припоем. Затем следует черед установки радиодеталей, монтаж которых следует производить в точном соответствии с выбранной схемой. После предварительного монтажа все детали запаиваются.
Радиатор монтируется на плоскости подложки платы.
С помощью паяльной станции соединяются провода, ведущие на звуковой выход.
К практически собранному усилителю присоединяются колонки.
На вход подается сигнал с помощью обычного плеера или смартфона.
Подается питание и проводится окончательный тест собранного усилителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Чтобы проложить кабель, необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара – можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SW\F) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схемы и инструкции по изготовлению усилителя в домашних условиях

Каждая схема уникальна и зависит от источника звука (старая или современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых конечных размеров. Она собирается на печатной плате, которая сделает устройство компактным и более удобным. В процессе сборки не обойтись без паяльника или паяльной станции.

Схема британца Джона Линсли – Худа, основана на четырех транзисторах без микросхем. Она позволяет аналогично повторить форму входного сигнала, получив в результате лишь чистое усиление и синусоиду на выходе.

Начинающему мастеру рекомендуется воспользоваться готовыми файлами в компьютерной программе Sprint Layout для создания и просмотра принципиальных схем. Создание собственной под силу только опытным специалистам.

Зачем нужен усилитель звука?

Обыватели нередко полагают, что усилить звук стараются непременно для повышения его громкости. Такое утверждение верно лишь отчасти. Усилитель звука в машину или для домашнего, профессионального использования необходим для качественного преобразования слабого электрического сигнала в более мощный. Устройства воспроизведения – плееры, магнитофоны и магнитолы имеют разную величину выходного аудиосигнала, которой не всегда хватает для качественного звучания. После таких метаморфоз исходящий звук:

  1. Получается более качественным, без помех и искажений.
  2. В разы громче исходного, поэтому регулятор громкости можно не поворачивать на максимум, тем самым продлевая срок службы аудиоколонок.

Наушники

Не особо мощный усилитель звука своими руками, который можно использовать для качественного воспроизведения музыки в наушниках

Ключевым качеством, на которое нужно обращать свое внимание, это электропотребление. Для того, чтобы устройство работало от обычных пальчиковых батареек лучше выбрать микросхему типа TDA 2822

Также вам понадобятся:

  • Конденсатор на 100 мкФ 4 штуки.
  • Медный провод 0,4 м.
  • Гнездо для наушников.

Если усилитель будет помещен в герметичный корпус, нужно организовать систему отвода тепла. Для этого подойдет радиаторная решетка, также рекомендуется сделать небольшие отверстия.

Схема стереоусилителя: двухканальный усилитель мощности НЧ TDA2822

Схема стереоусилителя на популярной ИС TDA2822. Данный чип считается одним из самых распространенных категорий двухканальных стерео усилителейhttps://usilitelstabo.ru/hi-fi-stereo-usilitel-dlya-naushnikov.html, которые отлично подходит для установки в устройствах с незначительным значением звукового сигнала в выходном тракте, например в стереоусилителе.

Эта ИС обладает определенными свойствами, таких как доступность выбора 16-ти выводного DIP-корпуса с малым уровнем пересекающихся искажений и с достаточно небольшим током покоя. TDA2822 предназначена для работы с питающим напряжением в пределах от 3v до 15v.

Распространенные сферы использования этой микросхемы достаточно широки, например: компактные аудио устройства, предварительные усилители, портативные радио системы, приборы для усиления слухового звука, прибор для головных устройств и так далее. Схема стереоусилителя собранного с применением TDA2822 гарантирует отдачу в нагрузку общую выходную мощность в пределах 1,3 Вт.

Такой аппарат способен обеспечить мощность на выходе 0,65 Вт, каждого из двух каналов при сопротивлении нагрузки 4 Ом и питающем напряжении 6v в стерео-режиме и 1,35 Вт на нагрузку соединенной по мостовой схеме с сопротивлением 4 Ом.

Двухканальный стереоусилитель мощности НЧ TDA2822 в роли предварительного усилителя, это пожалуй наилучший выбор для создания качественного звука в каскадах предварительного стерео усиления. Структура данного чипа выполнена с двумя входными трактами и соответственно двумя выходными.

Интегральная схема прекрасно обеспечивает абсолютно тихую работу устройства. Динамические излучатели способны эффективно работать непосредственно с выходов микросхемы, подключенных через разделительные конденсаторы. Здесь показана структурная схема TDA2822 с обозначением выводов.

Принципиальная схема стереоусилителя собранного на TDA2822

ИС TDA2822 — спаренный низкочастотный усилитель, представлен ниже. Входной сигнал с левого канала УНЧ подается на вывод 1 микросхемы, который представляет собой неинвертирующий вход 1 фазы интегрированного усилителя, а сигнал с входа правого канала поступает на неинвертирующим вывод 16, являющейся входом 2-го канала интегрированного усилителя.

Первый и 16 выводы микросхемы соединены с корпусом (GND) через резистор R3 10k и R4 10k соответственно. В цепи выводов 3 и 14 установлены электролитические конденсаторы фильтров С5 100uF и C6 100uF соответственно. Выходные цепи обоих каналов 6 и 11, также обеспечены емкостными фильтрами C1 1000uF и C2 1000uF и развязывающими цепочками C3 0.1uF — C4 0.1uF.

Принципиальная схема стерео усилителя на TDA2822 включенного в мостовой режим

Для удвоения мощности на выходе усилителя используют схему мостового подключения нагрузки, то есть как изображено на представленном ниже рисунке.

Технические характеристики усилителя:

Усилитель звука на TEA2025B

TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.

Важно. Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы

Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.

Мы будем делать стерео усилитель.

Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.

Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.

Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.

Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.

И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.

Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться

Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.

Самый простой усилитель звука

В наше время биполярные транзисторы уходят в прошлое, и теперь, чтобы собрать какой-либо простой усилитель, уже не надо мучаться с расчетами и клепать печатную плату больших размеров.

Микросхемы TDA

Сейчас почти вся дешевая усилительная техника делается на микросхемах. Самое большое распространение получили микросхемы TDA для усиления аудиосигнала. В настоящее время они используются в автомагнитолах, в активных сабвуферах, в домашней акустике и во многих других аудиоусилителях и выглядят примерно вот так:

Одноканальный усилитель на TDA7396

Вот распиновка микросхемы:

Собирать наш усилитель будем по типичной схеме, которая была приложена в самом даташите:

На ножку 8 подаем +Vs, а на 4 ножку ничего не подаем. Следовательно, схема примет вот такой вид:

+Vs – это напряжение питания. Оно может быть от 8 и до 18 Вольт. “IN+” и “IN-” – сюда подаем слабый звуковой сигнал. К 5 и 7 ноге цепляем динамик. Шестую ногу садим на минус.

Вот моя сборка навесным монтажом

Конденсаторы на входе питания 100нФ и 1000мкФ я не использовал, так как у меня с блока питания итак идет чистое напряжение.

Раскачивал динамик с такими параметрами:

Как видите, сопротивление катушки 4 Ома. Полоса частот говорит о том, что он сабвуферного типа.

А вот так у меня выглядит саб в самопальном корпусе:

Пробовал снять видео, но звук на видео у меня снимает очень плохо. Но все-таки могу сказать, что с телефона на средней мощности уже долбило так, что уши заворачивались, хотя потребление всей схемы в рабочем виде составило всего около 10 Ватт (умножаем 14,3 на 0,73). В этом примере я взял напряжение, как в автомобиле, то есть 14,4 Вольта, что вполне укладывается в наш рабочий диапазон от 8 и до 18 Вольт.

Если у вас нет мощного источника питания, то его можно собрать вот по этой схеме.

Не зацикливайтесь именно на этой микросхеме. Этих микросхем TDA, как я уже говорил, существует множество видов. Некоторые из них усиливают стереосигнал и могут выдавать звук сразу на 4 динамика, как это сделано в автомагнитолах. Так что не поленитесь порыться в интернете и найти подходящую ТДАшку. После окончания сборки дайте заценить соседям ваш усилитель, выкрутив ручку громкости на всю балалайку и прислонив мощный динамик к стене).

А вот в этой статье я собирал усилитель на микросхеме TDA2030A

Получилось очень даже неплохо, так как TDA2030A обладает лучшими характеристиками, чем TDA7396

Также приложу для разнообразия еще схему от подписчика, у которого усилитель на TDA 1557Q работает исправно уже более 10 лет подряд:

Усилители на Алиэкспресс

А вот здесь он уже сразу готовый

Да и вообще, этих модулей усилителей на Алиэкпресс ну очень много. Нажимаете на эту ссылку и выбираете любой понравившийся усилитель.

Рекомендации

Старайтесь не держать паяльник долго в одной точке – несколько секунд перегрева (температура свыше 250 градусов) способны отслоить слой медной фольги, и дорожку придётся заменить на медную проволоку. Проволочные дорожки из-за большей кривизны вносят дополнительную дестабилизацию в работу высокочастотных электрических цепей и каскадов.

Чтобы не перегревать микросхему, транзисторы и/или диоды (от перегрева они получают тепловой пробой), используйте паяльный флюс (в простейшем случае это раствор хлорида цинка) или лимонную кислоту и немного канифоли. Испаряющийся флюс частично охлаждает выводы радиодеталей, не давая последним перегреться. Движения должны быть чёткими, но довольно быстрыми.

Не пренебрегайте радиаторами. Полезно провести тепловой расчёт схемы. Выпускникам технических вузов, отучившимся на факультетах радиоэлектроники и конструирования аппаратуры, в этом плане легче. Усилитель, перегревающийся при большей громкости, рано или поздно выйдет из строя.

Компьютерный блок питания, использовавшийся в домашнем компьютере, который уже давно устарел по производительности, может пригодиться – он потребляет 250-400 Вт, но выдаёт не менее 70% от этого значения. Среди выходных напряжений компьютерного БП имеются 3,3; 5 и 12 В. Это универсальное решение для «самодельщиков» – блок питания от старого ПК выступает в роли лабораторного.

Согласуйте (соотнесите) мощности колонок и усилителя. Слабые колонки сгорят на мощном усилителе. Возможна и обратная ситуация, когда звук в слишком мощных колонках будет «захлёбываться». Для избавления от наводок со стороны блока питания вход и выход усилителя подключают посредством экранированной витой пары – коаксиального кабеля с двумя независимыми центральными проводниками, играющего роль акустического.

Определившись с ожидаемыми параметрами, вы соберёте универсальный усилитель, мощности которого (и колонок для него) хватит, чтобы организовать прослушивание музыки на большой территории площадью в несколько сотен квадратных метров.

В следующем видео вы узнаете один из вариантов создания усилителя звука для колонок своими руками.

Инструменты

В качестве основного набора инструментов используется перечень, присутствующий в доме каждого мужчины.

  • Пассатижи.
  • Крестовая отвертка.
  • Отвертка под прямой шлиц.
  • Паяльная станция с подставкой.
  • Тестер, также называемый мультиметром.

Помимо вышеуказанных инструментов, также может понадобиться ручная дрель и набор сверл. Подобные материалы потребуются в том случае, если плата для усилителя звука также изготавливается самостоятельно вручную.

Также следует приготовить резак, с помощью которого на плате намечаются дорожки и прочие участки для прохождения тока. Собрать усилитель класса «А» своими руками можно без каких-либо специфичных инструментов.

Устройство для наушников

Усилители для мобильного телефона питаются в основном за счет батареек, поэтому важно собрать прибор с низким потреблением энергии

Представленная далее инструкция соответствует этому требованию

Если владельцу не так важно портативность, можно встроить разъем для питания от электросети

Не рекомендуется использовать импульсные детали, так как они могут создавать помехи и ухудшать качество звука.

Для создания самодельного устройства лучше выбрать следующие элементы:

  • медный кабель 30-40 см;
  • вход для адаптера;
  • микросхема KA2209;
  • вход для штекера;
  • 4 конденсатора 100 мкФ.

Схемой для сборки можно пользоваться от аналогичной платы TDA2822. От использования радиатора можно отказаться, выполнив устройство навесным монтажом.

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

  • Элементная база
  • Электрические параметры
  • Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Предварительный усилитель-темброблок

В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:

Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.

Изготовление блока питания

Подготовив перечень приборов, радиодеталей, инструментов и расходных материалов, следует перейти к созданию самодельного блока питания.

Для изготовления устройства на десять вольт – подобные блоки могут быть использованы только в том случае, если усилитель пропускает сильные падения по напряжению – предстоит выполнить некоторую работу, а именно последовательно соединить выводы зарядных устройств по 5 вольт каждый.

Таким образом, создается биполярный источник питания с характеристикой в 10 вольт, который может быть заземлен в нулевую точку

Обратите внимание на то, что минус и плюс соединяются последовательно.

ᐉ усилитель звука на транзисторах

↑ Звучание

Я прослушивал мой усилитель с ламповым предусилителем на 12AU7, т. к. он обеспечивает наиболее чистый звук. Я понятия не имею об коэффициентах искажений этого усилителя и т. п. цифрах, лишь скажу, что у него точная звукопередача и деликатно текстурированный тембральный окрас. Для работы с усилителем требуется высокочувствительная, эффективная аккустика, т. к. он выдаёт ок. 5 Ватт RMS (и до 15 Ватт на пиках, что я ясно наблюдал на экране осциллографа). Передача басса оказалась значительно лучшей, чем можно было ожидать от такого решения. Усилитель с легкостью раскачивает мои 12-ти дюймовые трех-полосные колонки.

Блок фильтров

Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:

— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.

— вторая схема, попроще на ОУ.

И ещё одна возможная схема, на транзисторах:

Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.

Особенности

Для того, чтобы конечное устройство не занимало много места, потребуется следующее:

  • Печатная плата.
  • Паяльник.
  • Провода.

При желании можно все соединить при помощи одних проводов. Однако такая схема усилителя звука будет неудобной в эксплуатации и громоздкой. Ее используют в случаях, когда нужно протестировать один конкретный узел.

При сборке небольшого усилителя звука в домашних условиях для наушников или небольших колонок можно сэкономить достаточно средств, но такое устройство будет иметь ряд ограничений, таких как невысокое пороговое значение максимальной громкости и сильный нагрев отдельных деталей. Для того чтобы избавиться от последнего нужно подсоединить к устройству радиаторную пластину.

Усилитель 2х30Ватт 12 вольт, рабочая схема

1. Не дорого 2. Качественный звук 3. Мало деталей и легок в сборке 4. Не нуждается в настройке

Доброго времени суток Самоделкины!!!=) Сегодня предоставлю Вашему вниманию усилитель который я собрал из (практически) хлама лежащего у меня в загашнике. Давным давно работая на СТО мы часто снимали усилители с машин, так как приезжали они без магнитофонов (а стандартные двухдиновые майфуны часто шли через дополнительный усилитель) и чтобы поставить обычный магнитофон приходилось демонтировать усилители с них!!! У меня осталось с тех времен парочку усилителей с такими микросхемами как LA4708. Времени с тех пор прошло много пока сестра не попросила сделать что нибудь для своего ноутбука, чтобы играл во дворе с приемлемым качеством и громким звуком, так как колонки 2 шт простаивали дома!

Как только я вбил в гугле что-то на подобие «Усилитель на LA4708» меня перекидывало на зарубежные сайты где было уже готовое решение за денюжку. Схем небыло. Скачал Даташит, спаял по нему схемку и звук был просто У.Г!!! Немного еще полазив по сайтам, из разных схем было принято решение создать что-то хорошее, что действительно бы звучало, а не пукало и коверкало звук. В итоге я пользуясь интернетом, форумам (спасибо им) и головой сделал простенькую улучшенную схему:

Здесь половина взято с даташита, а половина просто от людей и схем которые проверенный годами!!! Если смотреть на схему, то конденсаторы С3 и С4 — это накопительные, стоящие на выходе усилителя, без них просто никак (звук как будто пропадает при высоких басах и не хватает для раскачки колонок). В усилителе откуда я выпаивал эту микросхему по входу стоял накопительный дроссель (но мне было лень его мотать, так как стандартный был немного великоват, а на картинке в самом верху его небыло) было решено делать без него!!! Увеличен был номинал в микрофарадах и конденсатора С7 до 3300 мкф, поставлены доп.конденсаторы по входу с источника звука ну и вместо стабилитрона я поставил креночку на 5В к 5 ноге (так как под рукой была она) Ну вот все компоненты которые нам понадобятся:

К сожалению забыл добавить пару смд конденсаторов туда, которые стоят на входе, но примерно размер понятен=) Сразу скажу что конденсаторы С1,С2,С5,С6 (майларовые или полипропиленовые). Далее лудим, сверлим, впаиваем элементы, от мелких к крупным. К сожалению у меня заглючила фешка и пропали фотографии с моим лужением и впаиванием =( Остался только результат и тест в течении 2 недель=)

Поставил на активное охлаждение, в печатке будет предусмотрено!!! Мой совет не ставить активное, а лучше увеличить площадь радиатора. Ниже печатки:


Тестдрайвер=)

Усилитель выдает свои чистые 20-30 ватт в канал! Испытывал на АС35! Имейте ввиду что это оконечник, никаких регуляторов громкости нету!!! Перед пуском громкость на минимум!!! Запускал усилитель от обычного БП компьютера, он до сих пор так и работает (времени нету в корпус воткнуть его=)

Архив с схемой и печаткой

For-usamodelcina.rar (скачиваний: 1705)

Всем успехов в сборке ну и конечно новых идей

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мини усилитель звука для колонок своими руками

Такая конструкция должна иметь небольшое количество доступных деталей, легко собираться и не нуждаться в настройке. Для такой цели лучше всего подойдут распространённые и недорогие микросхемы. Они применяются в серийной аппаратуре, но их можно использовать для домашних самоделок. Конструкция сможет обеспечить выходную мощность достаточную для озвучивания помещения среднего размера. Как сделать самый простой усилитель звука своими руками будет ясно после прочтения данной статьи.

Собрать простой мини усилитель звука, своими руками очень просто, используя готовый модуль с микросхемой РАМ8403. Для этой конструкции не потребуются никакие дискретные элементы, поскольку они предусмотрены в схеме. Достаточно подключить колонки, питание и подать входной сигнал. Сопротивление акустических систем должно быть 6-8 Ом. Выходная мощность достигает 2 ватт на канал.

Простой аудио усилитель своими руками

Простейший усилитель звука своими руками собирается на микросхеме TDA7231. Представленная схема обеспечивает выходную мощность до 1,5 ватт на четырёхомную нагрузку. Микросхема имеет большой допустимый диапазон по питанию, поэтому УНЧ может применяться в батарейных конструкциях. Ток покоя устройства не превышает 8 mA. Потребляемый ток при максимальной мощности достигает 1,5 А. К устройству можно подключить любую динамическую головку с сопротивлением 4 Ом. Для качественного воспроизведения музыки эта конструкция не подходит из-за большого процента искажений, который при максимальной громкости достигает 8%. Устройство может быть использовано в электронных игрушках с автономным питанием или системах охранной сигнализации.

Простой аудио усилитель звука для дома легко собирается на микросхеме 4069, которая содержит 6 инверторов. Система пригодна для подключения наушников при прослушивании музыкальных файлов с компьютера, телефона или планшета. Простая схема обеспечивает удовлетворительные параметры.

Изменяя сопротивление резисторов R2 и R3 можно менять коэффициент усиления устройства. Для этого УНЧ не обязательно делать печатную плату. Подойдёт стандартная макетная плата с металлизированными отверстиями.

Существует много простейших конструкций, которые доступны для повторения радиолюбителями с небольшим опытом. Для изготовления таких устройств потребуется только тестер для проверки основных цепей. После того, как в процессе изготовления и наладки простых схем появится опыт, можно переходить на более сложные системы.

Блок питания для усилителя звука

К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.

ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.

Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Как сделать простой усилитель

Проще сделать усилитель, имея под рукой готовую схему. Стоит учитывать, что количество и расположение ножек на разных устройствах отличается. На бумаге они обозначены пронумерованными точками по периметру квадрата, представляющего микросхему.

На деле они могут располагаться с одной или двух сторон устройства

Поэтому важно убедиться, что нумерация понята верно, иначе возрастает вероятность совершить ошибку при подключении

Некоторые модели микросхем имеют обозначения, не дающие использовать их в перевернутом виде. На такие указатели тоже следует ориентироваться.

При использовании устройства с восьмью лапками можно работать по следующему алгоритму:

  1. На лапку 6 фиксируется проводок. Другой его конец паяется к выключателю. Второй его контакт соединяется с коннектором кроны. Провод идёт на плюс.
  2. К пятой лапке паяется конденсатор плюсовым контактом. Минус элемента направляется к динамику.
  3. В качестве альтернативы некоторые отказываются от соединения конденсатора и динамика напрямую для безопасности последнего.
  4. Для этого к укороченному контакту конденсатора добавляется проводок, который в свою очередь соединяется с плюсовым контактом динамика.
  5. Минусовой контакт динамика следует припаять к лапкам 2 и 4.
  6. Третья лапка соединяется с резистором, ко второй ножке которого паяется провод, ведущий к мини джеку, к его плюсу.
  7. При использовании двухконтактного мини джека нужно объединить каналы, ведущие к каналам, и припаять их к проводу, ведущему от резистора.
  8. Минус джека соединяется с минусом динамика.
  9. В завершение остаётся объединить минус коннектора с минусом динамика.

В результате получится основа, которую можно использоваться в качестве основы для портативной колонки. Использование простых систем также удобно для подключения наушников, компьютера, телефона и другого устройства.

Усилитель для колонок своими руками для чайников

Обычно конструкции с большой выходной мощностью используют для сабвуферов, но если имеются мощные акустические системы, то такую конструкцию можно использовать для озвучивания больших помещений. Таким УНЧ требуется правильно подобранный источник питания, а для корректной работы нужно продумать охлаждение выходных каскадов или корпуса мощной микросхемы.

Простая схема низкочастотного блока большой мощности может быть собрана на нескольких типах интегральных микросхем, но нумерация выводов не меняется. Выходная мощность (W) соответствует следующим типам микросхем:

  • PA01 – 50
  • OPA12 – 60
  • TSC1468 – 120
  • PA04 – 400
  • PA03 – 1000

Самодельные усилители звука, сделанные своими руками при использовании исправных элементов и аккуратном монтаже, смогут обеспечить хорошие параметры. Питание конструкции осуществляется от двухполярного источника питания с напряжением от 15 до 45 вольт. Кроме РА01 максимальное напряжение для которой, не должно превышать 28 вольт. В качестве нагрузки используются широкополосные колонки, так как амплитудно-частотная характеристика достаточно линейна в диапазоне 10 Гц-40 кГц. Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 50 ватт не превышает 0,005%. Несмотря на то, что микросхемы достаточно дорогие на них можно собрать хороший усилитель звука.

Инструменты

В качестве основного набора инструментов используется перечень, присутствующий в доме каждого мужчины.

  • Пассатижи.
  • Крестовая отвертка.
  • Отвертка под прямой шлиц.
  • Паяльная станция с подставкой.
  • Тестер, также называемый мультиметром.

Помимо вышеуказанных инструментов, также может понадобиться ручная дрель и набор сверл. Подобные материалы потребуются в том случае, если плата для усилителя звука также изготавливается самостоятельно вручную.

Также следует приготовить резак, с помощью которого на плате намечаются дорожки и прочие участки для прохождения тока. Собрать усилитель класса «А» своими руками можно без каких-либо специфичных инструментов.

Обратите внимание!

  • Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками: пошаговое руководство изготовления устройства в домашних условиях, подбор материалов для сборки конструкции

  • Лабораторный блок питания своими руками | Пошаговая инструкция как и из каких элементов построить блок питания

  • Антенна для цифрового тв своими руками — фото инструкции как сделать простейшие антенны для digital TV

Выход усилителя

На выход к усилителю можно подключить как другой усилитель, который усилит сигнал еще больше, так и динамическую головку.
Динамическая головка — это обычный динамик. Он воспроизведёт звук с выхода транзистора VT1.

Однако и тут есть много нюансов.

Самое важное касается согласование сопротивления нагрузки и сопротивления усилителя.

Если сопротивление выхода транзистора намного больше, чем у динамической головки, то он не сможет передать всю мощность. Как минимум большая часть напряжения останется на его контактах.

Для данной схемы нужен динамик с сопротивлением около 1 кОм.

Если поставить меньше, например, на 4 Ома, то и половина мощности не воспроизведется, а коллектор VT1 начнет еще сильнее нагреваться.

Мост на TDA7240

Миниатюрный, но достаточно мощный усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме.

Открыть в полном размере

Усилитель обладает:

  • Защитой выходного каскада от кз;
  • Термозащита при возникновении перегрузок;
  • Надежная защита от скачков до 28 В.

Характеристики микросхемы


Uпит 6 — 18 В
Iвых макс 4,5 А
Iпокоя 150 мА
Pвых 20 Вт
Rвх 50 кОм
Коэффициент усиления 40 дБ
Полоса частот 30 — 25 кГц
Коэффициент гармоник 0,5 %
Rнагр 4 Ом

Назначение выводов


Номер вывода Назначение
1 Вывод схемы компенсации искажений
2 Вывод схемы коррекции
3 Вход
4 Общий
5 Выход 1
6 Напряжение питания
7 Выход 2

Рекомендации по правильной сборке усилителя звука своими руками

Устройство для усиления качества звука, собранное в домашних условиях на основе микросхем серий TDA и их аналогов, выделяет много тепла. Для охлаждения нужна радиаторная решетка подходящего размера в зависимости от модели самой микросхемы и мощности усилителя. В корпусе нужно предусмотреть место для нее.

Преимущество аппарата, изготовленного своими руками в низком потреблении энергии, что позволяет использовать его в автомобилях, подключив к аккумулятору, а также в дороге или дома с помощью батареи. Потребляемая мощность зависит от необходимой степени усиления сигнала. Некоторым изготовленным моделям требуется напряжение тока всего лишь в 3 Вольта.

Полный усилитель звука своими руками

Полный усилитель звука состоит из предварительного и оконечного каскадов, которые могут быть реализованы на транзисторах или интегральных микросхемах. Чтобы собрать аудио усилитель своими руками нужно иметь опыт и необходимое техническое оборудование, так как без измерительных приборов наладить такую конструкцию невозможно. Блок схема полного усилителя.

Регулировку устройства может выполнить только опытный радиолюбитель. На рисунке показана схема одного входного канала. В стереофонический тракт входят две такие схемы. Это каскад с активными регулировками тембра и регулятором громкости с компенсацией можно подключить к любому оконечному каскаду. Предварительный каскад собран на сдвоенном операционном усилителе с высоким быстродействием LM833 и на TL071. Вместо них можно использовать ОУ 544 серии.

Ультралинейный усилитель класса «А»

Вариант усилителя на отечественных транзисторах

По сути я ничего нового не придумал, просто давно хотел собрать данный усилитель, но на многих ресурсах отзывы о нем были не очень хорошие.

К сожалению, мне не удалось найти фотографии доделанных усилителей. Как правило, на страницах форума были только обсуждения и мне не оставалось ничего, кроме как повторить конструкцию. О схеме очень мало отзывов, в основном только негативные. Жалобы в основном о малом потреблении тока, слишком искаженный выходной сигнал и т.п.

Сначала были найдены все оптимальные замены транзисторам. Все транзисторы использовались отечественного производства. Травить плату не было возможности, поэтому как всегда на помощь пришла макетка.

На плате была собрана вся схема, а выходные транзисторы через провода припаяны к основной плате. В начале для выходного каскада использовал транзисторы КТ805, затем 819 и остановился на КТ803А — самый лучший вариант для этой схемы.

Схема планировалась для стандартной колонки на 4 Ом, поэтому некоторые номиналы схемы нужно подобрать под свои нужды. Выходной конденсатор на 3300 мкФ с напряжением 16-50вольт, входной по вкусу (от 0,1 до 1мкФ). Для питания использовал аккумулятор от бесперебойника, с ним усилитель развивает до 8 ватт, это уже чистейшая мощность, без хрипов, искажений и гулов.

За свою практику собрал немало усилителей мощности. Еще год назад, эталоном звука для меня были микросхемы СТК, затем была повторена схема ланзара и она долго не уступала свои позиции, но несколько дней назад этот усилитель вышел на первое место, оставив позади знаменитого ланзара.

Широкий диапазон воспроизводящих частот — еще одно достоинство этой схемы, хотя частоты ниже 30 Гц усилитель не сможет воспроизвести. Усилитель предназначен для широкополосной акустики, и для качественного звучания в первую очередь нужны качественные колонки. Хотя многие могут не согласится, но очень советую использовать отечественные головки 5 — 10 ГДШ с бумажным или поролоновым подвесом. После чистого класса «А» даже музыкальный центр будет звучать не так хорошо, как раньше.

Выходные транзисторы усилителя греются не так страшно, как говорилось в некоторых форумах, лично у меня без теплоотвода они поработали 10 минут на максимальной громкости, температура не превышала 70-80 градусов.

Странно то, что усилитель настолько качественный, что без подачи входного сигнала в колонках нет никакого шума или гула, словно усилитель выключен и включается только при подаче сигнала на вход.

Не советуется поднимать напряжение питания более 20 вольт, при 18 вольт усилитель показал 14 ватт — чистой синусоидальной мощи, но потреблял при этом 60 ватт… для класса «А» это вполне нормально. В дальнейшем планируется собрать еще один канал, уж больно понравился этот усилитель, рядом с ним даже музыкальный центр дурно звучит.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
T1 Биполярный транзистор КТ361Г 1 2N3906 Поиск в магазине Отрон В блокнот
T2 Биполярный транзистор КТ801А 1 КТ630Д, КТ602А, 2N697 Поиск в магазине Отрон В блокнот
Т3, Т4 Биполярный транзистор КТ803А 2 MJ480 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С1 Электролитический конденсатор 100 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С2 Конденсатор 0.22 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С3 Электролитический конденсатор 220 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С4 Электролитический конденсатор 470 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С5 Электролитический конденсатор 3300 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
С6 Конденсатор 0. 1 мкФ 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R1 Резистор 39 кОм 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R2 Переменный резистор 100 кОм 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R3 Резистор 100 кОм 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R4 Резистор 220 Ом 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R5 Резистор 2.7 кОм 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R6 Резистор 8.2 кОм 1 Поиск в магазине Отрон В блокнот
R7 Резистор 47 Ом 1 0.5 Вт Поиск в магазине Отрон В блокнот
R8 Резистор 180 Ом 1 1 Вт Поиск в магазине Отрон В блокнот
R9 Резистор 2. 2 кОм 1 0.5 Вт Поиск в магазине Отрон В блокнот
R10 Резистор 10 Ом 1 1 Вт Поиск в магазине Отрон В блокнот
Добавить все

Схема простого усилителя звука на одном транзисторе

Получить хорошие электрические характеристики в усилителе, собранном на одном полупроводнике практически невозможно, поэтому качественные устройства собираются на нескольких полупроводниковых приборах. Такие конструкции дают на низкоомной нагрузке десятки и сотни ватт и предназначены для работы в Hi-Fi комплексах. При выборе устройства может возникнуть вопрос, на каких транзисторах можно сделать усилитель звука. Это могут быть любые кремниевые или германиевые полупроводники. Широкое распространение получили УНЧ, собранные на полевых полупроводниках. Для устройств малой мощности с низковольтным питанием можно применить кремниевые изделия КТ 312, КТ 315, КТ 361, КТ 342 или германиевые старых серий МП 39-МП 42.

Усилитель мощности своими руками на транзисторах можно выполнить на комплементарной паре КТ 818Б-КТ 819Б. Для такой конструкции потребуется предварительный блок, входной каскад и предоконечный блок. Предварительный узел включает в себя регулировку уровня сигнала и регулировку тембра по высоким и низким частотам или многополосный эквалайзер. Напряжение на выходе предварительного блока должно быть не менее 0,5 вольта. Входной узел блока мощности можно собрать на быстродействующем операционном усилителе. Для того чтобы раскачать оконечную часть потребуется предоконечный каскад, который собирается на комплементарной паре приборов средней мощности КТ 816-КТ 817. Конструкции мощных усилителей низкой частоты отличаются сложной схемотехникой и большим количеством комплектующих элементов. Для правильной регулировки и настройки такого блока потребуется не только тестер, но осциллограф, и генератор звуковой частоты.

Современная элементная база включает в себя мощные MOSFET приборы, позволяющие конструировать УНЧ высокого класса. Они обеспечивают воспроизведение сигналов в полосе частот от 20 Гц до 40 кГц с высокой линейностью, коэффициент нелинейных искажений менее 0,1% и выходную мощность от 50 W и выше. Данная конструкция проста в повторении и регулировке, но требует использования высококачественного двухполярного источника питания.

От чего зависит мощность схемы

У этой схемы есть ограничения. Можно поменять VT1 КТ315 на более мощный, у которого коэффициент усиления будет выше, но этот лимит усиления не бесконечный.

В первую очередь, все зависит от используемого транзистора. Если поменять его на более мощный, то и усиление будет выше. Но следует помнить, что чем мощнее транзистор, тем мощнее нужен входной сигнал. К тому же, придется сделать перерасчет всех компонентов. И подключать предусилитель, собирать схему блока питания, а это уже будет совсем другая схема.

У транзисторов есть ряд параметров, которые влияют на схему. Это коэффициент усиления по току (h31э), напряжению, мощности. А также важный параметр — это рассеиваемая мощность на коллекторе. С повышением мощности потребуется радиатор для отвода тепла.

Усилитель звука самодельный

Прежде чем начать выбор схемы блока низкой частоты, нужно выяснить для какой цели он будет использоваться. Одной из популярных моделей является схема для наушников, так как многие бытовые системы не дают хорошей громкости вместе с высоким качеством звучания. Схема двухканального усилителя звука может использоваться для персонального компьютера или автомобильной магнитолы. Это делает возможным слушать музыку в салоне, не мешая окружающим.

Основой устройства является низковольтный операционник. Питание, подаваемое на 2 вывод микросхемы, лежит в диапазоне от 3 до 12 вольт. Есть аналогичные схемы, выполненные на дискретных элементах, но микросхема не требует регулировки и настройки, что имеет значение в транзисторных схемах. Правильно собранный усилитель сразу начинает работать

Усилитель звука для колонок демонстрирует более сложную схему, где отдается характерное внимание качеству звука

Аудиомодули и платы усилителей с Али и не только

Одни из самых лучших, мощных, функциональных модулей для самодельных акустических систем, усилителей.

Подойдут для ремонта или модернизации имеющихся музыкальных центров и магнитол.

Модули отличаются по назначению, компоновке и фунционалу: есть предусилители, есть оконечные усилители. Ряд плат оборудованы регулировкой громкости и тона, а часть имеют соединение блютуз.

СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ УСИЛИТЕЛЬ LUSYA CSR64215 С BLUETOOTH 4.2 APT-X

Создан на базе чипа CSR64215 и поддерживает несколько протоколов. Фактически, это готовый модуль для сборки аудиосистемы и интегрирования в существующую.

ОБАЛДЕННЫЙ АУДИОМОДУЛЬ ЦАП LUSYA CSR8675 BLUETOOTH 5.0 24БИТА ЗА $27

Модуль блютуз на чипе CSR8675, в качестве ЦАП служит PCM5102A. Есть поддержка APT-X. Фактически это законченный модуль, просто добавляем питание и на выход пассивные колонки или динамики.

Предварительный усилитель (4 канала) с регулировкой NE5532 Stereo Pre-amp Preamplifier

Подходит для регулировки звука по разным каналам. Можно использовать в купе с оконечными усилителями мощности, разделив каналы — НЧ мощный (сабвуфер), пара СЧ+ВЧ с отдельным усилителем.

Модуль усилителя TPA3116 50W*2+100W 2.1 Channel

Готовый мощный модуль усилителя мощности и регулировкой громкости и тона. Подходит для создания акустических систем 2.1 (колонки с сабвуфером).

TDA7492 Wireless BT 4.0 50W+50W 2-channel

Данный усилитель является одним из самых недорогих с беспроводным модулем. Выходая мощность 2х50Вт.

Модуль TDA7498E 2*160W Dual Channel

Более мощный вариант оконечного усилителя мощности. Плата обеспечивает выход до 160 Вт на каждый из двух каналов. Имеется штатное активное охлаждение.

XH-M548 BT Dual ChannelМодуль

Компактная плата усилителя мощности и беспроводным модулем. Хороший вариант для модернизации имеющегося (старого) музыкального центра.

Модуль XH-M252 AC 24V Stereo TDA8954TH Dual Chip 2 * 420W

Один из самых мощных в подборке. Оконечный усилитель на 2 канала по 420 Вт. Питается от 24 Вольт.

XH-M258 Stereo TDA8954TH Dual Chip 2 * 420WМодуль

Лучшее предложение — усилитель на 2 канала по 420 Вт с активным охлаждением и индуктивными фильтрами на выходе.

Модуль TPA3116D2 Subwoofer with Volume Potentiometer 2*50W+100W

Усилитель 2.1 для сабвуфра. Мощность НЧ канала 100Вт, плюс два канала по 50 Вт.

Модуль TDA7498 2*100W

Компактный усилитель 2х100 Вт с пассивным охлаждением. Из-за небольших размеров платы подходит для встраивания в существующие системы.

Модуль TPA3116D2 2*50W+100W 4.2 Channel

Комбинированный модуль усилителя 2.1, пара каналов по 50Вт и канал сабвуфера 100Вт. Есть регулировка уровней звука.

Обращаю ваше внимание, что в магазине tomtop.com появились купоны со скидками -3$ от 12$, -5$ от 25$ и -7$ от 60 $

$3 от $12: 25OFFTT, (доступно 100шт.) $5 от $25: 20OFFTT,(доступно 100шт.) $7 от $60: 11OFFTT, (доступно 100шт.)

TDA8567q 4х25 Вт

Мостовой усилитель класса Hi – Fi на четыре канала.

Открыть в полном размере

Есть защита от короткого замыкания выходного каскада и термозащита с уменьшением выходной мощности при перегреве. А еще микросхема обладает защитой от колебаний напряжения и режимом отключения. Еще данная микросхема обладает режимом вкл/выкл входного сигнала(режим Mute), и защитой при подаче напряжения на схему от «щелчка».

Характеристики микросхемы


Параметр Значение
Uпит 6-18 В
Iвых 7,5 А
Iпокоя 230 мА
Pвых 4х25 Вт
Rвх 30 кОм
Коэффициент усиления 26 дБ
Полоса частот 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник 0,05 %
Rнагр 4 Ом

Назначение выводов


Номер вывода Назначение
1 Напряжение питания
2 Выход 1+
3 Общий
4 Выход 1-
5 Выход 2-
6 Общий
7 Выход 2+
8 Напряжение питания
9 Диагностика
10 Вход 1
11 Вход 2
12 Общий сигнальный
13 Вход 3
14 Вход 4
15 Выбор режима
16 Напряжение питания
17 Выход 3+
18 Общий
19 Выход 3-
20 Выход 4-
21 Общий
22 Выход 4+
23 Напряжение питания

Простой усилитель звука своими руками

Собрать своими руками аудио усилитель звука без микросхем можно собрать на любых транзисторах, включая как биполярные, так и полевые. Приминение полевых транзисторов в выходном каскаде предоставило создать устройство, приближающееся по характеристикам к ламповым конструкциям.

Схема владеет следующими характеристиками:

  • АЧХ линейна в диапазоне 20 Гц-100 кГц
  • Коэффициент искажений на 1 кГц не превышает 0,003%
  • Выходная мощность 10 ватт на нагрузке 8 Ом

Для раскачки выходного каскада потребуется напряжение 0,7 вольт, которые должен обеспечить предварительный каскад. Операционный усилитель NE5534 можно заменить отечественным ОУ КР140УД608. Стабилитроны должны быть рассчитаны на напряжение стабилизации 18 вольт. 1N4705 можно заменить двумя последовательно включенными полупроводниками на 9 вольт каждый.

Схемы простого 20-ваттного усилителя

Эта статья написана с намерением построить простой 20-ваттный усилитель. Все схемы усилителей, представленные ниже, обеспечат полную выходную мощность 20 Вт на громкоговоритель 8 Ом.

Автор: Dhrubajyoti Biswas

Содержание

Зачем нужен однотактный усилитель класса А

Однотактный усилитель класса А, вероятно, является одним из лучших примеров твердотельного однотактного выхода. С другой стороны, пассивная нагрузка может быть трансформатором, резистором или усилителем, как в данном случае, и стоком тока. Здесь мы использовали дешевый приемник тока с высокой линейностью, который хорошо подходит для этого проекта.

Многие инженеры-электрики часто рекомендуют использовать трансформаторы или катушки индуктивности 1:1. Но мы будем избегать этого процесса, потому что оба компонента довольно дороги и требуют высокой точности, иначе это может иметь обратный эффект в виде потери качества звука. Падение качества звука в основном связано с тем, что оно нелинейно и зависит от частоты.

В этом эксперименте мы использовали базовую схему — 60-ваттный усилитель мощности с возможностью модификации для работы с классом А. Насколько мне известно, многие пробовали этот подход для создания усилителя, и результаты оказались положительными.

Использование двойного источника питания +/-

Кроме того, мы использовали источник питания +/- 20 вольт. Он может быть регулируемым, обычным или даже с применением емкостного умножителя, и, кроме того, перед отсечкой его мощность должна составлять около 22 Вт. Поэтому рекомендуется использовать радиатор большего размера, так как высока вероятность перегрева усилителя.

В нашем предыдущем эксперименте по созданию усилителя мы применили ток покоя 3А. Здесь мы уменьшили его до 2,6 А, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность. Но все равно выдаст не менее 110Вт с каждого усилителя.

Настоятельно рекомендуется использовать устройство в большом пластиковом корпусе или транзисторы TO-3, поскольку передача тепла является одной из самых больших проблем, с которыми вам, возможно, придется столкнуться при сборке этого усилителя. Также мы рекомендуем использовать отдельные рассеиватели для отдельных транзисторов. Это позволит получить низкое термическое сопротивление.

Вы также можете использовать более крупный транзистор для этой разработки, но это будет дорого. Поэтому с учетом кармана всегда лучше использовать два параллельных транзистора. Они дешевле по сравнению с большими транзисторами, хотя и сохраняют качество.

Ниже приведена схема простого 20-ваттного усилителя, помогающая собрать систему.

Принципиальная схема

Схема усилителя класса А мощностью 20 Вт

Приемник, показанный здесь на схеме, построен на той же концепции, что и выходные каскады. Резисторы 4×1 Ом мощностью 1 Вт [0,25 Ом] подключены параллельно. Однако может потребоваться некоторое экспериментирование, поскольку ток определяется напряжением база-эмиттер BC549. Схема работает таким образом, что BC549 получает избыточный базовый ток от резисторов. Когда напряжение на резисторах превышает 0,65 В, транзистор запускается и дополнительно регулирует баланс. Кроме того, вы также можете установить смещение постоянного тока, используя потенциометр 1K для управления LTP.

Оптимальный ток

В идеале усилитель класса А должен поддерживать рабочий ток, на 110% превышающий пиковый ток динамика. Таким образом, для громкоговорителя с импедансом 8 Ом и питанием +/- 22 В максимальный ток громкоговорителя будет:

I = V/R = 22/8 = 2,75 А.

Приведенный выше расчет не учитывает потерю тока при выходе. Определенно, что на выходе схемы будет потеря 3 вольта, которая основана на потерях в резисторах эмиттера или драйвера и потерях в выходном устройстве.

Таким образом, максимальное напряжение составляет 2,375 А при 8 Ом = пиковое значение 19 В. Теперь, прибавив коэффициент подтасовки к 110%, рабочий ток составляет 2,6125 А (приблизительно 2,6 А), а после этого выходная мощность составит 22,5 Вт.

Однако важно отметить, что в то время как питание -ve является постоянным, +ve, с другой стороны, зависит от доступного постоянного тока. При высоких сигналах ток удваивается при включении верхнего транзистора или для отрицательных пиков он снижается до нуля. Эта ситуация является обычным явлением для усилителей класса А [несимметричных] и усложняет конструкцию источника питания.

Регулировка тока покоя

Если сопротивление токоизмерительного резистора больше оптимального, вы можете использовать подстроечный потенциометр и движок на базе BC549 для точного протекания тока. Однако имейте в виду, что необходимо соблюдать расстояние между чувствительным резистором и теми, которые генерируют источник высокого напряжения, например, мощными резисторами. Несоблюдение безопасного расстояния приведет к падению тока и нагреву усилителя.

Будьте осторожны при использовании подстроечного потенциометра, так как дворник заведен на линию питания -35В. Неправильное движение здесь может повредить тримпот. Поэтому начните с дворника на коллекторе выходных устройств. Медленно увеличивайте ток, пока он не достигнет требуемой настройки. Вы также можете использовать многооборотный потенциометр в качестве альтернативы, что было бы лучше.

На следующей диаграмме показано создание переменной стока тока для предлагаемой схемы усилителя мощностью 20 Вт.

Источник переменного тока

Использование резисторов номиналом 1 кОм, как показано на рисунке, гарантирует, что не будет протекать бесконечный ток, даже когда потенциометр превращается в разомкнутую цепь. Также необходимо дать время [иногда 10 минут и более] для стабилизации температуры на радиаторе. Однако время достижения рабочей температуры может варьироваться в зависимости от размера радиатора, так как больший радиатор имеет большую тепловую массу и, следовательно, требует времени.

Радиатор — один из важнейших компонентов конструкции класса А. Поэтому обязательно используйте мойку с тепловым рейтингом менее 0,5°C/Ватт. Рассмотрим ситуацию, когда тепловыделение составляет около 110 Вт в состоянии покоя, радиатор с указанными характеристиками будет иметь повышение температуры на 55 ° C, а транзисторы на 80 ° C, что в конечном итоге делает его горячим. Вы можете использовать тепловой рейтинг 0,25 ° C, но это не сильно повлияет на вырабатываемое тепло.

Еще один простой усилитель на 20 Вт

Эта 20-ваттная схема усилителя проста в сборке, и большинство ее компонентов будут доступны из вашего ящика для мусора. Схема состоит из предварительного драйвера Дарлингтона, Q1 и Q2, умножителя VBE на транзисторе Q3 и квазикомплементарного выходного каскада, состоящего из транзисторов Q4-7.

Круговая шунтирующая обратная связь реализована через коллектор Q7 на базу Q1 с помощью резистора R3. этот резистор R3 вместе с резистором R2 дополнительно обеспечивает обратную связь по постоянному току и входное смещение. Коэффициент усиления по напряжению, а, следовательно, и уровень чувствительности усилителя, определяется на уровне 33 и 370 мВ отношением резистивного делителя R3 к R1.

Ток покоя транзисторов Q5 и Q7 должен быть отрегулирован на 30 мА с помощью предустановки PR1. Резисторы R4 и R5 образуют коллекторную нагрузку транзистора Дарлингтона, который подключен к конденсатору C2 для подачи тока на выходной каскад.

Несмотря на большую простоту, 20-ваттный усилитель обладает способностью воспроизводить звук хорошего качества и может довольно хорошо работать при нагрузке 4, 8 или 16 Ом.

Использование МОП-транзисторов

Схема, представленная на следующем рисунке, предназначена для тех, кто хотел бы поэкспериментировать с простым усилителем, использующим мощные МОП-транзисторы в выходном каскаде.

Схема работает с простой схемой, которая очень похожа на те конструкции, в которых используется входной транзистор с общим эмиттером (Tr1), непосредственно управляющий драйвером MOSFET с общим истоком (Tr2), который впоследствии мгновенно управляет дополнительными выходными транзисторами с общим истоком (Tr3 и Тр4).

Резистор R5 обеспечивает 100% отрицательную обратную связь в усилителе по постоянному току, чтобы гарантировать, что резисторы R1–R3 позволяют смещать выход с подходящим потенциалом. C6 и R4 в некоторой степени развязывают обратную связь на звуковых частотах и ​​обеспечивают усиление по напряжению примерно в 20 раз (26 дБ).

Это обеспечивает входную чувствительность схемы примерно 625 мВ RMS при 70k для выходной мощности 20 Вт RMS. R8 используется для фиксации наиболее подходящего тока покоя с помощью выходных транзисторов, который составляет от 80 до 100 мА.

Мощные МОП-транзисторы работают в режиме с отрицательным коэффициентом, что означает, что схема температурной компенсации для них никогда не важна. R9 и C4 настроены как фильтр нижних частот на входе схемы, что облегчает устранение проблем с радиопомехами. C5 немного смещает схему в сторону высоких частот, способствуя стабильности, а также помогая снизить радиочастотную уязвимость.

C3 и C8 позиционируются как входные и выходные блокировочные конденсаторы постоянного тока соответственно. Применяя источник постоянного тока 50 В с нагрузкой динамика 8 Ом, эта схема усилителя способна без особых усилий обеспечить выходную мощность 20 Вт RMS.

Выходная мощность около 15 Вт RMS может быть достигнута при нагруженном напряжении питания примерно 40 вольт, а среднеквадратичная мощность около 30 Вт может быть достигнута при использовании входа постоянного тока 60 В с динамиком с нагрузкой 8 Ом.

Несмотря на то, что по существующим спецификациям схема может не подходить для класса Super Hi-Fi, она может обеспечить поразительную степень общей производительности для модели такого рода прямолинейности (на самом деле она работает только с 4 транзисторы)!

Общие гармонические искажения обычно менее 0,1 % практически при всех выходных мощностях и частотах, хотя они могут несколько возрастать при высоких и низких выходных мощностях и высоких частотах (как и следовало ожидать).

Хотя для транзистора BC177, используемого для Tr1, указано максимальное номинальное напряжение между эмиттером и коллектором всего 45 В, он действительно защищен для работы с этим устройством в этой схеме при напряжении питания 50 В.

Использование пар транзисторов Дарлингтона

Два монолитных транзистора Дарлингтона TO-220 используются для создания аудиовыхода в схеме двухтактного усилителя мощностью 20 Вт, показанной выше.

При среднем гармоническом искажении < 0,2 % частотная характеристика в диапазоне от 30 Гц до 200 кГц остается ровной и составляет около +1 дБ. Для создания усиления по напряжению для запуска пар Дарлингтона используется второй транзистор 2N59.61, требуется.

Выходная мощность 20 Вт при нагрузке 8 Ом требует входного сигнала 1,2 В. Входное сопротивление источника 10 кОм.

Предустановка R3 используется для регулировки тока покоя усилителя.

PassDiy

Нельсон Пасс

Введение

I. «Как звучит хлопанье одного транзистора?»

Есть два наиболее важных принципа проектирования аудиоусилителей. Первое — простота. Второе — линейность.

Эйнштейн сказал: «Все нужно делать как можно проще, но не проще». Простота является общим элементом самых лучших и самых тонких дизайнов. Это предпочтительно по чисто эстетическим причинам, а также потому, что меньшее количество элементов меньше окрашивает звук и теряет меньше информации. Многие аудиофилы, в том числе и я, готовы пожертвовать другими характеристиками, чтобы достичь близости со звуком, доступной через простую схему.

Усилитель должен быть простым, но он также должен быть линейным. Некоторая мера искажения в усилителе неизбежна и простительна, если она менее оскорбительного типа, но все же важно, чтобы измеренная характеристика искажения была достаточно низкой. Преимущество простой схемы теряется, если на звук накладывается избыток ложной окраски.

Многие сложные топологии были оправданы высоким качеством измеряемой производительности. По объективным критериям это вполне верный подход. Есть много приложений, где важна точность измерений, а субъективные характеристики не важны. Любое приложение, где производительность имеет решающее значение для получения точных чисел, например, в полевом усилителе МРТ, следует оценивать объективно.

Но это не ракетостроение; наша цель — сделать так, чтобы слушатели наслаждались звуком. Если мы оправдываем этот подход, называя его искусством, а не наукой, это прекрасно, даже предпочтительнее.

Наша цель — разрешить очевидный конфликт между простотой и объективной производительностью. Имеющиеся в продаже усилители мощности имеют до 7 последовательных каскадов усиления. Самый простой, который я знаю, по-прежнему имеет 3 этапа. Эта последовательность ступеней усиления необходима для создания избыточного усиления, которое можно использовать для отрицательной обратной связи. Обратная связь используется для корректировки характеристик каскадов усиления. Как это ни парадоксально, дополнительное усиление используется для коррекции дополнительных искажений дополнительных каскадов усиления.

Насколько просто мы можем сделать схему, чтобы она по-прежнему работала хорошо? Очевидно, что усилитель с одним каскадом усиления будет настолько простым, насколько мы можем его топологически создать, и мы задаемся вопросом: «Какую производительность мы можем получить от устройства с одним усилением?»

II.
Односторонний, класс A

Для линейной работы такой простой схемы доступен только один подход: несимметричный класс A. Это была топология в самых первых устройствах усиления (конечно, ламповых), но она не нашла широкого применения в выходных каскадах полупроводниковых преобразователей. государственных усилителей мощности из-за его

Двухтактные схемы имеют более высокий КПД, и они также имеют преимущество в том, что они могут создавать ток, превышающий ток холостого хода или ток смещения, за счет перехода к более низкому классу работы. Двухтактный усилитель класса A, работающий в режиме холостого хода при токе смещения 1 ампер, может выдавать пики 2 ампера перед выходом из класса A и может выдавать еще более высокие токи, рассматриваемые как усилитель класса AB, где одна половина усилителя испытывает отсечку и не несет сигнал для части формы волны. Напротив, несимметричные усилители класса А не могут линейно отдавать ток за пределами своей точки смещения, и они обычно должны рассеивать ток в режиме ожидания более чем на 4 мА. 0003

раз превышает их номинальную мощность. Типичный КПД составляет максимум около 20%.

Одна только эта огромная неэффективность объясняет, почему несимметричным схемам класса А уделялось ограниченное внимание, хотя тщательное рассмотрение возможных схем показывает, что возможен КПД, приближающийся к 50%. Кроме того, существуют способы, при которых однотактный усилитель класса А может работать как двухтактное устройство за пределами его точки смещения, при этом предполагается, что двухтактная характеристика предпочтительнее ограничения. Pass Labs получила один патент и подала заявку на еще один, отражающий новые разработки в этой области.

На рис. 1 показан простой пример несимметричной схемы класса А. В этом случае усилительным устройством является полевой транзистор, хотя эта концепция в равной степени применима и к лампе на биполярном транзисторе. Входной сигнал подается на затвор, а транзистор обеспечивает усиление по току и напряжению, которое появляется на стоке. Каскад усиления смещен некоторым сопротивлением, которое подает ток смещения на транзистор.

Это сопротивление может быть резистором, источником постоянного тока или какой-либо другой нагрузкой, например громкоговорителем. Поскольку этот элемент пропускает постоянный ток смещения, маловероятно, что мы захотим использовать для этого громкоговоритель, и обычно мы хотели бы подключить громкоговоритель параллельно элементу смещения последовательно с блокировочным конденсатором.

Если элементом смещения является резистор, мы видим типичный КПД около 4%. Это означает, что мы бездействуем в схеме на 100 Вт и имеем максимальную мощность

. энергетическая неэффективность. Однотактный усилитель класса А в последнее время привлекает повышенное внимание, в первую очередь, со стороны энтузиастов ламп, и недавно ряд компаний представили ламповые однотактные усилители класса А. Они характеризуются ограниченной мощностью, высокой стоимостью и наличием нескольких каскадов усиления.

Я опубликовал 20-ваттный биполярный несимметричный дизайн класса А в 1977 в журнале Audio, и у него было четыре каскада усиления. Pass Labs производит однотактные усилители класса A серии Aleph с 1992 года, и они имеют три каскада усиления. Я не знаю о других твердотельных усилителях в США, хотя я ожидаю, что моя гегемония будет недолгой, с неизбежным появлением других однотактных транзисторных усилителей.

Простота — не единственная причина использования несимметричной топологии. Характеристики несимметричного каскада усиления наиболее естественны в музыкальном плане. Его асимметрия аналогична характеристике сжатия/разрежения воздуха, где при заданном смещении наблюдается несколько большее давление на положительном (сжатие), чем на отрицательном (разрежение). Наблюдается, что воздух сам по себе является односторонней средой, давление в которой может стать очень высоким, но никогда не опуститься ниже 0. Гармоническое искажение такой среды представляет собой вторую гармонику, наименее оскорбительную разновидность.

Иногда неправильно понимают, что однотактные усилители преднамеренно искажают сигнал второй гармоникой, чтобы добиться ложно благозвучного характера. Это неправда. Низкий уровень искажений по-прежнему является важной целью, и, по моим наблюдениям, преднамеренное введение второй гармоники в музыкальный сигнал не улучшает качество звука.

Несимметричное усиление отличается от двухтактных тем, что для каждого каскада усиления имеется только одно устройство усиления, и оно передает только полный сигнал. Линейные несимметричные конструкции работают только в классе A.

Напротив, в двухтактных конструкциях сигнал распределяется между двумя противоположными устройствами, одно из которых концентрируется на положительной половине, а другое — на отрицательной половине. Эта положительная/отрицательная половина аудиосигнала является уловкой, навязанной желанием эффективно обрабатывать только сигнал переменного тока без составляющей постоянного тока. Большинство двухтактных конструкций класса А обеспечивают энергоэффективность в два раза выше, чем у большинства несимметричных конструкций, а также обеспечивают некоторую степень подавления искажений.

Хорошо согласованная двухтактная пара усилителей будет иметь меньшие измеренные искажения из-за компенсации и будет концентрировать содержание гармоник в третьей гармонике и других «нечетных» гармониках, отражая симметрию между положительной и отрицательной половинами формы волны. Возможна работа в режимах класса A, класса AB и класса B. Наиболее линейным из них является класс А, в котором схема будет рассеивать на холостом ходу более чем в два раза больше номинальной выходной мощности.

мощностью 4 Вт. Мы можем значительно повысить эффективность, если отделим ток смещения от тока сигнала, чтобы источник смещения работал только с постоянным током, и, конечно же, наш блокировочный конденсатор гарантирует, что динамик видит только переменную часть сигнала.

Мы можем добиться этого, сместив цепь с источника постоянного тока, и эффективность возрастет примерно до 20%, или примерно в 5 раз лучше. Источник постоянного тока обеспечивает только постоянный ток, который не зависит от сигнала. Помимо повышения КПД, источники постоянного тока устраняют помехи источника питания от смещения и обеспечивают абсолютно постоянную нагрузку на источник питания. В результате этого абсолютно постоянного потребления источника питания становится относительно неважно, какое сопротивление наблюдается в цепи источника питания, и два канала могут получать питание от одного источника без модуляции сигнала друг друга.

Ясно, что использование источника постоянного тока для смещения оправдано характеристиками по сравнению с использованием резистора, хотя не каждый разработчик однотактного транзистора с этим согласен.

III. Мосфеты

Мы должны рассмотреть, какой тип устройства усиления подходит для этого приложения. На самом деле выбор прост: биполярные устройства имеют слишком низкий входной импеданс, чтобы их можно было использовать, а лампы имеют слишком маленькое усиление, чтобы их можно было использовать в однокаскадном усилителе мощности. Единственным пригодным для использования устройством является силовой МОП-транзистор, который представляет собой устройство с крутизной, как и лампа, и имеет высокий входной импеданс, но работает с достаточным коэффициентом усиления при достаточно высоких токах, чтобы управляться непосредственно сигналом линейного уровня.

По совпадению, Mosfet оказался моим предпочтительным устройством усиления в целом. Даже в более сложных схемах биполярные транзисторы не имеют характеристик крутизны, которые я нахожу желательными, а лампы требуют трансформатора связи с сопутствующим ухудшением.

Использование трансформаторов в качестве нагрузки для однотактной цепи весьма проблематично, так как постоянный ток, проходящий через трансформатор, стремится насытить сердечник. Решение, которое было использовано, состоит в том, чтобы использовать сердечник с воздушным зазором, в результате чего первичная и вторичная обмотки становятся слабо связанными, что ухудшает рабочие характеристики еще больше.

МОП-транзисторы не получили должной оценки за их характеристики в высококачественном аудио. Я считаю, что это связано с относительно тусклым звуком, присущим коммерческим предложениям на сегодняшний день. Однако это не вина Мосфетов. Исследование усилителей, представленных на рынке, выявило два серьезных недостатка в том, как мосфеты используются для усиления. Во-первых, почти все разработчики просто поместили МОП-транзисторы в те же (сложные) топологии, которые были разработаны для биполярных устройств, без учета их особых характеристик. Это лишенное воображения использование нового устройства усиления приводит к звуку, который незначительно отличается от оригинальной биполярной схемы и не сильно улучшается.

Имеющиеся на рынке конструкции Mosfet также относятся к классу AB. Передаточная кривая МОП-транзисторов обнаруживает серьезную нелинейность при малых токах смещения, что приводит к перекрестной нелинейности в двухтактных схемах. Этот конструктивный недостаток создает звуковую сигнатуру, которую многие называют «туманом мосфета», где очевидна потеря деталей. Чтобы полностью реализовать

преимущества транзисторов Mosfet, они должны работать в классе A.

Так что неудивительно, что мосфеты не нашли среди аудиофилов должного расположения, которого заслуживают устройства. Я ожидаю, что это изменится в ближайшем будущем, особенно когда МОП-транзисторы находят применение в однотактных усилителях класса А.

IV. Цепь.

На рис. 2 показана полная схема усилителя. Q1 — каскад усиления, смещенный источником постоянного тока Q2.

Имея дело сначала с источником тока, мы отмечаем схему, связанную с Q2. Q3 используется для регулирования привода затвора для Q2. На него подается ток (смещенный) через R6/R7, а C5 используется для фильтрации пульсаций источника питания. Когда ток проходит через Q2, возникает падение напряжения на R1, и когда это падение напряжения достигает примерно 0,66 вольт (2 ампера через Q2/R1), он включает соединение Q3, а затем Q3 ограничивает возникающее напряжение.0003

на затворе Q2 примерно до 4 вольт. Эта маленькая петля работает, чтобы поддерживать ток через Q2 на постоянном уровне 2 ампера. Резисторы R3 и R4 предназначены для повышения устойчивости контура и предотвращения паразитных колебаний Mosfet Q2.

Этот постоянный ток 2 ампера подается на Q1. Резистор R8 и потенциометр P1 образуют цепь обратной связи по постоянному току, которая управляет затвором Q1 при напряжении около 4 вольт и помещает потенциал стока Q2 в среднюю точку источника питания, или около 17 вольт. Входной сигнал проходит через C6 и R5 на затвор Q1, а выходной сигнал проходит через C3 и C4 параллельно громкоговорителю. R9и R2 предназначены для отвода постоянного тока, но они не особенно важны. Z1 необходим для обеспечения того, чтобы входной переходный процесс не превышал номинальное значение 20 В на затворе МОП-транзистора.

На рис. 3 показана иллюстрация ПК для двух каналов. Выкройка предназначена для односторонней (конечно же!) конструкции, но у меня были платы, изготовленные с заземлением на верхней стороне платы и металлизированными сквозными отверстиями, так как разница в стоимости очень незначительна.

Обратите внимание, что выходные соединения имеют обратную полярность. Поскольку топология меняет полярность, плюсовые клеммы громкоговорителя должны быть подключены к земле, а минусовые клеммы — к активному выходу усилителя.

На рис. 4 показано расположение компонентов, на рис. 5 — список деталей. Обратите внимание, что трансформатор T1, предохранитель F1 и диодные мосты B1 не установлены на печатной плате. Метки разъемов платы L POWER и R POWER прикрепляются к диодному мосту + и -. Частичная замена конечно возможна. Первое требование к МОП-транзисторам — способность непрерывно рассеивать 30 Вт без сбоев, что означает выбор устройств мощностью 125 Вт и более. МОП-транзисторы должны быть рассчитаны на 50 вольт или более, и я предлагаю, чтобы они были рассчитаны на непрерывный ток стока 10 ампер или более. В данном случае я выбрал детали International Rectifier, и многочисленные замены будут соответствовать этим требованиям на странице IR каталога Digikey.

Очень важным элементом является радиатор. Потребитель для каждого канала должен быть способен непрерывно рассеивать 70 Вт при повышении температуры примерно на 25 градусов по Цельсию. Меньший теплоотвод сократит срок службы мосфетов. Если вы обнаружите, что не можете коснуться работающего радиатора, я предлагаю использовать вентилятор.

Силовой трансформатор должен выдавать около 25 вольт переменного тока при силе тока 6 ампер или около того на каждый канал. В то время как фактическое потребление постоянного тока составляет ровно 2 ампера на канал, коэффициент мощности, создаваемый зарядкой блока питания, составляет

конденсаторы приводят к рассеиванию мощности трансформатора больше, чем предполагают 2 ампера. Из рис. 5 видно, что предлагаемый силовой трансформатор имеет вторичную обмотку для каждого канала, однако допустимо питание обоих каналов от одной вторичной обмотки и диодного моста.

V. Эксплуатация

Когда вы закончите сборку, подключите его. Если предохранитель блока питания не перегорел, вы будете искать около 0,66 вольт на R1, на выходе нет постоянного напряжения и около 17 вольт на стоках (центральные контакты). из Мосфетов. При входном сигнале и нагрузке 8 Ом отрегулируйте P1 для симметричного ограничения. Повторно отрегулируйте P1 после того, как усилитель прогреется.

На рис. 6 показана кривая гармонических искажений от 10 мВт до 20 Вт при 1 кГц и 8 Ом. Ниже 10 Вт искажения представляют собой чисто вторую гармонику. На рис. 7 показаны искажения при мощности 2 Вт в звуковом диапазоне. На рис. 8 показана частотная характеристика. Амплитуда составляет около 0,25 дБ при 20 Гц и около 0,5 дБ при 20 кГц.

Таблица 1

Резисторы:

R1

0,33

2 Вт

R2

100

1 Вт

R3

221

1/4W

R4

221

1/4W

R5

4.75K

1/4W

R6

4.75K

1/4W

4.75K

1/4W

9000 2 4.75K

1/4W

9000 2 4.75K

1/WW

4.75K

1/WW

4.75K

1/4W

4.75K

1/4W

4.75K

1/4W

1/4W

R8

22,1k

1/4W

R9

0,33

47,5k

Конденсаторы:

C1

10 000 мкФ

35 В

Digi-Key

P6485

C2

10 000 мкФ

35V

Digi-Key

P6485

C3

2,200uF

35V

Digi-Key

P6481

C4

2,200uF

35V

Digi-Key

P6481

C5

47UF

25V

Digi-Key

P5976

C6

47UF

25V

Digi-Key

P5976

Разное:

Q1

IRFP140, N-канальный Mosfet, мин. 50 В, 10 А, 125 Вт

Q2

IRFP9240, P -канал MOSFET, MIN 50V, 10A, 125W

Q3

MPSA92, PNP Transistor, Min 50V, 10MA, до 9000

1N5239, 9.11v 500M 5%

1N5239, 9.11v 500M 5%

1N5239, 9MA 5003

1N5239, 9MA 5003

1N5239. 10K Потенциометр, Digi-Key 3386P-103-ND

BR1

25A 50 В диодный мост 50 В, Digi-Key GBPC12005

F1

5-6A Fast Blow Fuse

T1

Avel Lindberg # D4040 (2 Channels # D4040 (2 Channels # D4040 (2 Channels # D4040 (2 Channels # D4040 (2 Channel )

T1,T2

Toroid Corp # 617.242 (по 1 на каждый канал)

Трансформатор

прибл. 24–25 В перем. тока при 5 А во вторичных обмотках

Выходное сопротивление усилителя составляет приблизительно 1 Ом с коэффициентом демпфирования около 8. Будут громкоговорители, которые не будут подходящей нагрузкой для этого усилителя либо потому, что им нужен высокий коэффициент демпфирования, либо они имеют импеданс ниже 8 Ом, либо требуют большего чем 10 Вт. При сопротивлении ниже 8 Ом выход усилителя не увеличится, а упадет. Это связано с тем, что несимметричная конструкция может получать только значение тока смещения и не будет работать линейно за пределами точки смещения.

Есть довольно много громкоговорителей с импедансом 8-16 Ом и чувствительностью в диапазоне 90-100 дБ, которые вполне подходят. Усилитель также отлично подходит для использования в качестве усилителя средних и высоких частот и особенно хорош с рупорными драйверами.

Если вы хотите управлять нагрузкой 4 Ом с удвоенной мощностью, я предлагаю просто соединить два канала параллельно в моно на входе и выходе.

Входное сопротивление 4,75 кОм, коэффициент усиления около 8,5 дБ. Это означает, что усилитель должен питаться от активного источника, способного выдавать 3,5 вольта при силе тока 700 микроампер. Входную характеристику можно настроить для источников с большим напряжением и меньшим током, увеличив R5, и можно настроить для источников с большим током и меньшим напряжением, пропорционально уменьшая R5.

Итак, как это звучит? С правильным динамиком просто замечательно.

Неизбежно после публикации такого проекта, как этот, я получаю большое количество запросов о том, как улучшить дизайн. Как сделать его больше, меньше, лучше; Используйте лучшие провода, лучшие конденсаторы, лучшие разъемы. Предлагаю ли я комплекты, детали; Я продаю напрямую; Буду ли я ремонтировать усилители?

Аналогичный усилитель должен быть в продаже у дилеров продукции Pass примерно в то время, когда вы читаете это. Информацию о продуктах и ​​дилерах, а также официальные документы по односторонним операциям класса A можно получить по адресу:

Pass Labs, PO Box 219, 24449 Foresthill Rd.
Foresthill CA 95631, факс (530) 367 2193

Я не предлагаю комплекты, не продаю напрямую и не ремонтирую. Бесплатные советы раздаются редко.

Путем улучшения усилителя вы можете использовать любую лучшую часть, которая вам нравится. Крайне маловероятно, что вы попросите усилитель меньшего размера, и если вам нужен усилитель большего размера, я предлагаю вам найти более крупные детали и собрать его. Все элементы здесь легко масштабируются, и вы можете либо найти большие мосфеты, либо использовать существующие ближе к их пределу. Я построил более крупные версии этой схемы, используя промышленные пакеты Mosfet мощностью 600 Вт каждый, и они отлично работают.

Простота усилителя допускает большую устойчивость к модификации. В отличие от большинства конструкций, он не критичен по деталям и не требует компенсации стабилизации частоты и обратной связи. При оценке компонентов для увеличенной версии следует обратить внимание на характеристики рассеяния и напряжения компонентов.

Помимо лучших конденсаторов и тому подобного, есть ли другие способы улучшить схему? Так получилось, что они есть, и лучший из них является предметом патента, недавно выданного Pass Labs. Если интерес к этому подходу к усилению сохранится, возможно, он станет основой для другой статьи.

Авторские права Nelson Pass, 1994 г. Но перед этим проектом очень важно знать некоторые основы LM386. Поэтому первая часть этой статьи посвящена аудиоусилителям LM386 , а во второй части мы рассмотрим практическое применение простого аудиоплеера с усилителем LM386.

Catalog

ⅠIntroduction

Ⅱ Amplifier LM386 Related Video:

Ⅲ LM386 Basics

3.1 LM386 Datasheet

3.2 LM386 Pinout

3.3 LM386 Features

Ⅳ  Введение в проект

4.1 Требуемое оборудование

4.2 Подготовка аудиофайлов WAV:

4.3 Схема

4.4 Код

4.5 Работа музыкального проигрывателя Arduino:

Ⅴ FAQ

How to make an LM386 audio amplifier circuit

Amplifier LM386 Video Description : In this Video, We will explore how to use the popular LM386 class AB audio amplifier IC собрать простой монофонический усилитель мощностью 1 Вт.

 

Ⅲ LM386 Basics

Несмотря на то, что LM386  усилители звука достаточно старые. Тем не менее, они содержат много полезной информации. Предположим, ваш аудиоплеер имеет плохое качество звука . Вы хотите увеличить том   . Они являются хорошим вариантом. Из-за низкого напряжения питания и того факта, что он хорошо работает с аккумулятором .

 

3.1 Технический паспорт LM386

Вы завершили аудиосхему . Однако звук слишком слабый. Многие люди используют LM386 для усиления звука в динамике. LM386 — маломощный аудиоусилитель. Кроме того, вы должны уметь работать с  батарея , По форме похожа на IC-741 и DIP-8. Итак, маленький и простой. Даже если он маленький, он издает громкий звук.

Но… лучше. это если вы ранее читали техническое описание LM386.

 

3.2 Распиновка LM386

Рисунок 1: распиновка

В DIP-8 мы часто используем LM386. Есть только несколько контактных соединений. Остальные пакеты такие же. Например, СОП-8, ЦСОП-8 и так далее.

 

3.3 Функции LM386

  • Дайте достаточную мощность — общая выходная мощность составляет около 700 мВт при VS=9 В, RL=8 и THD=10%. Подумайте о том, чтобы послушать спокойную музыку в предпочитаемом вами уголке.
  • Используйте широкий диапазон напряжения питания от 4 В до 15 В.
  • Используйте низкий ток питания — приблизительно 4 мА или не более 8 мА при отсутствии входного сигнала.
  • Установите усиление внутреннего напряжения на 20 или 26 дБ. (без других частей)
  • Больше усиление по напряжению до 200 или 46дБ. Когда мы подключаем конденсатор 10 мкФ к контактам 1 (+) и 8, мы получаем следующий результат (-).
  • Кроме того, мы могли бы использовать резистор последовательно с конденсатором. Понизить прирост между 20 и 200 пунктами.
  • Гармонические искажения обычно составляют менее 0,2 процента.
  • В большинстве случаев полоса частот составляет 300 кГц.
  • Со многими их преимуществами. Он используется для питания динамиков во многих электронных устройствах. В качестве примера рассмотрим радиоприемник, MP3-плеер, портативную мини-колонку и так далее.

 

Ⅳ  Введение в проект

Включение звуков или музыки в наш проект всегда сделает его более привлекательным. Если вы работаете с Arduino и у вас есть много бесплатных вращений, вы можете легко добавить звуковые эффекты в свой проект, купив дополнительный модуль SD-карты и стандартный динамик. В этой статье я покажу вам, как воспроизводить музыку и добавлять звуковые эффекты с помощью платы Arduino, а также познакомлю вас с усилителем IC LM386 , который мы будем использовать в этом процессе.

В этом проекте мы будем воспроизводить музыкальные файлы .wav, хранящиеся на SD-карте. Плата Arduino будет запрограммирована на чтение этих файлов .wav и воспроизведение звука на динамике через аудиоусилитель LM386.

 

Рисунок 2: Проект

 

 

  • 8-омный динамик или наушники
  • Плата Arduino с SD-картой и cs CS 4 (как плата Ethernet)
  • Компоненты для сборки внешнего аудиоусилителя
  • LM386 (аудиоусилитель малой мощности)
  • Потенциометр 10 кОм
  • Резистор 10 Ом
  • 2 конденсатора по 10 мкФ
  • Конденсатор 0,05 мкФ (или 0,1 мкФ)
  • Конденсатор 250 мкФ
  •  

    4.

    2 Подготовка аудиофайлов WAV:

    Аудиофайл, который будет храниться на SD-карте, должен быть в формате .wav и иметь 16-битное стереокачество 44100 Гц. Нам нужны аудиофайлы в формате .wav для воспроизведения звуков с SD-карты с помощью Arduino, потому что плата Arduino может воспроизводить аудиофайлы только в определенном формате, то есть в формате wav. Существует множество mp3-шилдов, которые можно использовать с Arduino для создания mp3-плеера Arduino. В качестве альтернативы для воспроизведения mp3-файлов в Arduino существуют веб-сайты, которые преобразуют любой аудиофайл на вашем компьютере в этот конкретный файл WAV.

     

    4.3 Цепь

    Защитный экран устанавливается на верхнюю часть Due, а в слот вставляется карта micro-SD. Корневой каталог карты содержит файл .wav с именем «test.wav». Для быстрой проверки подключите наушники к земле и DAC0, соблюдая полярность.

    Чтобы добавить динамик на плату, подключите схему усиления между контактом DAC0 и динамиком. Схема усиления повысит громкость динамика , существует множество 9Доступны аудиоусилители 0400 , причем LM386 является одним из наиболее распространенных. На следующей схеме показано, как построить схему с использованием LM386 и различных компонентов. Вы можете запитать LM386, подключив контакт Vs к различным источникам напряжения, таким как +5 В на контакте 5V Arduino Due или внешней батарее на 9 В. Конденсатор подключен к контактам 1 и 8 LM386, обеспечивая питание усилителя. прирост. Коэффициент усиления установлен на 200 с конденсатором 10 Ф и на 50 без конденсатора. Громкость усилителя можно регулировать с помощью потенциометра.

    Внимание! Не подключайте динамик напрямую к контактам Arduino Due.

     

    Figure3 : Circuit

     

    Figure4: LM386 mounting on breadboard

     

    4.4 Code

     

    4.

    5 Working of this Arduino Music Player:

    Simply нажмите кнопку, подключенную к контакту 2 после программирования вашего Arduino, и ваш Arduino воспроизведет для вас первую песню (сохраненную как 1.wav). Теперь вы можете снова нажать кнопку, чтобы сменить трек на следующую песню, 2.wav. Точно так же вы можете прослушать все четыре песни.

    Вы также можете воспроизвести/приостановить воспроизведение песни, нажав кнопку с контактом 3. Нажмите ее один раз, чтобы приостановить воспроизведение песни, и еще раз, чтобы возобновить ее с того места, где она была прервана. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс в действии (или, может быть, чтобы расслабиться под некоторые песни).

    Надеюсь, вы хорошо провели время с проектом. Теперь все зависит от вашего воображения, чтобы включить их в свои проекты. Вы можете создать говорящие часы, голосового помощника, говорящего робота, систему голосового оповещения и многое другое.

     

    Ⅴ Часто задаваемые вопросы

    1. Сколько ватт у LM386?

    700 мВт , моно, 5–18 В, аналоговый вход, аудиоусилитель класса AB.

    2. Как рассчитать усиление LM386?

    Анализ усиления по напряжению:

    Без каких-либо внешних компонентов коэффициент усиления Gv = 2x15K/(150+1350) = 20 (26 дБ).

    С конденсатором (или перемычкой) между контактами 1 и 8 коэффициент усиления Gv = 2x15K/150 = 200 (46 дБ).

    3. Подходит ли LM386?

    Модель LM386 — это хорошо сконструированная базовая рабочая лошадка , которая хорошо справляется со своей работой, если ее копыта содержатся в чистоте и ее хорошо кормят. Помимо медленного по сегодняшним меркам каскада на операционном усилителе, он имеет достойную производительность. Это также может звучать ужасно, если вы пренебрегаете этим.

    4. Что такое схема усилителя звука?

    Схема усилителя звука состоит из транзистора устройства подачи входных сигналов и динамика на выходе .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *