TDA2030A立体声功率放大器制作指导
TDA2030型功率放大器

课程设计报告设计课题:TDA2030型功率放大器学院:电气工程与自动化专业班级:电气10-2班学号:姓名:指导老师:内容摘要本课程设计是以集成电路TDA2030A为中心组成的功率放大器,它具有失真小,外围元件少,装配简单,功率大,保真度极高等特点。
其有单电源和双电源两种接法,在本设计中使用双电源接法。
功放在现实生活中很常见,功放有很多种,本次实验用集成块做功率放大器,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,。
TDA2030A 集成电路的特点是外围电路简单,使用方便。
在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才5端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。
相对而言,TDA2030A被广泛应用,功放效果也很好,噪声小。
TDA2030A单级放大一般是33倍左右,如果放大倍数没有达到要求,可以加前置放大,这样可以大大提高放大倍数。
关键词:TDA2030;功放;集成块目录第一章概述 (4)1.1 设计目的: (4)1.2 功能实现: (4)第一章概述1.1 设计目的:(1) 通过自己动手实践加深对集成运算放大器工作原理的认识。
(2) 通过思考实验中遇到的问题来加深对电子技术知识的认识。
(3) 通过动手焊接电路和查找线路中的故障来培养自己的动手能力。
1.2 功能实现:本实验是以集成电路TDA2030A为中心组成的功率放大器,能实现对立体声音频信号进行放大。
该功率放大器的核心功能是放大输入音频和调节输出音频。
具有失真小,装配简单,功率大,保真度高等特点。
二总体设计思路和方案:2.1 设计思路:音频功率放大器主要由电源电路、左右声道的功率放大器和音调调节电路3部分组成。
电源电路接口采用桥式整流电路;音量调节电路是对音频中的高低音的调节,可以实现对音频输出的控制;功率放大级是音频功率放大器的主要部分,它决定输出功率的大小,要求输出功率高,输出功率大的特点。
2.2 设计方案:首先认真学习和了解TDA2030A的功能,熟悉各个元器件的参数等。
TDA2030功放的制作

TDA2030A电路特点
[1].外接元件非常少。 [2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。 [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。 [4].开机冲击极小。 [5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护 电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极 性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。 [6].TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作 在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率, THD≤0.1%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放明白自己的需要。输 出的功率要多大,要做2.0声道还是2.1声道。 这些都要事先考虑清楚。在这里需要提一下 的就是电源,用TDA2030做功放板推荐用正 负12-18v的双电源,但 TDA2030a的最高耐 压是正负22v所以可适当增大电压。要是没 有双电源也可以用单电源。下面我简单的说 一下这几种功放板的制作。
2.0声道功放板的制作
图2
图2所示是TDA2030双电源制作一个声 道的电路图。如果制作2.0声道的功放,只 需制作两块一样的板子。一个负责放大左 声道一个负责放大右声道。因为是双电源 所以下面说一下电源的制作。
图3
图3是电源部分的电路图,需要注意的 是图3中+VCC是连接图2的+VS。-VSS连 接的是图2的-VS。图3的+12和-12是给前级 供电的。图中的三端稳压用的是7812和 7912分别对正负级稳压。变压器的选择, 要是对音质要求高建议用环牛(环形变压 器),因为环牛的磁漏比方牛小。但是方 牛也能满足一般要求。功率建议在30W以 上,具体功率要根据自己的实际情况而定。
图5
图5为2.1声道功放板的电路图,图中包括 电源部分和2个NE5532的前级调音,还有4个 TDA2030a组成的后级放大。 电源部分和图3一样在这里就不做详细介绍 了。 因为2.1声道的电路涉及到前级调音。所 以下面介绍一下NE5532这个双运放。
TDA2030A立体声功率放大器制作指导

TDA2030A立体声功率放大器制作指导元器件准备:1.TDA2030A芯片-2个2. 电解电容 - 2200uf,25V - 2个3.电阻-1K欧姆-2个4.电阻-33欧姆-2个5.电阻-10欧姆-2个6. 电容 - 0.1uf - 2个7. 电容 - 100uf,25V - 2个8.可变电阻-500欧姆-2个9.音频输入插座-2个10.扬声器插座-2个11.PCB板12.连接线13.电源适配器步骤1:连接器件首先,将元器件连接到PCB板上。
首先连接两个TDA2030A芯片,确保他们正确安装在两个芯片座上。
然后将两个2200uf,25V的电解电容连接到芯片的边缘引脚和地线之间, 正极连接到边缘引脚,负极连接到地线。
接着,将两个1K欧姆电阻连接到芯片的非反馈引脚和地线之间。
再往下,将两个33欧姆电阻连接到芯片的输出引脚和扬声器插座之间。
然后将两个10欧姆电阻连接到芯片的输出引脚和地线之间。
然后将两个0.1uf电容连接到芯片的非反馈引脚和地线之间。
最后将两个100uf,25V的电容连接到芯片的扬声器插座和地线之间。
正极连接到扬声器插座,负极连接到地线。
步骤2:连接音频输入插座接下来,将两个音频输入插座连接到芯片的输入引脚和地线之间。
确保连接正确,左声道与左芯片连接,右声道与右芯片连接。
步骤3:连接电源适配器将电源适配器的正极连接到芯片的VCC引脚,负极连接到芯片的GND引脚。
步骤4:调整音量将两个500欧姆的可变电阻连接到芯片的输入引脚和地线之间。
步骤5:完成完成连接后,仔细检查每个连接是否正确,确保没有短路和松动的连接。
然后,将芯片安装在接线盒中,并用螺丝紧固它。
最后,将扬声器插头插入扬声器插座,将音频输入插头插入音频输入插座,接通电源适配器,打开音源,调节音量可正常操作。
以上就是使用TDA2030A芯片制作立体声功率放大器的步骤。
请务必小心操作,确保安全,以免损坏设备。
TDA2030A双声道功放电子制作

TDA2030A双声道功放电子制作材料准备:1.TDA2030A集成电路芯片x22.封装片角导热硅胶垫x23.电解电容:100uF/25Vx4,2200uF/25Vx24.陶瓷电容:0.1uFx6,0.22uFx25.小电容:10uF/25Vx26. 电阻:47 ohm x2, 100 ohm x2, 4.7k ohm x2, 56k ohm x27. 双联电位器:100k ohm x28.C型终端电源插座x19.扬声器输出端子x210.L型终端RCA插座x211.电源变压器(次级输出12V,1A,原色包层)x112.PCB板x1步骤:1.准备好所需材料,确保所有元器件没有损坏或缺失。
2.将两个TDA2030A芯片焊接到PCB板上,确保芯片的引脚正确对齐。
3.将电解电容以及陶瓷电容按照电路图上的正确位置焊接到PCB板上。
注意电解电容的正负极要正确连接。
4.焊接电阻和电位器,并确保他们的阻值与电路图上的数值相匹配。
5.安装双联电位器,这是功放电路的音量调节控制部分。
6.安装C型终端电源插座,这是用来连接电源线的接口。
确保插座正常连接并固定。
7.安装扬声器输出端子和RCA插座,这些是用来连接扬声器和音源的接口。
确保插座正常连接并固定。
8.安装封装片角导热硅胶垫,这是用来散热的一部分。
确保它们牢固地固定在芯片上。
9.将电源变压器的次级输出线连接到C型终端电源插座上的正负极。
10.完成焊接后,检查电路连接是否正确,并检查是否有任何短接现象。
11.连接扬声器和音源,确保所有接口连接牢固。
12.插上电源线,注意电压是否适配。
13.打开音源和功放开关,检查声音输出是否正常。
14.测试功放的左右声道,确保它们都正常工作。
15.确认一切正常后,装配电路板并固定在适当的位置。
制作完成后,您可以使用这款TDA2030A双声道功放来放大音频信号,并推动扬声器。
这款功放电路简单可靠,并具有良好的音质表现。
希望这篇文章能对您有所帮助。
基于TDA2030A的功率放大器设计和调试

某某大学模拟电路课程设计报告题目:基于TDA2030A的功率放大器设计和调试专业:应用电子技术学号:×××姓名:×××某某大学机电工程系日期:2011年7月基于TDA2030A的功率放大器设计和调试某某大学机电工程系×应电×班×××学生1、试验目的1、研究和使用TDA2030A集成功放及其应用电路。
2、焊接并调试基于TDA2030A的音频功率放大器电路。
2、元器件清单(见附表1)3、试验原理3.1、TDA2030A器件资料TDA2030简介:TDA 2030 是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包括TDA 2030 在内的几种。
我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。
TDA2030 集成电路的另一特点是输出功率大,而保护性能以较完善。
根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过20W,而TDA 2030的输出功率却能达18W,若使用两块电路组成BTL电路,输出功率可增至35W。
另一方面,大功率集成块由于所用电源电压高、输出电流大,在使用中稍有不慎往往致使损坏。
然而在TDA 2030集成电路中,设计了较为完善的保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成块能自动地减流或截止,使自己得到保护(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。
TDA2030 集成电路的第三个特点是外围电路简单,使用方便。
在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才5端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。
TDA2030 在电源电压±14V,负载电阻为4Ω时输出14瓦功率(失真度≤0.5%);在电源电压±16V,负载电阻为4Ω时输出18瓦功率(失真度≤0.5%)。
TDA2030功放电路制作说明(2014.11.21)

。
5、整机电路调试:将所有开关(SW1/SW2/SW3/SW4)接通、T4 和接地端 T7 接入扬 声器,然后连接直流电源 14V。从 PC 端或其他音频输出设备获取音频信号,送至功放电路 的输入端 T1 与接地端 T5 之间,听取播放效果。 六、实测数据 可依据以下表格中的参考值,测量电路板中各点的信号情况。 缓冲级电路 Vi 实测值 5mV VU1B-OUT
E
D
图 5 TDA2030 典型 OTL 电路 三、电路制作及装配 电路装配步骤及要求 为了达到训练效果,减小差错率,每个元器件的安装焊接均可按下面的步骤完成: 复测元器件 引线清洁、上锡、成形 插装 焊接 修剪引脚 整形 装配步骤 1 2 3 4 项目名称 核对元件数量 检测元件 元件的加工 元件器的插装 内容 结合原理图或元件清单,逐个核对,确保齐全。 检测元件性能好坏,辨别极性元件的引脚。 对被氧化元件的引脚表面进行刮、镀锡处理,并根据 电路板元件的插孔进行成型。 按照“先小后大,先低后高,先轻后重”的原则插装
四、 元器件及其位号对照表 名称 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 瓷片电容 独石电容 独石电容 电解电容 电解电容 电解电容 电解电容 模拟电位器 模拟电位器 单刀双掷开关 测试端、 接地端、 输入输出信号端 IC 插座 四运放 IC 集成音频功放芯片 散热片及螺丝 型号 RJ-1/4 W -5.1Ω RJ-1/4 W -1kΩ RJ-1/4 W -2.2KΩ RJ-1/4 W -10KΩ RJ-1/4 W -100KΩ RJ-1/4 W -150KΩ RJ-2W -8Ω CC-63V—2200pF CC-63V—33nF CC-63V—100nF CD-25V—10UF CD-25V—47UF CD-25V—220UF CD-25V—470UF 10 KΩ 10 0KΩ 银色-3 脚-拨动开关 自制双焊盘封装 DIP8 LM324 TDA2030 数量 1 1 2 5 6 1 1 1 4 1 3 5 1 1 1 2 4 9 1 1 1 1套 位号 R16 R14 R9/R10 R3/R4 /R6/R7/R8 R1/R2/R5 /R11/R12/R13 R15 R17 C7 C5/C6/C12/C15 C18 C1/C3/C9 C2/C8/C10/C11/C14 C4/C13 C16 RP3 RP1/RP2 SW1/SW2/SW3/SW4 T1~T9 U1 U1 U2
基于TDA2030A功放制作详细教程

TDA2030A功放教程一:制作要求运用TDA2030A与简单外围电路制作一个音频功放电路,把来自信号源的微弱电信号进行放大,以此驱动扬声器发出声音。
二:制作目的1、让会员们接触TDA2030A这款芯片,熟悉并掌握TDA2030A的工作原理,及其简单应用。
2、让会员们学会分析电路并且能读懂电路,培养会员们的识图能力。
3、通过这次制作活动,还可以让会员们与之前的语音录放仪结合起来,进一步让他们进行扩展。
让会员们学会合作,提高我们协会整体团结、合作的工作能力,培养协会的团结精神。
三:制作方案【1】总电路图本电路可以将是利用运放TDA2030A 制作的功率放大器。
电源电压为±12V 至±22V 。
输出的最大功率为18W 。
该电路为深度负反馈电路,输出电压的放大倍数约为Av=R1/R2=32.3(具体放大倍数请参考模电书籍负反馈部分)。
其中R4选用大功率水泥电阻,因为空载时流过R4的电流会过大。
D1与D2为二极管,有黑线或者银色线的一端为负极。
没有标有正负号的电容为无极电容,不需要区别正负极。
标有正负极的电容要区分正负。
电容接错会爆炸。
【2】电路元器件2.1 TDA2030A 芯片 本次制作的功放是基于集成运放芯片TDA2030A 芯片,该芯片有5个引脚,分别是:1、正相输入端 2、反相输入端 3、电源负极 4、输出端 5、电源正极。
信号从正相输入端输入时,输出端的放大信号与正相输入端的相位相同;信号从反相输入端输入时,输出端的放大信号与反相输入端的相位相反。
5脚和3脚分别与电源正负极相连,为运放提供能量。
2.2 单联电位器 电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。
当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。
后者可视作一可变电阻器。
而双联电位器简单来说就是有两个三脚电位器构成。
2030型立体声功率放大器

2030型立体声功率放大器一、实验目的1、理解2030型立体声功率放大器的基本原理;2、掌握集成电路TDA2030A的功能和作用;3、电位器在实验调试过程中的音效;4、进一步熟练掌握焊接技术。
二、实验电路焊接说明本实验是以集成电路TDA2030A为中心组成的功率放大器它具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度极高等特点。
从图中可以看出,本电路由三部分组成即电源部分:左(L)声道功率放大器和右(R)声道功率放大器。
LED和R19为电源指示路,以指示电源是否正常,这里开关K为电源开关。
这里特别要提出的是TDA2030A的选择。
不带A是小功率。
另外一定要配备散热面积比较大的较大的散热器,以免烧坏的TDA2030A。
整流二极管对电阻电容等元件都没有特殊要求。
安装时先装卧式元件,如电阻、二极管,J1、J2、J3用多余的元件脚焊接;再装瓷片电容、及其它,先将散热器用∮3x6的自攻螺丝拧在电路板上,再将TDA2030A用∮3x6的螺丝拧在散热器上。
动手调试之前先将两组喇叭接好(注意千万不要短路),再将输入信号接好,若没有立体声信号源也可以将两个输入端短接,并联后再接一个输入信号,接好电源变压器的双交流电源,再通电之前将音量调至最小;通电后测量TDA2030A的第四脚电压为零或接近零。
否则应检查元件是否接错,有无虚假、错焊等现象。
排除故障后,一台高保真度的功率放大器就完成了。
二、实验原理图三、实验器材四、实验总结经过上一次的课程设计我们掌握了基本的焊接技术,对于一些实验中遇到的简单的问题也能尝试解决。
本节实验可以在此基础上更加牢固的掌握。
锡焊,简略地说,就是将铅锡焊料熔入焊件的缝隙使其连接的一种焊接方法。
其特征是:1)焊料熔点低于焊件;2)焊接时将焊件与焊料共同加热到焊接温度,焊料熔化而焊件不熔化;3)连接的形式是由熔化的焊料润湿焊件的焊接面产生冶金、化学反应形成结合层而实现的。
手工施焊的主要工具是电烙铁。
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立体声功率放大器
原理图
元件清单
一、 PCB图设计绘制
PCB制板采用热传递复印、三氯化铁腐蚀制作工艺。
元器件安装采用手工焊接工艺。
根据制作工艺、元器件的封装,对PCB图设计绘制过程中注意要点。
1.布线宽度应≥0.5mm。
线尽量宽,特别是电源和地线。
防止在制作
过程中出现断线。
2.元件RP1~RP3、SW、C17~18、IC1~2、接插件JP1~JP4引脚孔径为
1mm;螺丝安装孔径为3mm;其余元件孔径为0.8mm。
3.做元件封装时,注意引脚的编号。
尤其是芯片TDA2030的第1脚
的准确位置(安装面,或者焊接面的位置)。
4.焊盘的直径应≥2倍过孔直径。
如位置所限可采用椭圆等形状焊
盘。
5.为增强焊盘可靠性,加泪滴。
6.加敷铜。
二、 PCB板制作工艺
工艺流程:
①PCB图打印②准备敷铜板③热转印④修板
⑤蚀刻⑥钻孔⑦板面处理⑧涂助焊剂
①PCB图打印:采用激光打印机(碳粉)打印机,将PCB图按1∶1比
例、黑白方式的镜向图打印在热转印纸。
②准备敷铜板:按PCB图实际要求确定敷铜板大小,去掉毛刺。
用
不锈钢丝球清洗铜箔面的油污锈渍,干后进行图形转印。
③热转印:图形与敷铜板的铜箔面对正贴实,纸面向上送进制板机
进行图行转印。
待自然冷却到室温后揭去转印纸。
④修板:用油性笔修补转印中形成的砂眼、断线等需要覆盖不被蚀
刻的地方。
用小刀刮去的需要蚀刻地方的墨,露出铜箔。
⑤将处理好的敷铜板,放入三氯化铁溶液中,注意观察腐蚀情况。
当露出铜箔已被腐蚀完,取出用清水将附着的腐蚀液冲洗干净,待干后进行钻孔。
⑥钻孔:按PCB图孔径的要求选择钻头。
遵守钻床安全操作规程。
压住印制板,钻头进刀速度适中,以防毛刺过大。
完成后还要认真检查一遍,确保不漏钻。
⑦板面处理:用不锈钢丝球反复擦洗,直至焊盘与线条铜箔显现铜
的光亮无污渍。
⑧涂助焊剂:板面处理待干后,在焊接面均匀涂上松香酒精溶液,
可防止氧化助于焊接。
风干后就可以焊按安装。
三、检查、测试
焊接安装完成后,在通电前应认真检查元器件是否正确。
注意二极管、电解电容的极性,接反极易造成元件损坏。
1.通电前应先调好稳压电源为+15V和-15V(用万用表检测电压是否
准确)。
功放输出端接上假负载,电位器调到最小,电源开关SW 处于断开位置。
接上电源,做好观察电流表的准备。
2.按下电源开关SW,静态电流约0.07A+0.07A(70 mA+70mA)。
过大
应断开电源,检查电路错误。
3.在信号输入端加上1KHz/0.01V PP的正弦波信号(示波器检测信号
发生器输出是否正确),用示波器测试输出信号。
调整电位器,如波形不失真,幅度有放大,表示功放电路工作基本正常。
四、仪器使用
1.SS1792G可跟踪直流稳压电源
正/负对称电源工作方式:
将按扭①跟踪TRACE/独立INDEP 工作方式选择开关置于跟踪位置(按下),将主路负接线端子与从路正接线端子连接,两路预置电流应略大于使用电流。
调节CH1电压控制旋钮调整所需的输出电压
2. TFG1005 DDS 函数信号发生器
Shift 上功能健
设置:
选择输出端(A路或B路) 功能数值(数字健) 单位。
测试连接示意图。