音频功放电路图TDA2040--348个实用电路图大全系列
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)
简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)
描述
简单音频功放电路原理图(一)
这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。
具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*24A。
调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。
简单音频功放电路原理图(二)
文中介绍的是一款由NE5532构成的OCL准互补功放电路。该音频功率放大电路采用一运算放大器组成驱动级,晶体三极管VT1~VT4组成复合式互补对称电路,担任功率放大。电路总增益Au=(R1+R3)/R1,RL为扬声器。交流信号的工作过程与简单的互补对称功率放大器类似。
其中电位器RP1调节整机的增益,RP2用于调整中点电压。本电路经过简单的调试即可成功,更换不同的运放整机的音色都会随之改变,DIY的乐趣尽在其中。缺点是功率较小,可以把运放的供电提高并稳压在正负15V,后级功放管的电压提高到正负30V以上,即可满足一般家庭使用的需要。
简单音频功放电路原理图(三)
LM4889是一款主要应用于手机的音频功率放大器。5V电源时,它能够提供1瓦的连续平均功率输出(8Ω桥式连接负载),失真小于2%(THD+N)。
LM4889需要的外部元件极少,不需要输出耦合电容器或启动电容器,因此适合移动电话和其他低电压应用。该LM4889具有低功耗的停机模式、内部误关断保护机制、噪音消除功能,可以配置外部的增益设定电阻。
LM4889典型应用电路:
简单音频功放电路原理图(四)
LM380集成音频功率放大器的应用电路如下图所示:
TDA2030A功放电路图
TDA2030A功放电路图,引脚图,电路图
发布时间:2011-5-5 9:49:33 | 来源: 第一价值网 | 查看: 1551次 | 收藏 | 打印
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一、用TDA2030A做成的OTL形式的功放
OTL功放的形式:采用单电源,有输出耦合电容。如图1所示电路中的R5 (150 kΩ)与R4 (4.7 kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R4电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。两个二极管接在电源与输出端之间,是防止扬声器感性负载反冲而影响音质。C3(0.22 uF)电容与R6(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进行相位补偿来消除自激,该电路采用36V单电源,输出功率约20 W。
二、用TDA2030A做成的OCL形式功放
OCL功放的形式是采用双电源,无输出耦合电容,如图2所示,由于无输出耦合电容低频响应得到改善,属于高保真电路。双电源采用初级线圈中间点接地、上下电压对称相等的变压器,经过整流滤波后构成±18 V的双电源,输出功率为20 W。
三、用TDA2030A做成的 BTL形式功放
BTL的主要特点是:由两个相同的功放组成,输入信号互为反相。实际采用放大器的同相输入与反相输入,以保证输入信号互为反相,同时还应使两输入信号的幅度相同,这样便可以满足BTL电路形式的基本要求。电路图如图3所示,其中R7 (1 kΩ)与R8(33 Ω)电阻对信号分压后衰减的倍数与U1的放大倍数正好相同,衰减后的信号通过R5加在U2的反相输入端。事实上是由两个运放完成了一路信号放大,实际测得输出电平高出用一个集成电路的1.5倍。即原输出功率为20 W的运放,现输出功率约为50 W。但由于BTL电路特点,选择集成电路时尽可能用参数一致的两个运算放大电路,调整输入信号幅度,可通过输入正弦波用示波器观察两输入信号的幅度,这时调整R7使两输入信号的幅度相同,以保证在提高功率的同时尽可能减小非线性对称性失真。笔者曾见到与图3类似的电路,但其电路中没有R7, R8对信号分压后衰减的电阻,而U2的反相输入端R5(680 Ω)电阻仍接地。表面看来它也满足BTL电路的特点,喇叭也能发声,但用一个集成电路U1也能发出同样响的声音(U1的④脚对地接喇叭),而U2的④脚对地接喇叭却无声,正常应该能发声。事实上,原来由于信号通过U2的④脚与②脚相连的R4 (22 kΩ)电阻时,极大衰减了输入信号,再从680Ω与地之间加到U2的反相端,信号几乎为零。用一个U1也能发出声响的原因是:U2在电源电压作用下对信号形成一个接地通路,与喇叭一端接地相同。
TDA2030功放电路原理及电路图
TDA2030功放电路原理及电路图
电路以TDA2030为中心组成的功率放大器,特点有:失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制,学生组装。特意提供TDA2030功放电路图.
工作原理:
电路中D1—D4为整流二极管,C11为滤波电容,C12为高频退耦电容;RP1为音量调节电位器;IC1、IC2是两个声道的功放集成电路;R1、R2、R3、C2(R7、R8、R9、C7)为功放IC输入端的偏置电路,本电路为单电源供电,功放IC输入端直流电压为1/2电源电压时电路才能正常工作;R4、R5、C3(R10、R11、C8)构成负反馈回路,改变R4(R10)的大小可以改变反馈系数。C1(C6)是输入耦合电容,C4(C9)是输出耦合电容;在电路接有感性负载扬声器时,R6、C5(R12、C10)可确保高频稳定性。
信号流程:
音频信号从X1输入经音量电位器RP1,再由C1(C6)耦合,进入IC1(IC2)的1脚,由集成电路放大后从4脚输出,经输出耦合电容C4(C9)到达X2。
二、性能参数
输入电压:AC≤18V DC≤24V
输出功率:Po=15W+15W(RL=4Ω)
输出阻抗:4—8 Ω
三、功放电路图
功率放大器电路图全集
1 功率放大器电路图全集
一.驻极体麦克风前置放大器
该电路适用于采用驻极体麦克风的许多应用场合,这里用了以个1.5V的电池.C1和R3用来增强高音和压制低音,也可以根据愿意把它们去掉
驻极体麦克风前置放大器
二.TDA7057/TDA7057AQ伴音功放电路图
· [图文] 差分功放仿真电路
· [图文] 飞利浦有源重低音音箱功放电路图(SW2000)
· [组图] 采用LM386制作的微小音频放大器电路
· [图文] 5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
2 · [图文] 5,000W ultra-light, high-power amplifier, without
switching-mode power supply
· [图文] 简单实用的三极功放电路
· [图文] 2N3055三极管功率放大器电路 (2N3055 Power Amplifier)
· [组图] 摩托罗拉高保真功率放大器电路 (Motorola Hi-Fi power
amplifier)
· [图文] 带低音炮的10W的音频放大器(10W Audio Amplifier with
Bass-boost)
· [图文] OPA604构成的音频功率放大器电路
· [组图] STK465组成的2x30W(立体声)放大器及电路 (Amplifier 2x30W with
STK465)
· 实用的大功率可控硅触发电路原理图
· [组图] 低通滤波器电路/低音炮 (Low pass filter-Subwoofer)
· [组图] 低阻抗麦克风放大器电路 (Low impedance microphone amplifier)
· [图文] 22W音频放大器电路 (22W audio amplifier)
· [图文] 100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)
· [组图] 50W功放电路 (50Watt Amplifier)
功放(功率放大器)维修图解资料(附功放电路图)
1 功放维修图解
目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。C是电压分布图。电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。 2
一、 差动输入级
图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。输入端接的是 3 一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。镜流源两管集电极与两个差动管集电极分别相连,因它的两个三极管的连接方式较特别,两个基极和一个集电极连在一起所以识别起来也容易。 4
功放电路TDA2030A
1
虽然其内部电路略有差异,但引出脚位
电源极性反接(Vsmax=12V、负载泄放
功放集成电路TDA2030详解
音频功放电路TDA203Q采用5脚单列直插式塑料封装结构,如图所示,按引脚的 形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设 备,具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越失真小等特点。并设有短路和过热保护 电路等,多用于高级收录机及高传真立体声扩音装置。 意大利SGS公司、美国RCA公司、
日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产, 置及功能均相同,可以互换。
电路特点:
[1] .外接元件非常少。
[2] .输出功率大,Po=18W(RL=44)。
[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、过热、地线偶然开路、 电压反冲等。
极限参数:如表1所示。
表 1 TDA2003极限参数(TA=25 C)
参数名称 符号 参数值 单位
电源电压 Vcc ± 18 V
输入电压 Vt ± 18 V
差分输入电压 Vi ± 15 V
输出峰值电流 I O 3.5 A
功耗 PD 20 W
结温 Ti -40 〜+150 c
工作环境温度 Topt -30 〜+75 c
贮存温度 Tstg -40 〜+150 c
封装形式:TDA2030为5脚单列直插式,如上图1所示 电气参数:如表2所示54
321 2
表 2: TDA2030 电气参数(Vcc=±14V, TA=25 C)
参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 VCC
±6
± 18 V
静态电源电流 ICCQ Vcc=± 18V
40 60 mA
电源电流 ICC Po=14W RL=4Q
Po=9W RL=8Q
900
500
mA
输入偏置电流 IB Vcc=± 18V
功放机电路图系列汇总(各类型功放电路图原理详细解析)
功放机电路图系列汇总(各类型功放电路图原理详细解析)
甲类功放(A类功放)原理:
甲类静态电流⼤,正负半周都是⼀只管⼦的电流在变,没有交越失真,效率低,⾳质好。甲类(Class-A)放⼤器的输出晶体管(或电⼦管)的⼯作点在其线性部分中点,不论信号电平如何变化,它从电源取出的
电流总是恒室不变,它是低效率的,⽤作声频放⼤时由于信号幅度不断变化,其实际效率不可能超过25%,
可由单管或推挽⼯作。
甲类功放(A类功放)电路图:
功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)
⼄类功放(B类功放)原理:
⼄类放⼤器的偏置使推挽⼯作的晶体管(或电⼦管)在⽆驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信
号时,⼀对管⼦中的⼀只半周期内电流上升,⽽另⼀只管⼦则趋向截⽌,到另⼀个半周期,情况相反,由于
两管轮流⼯作,必须采⽤推挽电路才能⼤完整的信号波形。
⼄类功放(B类功放)电路图:
功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)
甲⼄类功放(AB类功放)原理:
AB类功率放⼤器(ClassAB)也成为甲⼄类功率放⼤器,它是兼容A类与B类功放的优势的⼀种设计。当
没有信号或信号⾮常⼩时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正
相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的⼯作刚
好相反。甲⼄类功放(AB类功放)电路图:
功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)
丁类功放(D类功放)原理:
D类功放是放⼤元件处于开关⼯作状态的⼀种放⼤模式。⽆信号输⼊时放⼤器处于截⽌状态,不耗电。⼯
作时,靠输⼊信号让晶体管进⼊饱和状态,晶体管相当于⼀个接通的开关,把电源与负载直接接通。理想晶
体管因为没有饱和压降⽽不耗电,实际上晶体管总会有很⼩的饱和压降⽽消耗部分电能。这种耗电只与管⼦
的特性有关,⽽与信号输出的⼤⼩⽆关,所以特别有利于超⼤功率的场合。
丁类功放(D类功放)电路图:
功放机电路图系列⼆(各类型功放电路图原理详细解析)
功放电路
音频功率放大集成电路
浏览 214 发布时间 2009-08-29
FS810是性能优良的音频功率放大器,如图所示为FS810集成功率放大器的实用电路。
图(a)中,扬声器接于输出电容C5和地之间,⑧脚和地之间接 100kΩ电阻构成交流反馈支路。为使低音丰富,另加了C(0.047μF)、R4(8.2kΩ)支路,接于⑥脚和12脚之间,作为低音提升网络。 C10、R5为自举网络,R3、R4为电抗校正网络,用于消除扬声器的感抗分量。
图(b)中,将扬声器接于输出端电容C5的正极和电源正极之间,输出电容C5和喇叭阻抗兼作自举网络元件,因此元件少、电路简单,但扬声器必须悬浮不接地。
LM4765双声道30W功率放大IC
浏览 351 发布时间 2009-06-21
LM4765采用单列15脚塑料封装,自带小型散热片。输出功率30W×2,电源电压±9V~±32V范围。LM4765组成音频功放的典型应用电路如下图:(只画出一个声道) 电路中*号元件对音频频响特性影响较大。LM4765使用时应外加足够面积散热片。
TDA2616双电源接法和单电源接法
浏览 326 发布时间 2009-06-12
TDA2616双声道音频功率放大IC既可以采用双电源供电也可以采用单电源供电,TDA2616本身特性较好,如条件许可应首选双电源供电以提高听音质量。TDA2616的工作电源电压范围是±7.5V~21V。在±16V,THD=0.5%时,输出功率为2×12W。
TDA2616双电源接法应用电路:
TDA2616单电源接法应用电路:
TDA2616引脚功能: << LM4765双声道30W功率放大IC
TDA2616双声道功放(2×12W)
浏览 391 发布时间 2009-06-12
TDA2616是双声道音频功率放大集成电路,主要应用于彩电、音响家电、有源音箱等设备中用作音频功率放大。输出功率2×12W。TDA2616采用9脚单列直插式封装(SIP9)。可以双电源供电,也可以单电源供电。
TDA2003A.TDA2030A音频功率放大电路
TDA2003A.TDA2030A音频功率放大电路
TDA2030A音频功率放大电路.
元件参数
单列5脚封装;输出功率=10W;电源电压Vcc=18V;允许功耗Pd=20W;输入电阻=150kΩ;输出电流=3.5A;静态电流=44mA;输入噪声=1uV;电压增益=40dB;纹波抑制=36dB;谐波失真=0.15%。
【互换】
6S34 CA2002 D2002 HA2002 LA2002 LM383 LM2002 N2002
SD2002H TDA2003 TDA2008 ULN3701Z ULN3702Z ULN3703Z
XG2002 uPC2002
单列5脚封装。
TDA2030A其引脚主要功能如下:
引脚 引脚功能
1 音频输入
2 音频驱动
3 接地
4 音频输出
5 VCC电源
TDA2003A其引脚主要功能如下
1 同相输入
2 反相输入
3 地
4 输出
5 Vcc
注意事项:
TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
TDA2003的特点:
TDA2003电流输出能力强,谐波失真和交越失真小,各引脚都有交,直流短路保护,使用
安全,负载上电压可冲至40V.
TDA2003的引脚功能和管脚定义
功放电路图
功放维修图解
目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。C是电压分布图。电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。图B这种全对称电路电压也正负对称,是检
修测量的主要依据。
一、 差动输入级
图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。镜流源两管集电极与两个差动管集电极分别相连,因它的两个三极管的连接方式较特别,两个基极和一个集电极连在一起所以识别起来也容易。
