Саморобний підсилювач tda7294. Мікросхеми серії TDA

Підсилювач низької частоти (УНЧ) це такий пристрій для посилення електричних коливань, що відповідають діапазону частот, що чутно людським вухом, тобто УНЧ повинні посилювати в діапазоні частот від 20 ГЦ до 20 кГц, але деякі УНЧ можуть мати діапазон і до 200 кГц. УНЧ може бути зібраний у вигляді самостійного пристрою, або використовуватися у складніших пристроях - телевізорах, радіоприймачах, магнітолах тощо

Особливість цієї схеми в тому, що виведення 11 мікросхеми TDA1552 управляє режимами роботи - Звичайним або MUTE.

С1, С2 - прохідні блокувальні конденсатори, що використовуються для відсікання постійної складової синусоїдального сигналу. Електролітичні конденсатори не використовувати краще. Мікросхему TDA1552 бажано розмістити на радіаторі із використанням теплопровідної пасти.

У принципі представлені схеми є мостовими, тому що в одному корпусі мікроскладання TDA1558Q є 4 канали посилення, тому висновки 1 - 2 і 16 - 17 з'єднані попарно, і на них надходять вхідні сигнали обох каналів через конденсатори С1 і С2. Але якщо вам потрібен силильник на чотири колонки, тоді можна скористатися варіантом схеми нижче, правда потужність при цьому буде вдвічі менша на канал.

Основа конструкції мікроскладання TDA1560Q класу H. Максимальна потужність такого УНЧ досягає 40 Вт, при навантаженні 8 Ом. Така потужність забезпечується збільшеною напругою приблизно вдвічі, завдяки роботі ємностей.

Вихідна потужність підсилювача в першій схемі зібраного на TDA2030-60Вт при навантаженні 4 Ома та 80Вт при навантаженні 2 Ома; TDA2030А 80Вт при навантаженні 4 Ома та 120Вт при навантаженні 2 Ома. Друга схема розглянутого УНЧ вже з вихідною потужністю 14 Ватів.


Це типовий двох канальний УНЧ. З невеликою обв'язкою пасивних радіокомпонентів на цій мікросхемі можна зібрати чудовий стереопідсилювач з вихідною потужністю на кожному каналі 1 Вт.

Мікрозбірка TDA7265 - являє собою досить потужний двоканальний Hi-Fi підсилювач класу АВ у типовому корпусі Multiwatt, мікросхема знайшла свою нішу у високоякісній стерео техніці, Hi-Fi класу. Проста схеми включення та відмінні параметри зробили TDA7265 чудово збалансованим та чудовим рішенням при побудові радіоаматорської високоякісної аудіо апаратури.

Спочатку був зібраний тестовий варіант на макетній платі в точності як за датасітом за посиланням вище, і успішно випробуваний на колонках S90. Звук непоганий, але чогось не вистачало. Через деякий час вирішив переробити підсилювач за зміненою схемою.

Мікрозбірка являє собою чотиривірний підсилювач класу AB, розроблений спеціально для використання в автомобільних аудіопристроях. На основі цієї мікросхеми можна побудувати кілька якісних варіантів УНЧ із залученням мінімуму радіокомпонентів. Мікросхему можна порадити радіоаматорам-початківцям, для домашнього складання різних акустичних систем.

Основною перевагою схеми підсилювача на цій мікроскладанні є наявність у ній чотирьох незалежних один від одного каналів. Працює підсилювач потужності в режимі AB. Її можна використовувати для посилення різних стерео сигналів. За бажання можна підключити до акустичної системи автомобіля, або персонального комп'ютера.

TDA8560Q є лише потужнішим аналогом широко відомої радіоаматорам мікросхеми TDA1557Q. Розробники лише посилили вихідний каскад, завдяки чому УНЧ відмінно підходить до двох омних навантажень.

Мікрозбірка LM386, це готовий підсилювач потужності, який можна застосовувати в конструкціях з низькою напругою живлення. Наприклад, при живленні схеми від акумуляторної батареї. LM386 має коефіцієнт посилення по напрузі близько 20. Але підключаючи зовнішні опори і ємності можна регулювати посилення до 200, а напруга на виході автоматично стає рівною половині живлення.

Мікрозбирання LM3886 є підсилювачем високої якості з потужністю на виході 68 ват при 4 Ом навантаженні або 50 ват на 8 Ом. У піковий момент потужність на виході здатна досягати значення 135 Вт. До мікросхеми застосуємо широкий діапазон напруги від 20 до 94 вольт. Причому можна використовувати двополярні, так і однополярні блоки живлення. Коефіцієнт гармонік УНЧ становить 0,03%. Причому по всьому частотному інтервалу від 20 до 20000 Гц.


У схемі використовуються дві ІВ у типовому включенні - КР548УH1 як мікрофонний підсилювач (встановлюється в тангенті) і (TDA2005) в мостовому включенні як кінцевий підсилювач (встановлюється в корпусі сирени замість родної плати). Як акустичний випромінювач використовується дороблена сирена від сигналізації з магнітною головкою (п'єзовипромінювачі не годяться). Доробка полягає в розбиранні сирени і викиданні рідної пищалки з підсилювачем. Мікрофон - електродинамічний. При використанні електронного мікрофона (наприклад, від китайських телефонних трубок), точку з'єднання мікрофона з конденсатором потрібно через резистор ~4.7К підключити до +12В (після кнопки!). Резистор 100К в ланцюзі зворотного зв'язку К548УH1 при цьому краще поставити опором ~30-47К. Даний резістор використовується для настроювання гучності. Мікросхему TDA2004 краще встановити на невеликий радіотор.

Випробовувати та експлуатувати - з випромінювачем під капотом, а тангентою в салоні. Інакше неминучий вереск через самозбудження. Підстроювальним резистором встановлюється рівень гучності, щоб не було сильних спотворень звуку і самозбудження. При недостатній гучності (наприклад, поганий мікрофон) і явному запасі потужності випромінювача можна підвищити посилення мікрофонного підсилювача, збільшивши в кілька разів номінал підбудовника в ланцюзі зворотного зв'язку (той, який за схемою 100К). По-хорошому - потрібен би ще примамбас, що не дає схемі самозбуджуватися - фазозсувний ланцюжок який-небудь або фільтр на частоту збудження. Хоча схема і без ускладнень працює чудово

Нині стала доступна широка номенклатура імпортних інтегральних підсилювачів низької частоти. Їх перевагами є задовільні електричні параметри, можливість вибору мікросхем із заданою вихідною потужністю та напругою живлення, стереофонічне або квадрафонічне виконання з можливістю мостового включення.

Для виготовлення конструкції на основі інтегрального УНЧ потрібно мінімум навісних деталей. Застосування заздалегідь справних компонентів забезпечує високу повторюваність і, як правило, додаткового налаштування не потрібно.

Типові схеми включення, що наводяться, і основні параметри інтегральних УНЧ покликані полегшити орієнтацію і вибір найбільш підходящої мікросхеми.

Для квадрафонічних УНЧ не вказано параметрів у мостовому стереофонічному включенні.

TDA1010

Напруга живлення - 6...24 B

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 10%):
RL = 2 Ом - 6,4 Вт
RL = 4 Ом - 6,2 Вт
RL = 8 Ом - 3,4 Вт

КНІ (Р = 1 Вт, RL = 4 Ом) - 0,2%

TDA1011

Напруга живлення - 5,4...20 В

Максимальний струм споживання - 3 A


Un=16B - 6,5 Вт
Un = 12В - 4,2 Вт
Un = 9В - 2,3 Вт
Un=6B - 1,0 Вт

КНІ (Р = 1 Вт, RL = 4 Ом) - 0,2%

TDA1013

Напруга живлення - 10...40 В

Максимальний споживаний струм - 1,5 A

Вихідна потужність (КНД=10%) - 4,2 Вт

TDA1015

Напруга живлення - 3,6...18 В

Вихідна потужність (RL=4 Ом, КНІ=10%):
Un = 12В - 4,2 Вт
Un = 9В - 2,3 Вт
Un=6B - 1,0 Вт

КНД (Р = 1 Вт, RL = 4 Ом) - 0,3%

TDA1020

Напруга живлення - 6...18 В


RL=2 Oм - 12 Вт
RL = 4 Ом - 7 Вт
RL = 8 Ом - 3,5 Вт

TDA1510

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А


КНД=0,5% - 5,5 Вт
КНД=10% - 7,0 Вт

TDA1514

Напруга живлення - ±10...±30 В

Максимальний споживаний струм – 6,4 А

Вихідна потужність:
Un =±27,5, R=8 Ом - 40 Вт
Un =±23, R=4 Ом - 48 Вт

TDA1515

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А


RL=2 Ом - 9 Вт
RL = 4 Ом - 5,5 Вт


RL=2 Oм - 12 Вт
RL4 Ом - 7 Вт

TDA1516

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 0,5%):
RL = 2 Ом - 7,5 Вт
RL = 4 Ом - 5 Вт

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 10%):
RL=2 Oм - 11 Вт
RL = 4 Ом - 6 Вт

TDA1517

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний струм - 2,5 А

Вихідна потужність (Un=14,4B RL=4 Oм):
КНІ = 0,5% - 5 Вт
КНІ = 10% - 6 Вт

TDA1518

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 0,5%):
RL = 2 Ом - 8,5 Вт
RL = 4 Ом - 5 Вт

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 10%):
RL=2 Oм - 11 Вт
RL = 4 Ом - 6 Вт

TDA1519

Напруга живлення - 6...17,5 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Uп=14,4 В, КНІ=0,5%):
RL=2 Ом - 6 Вт
RL = 4 Ом - 5 Вт

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 10%):
RL=2 Ом - 11 Вт
RL = 4 Ом - 8,5 Вт

TDA1551

Напруга живлення -6...18 В


КНІ = 0,5% - 5 Вт
КНІ = 10% - 6 Вт

TDA1521

Напруга живлення - ±7,5...±21 В

Вихідна потужність (Un=±12 В, RL=8 Ом):
КНІ = 0,5% - 6 Вт
КНІ = 10% - 8 Вт

TDA1552

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, RL = 4 Ом):
КНІ = 0,5% - 17 Вт
КНІ = 10% - 22 Вт

TDA1553

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Uп=4,4 В, RL=4 Ом):
КНІ = 0,5% - 17 Вт
КНІ = 10% - 22 Вт

TDA1554

Напруга живлення - 6...18 В

Максимальний споживаний струм - 4 А

Вихідна потужність (Uп = 14,4 В, RL = 4 Ом):
КНІ = 0,5% - 5 Вт
КНІ = 10% - 6 Вт

TDA2004

Напруга живлення - 8...18 В

Вихідна потужність (Un = 14,4 В, КНІ = 10%):
RL = 4 Ом - 6,5 Вт
RL = 3,2 Ом - 8,0 Вт
RL=2 Ом - 10 Вт
RL = 1,6 Ом - 11 Вт

KHІ (Un = 14,4 B, Р = 4,0 Вт, RL = 4 Ом) - 0,2%;

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) - 35...15000 Гц

TDA2005

Здвоєний інтегральний УНЧ, розроблений спеціально для застосування в автомобілі та допускає роботу на низькоомне навантаження (до 1,6 Ом).

Напруга живлення - 8...18 В

Максимальний споживаний струм – 3,5 А

Вихідна потужність (Uп = 14,4 В, КНІ = 10%):

RL=4 Ом - 20 Вт
RL = 3,2 Ом - 22 Вт

КНІ (Uп = 14,4 В, Р = 15 Вт, RL = 4 Ом) - 10%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) - 40...20000 Гц

TDA2006

Інтегральний УНЧ, що забезпечує великий вихідний струм, низький вміст гармонік та інтермодуляційних спотворень. Розміщення висновків збігається з розташуванням висновків мікросхеми TDA2030.

Напруга живлення - ±6,0...±15 В

Максимальний споживаний струм - 3 А

Вихідна потужність (Еп = ± 12В, КНІ = 10%):
при RL=4 Oм - 12 Вт
при RL=8 Ом - 6...8 Вт КНІ (Еп=±12В):
при Р = 8 Вт, RL = 4 Ом - 0,2%
при Р = 4 Вт, RL = 8 Ом - 0,1%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) – 20...100000 Гц

Струм споживання:
при Р = 12 Вт, RL = 4 Ом - 850 мА
при Р = 8 Вт, RL = 8 Ом - 500 мА

TDA2007

Здвоєний інтегральний УНЧ з однорядним розташуванням висновків спеціально розроблений для застосування в телевізійних і портативних радіоприймачах.

Напруга живлення - +6...+26 В

Струм спокою (Eп=+18 В) - 50...90 мА

Вихідна потужність (КНІ = 0,5%):
при Еп = 18 В, RL = 4 Ом - 6 Вт
при Еп = +22 В, RL = 8 Ом - 8 Вт

КНІ:
при Еп = 18 В Р = 3 Вт, RL = 4 Ом - 0,1%
при Еп = +22 В, Р = 3 Вт, RL = 8 Ом - 0,05%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) - 40...80000 Гц

TDA2008

Інтегральний УНЧ, призначений для роботи на низькоомне навантаження, що забезпечує великий вихідний струм, дуже низький вміст гармонік та інтермодуляційних спотворень.

Напруга живлення - +10...+28 В

Струм спокою (Еп = +18 В) - 65 ... 115 мА

Вихідна потужність (Еп = +18В, КНІ = 10%):
при RL=4 Oм - 10...12 Вт
при RL = 8 Ом - 8 Вт

КНІ (Еп = +18 В):
при Р = 6 Вт, RL = 4 Ом - 1%
при Р = 4 Вт, RL = 8 Ом - 1%

Максимальний струм споживання – 3 А

TDA2009

Здвоєний інтегральний УНЧ, призначений для використання у високоякісних музичних центрах.

Напруга живлення - +8...+28 В

Струм спокою (Еп = +18 В) - 60 ... 120 мА

Вихідна потужність (Еп = +24 В, КНІ = 1%):
при RL=4 Oм - 12,5 Вт
при RL = 8 Ом - 7 Вт

Вихідна потужність (Еп = +18 В, КНІ = 1%):
при RL=4 Oм - 7 Вт
при RL = 8 Ом - 4 Вт

КНІ:
при Еп = 24 В, Р = 7 Вт, RL = 4 Oм - 0,2%
при Еп = 24 В, Р = 3,5 Вт, RL = 8 Oм - 0,1%
при Еп = 18 В, Р = 5 Вт, RL = 4 Oм - 0,2%
при Еп = 18 В, Р = 2,5 Вт, RL = 8 Ом - 0,1%

Максимальний струм споживання – 3,5 А

TDA2030

Напруга живлення - ±6...±18 В

Струм спокою (Еп=±14 В) - 40...60 мА

Вихідна потужність (Еп = ±14 В, КНІ = 0,5%):
при RL=4 Oм - 12...14 Вт
при RL = 8 Ом - 8 ... 9 Вт

КНІ (Еп = ± 12В):
при Р = 12 Вт, RL = 4 Ом - 0,5%
при Р = 8 Вт, RL = 8 Ом - 0,5%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) - 10...140000 Гц

Струм споживання:
при Р = 14 Вт, RL = 4 Ом - 900 мА
при Р = 8 Вт, RL = 8 Ом - 500 мА

TDA2040

Інтегральний УНЧ, що забезпечує великий вихідний струм, низький вміст гармонік та інтермодуляційних спотворень.

Напруга живлення - ±2,5...±20 В

Струм спокою (Еп=±4,5...±14 В) - ма 30...100 мА

Вихідна потужність (Еп = ±16 В, КНІ = 0,5%):
при RL=4 Oм - 20...22 Вт
при RL = 8 Ом - 12 Вт

КНІ (Еп = ± 12В, Р = 10 Вт, RL = 4 Ом) - 0,08%

Максимальний струм споживання – 4 А

TDA2050

Інтегральний УНЧ, що забезпечує велику вихідну потужність, низький вміст гармонік та інтермодуляційних спотворень. Призначений для роботи в Hi-Fi-стереокомплексах та телевізорах високого класу.

Напруга живлення - ±4,5...±25 В

Струм спокою (Еп=±4,5...±25 В) - 30...90 мА

Вихідна потужність (Еп = ± 18, RL = 4 Ом, КНІ = 0,5%) - 24 ... 28 Вт

КНІ (Еп = ± 18В, P = 24Bт, RL = 4 Ом) - 0,03 ... 0,5%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) – 20...80000 Гц

Максимальний струм споживання – 5 А

TDA2051

Інтегральний УНЧ, що має невелику кількість зовнішніх елементів і забезпечує низький вміст гармонік та інтермодуляційних спотворень. Вихідний каскад працює у класі АВ, що дозволяє отримати більшу вихідну потужність.

Вихідна потужність:
при Еп = ± 18 В, RL = 4 Ом, КНІ = 10% - 40 Вт
при Еп = ± 22 В, RL = 8 Ом, КНІ = 10% - 33 Вт

TDA2052

Інтегральний УНЧ, вихідний каскад якого працює у класі АВ. Допускає широкий діапазон напруги живлення і має великий вихідний струм. Призначений для роботи в телевізійних та радіоприймачах.

Напруга живлення - ±6...±25 В

Струм спокою (En = ±22 В) - 70 мА

Вихідна потужність (Еп = ±22 В, КНІ = 10%):
при RL = 8 Ом - 22 Вт
при RL=4 Ом – 40 Вт

Вихідна потужність (En = 22 В, КНІ = 1%):
при RL = 8 Ом - 17 Вт
при RL = 4 Ом - 32 Вт

КНИ (при смузі пропускання за рівнем -3 дБ 100... 15000 Гц і Рвих=0,1...20 Вт):
при RL=4 Ом -<0,7 %
при RL=8 Ом -<0,5 %

TDA2611

Інтегральний УНЧ призначений для роботи в побутовій апаратурі.

Напруга живлення - 6...35 В

Струм спокою (Еп = 18 В) - 25 мА

Максимальний струм споживання – 1,5 А

Вихідна потужність (КНІ = 10%): при Еп = 18 В, RL = 8 Ом - 4 Вт
при Еп = 12В, RL = 8 0м - 1,7 Вт
при Еп = 8,3 В, RL = 8 Ом - 0,65 Вт
при Еп = 20 В, RL = 8 Ом - 6 Вт
при Еп = 25 В, RL = 15 Ом - 5 Вт

КНД (при Рвых = 2 Вт) - 1%

Смуга пропускання -> 15 кГц

TDA2613

КНІ:
(Еп = 24 В, RL = 8 Ом, Рвых = 6 Вт) - 0,5%
(Еп = 24 В, RL = 8 Ом, Рвых = 8 Вт) - 10%

Струм спокою (Еп = 24 В) - 35 мА

TDA2614

Інтегральний УНЧ, призначений для роботи в побутовій апаратурі (телевізійних та радіоприймачах).

Напруга живлення - 15...42 В

Максимальний струм споживання – 2,2 А

Струм спокою (Еп = 24 В) - 35 мА

КНІ:
(Еп = 24 В, RL = 8 Ом, Рвых = 6,5 Вт) - 0.5%
(Еп = 24 В, RL = 8 Ом, Рвых = 8,5 Вт) - 10%

Смуга пропускання (за рівнем -3 дБ) - 30...20000 Гц

TDA2615

Здвоєний УНЧ, призначений для роботи у стереофонічних радіо або телевізорах.

Напруга живлення - ±7,5...21 В

Максимальний споживаний струм - 2,2 А

Струм спокою (Еп = 7,5 ... 21 В) - 18 ... 70 мА

Вихідна потужність (Еп=±12 В, RL=8 Ом):
КНІ = 0,5% - 6 Вт
КНІ = 10% - 8 Вт

Смуга пропускання (за рівнем-3 дБ та Рвих=4 Вт) - 20...20000 Гц

TDA2822

Здвоєний УНЧ, призначений для роботи в радіо і телеприймачах, що носяться.

Напруга живлення - 3...15 В

Струм спокою (Еп = 6 В) - 12 мА

Вихідна потужність (КНІ=10%, RL=4 Ом):
Еп = 9В - 1,7 Вт
Еп = 6В - 0,65 Вт
Еп = 4.5В - 0,32 Вт

TDA7052

TDA7053

TDA2824

Здвоєний УНЧ, призначений для роботи в радіо- і телеприймачах, що носяться.

Напруга живлення - 3...15 В

Максимальний споживаний струм - 1,5 А

Струм спокою (Еп = 6 В) - 12 мА

Вихідна потужність (КНІ=10%, RL=4 Oм)
Еп = 9 В - 1,7 Вт
Еп = 6 В - 0,65 Вт
Еп = 4,5 В - 0,32 Вт

КНІ (Еп = 9 В, RL = 8 Ом, Рвых = 0,5 Вт) - 0,2%

TDA7231

УНЧ з широким діапазоном напруг живлення, призначений для роботи в радіоприймачах, касетних магнітофонах і т.д.

Напруга живлення - 1,8...16 В

Струм спокою (Еп = 6 В) - 9 мА

Вихідна потужність (КНІ = 10%):
En=12B, RL=6 Oм - 1,8 Вт
En = 9B, RL = 4 Ом - 1,6 Вт
Еп = 6 В, RL = 8 Ом - 0,4 Вт
Еп = 6 В, RL = 4 Ом - 0,7 Вт
Еп = З, RL = 4 Oм - 0,11 Вт
Еп = 3 В, RL = 8 Ом - 0,07 Вт

КНІ (Еп = 6 В, RL = 8 Ом, Рвых = 0.2 Вт) - 0,3%

TDA7235

УНЧ з широким діапазоном напруг живлення, призначений для роботи в радіо- і телеприймачах, що носяться, касетних магнітофонах і т.д.

Напруга живлення - 1,8...24 В

Максимальний споживаний струм - 1,0 А

У статті наведено проект створення підсилювача на одній мікросхемі TDA7297простий потужний стерео підсилювач 2 x 15 Вт з живленням від 12 вольт. Він має мінімум деталей і дуже компактний так само, як і .

Побудова підсилювача на мікросхемі TDA7297 не вимагає багато обважування. Електронна схема побудована за схемою, запропонованою виробником з данихпрограм з невеликими доробками. Зокрема, доопрацювання типової схеми підсилювача TDA7297 полягає у додаванні регулятора гучності з використанням подвійного логарифмічного потенціометра на 10 кОм.

Технічні характеристики TDA7297

  • Вид монтажу: Наскрізний отвір
  • Вихідна потужність: 15 Вт
  • Вихідний сигнал: Диференційований
  • Діапазон напруги живлення TDA7297: 6,5…18В
  • Джерело живлення: Однополярний
  • Максимально потенційне посилення: 32 дБ
  • Максимальне розсіювання потужності: 33Вт
  • Продукт: Клас AB
  • Робоча напруга живлення: 9В, 12В, 15В
  • Робочий діапазон температур: 0…+70 °C
  • Опір динаміків: 8 Ом
  • Сумарні нелінійні спотворення + шум: 0,1%
  • Тип виходу: 2 стерео канали
  • Тип корпусу: Multiwatt-15
  • Струм споживання: 2А

(завантажено: 758)

TDA7297 - схема включення з datasheet

Дана схема з данихпоказу показує як можна просто підключити TDA7297.

TDA7297 - схема підсилювача потужності

Нижче наведено схему підсилювача на TDA7297, який можна зібрати своїми руками. Підсилювач TDA7297 є мікросхема з вихідним мостом і, отже, колонки, що підключаються, повинні бути забезпечені електролітичними конденсаторами.

Конфігурація вихідного мосту проста - два однакових підсилювачів для кожного каналу, що працює в протифазі. Кожен висновок виходу підключений одного полюса динаміка. Подібне керування вихідною напругою дозволяє отримати високу потужність з дуже низькою напругою живлення. Згідно з заявленими параметрами мікросхеми TDA7297, цей схема може працювати при напрузі від 6,5 до 18 вольт. У даному варіанті використовувалося напруга 12В.


Підсилювач TDA7297 схема

Резистивний дільник, що складається з двох опорів 47 кОм і електролітичний конденсатор 10 мкф на 25 вольт, служать для усунення спотворень при включенні живлення. Два конденсатори по 2,2 мкФ - поліестер або керамічні.

Досить проста, повторити її зможе навіть людина, не дуже сильна в електротехніці. УНЧ на цій мікросхемі буде ідеальним для використання у складі акустичної системи домашнього комп'ютера, телевізора, кінотеатру. Перевага його в тому, що не потрібно тонке налагодження та налаштування, як у випадку з транзисторними підсилювачами. А що говорити про відмінність від лампових конструкцій - габарити набагато менше.

Не потрібна висока напруга для живлення анодних ланцюгів. Звичайно, є нагрівання, як і в лампових конструкціях. Тому в тому випадку, якщо планується використання підсилювача протягом тривалого часу, краще встановити крім алюмінієвого радіатора ще й хоча б невеликий вентилятор для здійснення примусового обдування. Без нього на мікроскладанні TDA7294 схема підсилювача буде працювати, але велика ймовірність переходу на захист за температурою.

Чому TDA7294?

Ця мікросхема користується великою популярністю вже понад 20 років. Вона завоювала довіру у радіоаматорів, так як у неї дуже високі характеристики, підсилювачі на її основі прості, повторити конструкцію зможе будь-який, навіть радіоаматор-початківець. Підсилювач на мікросхемі TDA7294 (схема наведена у статті) може бути як монофонічним, так і стереофонічним. Внутрішній пристрій мікросхеми складається з підсилювача звукової частоти, побудований на цій мікросхемі, відноситься до класу АВ.

Переваги мікросхеми

Переваги використання мікросхеми для:

1. Дуже велика потужність на виході. Порядку 70 Вт, якщо навантаження має опір 4 Ом. У разі застосовується звичайна схема включення мікросхеми.

2. Близько 120 Вт при навантаженні 8 Ом (у бруківці).

3. Дуже низький рівень сторонніх шумів, спотворення несуттєві, частоти, що відтворюються, лежать у діапазоні, що повністю сприймається людським вухом — від 20 Гц до 20 кГц.

4. Живлення мікросхеми може проводитися від джерела постійної напруги 10-40 В. Але є невеликий недолік - необхідно використовувати двополярне джерело живлення.

Варто звернути увагу на одну особливість - коефіцієнт спотворень при цьому не перевищує 1%. На мікроскладанні TDA7294 схема підсилювача потужності настільки проста, що навіть дивно, як вона дозволяє отримати таке якісне звучання.

Призначення висновків мікросхеми

А тепер докладніше про те, які висновки є у TDA7294. Перша ніжка – це «сигнальна земля», що з'єднується із загальним проводом усієї конструкції. Висновки «2» і «3» — інвертуючий та неінвертуючий входи відповідно. «4» висновок також є «сигнальною землею», поєднаною із загальним дротом. П'ята ніжка у підсилювачах звукової частоти не використовується. «6» ніжка – це вольт-добавка, до неї підключається електролітичний конденсатор. "7" і "8" висновки - плюс і мінус живлення вхідних каскадів відповідно. Ніжка "9" - режим очікування, використовується в блоці керування.

Аналогічно: «10» ніжка – режим приглушення, також застосовується при конструюванні підсилювача. "11" і "12" висновки не використовуються в конструкції підсилювачів звукової частоти. З "14" виводу знімається вихідний сигнал і подається на акустичну систему. "13" і "15" висновки мікросхеми - це "+" і "-" для підключення живлення вихідного каскаду. На мікросхемі TDA7294 схема нічим не відрізняється від запропонованих у статті, доповнюється вона тільки що з'єднується із входом.

Особливості мікроскладання

При конструюванні підсилювача звукової частоти потрібно звертати увагу на одну особливість - мінус живлення, а це ніжки "15" і "8", електрично пов'язані з корпусом мікросхеми. Тому необхідно ізолювати його від радіатора, який у будь-якому випадку використовуватиметься в підсилювачі. Для цього необхідно використовувати спеціальну термопрокладку. Якщо використовується бруківка підсилювача на TDA7294, звертайте увагу на варіант виконання корпусу. Він може бути вертикального чи горизонтального типу. Найбільш поширеним є варіант виконання, що позначається як TDA7294V.

Захисні функції мікросхеми TDA7294

У мікросхемі передбачено кілька видів захисту, зокрема, від перепаду напруги живлення. Якщо раптом зміниться напруга живлення, мікросхема піде в режим захисту, отже, не буде електричного пошкодження. Вихідний каскад також має захист від перевантажень та короткого замикання. Якщо корпус пристрою нагрівається до температури 145 градусів, відключається звук. При досягненні 150 градусів відбувається перехід у режим очікування. Усі висновки мікросхеми TDA7294 захищені від електростатики.

Підсилювач потужності

Просто доступно кожному, а найголовніше — дешево. Буквально за кілька годин ви можете зібрати дуже добрий підсилювач звукової частоти. Причому більшість часу ви витратите те що, щоб здійснити травлення плати. Структура всього підсилювача складається з блоків живлення та управління, а також 2 каналів УНЧ. Намагайтеся якнайменше проводів використовувати в конструкції підсилювача. Дотримуйтесь простих рекомендацій:

1. Обов'язковою умовою є підключення джерела живлення проводами до кожної плати УЗЧ.

2. Зв'яжіть дроти живлення в джгут. За допомогою цього вдасться трохи компенсувати магнітне поле, яке створюється електричним струмом. Для цього необхідно взяти всі три дроти живлення — «загальний», «мінус» і «плюс», з невеликим натягом сплести їх в одну кіску.

3. У жодному разі не використовуйте в конструкції так звані «земляні петлі». Це випадок, коли загальний провід, що з'єднує всі блоки конструкції, замикається у петлю. Провід маси необхідно підводити послідовно, починаючи від вхідних далі до плати УЗЧ, і повинен закінчуватися на вихідних роз'ємах. Вкрай важливо вхідні ланцюги підключати за допомогою екранованих проводів в ізоляції.

Блок керування режимами очікування та приглушення

У цій мікросхемі є приглушення. Здійснювати управління функціями необхідно за допомогою висновків «9» та «10». Вмикання режиму відбувається в тому випадку, якщо на цих ніжках мікросхеми немає напруги або воно менше півтора вольт. Щоб увімкнути режим, необхідно подати на ніжки мікросхеми напруга, значення якого перевищує 3,5 В. Щоб керування платами підсилювача відбувалося одночасно, що актуально для схем, побудованих на кшталт мосту, збирається один блок управління для всіх каскадів.

Коли підсилювач вмикається, у блоці живлення заряджаються всі конденсатори. У блоці керування також один конденсатор накопичує заряд. При накопиченні максимально можливого заряду відбувається вимкнення режиму очікування. Другий конденсатор, який застосовується в блоці управління, відповідає за функціонування режиму приглушення. Він заряджається трохи пізніше, тому режим приглушення відключається другим.

Мікросхема підсилювач TDA2030є досить популярною та дешевою мікросхемою, що дозволяє побудувати якісний підсилювач для побутових потреб. Може працювати як від двополярного, і однополярного джерела живлення.

TDA2030 є монолітною інтегральною мікросхемою в корпусі типу Pentawatt із п'ятьма висновками.

Мікросхема призначена виготовлення низькочастотних підсилювачів звуку класу AB.

Підсилювач класу "A"– є лінійним, посилення відбувається на лінійній ділянці вольт-амперної характеристики. Перевагою є гарна якість посилення і практично немає перехідних спотворень. До недоліків можна віднести не економічний щодо енергоспоживання, звідси низький ККД.

Підсилювач класу "В"– посилення відбувається активними транзисторами, причому кожен працює у ключовому режимі, посилюючи свою частину напівхвилі сигналу. У даного класу високий ККД, але водночас і рівень нелінійних спотворень вищий, через недосконалу стикування обох напівхвиль.

Підсилювач класу "AB"– усереднений варіант. Через початкове усунення знижуються нелінійні спотворення звукового сигналу («стиковка» наближена до досконалої), але відбувається погіршення щодо економічності.

Мікросхема забезпечує 14 Вт вихідної потужності (d = 0,5%) при 14 В (двополярному) або 28 В (однополярному) напрузі живлення та навантаження в 4 Ом. А також забезпечує гарантовану вихідну потужність 12/8 ват при навантаженні 4/8 Ом.

TDA2030 створює високий вихідний струм і має дуже низькі гармонійні та перехресні спотворення.

Гармонічні коливаннявиникають через спотворення форми напруги від ідеальної синусоїди. Це призводить до того, що, крім коливання першорядної частоти (першої гармоніки), у формі напруги виникають коливання вищих гармонік, які є гармонічними спотвореннями.

Перехресні спотворенняє причиною нелінійної вхідної характеристики транзисторів, що функціонують підсилювачах режиму «В».

Крім того, TDA2030включає оригінальну і запатентовану систему захисту від короткого замикання, що складається з модуля автоматичного обмеження розсіюваної потужності для утримання робочої точки вихідних транзисторів в межах їх безпечного робочого діапазону. Також є типова схема відключення по перегріву.

Технічні характеристики TDA2030

Габаритні розміри та розпинування висновків мікросхеми TDA2030

Типова схема включення TDA2030 з вихідною потужністю до 14 Вт

Як вхідний сигнал (приблизно 0,8 вольт) може виступати аудіосигнал з виходу CD/DVD програвача, радіо, MP3 плеєра. До виходу необхідно підключити гучномовець із опором котушки 4 Ом. Змінний резистор Р1 призначений зміни величини вхідного аудіосигналу. Якщо необхідно посилити досить слабкий сигнал, наприклад, сигнал з мікрофона або звукознімач електрогітари, то в цьому випадку необхідно застосувати .

Підсилювач – підсилювач слабкого сигналу, розташований, як правило, поблизу джерела цього сигналу для запобігання всіляким спотворенням через різні наведення. Використовується для посилення слаботочних сигналів з таких пристроїв, як мікрофони, всілякі звукознімачі.

Джерело живлення бажано зібрати на окремій платі від підсилювача. Схема джерела живлення досить проста.

Випрямний трансформатор може бути будь-який трансформатор, що забезпечує на вторинній обмотці напруга близько 20 ... 22 вольт. Для нормальної роботи підсилювача мікросхему TDA2030 бажано встановити на тепловідведення. В якості якого цілком підійде невелика алюмінієва пластина товщиною близько 3 мм із загальною площею поверхні приблизно 15 кв. див. Зібраний без помилок підсилювач налагодження не потребує і починає працювати відразу.

Мостова схема включення TDA2030

Якщо необхідно отримати більш потужне посилення звуку, то можна зібрати підсилювач за мостовою схемою підключення TDA2030

Акустичний сигнал з виходу мікросхеми DA1 надходить крізь дільник на резисторах R5, R8 інвертує вхід мікросхеми DA2. Це дозволяє працювати у протилежній фазі. У зв'язку з чим збільшується напруга на навантаженні, і, отже, посилюється потужність на виході. При напрузі живлення 16 і опорі навантаження 4 Ом вихідна потужність може становити 32 Вт.

(1,3 Mb, завантажено: 6 787)