Микросхема tda4866 схема усилителя: Микросхема tda4866 схема усилителя — полная и подробная информация – Я тут нашел схему усилителя на кадровой развертке микросхемы TDA4866

Усилитель на TDA7496SA | Мастер-класс своими руками

В интернете были только схемы на этих микросхемах, но собранный усилитель так и не нашел. Режим работы AB, Напряжения питания 10…32 Вольт, Конфигурация стерео, Рабочая температура 0…70 градусов. Такие микросхемы можно найти в современных телевизорах и, наверное, хоть кому то удалось вытащить такую штуку. На выходе составляет 5+5 watt, нагрузка 8 ом.схема усилителя
расположение выводов микросхемы

Печатную плату для нее не был и решил собрать на другом плате от радиоприемника, где стояла микросхема, у которой есть 16 ножек. И так сначала убираем с платы все детали, потом осторожно удаляем микросхему, что бы оставались дорожки целыми. Устанавливаем TDA7496SA (у нее 15 ножек) на том месте, где стояла микро от приемника. Придется немножко повозиться, потому что дорожки идут в разные стороны. Корпус микросхемы должен быть подключен к минусу.

собранная схема

И конечно без радиатора нельзя оставить, иначе очень быстро нагревается, а может выйти из строя. Что касается трансформатора я взял от старого блока питания и на выходе составляет 21,22 вольта и не меньше 0,6 ампера. Если напряжение будет, каким-то образом ниже 16 вольт придется поставить на выходе конденсаторы 220 мкф иначе качество звука будет хуже чем мы думали. Следуйте за ампером, то же очень важно. Если больше 22 вольта тогда можно заменить на 470 мкф и 1000 мкф а дальше уже нет смысла.
Здесь я уже поместил плату в корпус от старого дверного звонка. Трансформатор не поместился и решил отдельно собрать с диодным мостом. Для аудио входа я поставил гнездо для наушников и думаю ее ничем нельзя заменить и в других устройствах то же. У нее есть внутри три вывода, один это общий минус, а две другие можно сказать как бы плюсы (это для стерео системы).

расположение индикаторов

А для аудио выхода решил использовать гнездо от DVD, можно и от телевизора. Для питания поставил гнездо и штекер от старого электрофона 70-х годов. Такие штуки можно найти и в старых телевизорах и магнитофонах.

Усилитель на TDA7496SA

Что касается диодного моста, когда я собрал на КД202 показали худшую сторону, звук получился не чистый, хотя эти диоды применяются в аудио аппаратуре. Поставил Д226 нет никаких проблем. Блок питания решил не показывать, поскольку она была с размером кулака. Диоды Д226 то же есть у любого уважающего себя радиолюбителя.

Усилитель подключен

Это уже готовый усилитель. Конденсаторы надо поставить после диодного моста не меньше 1000 мкф. Постарайтесь хотя бы подключить параллельно две таких. Чем больше конденсаторов, тем меньше будет шум (фон) переменного напряжения, а это очень важно, что бы было качественный и чистый звук. Все это я писал для новичков…

Простейший предусилитель с цифровым управлением на TDA7449.

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Простейший предусилитель с цифровым управлением на TDA7449.

В последнее время существует устойчивый интерес к конструкциям предусилителей на специализированных микросхемах (аудио-процессорах). Эти микросхемы обычно позволяют осуществлять коммутацию нескольких аудио-источников, регулировку громкости, часто — регулировки предусиления и тембра. Очевидное преимущество таких конструкций — простота, что, впрочем, как правило компенсируется не сильно высокими звуковыми параметрами. Однако проектирование подобных устройст представляет определенный интерес хотя бы с точки зрения освоения микроконтроллеров, поскольку аудио-процессоры в подавляющем большинстве случаев требуют для доступа к функциям регулировки и коммутации связи с управляющим МК, который, кроме этого, позволит организовать удобное управление устройством и наглядную индикацию режимов его работы.

Вариант схемы подобного предусилителя представлен на рисунке:

Как видно, управляющие функции возложены на микроконтроллер Atmel ATMega8515, для отображения текущей информации служит двухстрочный LCD-модуль на 16 знакомест в каждой строке, в качестве органов управления применяется матричная клавиатура на 12 кнопок (реально используются 7) и модуль ИК-приемника TSOP1736 (реализована поддержка протокола RC-5, см. статью Некоторые протоколы ИК-пультов, часть вторая). Функции работы со звуковым сигналом возложены на микросхему TDA7449, установленную на отдельную плату и оформленную в виде модуля, схема которого представлена на рисунке:

Питание предусилителя осуществляется от источника постоянного напряжения 5В или от сети 220В переменного тока. В последнем случае для получения постоянного напряжения 5В используется модуль AC/DC-преобразователя, который представляет собой плату от малогабаритного импульсного адаптера питания (уже не помню, как он у меня оказался 🙂 ). Развязка этих источников осуществляется с помощью диода Шоттки VD1. При питании от внешнего стабилизированного источника напряжение питания попадает на выход AC/DC-модуля, что, впрочем, совсем не страшно, т.к. там имеется выпрямительный диод, не позволяющий этому напряжению попадать на обмотку трансформатора, так что все в порядке. Так или иначе полученное постоянное напряжение дополнительно фильтруется и поступает на цифровую часть схемы: микроконтроллер, LCD-экран и ИК-приемник. Для питания аналоговой части микросхемы TDA7449 требуется стабилизированное напряжение 9В, источником которого является DC/DC-преобразователь 5В->9В под названием DC-101, который ранее работал в компьютерной сетевой карточке. Преобразователь этот по размерам корпуса соответствует микросхеме в DIP-24 (правда, из 24 используется всего 8 ног) и обеспечивает по выходу ток до 200мА и гальваническую развязку со входом при разнице напряжений до 500В, что, впрочем, здесь не используется. Вообще, эти преобразователи встречаются на более-менее древних сетевушках, имеющих разъем для подключения коаксиального кабеля, и могут называться совершенно по-разному, сохраняя при этом полную совместимость по выводам (у меня лично штук 5 разновидностей имеется, разводка под них абсолютно одинаковая). Полученное напряжение 9В дополнительно фильтруется и поступает на модуль микросхемы TDA7449, где используется для питания ее аналоговых цепей. Общее потребление устройсва не превышает 200мА по линии 5В при включенной подсветке дисплея и активном реле.

На транзисторе VT1 реализован узел звуковой индикации на зуммере BF1. Используется зуммер без встроенного генератора (генерацию сигнала осуществляет микроконтроллер), самый обычный, 12мм в диаметре, от какого-то китайского будильника.
Для управления служит матричная клавиатура 4х3, т.е. 4 столбца на 3 строки, используется из нее только 7 кнопок, как уже упоминалось выше (в прошивке реализован опрос всех 12-ти кнопок, однако остальные просто не требуются по функционалу). Выводы столбцов и строк напрямую подключены к выводам микроконтроллера, сканирование осуществляется по столбцам (в принципе, можно поставить последовательные резисторы в линии сканирования, но это не обязательно), выводы МК, к которым подключены линии строк должны быть сконфигурированы как «входы с подтяжкой».
Для приема сигнала от ИК-пульта используется интегральный фотоприемник TSOP1736, схема включения стандартная (еще раз обращу внимание на внешний подтягивающий резистор R9: без него возможна нестабильная работа приемника даже при условии правильной конфигурации вывода микроконтроллера: «вход с подтяжкой»).
Микросхема TDA7449 имеет всего два коммутируемых аудио-входа. Этого мне показалось недостаточно, поэтому на реле К1 с двумя группами переключающих контактов К1.1 и К1.2 реализован дополнительный аудио-вход. Для управления реле служит транзистор VT3.
Для отображения текущей информации служит LCD-модуль на HD44780 совместимом контроллере. Модуль подключен к МК по 4-х битной шине; его подсветкой управляет транзистор VT2; для регулировки контрастности дисплея необходимо подать небольшое положительное напряжение на вывод 3 дисплея, для чего служит узел параметрического стабилизатора на стабилитроне VD2 и подстроечный резистор R13.
Все аудио-входы модуля TDA7449 подтянуты к земле 100кОм резисторами, в линиях выходов последовательно стоят неполярные (пленочные) конденсаторы по 2.2мкФ (т.к. питание однополярное, на выходах присутствует постоянное напряжение, равное половине напряжения питания, конденсаторы служат для отсечки этой постоянной составляющей).
Теперь несколько слов о самом модуле TDA7449.
Во входных цепях также стоят пленочные конденсаторы по 0,82мкФ (входное сопротивление микросхемы — 100кОм, желающие могут самостоятельно рассчитать постоянную времени для этой цепи и преобразовать ее в частоту 🙂 ). Цепи на выводах 12..17 микросхемы отвечают за регулировку тембра, изменяя номиналы соответствующих элементов или схемотехнику этих цепей можно варьировать параметры темброблока (см. даташит на микросхему). В остальном — несколько фильтрующих конденсаторов в цепях питания, два подтягивающих резистора для шины I2C. Микросхема имеет отдельный вывод для подключения аналоговой земли, однако в данном случае земли не разделялись.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора 8МГц (фьюзы CKSEL3..0 для этого надо выставить как 0100, остальное по умолчанию). На плате предусмотрено место для кварца на 11,0592МГц, такая частота выбрана для совместимости со стандартным рядом скоростей СОМ-порта ПК (если вдруг в будущем захочется подключить это устройство к компу). В этом случае все CKSEL ставим в 1, а CKOPT — в 0. По желанию в обоих случаях можно включить BODEN (отвечает за включение внутреннего Brown-out Detector»a, что не является обязательным).

В основном режиме на экране LCD-модуля в первой строке отображается номер текущего входа, во второй — значение громкости:

В этом режиме кнопки «вверх»-«вниз» регулируют громкость, «вперед»-«назад» служат для выбора входа.
В зависимости от уровня громкости или при нажатии кнопки «Mute» (кнопка в правом нижнем углу) вид экрана может меняться:

При входе в меню по нажатию соответстующей кнопки на устройстве (центральная кнопка) или ИК-пульте на экране также отображается номер текущего входа, а также регулируемый параметр и его текущее значение:

Здесь кнопки «вверх»-«вниз» изменяют текущее значение параметра, «вперед»-«назад» служат для выбора этого параметра.
Для регулирования индивидуально для каждого входа доступны предусиление («Gain»), уровни НЧ и ВЧ («Bass» и «Treble»), а также баланс в виде раздельного регулирования уровней правого и левого каналов («Right» и «Left»).
Кроме того, в соответствующих разделах меню можно включить подсветку дисплея и активировать звуковой сигнал, который будет звучать при включении/выключении устройства, переключении входов и т.п.
При выключении устройства очищается экран, отключается его подсветка, микросхема аудио-процессора вводится в режим «mute». Поскольку все настройки (индивидуальные для каждого входа, кроме подсветки и звукового сигнала) сохраняются в энергонезависимой памяти, то при обратном включении или при переключении входа все настройки восстанавливаются и загружаются в микросхему аудио-процессора.
В качестве ИК-пульта применяется таковой от спутникового ресивера. Пульт работает по протоколу RC-5, для реализации обработки этого сигнала используется библиотека из статьи Некоторые протоколы ИК-пультов, часть вторая

Предполагается, что от того же пульта будет управляться усилитель мощности и источник звука, причем многие кнопки пульта будут функционально пересекаться, поэтому цветными кнопками пульта выбирается устройство, которое в данный момент должно отвечать на команды. Это справедливо для всех команд, кроме включения: оно происходит синхронно, а вот выключение — уже индивидуально, при выборе соответсвующего устройства. В прошивке коды клавиш отпеределены с помощью директивы #define, поэтому в случае необходимости можно легко использовать другой пульт.
Конструктивно все это безобразие, как вы уже, наверное, заметили, оформлено в корпусе от компюьтерного CD-ROM»а:

В составе устройства три платы: основная, почти во всю площадь корпуса, небольшая плата кнопок на лицевой панели и собственно модуль TDA7449. В качестве лицевой панели используется заглушка от компьютерного корпуса, на ней кроме кнопок установлены LCD-модуль и ИК-приемник, все это с основной платой соединяется с помощью BLS-разъемов.

На задней части платы, у ее края установлены разъмы питания 5В и 220В, 3 гнезда под mini-jack 3,5мм в качестве входов и еще пара таких же в качестве выходов (один из них т.н. мониторный выход: на нем появляется сигнал с выхода коммутатора микросхемы, еще не обработанный темброблоком и узлом регулятора громкости, т.е. по сути это линейный выход). Кроме того, там же размещен разъем для программирования МК и выведены некоторые линии МК (Rx/Tx, внешнее прерывание и т.д.). Замечу также, что основная плата допускает установку аудио-модулей на других микросхемах с несколько отличающимся функционалом, поэтому на ней присутствует некоторая избыточность, например, в части подключения модуля к МК.

Эксперименты с устройством чудес не выявили, оно вполне пригодно для проигрывания МР3 и т.п. музыкальных форматов, не сильно требовательных к качеству звукового тракта. Естественно, классическую музыку с SA-CD или DVD-Audio носителей воспроизводить через него не стоит, но в качестве приставки к компу вполне пойдет…

Файлы:
Платы в формате SL5
Прошивка
Схемы в sPlan 6.0

Проверено Котом!

Вопросы, как обычно, складываем тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

4-Х КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

4-Х КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

     На настоящее время изготовление хорошего квадроусилителя с автомобильным 12-ти вольтовым питанием представляется делом, простым даже для начинающих радиолюбителе. Тем более, что на рынке можно купить десятки типов 4-х канальных микросхем УНЧ, от таких известных производителей, как SANYO и TOSHIBA. Все эти микросхемы характеризуются простотой подключения, хорошей выходной мощностью — до 40 ватт на канал, низким коэффициентом гармоник. Усилители работают в классе АВ и содержат комплиментарную пару биполярных транзисторов на выходе. Имеется режим отключения звука (mute) и отключения питания (st-by).

     Несмотря на большое разнообразие номенклатуры выпускаемых микросхем — около полусотни видов, все они имеют похожую схему подключения и технические характеристики. Благодаря простоте схемы включения и универсальном питании 12 вольт, эти УНЧ могут быть установлены и в музыкальные центры, и в отдельные 4-х канальные усилители, и в автомобиль.

схема КВАДРОУСИЛИТЕЛЯ

     Более подробно о параметрах 4-х канальных УНЧ читайте в статье про работу микросхемы TDA7388. Ниже приводится таблица параметров и назначений выводов микросхем для 4-х канальных усилителей.

 

Микросхема Мощность Мощность макс. Питание 1 вывод 10 вывод 16 вывод 25 вывод 
LA47101
LA47102
LA4735
LA4742
LA4743A
LA4743B
LA4743J
LA4743K
LA4743KL
LA47501
LA47503
LA47504
LA47505
LA47506
LA47507
LA47510
LA47511
LA47512
LA47514
LA47515
LA47532
LA47534
LA47536
LA4762
LA4763
TA8263AH
TA8263BH
TA8264AH
TA8266H
TA8268AH
TA8268H
TA8268HS
TA8270H
TA8271H
TA8272H
TA8273H
TA8275H
TA8276H
TA8277H
TA8283HQ
TB2901H
TB2903H
TB2903HQ
TB2905HQ
TB2904HQ
TB2906HQ
TB2913HQ
TDA7381
TDA7382
TDA7383
TDA7384A
TDA7385
TDA7386
TDA7454
TDA7560 

28
28
28
28

29
29

29
28

28

28
24
23

28
24
28
29
24
23
28
28
29
29
29
29
23
26
29
18
22
22
25
22
28
25
30 

40
40
37
45
45
45
45
45

48
48

48
48
50
45
45
45

45

45
45
45

43
41
35
50
50
50
43
41
43
47
41
35
43
43
47
47
47
47
43
43
47
30

35
40
35
45
40
50

9-18
9-18
9-18
9-18

9-18
9-18

9-18
9-18

9-18

9-18
9-18
9-18

9-16
9-18
9-18
9-16
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18 

TAB
AUX IN
TAB
TAB

ACCONT1
ACCONT1

TAB

DET ON/OFF
ACCONT1
AUX IN

ACCONT1
AUX IN
DET ON/OFF
DET ON/OFF

TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR 

ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME

ONTIME
ONTIME

ONTIME

ONTIME
ONTIME
ONTIME

ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME

AUX-IN
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
STD/HI-EFF
AC-GND 

CLIP DET
CLIP DET
NC
CLIP DET
NC
NC

ACCONT2
ACCONT2

NC

OFFSET DET
ACCONT2
CLIP DET

ACCONT2
CLIP DET
OFFSET DET
OFFSET DET

DIAG
DIAG
DIAG
NC
NC
NC
DIAG
MUTE2
DIAG
DIAG
DIAG
DIAG
MUTE2
DIAG
HSD
OFFSET DET
OFFSET DET
OFFSET/CLIP DET
OFFSET DET
OFFSET DET
CLIP DET
DIAG
CLIP DET
DIAG
NC
DIAG
NC
CLIP DET
HSD 

     Учитывая невысокую цену данных интегральных усилителей, покупка такой микросхемы окажется очень оправданной, особенно для ремонта многоканальных УНЧ в различной аудиотехнике.

     ФОРУМ по усилителям.

   Справочники радиодеталей

Схемы автомобильных усилителей на TDA8561Q

Описание нескольких схем автомобильных усилителей с использованием очень надежной микросхемы TDA8561Q.

На рис. 1 показана типовая схема включения TDA8561Q. Номиналы входных конденсаторов С1 и С2 могут быть посчитаны по формуле ФВЧ первого порядка:

CIN

Где RINPUT — входное сопротивление микросхемы (в мостовом включении 30 кОм), FMIN – минимальная усиливаемая частота. Чтобы в начале звукового диапазона АЧХ не имела спад, FMIN следует взять с некоторым запасом, например, равным 12 Гц. Полученное значение емкости округляется до ближайшего табличного значения 470 нФ. При необходимости получения простейшего сабсоника, нижнюю частоту можно увеличить до 30 … 35 Гц. В этом случае, входная емкость будет равна 150 нФ.

На элементах VT1, R3, R4, R5, C5 собран узел, задерживающий включение микросхемы. Он предназначен для устранения щелчков в момент подачи питающего напряжения. Диод VD1 защищает схему от переполюсовки, так как ИМС имеет частичную защиту от неправильной полярности и при подаче обратного напряжения выше 6 В TDA8561Q выходит из строя.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя на TDA8561Q

Значение емкости конденсатора C4 зависит от сечения подводящих проводов и локализации источника питания – чем толще провод и ближе источник, тем меньше может быть значение C4. Если питание находиться в непосредственной близости, то С4 может иметь минимальную емкость 220 мкФ, но если же усилитель использовать в автомобиле, где аккумуляторная батарея находиться на большом удалении, то С4 лучше взять равным не менее 2200 мкФ.

К клемме X2 подключается светодиод для индикации питающего напряжения. Сопротивление резистора R2 может варьироваться в широких пределах: 1 кОм … 100 кОм и зависит от желаемой яркости светодиода. Для индикации аварийных ситуаций и клиппинга, необходимо подключить светодиод к клемме X1. Подробно о работе диагностического выхода написано в статье Микросхема TDA8561Q (даташит на русском)

Несколько слов про питание микросхемы. Все параметры мощности в даташит указаны при питании 14.4 В (стандартное значение бортового напряжения автомобиля при работающем ДВС), поэтому при нагрузке 4 Ом получается максимальная мощность 2 x 24 Вт. Обратимся к графику на странице 16 даташит (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости выходной мощности от напряжения питания

Как видно из графика, максимальное напряжение питания для TDA8561Q составляет 18 В, потому можно смело подавать 17 В и получать 2 x 33 Вт максимальной (THD = 10%) и 2 x 25 Вт номинальной (THD = 0.5%) мощности. Прирост выходной мощности получается ощутимым: 38% и 47% соответственно, в сравнении с питанием 14.4 В. Значение мощности, показанное на графике с пометкой THD = 30%, не является музыкальной, а показывает способность усилителя работать с импульсной нагрузкой (именно эту мощность обычно указывают в паспорте автомагнитолы). При квалифицированном подходе, подключая микросхему УМЗЧ к отдельному преобразователю напряжения, можно бюджетно увеличить выходную мощность практически любой автомагнитолы минимум на 40%.

При напряжении питания 17 В и работе на максимальной мощности, TDA8561Q будет рассеивать порядка 45 Вт тепловой мощности (максимально допустимое значение 60 Вт), поэтому потребуется радиатор не менее 500 см2. При этом на место термического контакта микросхемы и радиатора следует нанести теплопроводящую пасту.

Особое внимание следует обратить на трассировку сигнальной части общего провода (GND) усилителя: она должна быть подключена в начале точки входа общего силового проводника питания. Делается это для того, чтобы путь тока сильноточной части не проходил по пути тока сигнальной части. Если нарушить это правило, то происходит значительное ухудшение параметров усилителя, особенно соотношение сигнал/шум и КНИ. Неправильная разводка может привести к тому, что усилитель будет издавать неприятные шумы при отключенном источнике сигнала.

Печатную плату, формата P-CAD 2006, можно скачать в конце материала. Для С1 и С2 на РСВ предусмотрены посадочные места под пленочные конденсаторы размерами 5 x 5 мм. Все резисторы SMD типоразмера 0805, маломощный транзистор VT1 может быть любым другим, структуры NPN в корпусе TO-92. Клеммники DG-127, XY-304 или аналогичные.

TOP BOT

Рис. 3. Расположение токоведущих дорожек и деталей на печатной плате 

Усилитель на TDA8561Q для нагрузки 2 Ом

Так как TDA8561Q имеет 4 канала, которые можно включить в два моста, а затем объединить их вместе для получения мощного выхода с током до 12 А. Такое решение будет актуально для низкоомного сабвуфера с сопротивлением 2 Ома. Схема такого нестандартного включения показана на рис. 4.

Sch TDA8561Q 2R

Рис. 4. Схема усилителя на TDA8561Q для нагрузки 2 Ом

Уравнивающие резисторы R3 – R6 служат для более равномерного распределения токов через выходные транзисторы микросхемы. Если их не установить, то ток покоя сильно увеличится вплоть до нескольких ампер. Величина зависит от конкретного экземпляра микросхемы. При значениях 0,27 … 0,33 Ом, ток покоя будет в районе 100 … 200 мА.

Величина входного конденсатора C1 выбрана таким образом, чтобы нижняя граница частотного диапазона находилась в пределах 18 – 20 Гц, что позволяет убрать ненужные частоты при работе сабвуфера с фазоинвертором (ФИ). То есть С1 совместно с входным сопротивлением микросхемы образует простейший фильтр-сабсоник. При работе усилителя с сабвуфером без ФИ, номинал С1 следует увеличить до 1 … 2,2 мкФ.

Параметр Значение
Напряжение питания +6 … +17 В
Ток покоя 100 … 200 мА
Номинальная мощность (THD = 0.5% Vp = 17V) 45 Вт @ 2 Ом
Максимальная мощность (THD = 10%, Vp = 17V) 60 Вт @ 2 Ом
Коэффициент нелинейных искажений 0.1 %
Входное сопротивление 12.5 кОм
Коэффициент усиления 26 дБ (20 раз)

Прикрепленные файлы

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Добавить комментарий

КОЛОНКИ С УСИЛИТЕЛЕМ НА TDA2822

   Разговор пойдет в данной статье о колонках китайского производства для компьютера на микросхеме TDA2822. Досталась мне вот такая колонка — правда всего одна. Усилитель оказался живым, а вот штекеров, блока питания и второй колонки не оказалось в комплекте. Вот фото данной компьютерной колонки:

колонки с УНЧ на микросхеме TDA2822

   На фотографии изображен творческий бардак и колонка уже в рабочем состоянии. Но как вы понимаете до этого она была внерабочем состоянии. Итак, задача:
1. Просто реанимировать колонки
2. Заставить их работать от USB компьютера или ноутбука (так как у меня не было блока питания для питания этих колонок)
3. Мобильность. Одну колонку проще таскать с собой для ремонта компов)
4. Возможность питания данных колонок от батареек.

   Приступим к реанимированию колонок, для этого нам понадобятся: Стандартный набор для пайки (олово, канифоль, паяльник), а так же несколько проводков, резистор на 180 ом, удлинитель USB — должен иметь раём штекер папа-мама, такие например применяют для удлинения кабеля мыши. И еще нам нужен будет заряник для сотика от прикуривателя. Зарядное устройство нужно для телефонов нокиа, собранное на микросхеме mc34063. Паяльник я думаю вы выберите сами, а вот шнур USB нам нужен вот такой:

колонки с УНЧ на микросхеме TDA2822

   Чем длиннее шнур, тем с ним удобнее работать. Его можно купить в любом компьютерном магазине. В нашем случае этот шнур будет применен для питания колонок через USB. В шнуре провода цветные. Нам нужен ЧЁРНЫЙ минус и КРАСНЫЙ плюс. Резистор можно применить любой — я взял смд на 150ом, на 180 ом у меня не нашлось. Вот теперь о главном! О заряднике из которого мы и будем ваять преобразователь. 

колонки с УНЧ на микросхеме TDA2822

   Было проверено немало зарядных устройств, но данная модель оказалась наиболее надежной и удобной для переделывания.

1. Не придется покупать никаких дополнительных деталей все уже есть на плате (кроме одного резистора).
2. Сразу есть печатная плата переделка которой минимальна
3. Плата преобразователя идеально подошла в колонке по креплению вместо трансформатора.
4. Данный вид зарядника НИКОГДА ЕЩЁ НЕ ПОДВОДИЛ в отличии от других моделей — все работает сразу.
5. Все номиналы деталей сразу указаны на плате — это очень удобно.
6. Эти зарядники всегда собраны на микросхеме mc34063, что и является для нас самым важным фактором.

   Внутри зарядное устройство выглядит так:

колонки с УНЧ на микросхеме TDA2822

   Фотка вышла неудачно, но в принципе все понятно. Данный преобразователь собран как понижающий, нам же из него надо сделать повышающий (благо это возможно сделать без особого труда). Что бы вам было проще ориентироваться при переделке вот вам две схемы. Вариант понижаюшего преобразователя — в схеме просто отсутствует индикаторный светодиод и диод от переполюсовки они есть в самом зарядщнике. Если соберать схему самому то не вижу смысла усложнять схему и ставить эти элементы. А в готовой схеме просто я их не выпаивал, и они мне не мешают. 

Повышающий преобразователь напряжения питания

   Повышающий вариант преобразователя напряжения питания:

схема преобразователя напряжения питания УНЧ

   Как можно заметить, переделка минимальна. Надо только перерезать несколько дорожек на плате и перепаять местами диод и дроссель, причем дроссель можно оставить родной — все будет прекрасно работать. Ах да, чуть не забыл, в схему придется добавить один резистор на 180 ом и все. Если вас устраивало до этого выходное напряжение вашего преобразователя, то ничего трогать не придется и после переделки оно останется прежним. Если же вам надо иное напряжение, то просто подберите R2 по схеме — чем напряжение на выходе больше тем и сопротивление R2 подбираем больнее, и на оборот если напряжение надо на выходе меньше то и сопротивление резистора подбираем меньше. В принципе, для расчета обвязки данной микросхемы, калькуляторов в сети много, так что с этим проблем не возникнет.

   В моем случае было необходимо напряжение не менее 10-11В. Что и было сделано подбором резистора R2. После переделки данный преобразователь может питаться от 3 до 6В, что при необходимости позволит запитать данный усилитель даже от аккумулятора мобильного телефона. При этом на выходе преобразователя будет всегда стабильное напряжение. По этой схеме было собраны несколько зарядников для сотовых телефонов от батареек. Минимальное питание микросхемы составляет 3В, максимальное 40В. Более подробно об этом вы можете посмотреть в даташите на микросхему mc34063. Готовый девайс выглядит так:

плата преобразователя напряжения питания на mc34063

   Все вполне могло бы встать обратно в корпус прикуривателя. 

плата преобразователя напряжения питания на mc34063

   Вид уже внутри колонки. Стоит вместо стандартного блока питания.

плата преобразователя напряжения питания на mc34063

   Вот и сам усилитель на микросхеме TDA2822, на его плате находятся регулятор громкости и выключатель питания:

усилитель на микросхеме TDA2822 в колонки

   Для полноты картины приведу схему из даташина на микросхему TDA2822 стереоусилителя:

схема УНЧ микросхемы TDA2822

   Максимально допустимое напряжение питание микросхемы TDA2822 — 10В. Хотя я попробовал и от 14В, но вам не советую повторять, мало ли что. Ну вот и все теперь ваши колонки могут питаться и от USB и от зарядника для плеера или сотика или от батареек. А если внутрь поставить аккумуляторы, то будет совсем универсально. Готовый вариант колонки смотрите в начале статьи. Материал прислал — А.Кулибин

   Форум по усилителям

   Обсудить статью КОЛОНКИ С УСИЛИТЕЛЕМ НА TDA2822


Многоканальный усилитель мощности на микросхеме TDA7385 | РадиоДом

В настоящее время стали очень популярны 4-х канальные усилители мощности для автомобилей и домашней звуковой системы, но не каждый радиолюбитель решается собрать многоканальный аппарат на транзисторах, потому что схема получается довольно сложной и громоздкой, решить эту проблему помогают усилители на микросхемах, одним из представителей этого решения, является интегральный 4-х канальный усилитель на TDA7385. Обладая хорошими характеристиками и отличным звуком, микросхема часто применяется в качестве выходного усилителя в достаточно дорогих моделях автомагнитол, и очень популярна у опытных и начинающих радиолюбителей.
Схема TDA7385 содержит минимальное количество внешних радиодеталей, это сильно упрощает изготовление усилителя, быстро собрать его можно даже не имея опыта построения подобных схем. Резисторы используемые в усилителе — металлоплёночные, мощностью от 0.125 до 0.25 Ватт, все конденсаторы на рабочее напряжение не ниже 25 Вольт, динамики акустической системы могут иметь сопротивление от 4 до 8 Ом, радиатор охлаждения максимально возможного размера, для предотвращения перегрева устройства при долговременной работе, больше никаких деталей не используется. Если Вы не хотите использовать функции ST-BY и MUTE, сразу подключите одноимённые выводы схемы к плюсовому проводу, в этом случае устройство автоматически включится после подачи питания, плавно и без каких либо щелчков.
Напряжение питания устройства лежит в пределах 12-18 вольт, что позволяет использовать схему усилителя на TDA7385 в автомобиле, или встроить её в корпус системного блока компьютера, предварительно проверив максимальную мощность ATX блока питания, желательно чтобы он имел запас примерно 100 Ватт. Имея приличные звуковые характеристики, такой усилитель очень понравится любителям компьютерных игр поддерживающих 4 и более каналов звука, при необходимости можно собрать 8-ми канальную систему, с максимальной мощностью каждого канала до 30 Ватт, используя всего две микросхемы и один общий радиатор охлаждения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*