TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图

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TDA2030 2.1声道功放电路图及制作说明

TDA2030 2.1声道功放电路图及制作说明

三、产品参数:
工作电压:交流12V
最大输出功率:左右声首:15W X 2,低音:30W
输出阻抗:4-8欧
PCB尺寸:X 7CM
四、PCB板上有散热器安装孔,DIY者认为散热片面积不够大,可自行购散热片加装,给TDA2030A提供更加好的工作环境。

TDA2030A的散热基片与3脚是相通的,安装的时候用矽胶片和绝缘胶圈将IC与散热器之间绝缘。

五、安装功放套件顺序为:先低后高,先小后大。

先装电阻,二极管,接着是无极电容和IC座,跟着是按装电解电容和稳压管,焊好后再焊各接线柱,紧跟着是电位器。

最后安装功放IC和散热器。

六、制作过程中要注意二极管,发光二极管和电解电容的方向,不要装反,电位器要金属手柄要接地,可提高信噪比。

焊接完成后请认真再检查几遍,确认没有焊错,短路、焊反现象再通电。

通电后要不接扬声器,用万用表测量输出端没有直流电压再接上扬声器。

七、配套电阻识别:
1欧:棕黑黑银棕、47欧:黄紫黑金棕、680欧:蓝灰黑黑棕、
1K:棕黑黑棕棕、10K:棕黑黑红棕、22K:红红黑红棕、
47K:黄紫黑红棕、100K:棕黑黑橙棕。

TDA2030优质扩音机功放电路

TDA2030优质扩音机功放电路

TDA2030优质扩音机功放电路一、集成电路简介TDA2030是应用普及的集成功率放大器,其频率响应为10-14000Hz,适用于高保真立体声扩音机及收录机中作音频功率放大器。

输出功率P=14W(VCC=±14V,R1=4Ω,谐波失真=0.5%时),若用两块TDA2030接成BTL放大器,其输出功率P=28W。

该集成块的输出电流峰值最大可达3.5A,其内部电路包括输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。

TDA2030的使用很方便,只须在其外部接入少量元器件。

二、功率放大电路下图是功放电路原理图。

图中RP是音量电位器.C1是输入耦合电容,Rl是TDA2030同相输入端偏置电阻。

R2、R3决定了该电路交流负反馈的强、弱及闭环增益,该电路的闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=333倍。

C2起隔直流作用,以使电路有100%直流负反馈,静态工作点稳定性较好。

C4、C5为电流高频旁路电容,防止电路产生自激振荡;R4、C3为一茹贝尔网络,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性;D1,D2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA20300。

三、供电电源电路下图为±12V输出的直流稳压电源。

电路中使用目前常见的三端稳压器7812和7912.构成具有±12V输出的直流稳压电源。

变压器T 降压,初级接交流220V,次级绕组中间有抽头,为双15V输出。

二极管D1-D4和电容Cl、C2组成桥式整流电容滤波电路,在C1、C2两端有18V左右不稳定的直流电压,经三端集成稳压器稳压,在7812输出端有+12V的稳定直流电压,在7912集成稳压器的输出端有-12V 的稳压直流电压。

该电路可用作集成运算放大器电路、OCL功率放大电路的电源。

四、元器件选择功放电路中C1、C2为电解电容器,耐压为16V:C3、C4、C5为瓷片电容;D1、D2为1N4001小功率整流二极管;B为4Ω8Ω、15W 全频扬声器;R1、R2、R3、R4为一般1/4或1/8W碳膜电阻即可。

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图作者:admin 来源:TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030这样的电路对初学者来说就很适合。

功率也可以适用于书房和卧室等空间不是很大的地方。

元件也很好找,价格便宜。

该电路图如下:本电路有一点错误之处,但是我不知道怎么在博客里面改图片,所以只能在这里加以说明。

TDA2030A有5个引脚,其中引脚定义为:1、同向输入2、反向输入3、负电源4、输出5、正电源所以不管怎么接,TDA2030A的引脚3肯定接低电平,引脚5接高电平。

上面的电路图里面第二个运放需要将-15V、+15V换位。

本电路无需调试,只要安装正确即可正常工作。

这款电路属于BTL功率放大,B TL是Bridge-Tied-load的缩写,意为桥接式负载。

负载的两端分别接在两个放大器的输出端。

其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。

负载上将得到原来单端输出的2倍电压。

从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。

BTL电路能充分利用系统电压,因此BT L结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。

在汽车音响中当每声道功率超过10 w时,大多采用BTL形式。

BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。

用集成功放块构成一个BTL放大器需要一个双声道或两个单声道的功放块。

但是并不是所有的功放块都适用于BTL形式,BTL形式的几种接法也各有优劣。

电路里面C1与R1构成高通滤波电路,以公式f=1/(2πRC)可以得出在固定高通频率下R、C的值。

电路中,如果假设f=100Hz,C值不变,R的值将会减小,则R 得电流将增大,从而输出功率减小,导致喇叭音量减小;所以应该改变C的值,R 值不变。

调整R、C的值,可以有效地改善输出语音的质量。

功放电路TDA2030A

功放电路TDA2030A

功放电路TDA2030A功放集成电路TDA2030详解音频功放电路TDA2030,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,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。

电路特点:.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、电源极性反接(Vsmax=12V)、负载泄放电压反冲等。

极限参数:如表1所示。

表1 TDA2003极限参数(TA=25 ℃)参数名称电源电压输入电压差分输入电压输出峰值电流功耗结温工作环境温度贮存温度符号Vcc Vt Vi IO PD Ti Topt Tstg 参数值±18 ±18 ±15 3.5 20 -40~+150 -30~+75 -40~+150 单位V V V A W ℃℃℃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1表2:TDA2030电气参数(Vcc=±14V,TA=25℃)参数名称电源电压范围静态电源电流电源电流输入偏置电流输入失调电压输入失调电流符号VCC ICCQ ICC IB VI II 测试条件Vcc=±18V Po=14W,RL=4Ω Po=9W,RL=8Ω Vcc=±18V Vcc=±18V Vcc=±18V THD=0.5% Gvc=30dB f=40~15000Hz RL=4ΩRL=8Ω Gvc=30dB f=40~15000Hz Po=0.1~12W RL=4Ω Po=0.1~12W,RL=8Ω Gvc=30dB,f=1KHz Po=12W,RL=4Ω Po=8W,RL=8Ω Gvc=30dB,Po=12W,RL=4Ω (1)脚f=1KHz BW=22Hz~22KHz,0.5 29.5 最小值典型值最大值单位±6 12 8 40 900 500 0.2 ±2 ±18 60 2 ±20 V mA mA mA mV mA W W 0.5 0.5 % % mV mV Hz 30.5 10 200 MΩ dB dB μV pA ±20 ±200 15 10 0.1 0.1 215 250 输出功率Pd 谐波失真度THD 输入灵敏度频带宽度输入阻抗开环电压增益闭环电压增益输入噪声电压输入噪声电流电源波纹抑制比过热截止时壳温Vis BW Ri GVC GVC VNI 10~14000 5 90 30 3 80 RL=4Ω BW=22Hz~22KHz,INI RL=4Ω RL=4Ω,Gvc=30dB,Rg=22KΩ,KSVR Vgp=0.5Vcc fip=100Hz RR PD=12W 40 50 dB 110 ℃2典型应用电路:各元器件的作用:元器件推荐值R1 R2 R3 R4 150K 4.7K 100K 1Ω 作用闭环增益设置闭环增益设同相输入偏置比推荐值大时对电路的影响增大增益减小增益增大输入阻抗比推荐值小时对电路的影响减小增益增大增益减小输入阻抗电源消耗增大提高低频截至频率提高低频截至频率有振荡的危险有振荡的危险提高低频截至频率有振荡的危险移相,稳定频率感性负载有振荡危险R5、R6 均100K 同相输入端偏置C1 C2 C5 C3 C6 C7 1u 22u 100u 100n 2200u 220n 输入隔直反相隔直低频退耦高频退耦输出隔直移相、稳定频率输出电压正负限幅保护D1、D2 3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。

TDA2030A集成功率放大器供电电路识读

TDA2030A集成功率放大器供电电路识读

TDA2030A集成功率放大器供电电路识读如图1所示,为TDA2030A集成功率放大器电路图。

图1 TDA2030A集成功率放大器原理图为了读懂图1的工作原理,首先需要读懂它的供电方式。

一、TDA2030A供电的来源TDA2030A集成功率放大器是一个将电能转化为各种频率的电磁能、热能等方式的一个装置。

TDA2030A集成功率放大器的电能来源于人们使用的220V交流电,而集成功率放大器使用的是直流电,因此需要将220V交流电转换为直流电输出。

如图2所示为220V交流电转换为直流电的桥式整流滤波电路原理图。

图2 桥式整流滤波220V交流电转换为直流电,可以分为两个过程:变压过程和整流滤波过程。

(1)变压过程220V交流电经过开关K加载变压器的初级,经过变压器降压,在次级上得到24V的交流电压。

由于变压器次级中性点接地,所以在变压器的上端和下端得到+12V和-12V交流电压,称为双12V交流输出电压。

此双12V交流电压为后级提供电源。

(2)整流过程经过变压器变压后,在次级输出的双12V电压,经过D1-D4二极管整流,C10、C11、C8、C9滤波后,输出上端为+VCC和下端为-VCC的双电源电压,供TDA2030A 集成功率放大器使用。

二、TDA2030A集成功率放大器供电途径如图3所示,为TDA2030A集成功率放大器放大电路。

图3 TDA2030A集成功率放大器放大电路将图3按照供电方式进行简化得到图4所示的供电简化电路。

图4 TDA2030A供电简化电路在图4中,两只TDA2030A集成功率放大器的供电方式是5脚接电源+VCC正极,3脚接电源-VCC的负极,实现双电源对集成功率放大器供电。

LM324电源正极4脚通过R10电阻器接+VCC电源端,负极11脚通过R3电阻器接-VCC电源端。

这样,220V交流电经过变压器整流后,输出的双电源为经过一定的途径为TDA2030A和LM324供电。

自制DIY功放TDA2030A,高保真爆低频,音质更上一层

自制DIY功放TDA2030A,高保真爆低频,音质更上一层

自制DIY功放TDA2030A,高保真爆低频,音质更上一层TDA2030A是一款具有体积小,输出功率大,各种保护电路齐全等特点的芯片,我们主要外接少量元器件就可以制作一个音质很好的功放模块。

看一下实物图及引脚:芯片有字的一面从左到右,分别是1,2,3,4,5脚。

1脚是同相输入端,2脚是反相输入端,3脚接地或者负电源,4脚是功率输出,5脚就是正电源了。

好了,我们开始设计功放电路:这个电路是个双电源供电电路,4脚输出脚与喇叭之间无耦合电容,所以低频得到改善,属于高保真电路。

电路分析一下:音频输入信号首先被1uf的电解电容耦合再输入到1脚,即同相输入端,另一条之路接22k电阻,起到同相输入端偏置的作用。

2脚反相输入端接680Ω电阻与电容到地,再接一个22k电阻到4脚来设置闭环增益。

3脚因为要接负电源,所以要接一个去耦的瓷片电容,还需要接一个二极管与4脚相连。

4脚就直接与喇叭相连,但要接一个1Ω的电阻与104瓷片电容来移相,稳定频率。

5脚是接正电源,同样需要瓷片电容来去耦,反接一个二极管。

这里的两个二极管是对正负输出电压限幅起到作用。

接下来,找到元器件并按原理图在洞洞板上摆好,准备焊接:哦,对。

TDA2030A需要接散热片的,预防工作时间久了发热烧坏或者影响音质。

开始动笔,保持思路清晰,电路无误后开始焊接:主模块焊好了,接下来就是焊接电源模块了,看电路图:通过二极管整流出来的正负两路先接一个104瓷片电容滤高频,后面再接8个4700uf的电解电容来储能、过滤低频杂波信号,以免接到功放模块上影响音质。

让功放模块的低音更加爆,下潜得更深。

找到元器件就开始焊接吧。

焊接的背面:最后测试,小编一般用DJ来测试。

上电瞬间,喇叭会有“嗞”的一声,但是这个需要把耳朵靠得很近才听得到,静噪相当满意了。

打开一首DJ,低音就像心脏跳动一样,有力、铿锵。

立马喜欢上了这款TDA2030A(虽然国产货可以买得到)。

偷偷告诉你,想听双声道的,可以在焊接一块功放模块,你会得到惊喜的!至此,本次TDA2030A功放宣布成功。

tda2030功放电路+原理

tda2030功放电路+原理

TDA2030原理图2011-05-04 18:39:28| 分类:默认分类| 标签:无|字号大中小订阅.一、电源电路:220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

TDA2003A.TDA2030A音频功率放大电路

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最大额定值 Tamb=25参数名称符号极限值单位电源峰值电压(50mS) Vccp 40 V直流电源电压 Vcc 28 V工作电源电压 Vcc 18 V输出重复峰值电压 Io 3.5 A输出不重复峰值电压 Io 4.5 A功耗 T=90 PD 20 W储存温度 Tstg -40 +150度焊接温度 Tj -40 +150 度电特性参数除非特别说明 V=16.5V f=1kHz Tamb=25参数名称符号测试条件最小值典型值最大值单位电源电压 Vcc 8 18 V静态输出端电压 Vo 6.1 6.9 7.7 V静态电流 Iccq 44 50 mA 输出功率 Po THD=10% RL=4 5.5 6 W THD=10% RL =2 9 10THD=10% RL =3.2 7.5THD=10% RL =1.6 12输出灵敏度 Vi Po=0.5W RL =4 14 mV Po=6W RL =4 55Po=0.5W RL =2 10Po=10W RL =2 50最大输入电压 Vim 300 mV 频响 BW Po=1W, RL =4 40 15000 Hz 失真度 THD Po=0.05 4.5W, RL =4 0.15 %Po=0.05 7.5W, RL =2 0.15 %输入阻抗 Zi 开环 70 150 k输入噪声电压 VNI 1 5 V输入噪声电流 INI 60 200 pA开环增益 Gvo f=1kHz 80 dBf=10kHz 60 dB闭环增益 Gv RL =4 39.3 40 40.3 dB效率 Po=6W RL =4 69 %Po=10W RL =2 65 %电源纹波抑制比 RRf=100Hz Vr=0.5V Rg=10k RL =4 30 36 dB2030可以参考:TDA2030A功放应用电路图TDA2030功放IC单电源接法电路图TDA2030功放典型电路图TDA2030功放电路双电源电路图TDA2030单电源应用功放电路图TDA2030双电源功放电路图TDA2030,4558组成的2.1低音炮电路图。

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TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图
此功放是以集成电路TDA2030为中心组成的功率放大器,具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等特点,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制!
套件采用4个TDA2030A组成双通道的BTL电路。

套件所用的电阻为金属膜电阻,小电解电容使用22UF,两个大滤波电容为4700UF/25V(实测耐压可达40v左右)小体积电解电容,其它电容采用金属化CBB无极性电容。

电路板设计精良,噪音小,美观大方,一推出就得到广大网友的喜爱。

既然是DIY 产品,就存在升级的地方,比如说将TDA2030A代换成1875表现可能会更出众。

之所以本站没有选用1875的原因是它的成本太高啦!
“不惜成本,只求效果”的烧友可以将本板继续DIY一套音响成百上千是很正常的事!
TDA2030A是目前性价比最高的功放集成块之一,内部有完善的过载及过热保护,是入门级功放制作的绝佳选择。

TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作。

今天就让我们用TDA2030A来做一款BTL功放。

BTL电路的特点就是在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率(这一点音响爱好者都是知道的)。

下图为TDA2030A BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率,想获得更大的输出功率可提高供电电压,但最高不可超过±22V。

TDA2030A BTL电路套件实物图及原理图和电源电路:
其中的一个通道,立体声只需做两个同样的电路就可以了。

制作过程:
只要跟着一步一步将所需元件装上去,保管一装就OK,无需任何的调试。

先安装电阻和跳线,电阻全部为金属膜电阻。

接着是四个22U/25V和两个10U/50V的电容,电容为电解电容。

还有四个0.1U 以及两个1U的汤姆逊金属化CBB无极性电容。

虽然这些电容较普通电容贵上不少,但高品质的电容换来的是稳定的性能以及较高的信噪比,声音更加圆润顺耳,到主角TDA2030A上场了,一共用了四个TDA2030A,每两个组成一个通道的BTL电路。

装上去以后就有了功放板的味道剩下的是电源部分的元件,先装上4A/600V的整流桥堆。

桥堆的引脚比较粗大,散热极快,烙铁的功率要足够,不然焊接不牢固。

然后是8A大电流电源接线座,采用电源接线座可以方便拆卸以及换接不同的电源。

也可以不要电源接线座,直接将线焊在板子上。

最后装上去的是两个4700U/25V的滤波电容,也是这个板子上最高的建筑物了,瘦长的个子显得有点特别。

在一些要求较高的电子设备中常常会见到它们的身影,采用它可以使功放长期稳定的工作。

看到这里是否还感觉缺点什么?没错,还有散热器没有安装。

这个在这里就不再介绍的,大家可以根据自己的实际情况去选择不同的散热器。

散热器要求面积足够大,特别是喜欢开大音量的朋友,更要注重散热。

一定要配备散热面积比较大的散热器,以免烧坏TDA2030。

电阻电容等元件都没有特殊要求,若按照套件提供的元件装配一般是能够成功的。

一台高保真度的功率放大器就大功告成了。

可以尽情的欣赏自己的杰作,陶醉在优美动听的音乐声中.......。

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