正确使用好功放ic——兼介绍两款用tda7294制作的功放

合集下载

btl功放常用芯片

btl功放常用芯片

btl功放常用芯片
BTL功放(Bridge-Tied Load Amplifier)是一种特殊的功放电路,常用于音频放大器和汽车音响系统。

它的设计可以提供高功率输出,并且可以驱动低阻抗负载。

常用的芯片包括但不限于:
1. TDA2030A,这是一款常用的单通道BTL功放芯片,具有较高的输出功率和良好的音质表现。

它适用于家用音响和小功率汽车音响系统。

2. TDA7294,TDA7294是STMicroelectronics生产的双通道BTL功放芯片,具有较高的输出功率和低失真。

它适用于要求较高音质和输出功率的音响系统。

3. TDA7850,TDA7850是STMicroelectronics生产的四通道BTL功放芯片,适用于汽车音响系统,能够驱动多个扬声器并提供高质量的声音输出。

4. TDA7560,TDA7560是STMicroelectronics生产的四通道BTL功放芯片,专门设计用于汽车音响系统,具有内置的诸如短路和过热保护功能。

5. TDA7377,TDA7377是STMicroelectronics生产的双通道
BTL功放芯片,适用于汽车音响系统和一般的音频放大应用。

这些芯片都具有不同的特性和应用范围,选择合适的BTL功放
芯片取决于具体的设计需求,如输出功率、音质要求、应用环境等。

在选择芯片时,需要综合考虑功放的性能参数、稳定性、成本以及
供应商支持等因素。

采用TDA7294制作的功放

采用TDA7294制作的功放

采用TDA7294制作的功放
TDA7294是一款高性能音频功率放大器芯片,适用于家用音响、汽车音响和其他音频应用。

它提供了高达100W的连续输出功率,并具有低失真、高信噪比和稳定的工作特性。

在制作TDA7294功放时,我们需要考虑电路设计和PCB布局、散热和保护措施以及连接和测试等方面。

首先,电路设计和PCB布局是制作TDA7294功放的关键。

TDA7294需要外部元件配合以形成完成的功放电路。

这包括输入电容、反馈电阻、滤波电容、稳压二极管等。

我们需要根据数据手册提供的样例电路或参考其他成熟的电路设计,进行电路仿真和优化。

同时,在PCB布局时要注意将信号和功率地面分开,避免干扰和杂散。

其次,散热和保护措施也是非常重要的。

由于TDA7294工作时会产生一定的功率损耗,并且功放芯片本身也会发热,因此必须采取有效的散热措施。

这可以包括使用大功率散热片和散热器、安装风扇等。

另外,功放芯片还需要一些保护电路,如过流保护、过热保护和短路保护,以防止电路或元件损坏。

最后,连接和测试也是制作TDA7294功放的重要步骤。

在连接方面,需要正确接线以确保正常工作,包括音源输入、输出连接和电源供应等。

在测试方面,需要使用可靠的测试设备,如多用途测试仪或示波器,测量输出功率、失真率、频率响应等指标,并进行校准和调整。

总的来说,制作TDA7294功放需要考虑电路设计、PCB布局、散热和保护措施以及连接和测试等方面。

这些步骤都需要仔细进行,以确保功放的良好性能和稳定工作。

希望以上信息对您有所帮助!。

可直接設定為橋接(BTL)的TDA—7294双声道功率扩大器

可直接設定為橋接(BTL)的TDA—7294双声道功率扩大器

可直接設定為橋接(BTL)的TDA—7294双声道功率扩大器TDA7294是歐洲著名的SGS-THOMSON意法微電子公司於90年代推出的一款頗有新意的DMOS大功率的集成功放電路。

它一掃以往線性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,廣泛應用於HI-FI領域,ST所推出的TDA-7294,具有較寬範圍的工作電壓(VCC VEE)=80V輸出功率更高達100W,輸出電流更達10A之譜,有著不錯的特性與音質表現﹗這個功率OP在連續大功率輸出時,仍能維持極低的總諧波失真率,周邊電路簡潔易懂,因此安裝簡單且成功率極高,讓DIY族輕易擁有一款具備專業素質的高功率後級。

TDA7294的價格堪稱低廉,但由於音質優異,因此廣泛的被Hi-End音響名廠採用,如美國Jeff Rowland及英國LINN,均以TDA7294為核心,推出單價高昂的商品,評價極高。

由於輸出電流高達10A,因此TDA7294也可以透過橋接技巧,將輸出功率輕易的橋接到250W以上﹗在它原始的DATA SHEET上就包含著標準及橋接方式的電路圖,就筆者看了一下,差異不大,為何不在原來的雙聲道板子上做些設計,讓他可以簡單的把左右兩聲道,快速的變成橋接(BTL)單聲道。

以下是TDA-7294的單聲道原始圖:以下是其BTL的電路圖:大家應可看出其差異不太,為了方便電路板LAYOUT我把其電路合併成下圖,但把靜音開關取消了。

多了四個Jumper,平常Jumper沒插上時,電路工作於雙聲道狀態,當你想要把它設定成BTL時,只要將這四個Jumper插上,電路馬上成為大功率輸出的BTL狀態。

在製作過程及實際聆聲的感上,有以下一些結論:1. 當它處於正常的雙聲道時,輸出感覺力道不錯,但音感有點生硬,就好像LM3886沒加SERVO電路時的感覺,但音域真的算是不錯的品質了。

2. 當它處於BTL狀態時,突然一聽,有點驚訝,怎會比雙聲道分別輸出時好聽那麼多! 生硬的感覺不見了,音場覺得很寛廣,在沒有任何前級或緩沖級的情形下,竟然就有這麼好的音質,真的物超所值。

具管味的TDA7294功率放大器

具管味的TDA7294功率放大器

具管味的TDA7294功率放大器TDA7294是ST意法公司一款新型DMOS大功率音頻功放積體電路,它具有較寬範圍的工作電壓,(VCC+VEE)=80V;較高的輸出功率(高達100W的音樂輸出功率),並且具有靜音待機功能,很小的雜訊和失真以及過熱、短路保護功能,有關電氣參數如下:電壓範圍:|VCC|+|VEE|=20V-80V靜態電流:30MA輸出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8歐時為70W總諧波失真(THD):0.01%(典型值)轉換速率(SR): 10V/us開環增益:80dB典型推薦應用電路如下PCB圖如下BTL接法如下TDA7294的封裝參數如下圖但單純以動態電壓回饋,聽起來是有些中高音過亮剌耳,通過某些高手反復實驗改進,改為電流電壓動態負反饋電路,修改電路改進後在聽感上中高頻纖細耐聽許多,低頻繼承了電流反饋的下潛很深有力度的優點,音域平衡許多,音質和聽感會有較好的效果。

改進後在聽感上中高頻纖細耐聽許多,低頻繼承了電流反饋的下潛很深有力度的優點。

電路如下:供電變壓器最好使用300W以上的環型變壓器。

零件清單如下:7815 7915 穩壓IC各一支BR 整流橋1支C1 Ce1 33P或30P X 2 瓷片電容C2 Ce2 C10 Ce10 10U x 4C3 Ce3 100u X2 ELNA 發燒補品高速電解電容(FOR AUDIO,或SILMIC)C4 Ce4 /C16 Ce16 / C17 Ce17 0.1u X6 WIMA 電容C5 Ce5 1u X2 德國紅WIMA電容或ERO發燒電容C6 Ce6 / C7 Ce7 / C8 Ce8 22u X6 電解C9 Ce9 C11 Ce11 0.1X2 獨石電容104(消振電容)C12 Ce12 1u X2 獨石電容105C13 C14 100UX2C15 Ce15 10000u/50v 美國斯碧高速電解電容X 2支/ Cm Cn 220u X2D D1 D2 D3 D4 D5 IN4148 X6 二極體/ D6 D7 IN4001 X 2J1 OMRON銀觸點繼電器出1支/ LED 發光二極體1支JP 藍色三座接線座X1支/ LS1 /LS2藍色二腳接線座X2支/ JP1 白色針式信號座接插座X1支Q1 Q2 Q3 Q4 2N5551 或NPN型三極管X4支R1 Re1 33KX2 / R12 Re12 30k/ R24 33k / Rj /Rej (作改動時另加的部分)33K X 2R4 Re4 /R25 / Rx Ry 500 X 5R6 Re6 1KX 2 前級放大負反饋電阻,放大倍數為10倍R7 Re7 10KX2 前級放大負反饋電阻R8 Re8 2K X2R9 Re9 /R3 Re3 / R26 (PCB上R3標為1K) 3.6K X5R10 Re10 22K X2 功放輸入電阻R11 Re11 680歐X2R2 Re2 1K X2R14 Re14 20K x2R15 Re15 7.5K X 2R16 Re16 3 X2R17 Re17 470 X 2R18 Re18 0.5/2W X2R19 Re19 / R23/Re23 / R13 Re13 10k X6R20 Re20 10 X2R5 Re5 / R21 Re21 / R22 Re22 100K x6U1 NE5532 / U2 AD827或AD812,OPA2604 ,NE5532等/ U3 NE5532 /U4 U5 TDA7294/TDA7293 X 2 W1 台產JH牌音響步進式電位器。

100WDMOS音频功放芯片TDA7294

100WDMOS音频功放芯片TDA7294

简介TDA7294是意法微电子(SGS-THoMSONCrOeIeCtrOnics )在上世纪九十年代推出的AB类单片式音频功放集成电路。

该芯片采用15脚双列非对称直插封装,差分输入级由双极型晶体管构成,推动级和功率输出级采用DMO场效应管半导体技术。

这种混合半导体制造工艺使得TDA7294兼顾双极型信号处理电路和MOS 功率管的优点,重放音色极具亲和力(被发烧友誉为“胆味功放”);内置的静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善。

可应用在HiFi家用音响、有源音响、高性能电视机等领域。

主要特点■宽电源电压范围输出功率机和静音功能航噪ON/OFF开关■氐噪声和低失真■短路保护和过热保护封装与引脚TDA7294的各引脚配置图∙ι∣t *pα∪F'P)nuτ4U9 I PnUEA)H .£. HC nuτE STAHD-SY -4J*∣⅞1⅞N⅛L I *Us ISZfiN-ALlBDDTSTSflP・MQN IHUEPTING INPUT XNUEHTlNGJNPUT ETAHD-BY WDTDA7294的引脚功能 1脚为待机端; 2脚为反相输入端; 3脚为正相输入端; 4脚接地;5、11、12脚为空脚; 6脚为自举端;7脚为+Vs (言号处理部分); 8脚为-Vs (信号处理部分); 9脚为待机脚; 10脚为静音脚; 13脚为+Vs 末级); 14脚为输出端;15脚为-VS 末级)。

封装图TDA7294V TDA7294HSMuItiwattISV MuItiwattISH内部原理框图li*≡sc OriDUCTA HCE LEuC L 3H 3 FT JHS IWJUr STACE «1 AGfPMTecrtQM应用电路推荐典型应用电路Nff Thfr aσuch⅜rat Ul 鬼亠 CIO, noirniiiy nn ∏foa^ry a SXlblfi aP e^∣}DI τ CoUId W rι⅛E4ed ΓnPrfWr ⅜ι% Sff psmculv 3E V⅛ ^2S⅜∕.应用电路实例 BTL 电路图TDA7294∈≥a 用毛務CT IOCfl 尸 W C6 ICaDlLFOUT→κ^Hl-T■5∣N⅛MUTE≈,7fiJia 1 CrK Il i LlTEVS B nBYfi4 2SK3 5IMnF -αSCPReTECTIOM a c LIT -≡CB10MμF_ GlQ H IConFCS 帖IJFTTCf ^TO∏FSTbYSTBYTMEftWAL 5HUTO0⅜VN・Wwιrw. hi fim e F ne2合并式功放电路图TDA7294 ETL 应用O ^FT T 2~Da)IFb I r F ~; --------0MμF盏KI I 4P-,ST-BY.-F√UΓETDA7294TTrOJβμF :TDA7294 —h>⅛U22⅛w⅛rw. hi £1 m e_ ι⅛e t。

主流功放芯片介绍

主流功放芯片介绍

主流功放芯片介绍主流功放芯片是指当前市场上应用广泛的功率放大器芯片。

功率放大器(Power Amplifier,PA)是一种将输入信号的功率放大到更高功率的电子设备,用于驱动扬声器、放大音频信号或射频信号等功率放大应用。

下面将介绍几种主流的功放芯片。

1.TDA2030TDA2030是一种具有双向直流功率电源的5引脚单片电容器直接连接立体声功放器。

它采用了固定的直流偏置和电源电压补偿,具有较低的失真和幅频特性,使其成为一种广泛应用于音频放大领域的主流功放芯片之一、TDA2030适用于低音频放大应用,如音乐播放器、家庭影院系统等。

2.TDA7294TDA7294是一种高性能音频功放芯片,具有单声道输出功率100W和双声道输出功率50W。

它采用了多功能内部保护电路,具有过温保护、过电流保护和短路保护等功能,可以保证功放的稳定工作。

TDA7294还具有低高频失真和低噪声等优点,适用于高品质音频放大应用,如音响系统、专业音箱等。

3.LM3886LM3886是一种高性能音频功放芯片,具有单声道输出功率68W。

它采用了内部限流和短路保护电路,可以保护功放芯片免受损坏。

LM3886还具有低失真、低噪声和高稳定性等特点,适用于高保真音响系统、音乐工作室等高要求音频放大应用。

4.TPA3116TPA3116是一种数字音频功放芯片,具有高效率、低功耗和高音质的特点。

它采用了数字输入和PWM调制技术,可以实现高保真的音频放大。

TPA3116还具有多种保护功能,如过温保护、过电流保护和低电压保护等,可以保护功放芯片的安全工作。

TPA3116适用于便携式音箱、无线音乐播放器等功率放大应用。

以上介绍了几种主流的功放芯片,它们在不同的应用领域中具有各自的特点和优势。

用户可以根据自己的需求选择合适的功放芯片来实现音频信号的放大。

用tda 7294 自己diy 功放设计 +原理图+pcb

用tda 7294 自己diy 功放设计 +原理图+pcb

近段时间比较闲没事做,就像自己捣鼓的功放玩玩,在学校时剩下有几块TDA7294 的功放块,我就想把它利用起来,,废话不多说现在就动手开始做吧,,从原理图到pcb 到实物焊接完成,,全手工制作,,希望大家能制作成功,,,,(原理图+和pcb是在网上找的,,pcb我自己与改动),,,音质不是一般的好,,,,当然这跟用料有关,,,开始吧,,上图
1.原理图(在网上找的这只是一半,另一半完全一样)
主功放部分
2.电源部分
3原理图用AD09 画的
4.AD09 PCB
5,用AD09 负面打印图(不能直接打印)
接下来开始做饭子,,把电路图打印在菲林纸上,,用感光法做pcb,,,有点基础都会做,,
上图实显影后的图,
上图是腐蚀铜箔后的图
上图为焊接后的实物图,,
这是带40w 8欧喇叭的侧试图
由于没有外壳用了个赛睿鼠标的盒子勉强放下呵呵,,到此就制作完成了
声音很纯美的,,,由于中间有些照片没拍到大家制作中遇到困难可以加我qq 免费指导,,,1094662454 呵呵呵再见吧。

TDA7294功放实作

TDA7294功放实作

比 , 将 是 单 个 TDA7294 输 出 电 压 的 4 倍 。 照 此 推 算 , 在 R1 =1 0Ω的 条 件 下, 单 个TDA7224 的 输 出 电 压 为1 0V, 输 出 功 率 为PS=VS2/R1 =1 00/1 0=1 0W。 桥 接 两 个TDA7294 的 放 大器在R1 =1 0Ω的条件下可提供的输出电压为VS1 =1 0V和 VS2=- 1 0V; 输出功率为:
Gv=20log ( Gv) =27.2dB。 IC2是一 个 倒 相 放 大 器 , 其④脚的 输 出 电 压 与IC1 的 输出电压的绝对值相同, 但极性相反, 因此“输出1” 电压与“输出2”电压的相位相反。 图2示出桥接放大原理。如果在输入上临时施加一个 +1 V的信号, 那么在A1 的输 入 上, 该 信 号 为Ve1 =1 V; 在 A1 的输 出 上 , 该 信 号 为 : VS1 = Ve1 ×Gv=23V。该 信 号 是 经由电阻R7注入IC2的反 相 输 入 。A2的 输 入 “- ”端 是 一
1 . 无 载 电 源 电 压 : Vdd=+42.8V 和 Vss= - 42.8V;
2.输出噪声电压 ( 当输入被短路时) : Vnoi se< 0.1 mVef f ; 3 . 空 载 直 流 分 量 : 输 出 Vof f set = 0.74mV; 4. 限幅 之 前 ( 电 阻 为8Ω时) , 最 大 输 出 电 压 : Vsmax=40.2V; 电 源 电 压 : Vdd=+37.8V,Vss=- 37.9V; 5.限幅之前 ( 电阻为1 6Ω时) , 最大 输 出 电 压 : Vsmax=49.8V; 电 源 电 压 : Vdd=+39.4V,Vss=- 39.4V; 6. 输 入 灵 敏 度 : 763mVef f ;在 8Ω 条 件下, 当频率为1 kHz时, 灵敏度可达35Vef f ; 7. 当用 数 字 存 储 示 波 器 以5V为输 出 参 考 值 重 建- 3dB 通带时: — ——低截止频率为: 8.1 5Hz, — ——高截止频率为: 1 1 3kHz; 噪声是可感知的, 但只有将耳朵贴近扬声器时 ( 距 离20cm左右) 才能听到轻微的噪声。在8Ω负载条 件 下 , 可获得: Pmax ( 8Ω) =Vsmax2/R1 =40.22/8=202W。 电压增益 ( 负载8Ω) 为: GV= 输出/输入=35/0.763=45.9。 若每 个TDA7294集 成 电 路 的 输 出 电 压 为23V, 则 桥 接 两 个 TDA7294 的 放 大 器 的 输 出 电 压 为 : 23V×2= 46V。 测试表明, 扩展的通带不会使重放的音频信号的谐 波 特 性 劣 化 。 PAV
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档