Domácí zesilovač na tda7294. TDA7294: obvod zesilovače. Obvod můstkového zesilovače na TDA7294. Čip TDA7294 a jeho vlastnosti

Existuje poměrně málo druhů levných zesilovačů a toto je jeden z nich. Obvod je velmi jednoduchý a obsahuje pouze jeden mikroobvod, několik rezistorů a kondenzátorů. Vlastnosti zesilovače jsou docela vážné, za tak nízkou cenu. Výstupní výkon dosahuje 100W při maximálním výkonu. Absolutně čistý výkon je 70 W.

Specifikace zesilovače

Podrobnější charakteristika zesilovače na TDA7294:
  • Napájení je bipolární se středním bodem 12 až 40 V.
  • F ven - 20-20000 Hz
  • R ven. Max. (napájení +-40V, Rn=8 Ohm) - 100W.
  • R ven. Max. (napájení +-35V, Rn=4 Ohm) - 100W.
  • Ke škodě. (Pout = 0,7 R max.) - 0,1 %.
  • Uin - 700 mV.
Čip TDA7294 je levný a stojí korunu, koupil jsem ho - .


Tyto zesilovače fungují skvěle v párech, takže vytvořte dva z nich a budete mít jednoduchý stereo zesilovač. Podrobnější charakteristiku zesilovače a spínacích obvodů naleznete v.
Pro zesilovač je vhodné zvolit jedenapůlkrát výkonnější zdroj, takže na to pamatujte.

PCB zesilovače

Výkres uspořádání prvků:


Stáhnout na desku ve formátu Lay:

(Staženo: 1084)


Při tisku nastavte měřítko na 70 %.

Připravený zesilovač




Mikroobvod musí být instalován na radiátor, nejlépe s ventilátorem, protože bude menší. Výroba plošného spoje není vůbec nutná. Můžete si vzít prkénko s velkým počtem otvorů a sestavit zesilovač za 30 minut.
Radím vám postavit takový jednoduchý zesilovač, který se osvědčil jako vynikající.

pohonná jednotka

Napájení je doplněno podle klasického schématu 150W transformátorem. Doporučuji vzít transformátor s prstencovým jádrem, jelikož je výkonnější, menší a vydává minimum síťového rušení a elektromagnetického pozadí střídavého napětí. Filtrační kondenzátory každého ramene jsou 10 000 µF.

Sbírejte zesilovač a brzy se uvidíme!

Pravděpodobně každý radioamatér zná mikroobvod: jednoduchý obvod, dobrá kvalita zvuku, nízká cena. Nedávno jsem se rozhodl pro jiný pohled, když jsem opět narazil na článek o zesilovači "MF-1" od Lincoru.

Toto je můj první článek, je určen pro začínající milovníky dobrého zvuku. Dále je uveden nákres desky plošných spojů a možnost výroby pouzdra zesilovače.

Moje seznámení neprobíhalo zrovna hladce. V té době bylo hodně padělků. Někdy se spálily okamžitě při prvním zapnutí napájení, a pokud se rozběhly, nevydávaly zvuk, ale něco, co ho matně připomínalo, což ve mně vyvolalo chuť nalít na desku benzín a zapálit ji, zbavit se toho ULF a nikdy na to nemyslet. Možná za tím byla i moje nezkušenost, nebo možná topologie desky, kterou jsem si sám vyrobil o rozměrech 35x45 mm (když si na tu desku vzpomenu, autorovi naskakuje husí kůže po celém těle).

Po přečtení bylo rozhodnuto stavět podle následujících kritérií:
1) čistý terminál bez ovládání hlasitosti (zesilovač funguje ve spojení s PC a z něj se reguluje zvuk),
2) 2 zesilovací kanály podle schématu dvojitého mono (byly tam 2 transformátory od UM Vega,
3) nižší koeficient. prolínání kanálů a krásné stereo),
4) nucené chlazení pomocí 2 počítačových chladičů a ventilátorů při nízkých otáčkách,
5) a to vše musí být v kufříku v podobě hotové struktury, kterou není ostuda umístit na Datagor.


Moje verze PP

Kupodivu to byl podomácku vyrobený zesilovač mého souseda, bývalého radioamatéra, namontovaný v pouzdře neznámého laboratorního zařízení. Zesilovač byl umístěn na podestu, protože... Už ho nepotřeboval a byla škoda ho vyhodit do koše. Vzpomněl jsem si na tento případ, když jsem se rozhodl sestavit MF-1.

V procesu dokončování těla byly použity jednoduché a levné díly:
Hliníkový roh 15x15 x 1 mm, koupeno v HomeCenter.
Šrouby M3 se zápustnou hlavou, matice.
Kovové distanční podložky se závitem M3.

A tohle jsme dostali:


Transformátory a filtr


Usměrňovače


Terminály s chladiči

Nyní je čas na panely. Protože K chlazení používáme ventilátor, vzduch musí někde vycházet a odněkud přicházet. Nejprve jsem začal pilovat zadní panel s otvorem pro výstup vzduchu:

Vše se dělalo pomocí vrtačky, skládačky, rytce a jehlových pilníků. Nyní vyřízneme mřížku z pouzdra napájecího zdroje počítače a začistíme okraje otvoru:

Nyní vezmeme pájecí kyselinu, páječku s výkonem nejméně 100 W a připájeme mřížku k panelu na několika místech:

Na panel umístíme vstupní a výstupní konektory, NEZAPOMEŇTE JE IZOLOVAT OD POUZDRO:

Připájejte vodič stínění krytu k panelu. Toto bude JEDINÝ bod, kde se šasi připojuje ke společnému napájecímu vodiči. Skříň propojíme se zemnicími kontakty vstupních konektorů přes odpory 1-2 W o jmenovité hodnotě 1,5-2 Ohm. Tato opatření jsou nutná k tomu, abychom nezachytili „zemní smyčku“, která nás bude kazit v podobě 50 Hz pozadí.

Zadní panel na místě:

Nyní přeneseme obvod Zobel z desky na výstupní konektory PA. Ve skutečnosti nemá místo na tabuli, protože... to (obvod) je rezonanční systém:

Nyní je to na předním panelu. Je na něm pouze vypínač. Samotný panel je z hliníku, za ním se nachází falešný panel ze středně měkkého plastu, na který můžete šrouby M3 se zápustnou hlavou připevnit cokoliv. Tlačítko bylo použito ze starého mrtvého kazetového magnetofonu Wilma-104-Stereo:



Panel se montuje na plechové rohy pomocí šestihranných šroubů. To je vše, zesilovač je připraven!

Výsledek

Napsal jsem komentář o zvuku v tématu:

Kluci, to jsem nezjistil! Nemyslel jsem si, že to někdy řeknu, ale je to tak! Pěkné měkké basy, výrazné výšky (teď rozlišuji perkuse a klapky na skladbách, které znám nazpaměť), a to vše na domácích třípásmových ZY s 8" basovými měniči.
Rád bych uklidnil všechny, které odrazuje zvýšená hladina HF: ucho to není pociťováno jako nárůst vysokých frekvencí, ale jako zvýšení kvality zdroje, zvýšení „průhlednosti“.


A stále se nevracím ke svým slovům. Během několika měsíců mě zesilovač vůbec neomrzel, jak to často dělám. Zvuk není otravný, chcete poslouchat všechno a hodně, bez ohledu na nízkou nebo vysokou hlasitost.
Mimochodem o nízké hlasitosti. Tento ULF má příjemnou vlastnost: při jakékoli úrovni hlasitosti posluchač nepociťuje nedostatek nízkých frekvencí, který lze srovnávat s použitím TKRG, pouze s plynulým (správným) nastavením a bez blokování středů.

V mé verzi je deska mírně předělaná. Volba „mute“ a „standby“ režimů byla odstraněna jako zbytečná, hlavní kondenzátorová banka byla přesunuta blíže k MS.

Napájení 2×23 V. Usměrňovač využívá diody KD213B. Elektrolyty jsou shuntovány s kapacitou 100 nF, sekundár transformátoru je 47 nF.
Každý MS je izolován od zářičů slídovou deskou a zářiče jsou zase uzemněny ke skříni.
Všechny vodiče jsou zkroucené, aby se snížilo rušení.

Pozadí není slyšet ani při otevřeném vstupu, a to ani v blízkosti reproduktoru. Cíl takříkajíc splněn!
Další plány zahrnují vyvrtání otvorů pro nasávání vzduchu na pravé straně spodního krytu skříně, zhotovení zařízení pro regulaci otáček ventilátoru s ovládáním teploty radiátorů, případné zabudování předzesilovače s tónovou regulací a lakování pouzdro.

Plný ULF 2x70 Watt na TDA7294.

Při montáži zesilovače na mikroobvody není TDA7294 špatnou volbou. No, ale nebudeme se zabývat technickými charakteristikami, můžete je vidět v PDF souboru TDA7294_datasheet, který se nachází ve složce pro stahování materiálu pro sestavení tohoto ULF. Jak jste již z názvu článku pochopili, jedná se o kompletní zesilovací obvod, který obsahuje napájecí zdroj, předzesilovací stupně signálu s třípásmovým tónovým ovládáním, realizované na dvou běžných operačních zesilovačích 4558, dva kanály koncových stupňů, stejně jako ochranná jednotka. Schéma zapojení je uvedeno níže:

S napájecím napětím ±35 V do zátěže 8 Ohm získáte výkon 70 W.

Zdroje PCB jsou následující:

Formát PCB LAY6:

Uspořádání prvků na desce zesilovače:

Foto pohled na formát desky LAY:

Deska má konektor J5 pro připojení teplotního čidla (Bimetal Thermostat), označený B60-70. V normálním režimu jsou jeho kontakty rozepnuté při zahřátí na 60 °C, kontakty se sepnou a relé vypne zátěž. V zásadě lze použít i teplotní senzory s normálně uzavřenými kontakty určenými pro provoz při 60...70°C, ale je potřeba je připojit do mezery mezi emitorem tranzistoru Q6 a společným vodičem, zatímco konektor J5 není použitý. Pokud tuto funkci nebudete používat, ponechte konektor J5 prázdný.

Operační zesilovače jsou instalovány v zásuvkách. Relé s provozním napětím 12V se dvěma skupinami spínacích kontaktů, kontakty musí vydržet 5A.

Deska s plošnými spoji pro pojistky LAY6:

Fotopohled na formát LAY pojistkové desky:

Napájecí konektor pro ochrannou jednotku je umístěn na desce těsně nad konektorem J5. Stačí vytvořit propojku se dvěma vodiči mezi tímto konektorem a hlavním napájecím konektorem, jak je znázorněno na obrázku níže:

Externí připojení:

Dodatečné informace:

4Ohm – 2x18V 50Hz
8Ohm – 2x24V 50Hz

S napájením 2x18V 50Hz:

Rezistory R1, R2 – 1 kOhm 2W
Rezistor RES – 150 Ohm 2W

Při napájení 2x24V 50Hz:

Rezistory R1, R2 – 1,5 kOhm 2W
Rezistor RES – 300 Ohm 2W

Operační zesilovač JRC4558 lze nahradit NE5532 nebo TL072.

Upozorňujeme, že na straně vodičů desky plošných spojů je mezi kontakty cívky relé instalována dioda LL4148 ve verzi SMD, můžete připájet běžnou 1N4148.

V blízkosti ovladače hlasitosti je na desce bod GND, který je určen pro uzemnění pouzder všech ovladačů. Tento kus holého měděného drátu je jasně vidět na hlavním obrázku zprávy.

Seznam prvků pro opakování obvodu zesilovače na TDA7293 (TDA7294):

Elektrolytické kondenzátory:

10000mF/50V – 2 ks.
100mF/50-63V – 9 ks.
22mF – 5 ks.
10mF – 6 ks.
47mF – 2 ks.
2,2 mF – 2 ks.

Filmové kondenzátory:

1 mF – 8 ks.
100n – 8 ks.
6n8 – 2 ks.
4n7 – 2 ks.
22n – 2 ks.
47n – 2 ks.
100pF – 2 ks.
47pF – 4 ks.

Rezistory 0,25W:

220R – 1 ks.
680R – 2 ks.
1K – 6 ks.
1K5 – 2 ks.
3K9 – 4 ks.
10 tis. – 10 ks.
20 tis. – 2 ks.
22K – 8 ks.
30 tis. – 2 ks.
47 tis. – 4 ks.
220 tis. – 3 ks.

Rezistory 0,5W:

2W rezistory:

RES - 300R – 2 ks.
100R – 2 ks.

diody:

Zenerovy diody 12V 1W – 2 ks.
1n4148 – 1 ks.
LL4148 – 1 ks.
1n4007 – 3 ks.
Můstek 8...10A – 1 ks.

Variabilní rezistory:

A50K – 1 ks.
B50K – 3 ks.

Bramborové hranolky:

NE5532 – 2 ks.
TDA7293 (TDA7294) – 2 ks.

Konektory:

3x – 1 ks.
2x – 2 ks.

Relé - 1 ks.

Tranzistory:

BC547 – 5 ks.
LM7812 – 1 ks.

Schéma zapojení zesilovače pro TDA7294, TDA7294_datasheet, desky plošných spojů ve formátu LAY6 si můžete stáhnout v jednom souboru z našich stránek. Velikost archivu – 4 Mb.

Aktualizováno: 27.04.2016

Vynikající zesilovač pro domácnost lze sestavit pomocí čipu TDA7294. Pokud nejste silní v elektronice, pak je takový zesilovač ideální variantou, nevyžaduje jemné ladění a ladění jako tranzistorový zesilovač a na rozdíl od elektronkového zesilovače se snadno staví.

Mikroobvod TDA7294 se vyrábí již 20 let a stále neztratil svůj význam a je stále žádaný mezi radioamatéry. Pro začínajícího radioamatéra bude tento článek dobrým pomocníkem při seznamování se s integrovanými audio zesilovači.

V tomto článku se pokusím podrobně popsat konstrukci zesilovače na TDA7294. Zaměřím se na stereo zesilovač sestavený podle obvyklého obvodu (1 mikroobvod na kanál) a krátce budu hovořit o můstkovém obvodu (2 mikroobvody na kanál).

Čip TDA7294 a jeho vlastnosti

TDA7294 je duchovním dítětem společnosti SGS-THOMSON Microelectronics, tento čip je nízkofrekvenční zesilovač třídy AB a je postaven na tranzistorech s efektem pole.

Mezi výhody TDA7294 patří následující:

  • výstupní výkon, se zkreslením 0,3–0,8 %:
    • 70 W pro zátěž 4 ohmy, konvenční obvod;
    • 120 W pro zátěž 8 ohmů, můstkový obvod;
  • Funkce ztlumení a funkce Stand-By;
  • nízká hladina hluku, nízké zkreslení, frekvenční rozsah 20–20000 Hz, široký rozsah provozního napětí - ±10–40 V.

Specifikace

Technické vlastnosti čipu TDA7294
ParametrPodmínkyMinimálníTypickýMaximumJednotky
Napájecí napětí ±10 ±40 V
Frekvenční rozsah Signál 3 db
Výstupní výkon 1W
20-20000 Hz
Dlouhodobý výstupní výkon (RMS) harmonický koeficient 0,5 %:
Up = ±35 V, Rn = 8 Ohm
Up = ±31 V, Rn = 6 Ohm
Up = ±27 V, Rn = 4 Ohm

60
60
60

70
70
70
W
Špičkový hudební výstupní výkon (RMS), doba trvání 1 sec. harmonický faktor 10%:
Up = ±38 V, Rn = 8 Ohm
Up = ±33 V, Rn = 6 Ohm
Up = ±29 V, Rn = 4 Ohm

100
100
100
W
Celkové harmonické zkreslení Po = 5W; 1 kHz
Po = 0,1–50 W; 20–20 000 Hz
0,005 0,1 %
Up = ±27 V, Rn = 4 Ohmy:
Po = 5W; 1 kHz
Po = 0,1–50 W; 20–20 000 Hz
0,01 0,1 %
Teplota odezvy ochrany 145 °C
Klidový proud 20 30 60 mA
Vstupní impedance 100 kOhm
Zisk napětí 24 30 40 dB
Špičkový výstupní proud 10 A
Rozsah provozních teplot 0 70 °C
Tepelná odolnost pouzdra 1,5 °C/W

Přiřazení pinu

Přiřazení pinů čipu TDA7294
IC výstupOznačeníÚčelSpojení
1 Stby-GND "Uzemnění signálu" "Všeobecné"
2 V- Invertování vstupu Zpětná vazba
3 In+ Neinvertující vstup Audio vstup přes vazební kondenzátor
4 In+Mute "Uzemnění signálu" "Všeobecné"
5 N.C. Nepoužívá
6 Bootstrap "Zvýšení napětí" Kondenzátor
7 +Vs Napájení vstupního stupně (+)
8 -Vs Napájení vstupního stupně (-)
9 Stby Pohotovostní režim Ovládací blok
10 Ztlumit Režim ztlumení
11 N.C. Nepoužívá
12 N.C. Nepoužívá
13 + PwVs Napájení koncového stupně (+) Kladná svorka (+) napájecího zdroje
14 Ven Výstup Audio výstup
15 -PwVs Napájení koncového stupně (-) Záporná svorka (-) napájecího zdroje

Poznámka. Těleso mikroobvodu je připojeno k zápornému pólu napájecího zdroje (piny 8 a 15). Nezapomeňte na izolaci chladiče od těla zesilovače nebo izolaci mikroobvodu od chladiče jeho instalací přes tepelnou podložku.

Také bych rád poznamenal, že v mém obvodu (stejně jako v datovém listu) není žádné oddělení vstupních a výstupních zemí. Proto by v popisu a ve schématu měly být definice „obecný“, „země“, „bydlení“, GND chápány jako pojmy ve stejném smyslu.

Rozdíl je v případech

Čip TDA7294 je dostupný ve dvou typech – V (vertikální) a HS (horizontální). TDA7294V s klasickým vertikálním designem těla byl první, který sjel z výrobní linky a stále je nejběžnější a cenově dostupný.

Komplex ochran

Čip TDA7294 má řadu ochran:

  • ochrana proti přepětí;
  • ochrana koncového stupně před zkratem nebo přetížením;
  • tepelná ochrana. Když se mikroobvod zahřeje na 145 °C, aktivuje se režim ztlumení a při 150 °C se aktivuje pohotovostní režim;
  • ochrana kolíků mikroobvodu před elektrostatickými výboji.

Výkonový zesilovač na TDA7294

Minimum dílů ve svazku, jednoduchý plošný spoj, trpělivost a známé dobré díly vám umožní snadno sestavit levný TDA7294 UMZCH s čistým zvukem a dobrým výkonem pro domácí použití.

Tento zesilovač můžete připojit přímo k linkovému výstupu zvukové karty vašeho počítače, protože Jmenovité vstupní napětí zesilovače je 700 mV. A jmenovitá úroveň napětí lineárního výstupu zvukové karty je regulována v rozmezí 0,7–2 V.

Blokové schéma zesilovače

Diagram ukazuje verzi stereo zesilovače. Struktura zesilovače využívajícího můstkový obvod je obdobná - jsou zde také dvě desky s TDA7294.

  • A0. pohonná jednotka
  • A1. Řídicí jednotka pro režimy Mute a Stand-By
  • A2. UMZCH (levý kanál)
  • A3. UMZCH (pravý kanál)

Pozor na spojení bloků. Nesprávné zapojení uvnitř zesilovače může způsobit další rušení. Chcete-li co nejvíce minimalizovat hluk, dodržujte několik pravidel:

  1. Každá deska zesilovače musí být napájena pomocí samostatného kabelového svazku.
  2. Napájecí vodiče musí být stočeny do opletení (svazku). To bude kompenzovat magnetická pole vytvořená proudem procházejícím vodiči. Vezmeme tři dráty („+“, „-“, „Common“) a s mírným napětím je splétáme do pigtailu.
  3. Vyhněte se zemním smyčkám. Jedná se o situaci, kdy společný vodič, spojující bloky, tvoří uzavřený obvod (smyčku). Zapojení společného vodiče musí jít sériově od vstupních konektorů k ovládání hlasitosti, z něj k desce UMZCH a následně k výstupním konektorům. Je vhodné použít konektory izolované od krytu. A pro vstupní obvody jsou také stíněné a izolované vodiče.

Seznam dílů pro napájecí zdroj TDA7294:

Při nákupu transformátoru berte na vědomí, že je na něm napsána efektivní hodnota napětí - U D a změřením voltmetrem uvidíte i efektivní hodnotu. Na výstupu za usměrňovacím můstkem jsou kondenzátory nabíjeny na amplitudové napětí - U A. Amplituda a efektivní napětí souvisí následujícím vztahem:

U A = 1,41 × U D

Podle charakteristiky TDA7294 je pro zátěž s odporem 4 Ohmy optimální napájecí napětí ±27 voltů (U A). Výstupní výkon při tomto napětí bude 70 W. Toto je optimální výkon pro TDA7294 – úroveň zkreslení bude 0,3–0,8 %. Nemá smysl zvyšovat napájení pro zvýšení výkonu, protože... úroveň zkreslení se zvyšuje jako lavina (viz graf).

Vypočítáme požadované napětí každého sekundárního vinutí transformátoru:

U D = 27 ÷ 1,41 ≈ 19 V

Mám transformátor se dvěma sekundárními vinutími, na každém vinutí je napětí 20 voltů. Proto jsem ve schématu označil napájecí svorky jako ± 28 V.

Abychom získali 70 W na kanál, s ohledem na účinnost mikroobvodu 66%, vypočítáme výkon transformátoru:

P = 70 ÷ 0,66 ≈ 106 VA

Pro dva TDA7294 je to tedy 212 VA. Nejbližší standardní transformátor s rezervou bude 250 VA.

Zde je vhodné uvést, že výkon transformátoru je počítán pro čistý sinusový signál, pro skutečný hudební zvuk jsou možné korekce. Igor Rogov tedy tvrdí, že pro 50W zesilovač bude stačit transformátor 60 VA.

Vysokonapěťová část zdroje (před transformátorem) je namontována na desce plošných spojů 35x20 mm, lze ji také osadit:

Nízkonapěťová část (A0 podle konstrukčního schématu) je namontována na desce plošných spojů 115x45 mm:

Všechny desky zesilovače jsou k dispozici v jednom.

Tento napájecí zdroj pro TDA7294 je určen pro dva čipy. Pro větší počet mikroobvodů budete muset vyměnit diodový můstek a zvýšit kapacitu kondenzátoru, což bude mít za následek změnu rozměrů desky.

Řídicí jednotka pro režimy Mute a Stand-By

Čip TDA7294 má režim Stand-By a režim Mute. Tyto funkce jsou ovládány pomocí pinů 9 a 10. Režimy budou povoleny, dokud na těchto pinech nebude žádné napětí nebo bude nižší než +1,5 V. K „probuzení“ mikroobvodu stačí přivést na piny 9 a 10 napětí vyšší než +3,5 V.

Pro současné ovládání všech desek UMZCH (zejména důležité pro můstkové obvody) a úsporu rádiových komponentů je důvod sestavit samostatnou řídící jednotku (A1 podle blokového schématu):

Seznam dílů pro ovládací skříň:

  • Dioda (VD1). 1N4001 nebo podobný.
  • Kondenzátory (C1, C2). Polar elektrolytický, domácí K50-35 nebo dovezený, 47 uF 25 V.
  • Rezistory (R1–R4). Obyčejné nízkoenergetické.

Plošný spoj bloku má rozměry 35×32 mm:

Úkolem řídicí jednotky je zajistit tiché zapínání a vypínání zesilovače pomocí režimů Stand-By a Mute.

Princip fungování je následující. Po zapnutí zesilovače se spolu s kondenzátory napájecího zdroje nabíjí i kondenzátor C2 řídicí jednotky. Po nabití se pohotovostní režim vypne. Nabíjení kondenzátoru C1 trvá o něco déle, takže režim Mute se vypne jako druhý.

Když je zesilovač odpojen od sítě, kondenzátor C1 se nejprve vybije přes diodu VD1 a zapne režim Mute. Poté se kondenzátor C2 vybije a nastaví režim Stand-By. Mikroobvod ztichne, když jsou napájecí kondenzátory nabity asi 12 volty, takže není slyšet žádné cvakání ani jiné zvuky.

Zesilovač na bázi TDA7294 podle obvyklého zapojení

Připojovací obvod mikroobvodu je neinvertující, koncept odpovídá původnímu z datasheetu, pouze byly změněny hodnoty součástek pro zlepšení zvukových charakteristik.

Seznam dílů:

  1. Kondenzátory:
    • C1. Film, 0,33–1 µF.
    • C2, C3. Elektrolytické, 100-470 µF 50 V.
    • C4, C5. Film, 0,68 uF 63 V.
    • C6, C7. Elektrolytický, 1000 µF 50 V.
  2. Rezistory:
    • R1. Variabilní duální s lineární charakteristikou.
    • R2–R4. Obyčejné nízkoenergetické.

Rezistor R1 je dvojitý, protože stereo zesilovač. Odpor ne více než 50 kOhm s lineární spíše než logaritmickou charakteristikou pro plynulé ovládání hlasitosti.

Obvod R2C1 je vysokofrekvenční filtr (HPF), který potlačuje frekvence pod 7 Hz, aniž by je propouštěl na vstup zesilovače. Rezistory R2 a R4 musí být stejné, aby byl zajištěn stabilní provoz zesilovače.

Rezistory R3 a R4 organizují obvod záporné zpětné vazby (NFC) a nastavují zesílení:

Ku = R4 ÷ R3 = 22 ÷ 0,68 ≈ 32 dB

Dle datasheetu by se zisk měl pohybovat v rozmezí 24–40 dB. Je-li menší, mikroobvod se sám vzbudí;

Kondenzátor C2 je zapojen do obvodu OOS, je lepší vzít ten s větší kapacitou, aby se snížil jeho vliv na nízké frekvence. Kondenzátor C3 poskytuje zvýšení napájecího napětí výstupních stupňů mikroobvodu - „napěťové zvýšení“. Kondenzátory C4, C5 eliminují šum vnášený vodiči a C6, C7 doplňují filtrační kapacitu napájecího zdroje. Všechny kondenzátory zesilovače, kromě C1, musí mít napěťovou rezervu, takže bereme 50 V.

Plošný spoj zesilovače je jednostranný, vcelku kompaktní - 55x70 mm. Při vývoji bylo cílem oddělit „země“ hvězdou, zajistit všestrannost a zároveň zachovat minimální rozměry. Myslím, že je to jedna z nejmenších desek pro TDA7294. Tato deska je určena pro instalaci jednoho mikroobvodu. Pro stereo možnost budete tedy potřebovat dvě desky. Mohou být instalovány vedle sebe nebo nad sebou jako já. O všestrannosti vám řeknu více o něco později.

Radiátor, jak vidíte, je naznačen na jedné desce a druhý, podobný, je k němu připevněn shora. Fotky budou trochu dál.

Zesilovač na bázi TDA7294 využívající můstkový obvod

Mostový obvod je párování dvou konvenčních zesilovačů s určitými úpravami. Toto obvodové řešení je určeno pro připojení akustiky s odporem ne 4, ale 8 ohmů! Akustika je zapojena mezi výstupy zesilovače.

Existují pouze dva rozdíly oproti obvyklému schématu:

  • vstupní kondenzátor Cl druhého zesilovače je připojen k zemi;
  • Přidán odpor zpětné vazby (R5).

Plošný spoj je také kombinací zesilovačů podle obvyklého zapojení. Rozměr desky – 110×70 mm.

Univerzální deska pro TDA7294

Jak jste si již všimli, výše uvedené desky jsou v podstatě stejné. Následující verze plošného spoje plně potvrzuje všestrannost. Na této desce můžete sestavit stereo zesilovač 2x70 W (běžný obvod) nebo 1x120 W mono zesilovač (přemostěný). Rozměr desky – 110×70 mm.

Poznámka. Pro použití této desky v můstkové verzi je potřeba osadit rezistor R5 a instalovat propojku S1 ve vodorovné poloze. Na obrázku jsou tyto prvky znázorněny jako tečkované čáry.

Pro konvenční obvod není potřeba rezistor R5 a propojka musí být instalována ve svislé poloze.

Montáž a seřízení

Sestavení zesilovače nebude činit žádné zvláštní potíže. Zesilovač jako takový nevyžaduje žádné seřízení a bude fungovat okamžitě, pokud je vše správně sestaveno a mikroobvod není vadný.

Před prvním použitím:

  1. Ujistěte se, že jsou rádiové komponenty správně nainstalovány.
  2. Zkontrolujte, zda jsou napájecí vodiče správně připojeny, nezapomeňte, že na mé desce zesilovače není zem vystředěna mezi plus a mínus, ale na okraji.
  3. Ujistěte se, že jsou mikroobvody izolovány od radiátoru, pokud ne, pak zkontrolujte, že radiátor není v kontaktu se zemí.
  4. Připoj napájení postupně ke každému zesilovači, takže existuje šance, že nevypálíš všechny TDA7294 najednou.

První start:

  1. Zátěž (akustiku) nepřipojujeme.
  2. Vstupy zesilovače propojíme se zemí (propojíme X1 s X2 na desce zesilovače).
  3. Podáváme jídlo. Pokud je s pojistkami v napájecím zdroji vše v pořádku a nic nekouří, tak se spuštění vydařilo.
  4. Pomocí multimetru zkontrolujeme nepřítomnost stejnosměrného a střídavého napětí na výstupu zesilovače. Mírné konstantní napětí je povoleno, ne více než ±0,05 voltu.
  5. Vypněte napájení a zkontrolujte, zda se tělo čipu zahřívá. Pozor, kondenzátory v napájecím zdroji se vybíjejí dlouho.
  6. Přes proměnný rezistor (R1 podle schématu) vysíláme zvukový signál. Zapněte zesilovač. Zvuk by se měl objevit s mírným zpožděním a po vypnutí okamžitě zmizet, což charakterizuje činnost řídicí jednotky (A1).

Závěr

Doufám, že vám tento článek pomůže sestavit vysoce kvalitní zesilovač pomocí TDA7294. Na závěr uvádím pár fotek postupu montáže, na kvalitu desky si nevšímejte, stará DPS je nerovnoměrně vyleptaná. Na základě výsledků montáže byly provedeny některé úpravy, takže desky v souboru .lay se mírně liší od desek na fotografiích.

Zesilovač byl vyroben pro dobrého kamaráda, on vymyslel a zrealizoval takové originální pouzdro. Fotografie sestaveného stereo zesilovače na TDA7294:

Na poznámku: Všechny desky plošných spojů jsou shromážděny v jednom souboru. Chcete-li přepínat mezi „podpisy“, klikněte na karty, jak je znázorněno na obrázku.

seznam souborů

Představujeme vám 100W stereo ULF třídy H, které je snadné sestavit i pro začínající radioamatéry. Integrovaný obvod TDA7294 v monolitickém pouzdře Multiwatt15. Má široký rozsah napájecího napětí +/-40V a může poskytnout vysoký výstupní výkon při zátěži 4 a 8 ohmů.

Je zde zabudovaná ochrana proti zkratu v zátěži a ochrana proti přehřátí (při dosažení 145 stupňů).

Nechybí funkce Mute, která slouží k eliminaci cvakání při zapnutí, a pohotovostní režim. Reprodukovatelný frekvenční rozsah 20-20000Hz. Celkové harmonické zkreslení ne více než 0,1 %.

Vezměte prosím na vědomí, že tělo IC je připojeno k -Vcc, takže by nemělo být instalováno v kovovém pouzdře bez izolace. V opačném případě dojde ke zkratu na kostru. Před přišroubováním čipu k chladiči nezapomeňte nanést teplovodivou pastu.

Níže je schematický diagram výkonového zesilovače založeného na čipu TDA7294.

Na obrázku je pouze jeden z kanálů zesilovače.

Na obrázcích je deska plošných spojů a uspořádání dílů na ní.


Fotografie ukazují sekvenci montáže desky

Poznámky:

IC TDA7294 není kompatibilní s odpory s tolerancí 1 %.
Přibližně 1000uF filtrační kondenzátory: Pokud používáte reproduktory o průměru větším než 10 palců, měli byste zvýšit kondenzátory na 2200uF.
Výběr kondenzátoru 47uF: Doporučuji použít 47uF 50V výrobce Elna SilmicII a 47uF 50V výrobce Nichicon MUSE KZ.

 
články Podle téma:
TDA7294: obvod zesilovače
Existuje poměrně málo druhů levných zesilovačů a toto je jeden z nich. Obvod je velmi jednoduchý a obsahuje pouze jeden mikroobvod, několik rezistorů a kondenzátorů. Vlastnosti zesilovače jsou docela vážné, za tak nízkou cenu
Nová síť tras
V říjnu je v Moskvě spuštěna nová pozemní dopravní síť Magistral. Centrem Moskvy a hlavními dopravními tahy procházejí nové trasy autobusů, trolejbusů a tramvají. V tomto článku si vysvětlíme, proč je taková síť potřeba, komu pomůže a jak
Bicí automaty Vintage bicí automat
Pro vytváření a editaci opakujících se hudebních perkusních fragmentů („bubnové smyčky“, bicí smyčky). Jedná se o zvukový modul s tóny bicích nástrojů a předem naprogramovanou (ve vnitřní paměti) jedno- nebo dvoudobou rytmickou
Jak přesně určit kapacitu baterie a obnovit ji?
Autobaterie je zařízení, které má řadu vlastností, podle kterých ji lze vybrat pro konkrétní vozidlo. Tento článek se zaměří na takový parametr baterie, jako je kapacita. Níže se dozvíte, jak samostatně