音频放大电路

合集下载

如何设计一个简单的音频放大电路

如何设计一个简单的音频放大电路

如何设计一个简单的音频放大电路音频放大电路是一种能够将输入的音频信号放大的电路,其设计的目的是为了使音频信号在经过放大后能够得到更高的音量和更好的音质。

本文将介绍如何设计一个简单的音频放大电路,以帮助读者了解和掌握这一领域的基本知识。

一、电路原理要设计一个音频放大电路,首先需要了解电路的原理。

一个简单的音频放大电路通常包括以下几个主要组成部分:信号输入模块、放大器模块和音频输出模块。

信号输入模块用于接收音频信号,放大器模块用于放大信号,音频输出模块用于输出放大后的音频信号。

二、电路材料在设计音频放大电路时,需要准备一些常用的电子元器件,例如电阻、电容和放大器等。

这些材料将在电路搭建过程中起到关键的作用。

三、电路搭建1. 首先,根据需求选择合适的放大器芯片。

在市场上有许多种类的放大器芯片可供选择,如TDA7265、LM386等。

根据所需音频放大的功率和质量,选择适合的芯片。

2. 在电路搭建之前,需要细致地制定电路图,包括信号输入模块、放大器模块和音频输出模块的连接方式。

确保所有元器件的连接正确无误。

3. 根据电路图,将电子元器件逐一焊接到电路板上。

注意焊接的技巧和方法,以确保焊接良好、稳定可靠。

4. 完成电路板的搭建后,进行电路的调试和测试。

检查每个元器件的连接是否正确,是否存在电路短路或接触不良的情况。

四、电路优化一旦电路搭建完成并成功调试,就可以考虑对电路进行优化。

例如,在音频放大电路中添加滤波器模块,以去除杂音和干扰,提升音质;或者添加音量控制模块,以便根据需求调节音量大小。

五、实际应用设计一个简单的音频放大电路后,可以将其应用到各种场景中。

例如,可以将其用于音响系统、家庭影院、音乐播放器等地方,以提升音频信号的音量和音质。

六、注意事项在设计和搭建音频放大电路时,需要注意以下几点:1. 选择合适的放大器芯片,确保其功率和性能符合需求。

2. 在焊接电子元器件时,要保持良好的焊接技术,避免出现焊接不良、短路等问题。

CS3817EO立体声D类音频功率放大电路说明书

CS3817EO立体声D类音频功率放大电路说明书

MOS电路CS38172 15W免滤波低EMI立体声D类音频功率放大电路本资料适用范围:CS3817EO 1、概述CS3817EO是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。

先进的EMI 抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。

内部包括一个直流检测电路来对扬声器进行保护,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。

CS3817EO可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。

CS3817EO应用于LCD电视、消费类音频设备。

其特点如下:● 15W/声道的功率输出(16V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 10W/声道的功率输出(13V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 30W的功率输出(16V电源,4Ω单声道负载,TND+N等于10%)● 效率高达90%,无需散热片● 较大的电源电压范围6.5V~20V● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。

● 输出管脚方便布线布局● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护● 良好的失真和防噗声功能● 内置增益26dB● 差分输入● 具有静音和待机功能● 简单的外围设计● 封装形式:HTSSOP282、功能框图与引脚说明2. 1、功能框图2. 2、功能描述音频信号进入以后,经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由Error AMP、比较器等部分组成。

比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是PWM信号了。

输出管驱动电路完成PWM波对输出开关管的驱动。

相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。

其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成AVDD确认、GVDD确认和AVCC确认三个功能;三角波产生模块,负责产生PWM编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,温度和短路保护等。

音频电路放大原理分析

音频电路放大原理分析

音频放大电路理论及案例分析 F 厂工程课 一.音频放大基本电路理论分析 在步步高 DVD 产品中,大多数音频放大电路如下图所示: 彭凡图:1.1这是一个有源低通滤波器,主要作用是对音频解码芯片 CS4360 输出的音频 信号进行低通滤波,把无用的高频信号过滤掉. 如果去掉前面一级的 RC 低通滤波电路,可以画出下面的原理图:图1.2 ,下面通过计算来说明此电路的功能:令电路的电压放大倍数根据节点电位法和"虚短","虚断"的概念可得(1——1)(1——2)(1——3) 联立求解得:(1——4)式中的,为反向比例运算放大器的电压放大倍数.从式 1——4 可以看出,R3,R1 是决定整个电路通频带放大倍数的,R2,C, C1 决定整个电路截至频率,以及实际放大倍数,因为有它们的反馈作用,整个 电路的放大倍数会降低,这从式 1——4 也可以看出. 下面已步步高刻录机 DW9915 中实际电路,用仿真软件做分析:图1.3下面是对它做的 AC 分析:图 1.4从 AC 分析可以看到,这个电路截至频率基本上在 20KHZ 左右,但是接近这个频率时它的 相位偏移已经不是很一致了,但人耳只要达到 20k 就足够了,所以这个电路还是适用的. 下面来调整各个电阻电容的参数,看会发生什么情况.首先将 C 进行参数扫描,从 1PF 到 1000PF,采用 decade 形式.结果是:图 1.5 对 C 进行参数扫描 从图中可以看出,当 C 增大时,他的通频带的截止频率会减小,这样会导致声音丢失一些 有用的高频分量,导致声音听起来比较闷重.当声音减小时,通频带的截止频率会增大,导致一些高频杂波没有被滤掉,声音有杂音. 再对 C1 进行参数扫描:图 1.6 C1 进行参数扫描 从上图可以看出,同 C 一样,当 C1 提高时,通频带的截止频率会降低,当 C1 降低时,通 频带的截止频率会升高. 对 R2 进行参数扫描:图 1.7 R2 参数扫描 R2 从 100 欧增大到 100K,可以看到随着 R1 的增大,通频带的截止频率会降低. 综上所述,当 C,C1,R2 增大时,通频带的截止频率会降低. 由于 R3 和 R1 是决定通频带的放大倍数,所以他们的规律很好从公式中推出,这里不 做仿真分析.电路如图 1.3,增大 R3 或者减小 R1,将会增大放大倍数,减小 R3 或者增大 R1 ,将 会减小放大倍数. 二.实际案例分析. 1.DL317 音频不合格. 重共方案:将下图中 R278,R279 由 24K 改成 1K.原因分析:R278,R279 的作用是将 8v 电压进行分压,为音频放大提供一个中置电压, 由于运放的正向输入端对地是有一定的电阻的(设为 R+) ,这样相当于 R+与 R279 是并联 对地的,这样当用运放的型号改变时,就会导致 R+的改变,这样就会使中置电压发生改变, 进而使音频指标中的 THD+N 不合格, 也就是说导致声音失真. R278, 当 R279 的值变小时, 并联电阻对它们的影响就会变小. 比如,如果 R279 是 24K,假设运放正向输入的内阻也是 24K,那么它们并联后的阻值 就是 12K,减小了一半;如果 R279 是 1K,那么并联后的阻值就是 0.92K,下降幅度很小. 所以将 R279 从 24K 减小到 1K 可以提高中置电压的精确度.但是电阻越小,功耗就越大, 所以选用要从运放的内阻实际情况,选用合适的阻值. 下面对这种情况做仿真验证,由于是理想运放,所以直接改变中置电压的大小,作瞬态 分析,看结果如何. 下面是在 EWB 中画的仿真图:图 2.1上图中,V1 提供中置电压,先看它的电压为 4v 是的瞬态情况:图 2.2 上图中红线代表 6 点电压,蓝线代表 7 点电压,可以看出,波形没有失真,且放大倍数 达到 4 倍多. 再将中置电压 V1 设定为 5v,观察情况:图 2.3 可以看到当中置电压升高时, 由于受到运放最高输出电压的限制, 输出波形产生了削顶 失真. 下面是将中置电压降低时的情况,可以看到输出波形的下半部产生的削顶失真.图 2.4 从上面两个图中还可以看出,当中置电压发生变化时,不但波形发生失真,而且放大倍数也发生变化. 2.VS1000 音频指标不合格. 重工方案:删除位号 VD209.从电路图可以看出 VD209 结的是 MUTE-2 ,这个信号是受耳塞控制的,也就是说,平 时它是低电平,不产生静音效果,当耳塞插于时,导致 MUTE-2 与地相连点断开,MUTE-2 变成高电平,产生静音效果.但是这样做有一个问题就是,由于平时 MUTE-2 是 0V,而不 是像 MUTE-1 是—4v 左右,由于楼电流的作用,导致 VD209 的负极,也是在 0v 左右,但 是 0V 是不能有效截止静音三极管的,这样也会导致声音失真. 三.音频指标简述. 它们的定义如下: 基准输出电平:重放测试盘 997hz,0db 基准电平信号并测量左右通道输出电平,以伏 表示. 1khz 通道不平衡度:用音频分析仪测量重放 997hz,0db 基准输出电压时基准信号时左 右通道输出电压 VL,VR,997HZ 通道不平衡度=|20lg(VL/VR)| 串音:重放测试盘上的一通道基准电压和该通道在另一通道信号(数字"0" )时的串音 测量用信号,测量一通道的放音输出和泄露到另一通道的信号电平之比,以 db 表示 音频幅频响应: 重放测试盘上频率测试信号, 用音频分析仪测量各频率的放音输出电平 和基准信号放音输出电平的偏差. 动态范围:重放比基准电平低 60DB 的测试频率的数字信号,测量输出信号的噪声和失 真的分贝值 A,再加上 60db.即:动态范围=|A|+60db 频率失真加噪声:重放谐波失真测试信号,测试总谐波失真加噪声,以 db 表示. 频率误差:重放测试频率信号,用音频分析仪准确测量输出信号频率 f,fref 表示基准 频率,测频率误差=(f-fref)/frefⅹ100%. 电平非线性:对于 0db~90db(997hz)的所有给定测试信号,用音频分析仪测量以基 准输出电压为 0db 的输出电压,分别求出两个通道测得的输出电压和额定录音电平之差 其中:"重放"是英语"playback"直接翻译过来的,就是播放的意思. 其中"基准输出电平"指的就是单位电平经过碟机后的放大倍数,主要受音频电路中决 定放大倍数的元件相关,比如,上面讲到的 R1 ,R3 ,运放等. "1khz 通道不平衡度"主要靠元件的精确性来完成. 与"串音"相关的因素有排版时的布线,以及由于用到的运放都是双运放集成在一个芯 片中,芯片内部也会发生串扰,还有就是卡拉 OK 由于是串到各个声道上,当没有使用卡 拉 OK 时,如果设计不好,也会导致串音."音频幅频响应"主要是受音频放大电路中电容 C,C1 决定的截止频率的影响. "动态范围"实际上是测试碟机对小信号的放大能力. "频率失真加噪声" ,影响它的因素比较多,像是静音电路不能有效截止,通频带内, 各个频率偏移不一致等. "频率误差"主要由软件控制.。

otl电路工作原理

otl电路工作原理

otl电路工作原理
OTL电路是一种输出变压器级的电路,它的工作原理是通过
对输入信号的放大使其输出到负载上。

OTL电路通常用于音
频放大器,具有高输入阻抗、低输出阻抗和低失真的特点。

OTL电路采用无输出变压器的设计,其核心是功率放大器电路。

它通常由两个互补的电子管组成,一个为NPN型,另一
个为PNP型。

输入信号经过输入电阻进入电子管的阴极极间,经过放大后,输出到负载上。

由于OTL电路的放大是通过电
子管的阴极表面放大来实现的,而不是通过输出变压器,因此可以避免输出变压器的一些缺点,如重量大、成本高、容易产生磁性噪音等。

在OTL电路中,输出信号的放大是通过电子管的工作状态变
化来实现的。

当音频信号的正半周输入时,NPN型电子管处
于导通状态,PNP型电子管处于截止状态;而当音频信号的
负半周输入时,PNP型电子管处于导通状态,NPN型电子管
处于截止状态。

这样,正负半周的信号都能得到放大,并经过输出电阻输出到负载上。

OTL电路的输出电阻非常低,这意味着可以直接驱动许多不
同阻抗的负载,同时还可以减少信号传输过程中的功率损失。

这种特性使得OTL电路在音频放大器中被广泛使用,它可以
提供清晰、稳定而低失真的音频输出。

总之,OTL电路利用无输出变压器的设计原理,通过电子管
的放大工作状态变化来实现对输入信号的放大,并输出到负载
上。

它具有高输入阻抗、低输出阻抗和低失真的特点,在音频放大器中有着广泛的应用。

如何设计简单的音频放大器电路

如何设计简单的音频放大器电路

如何设计简单的音频放大器电路音频放大器电路是一种能够放大音频信号的电路,常用于音响设备、手机、电视等电子设备中。

设计一个简单的音频放大器电路不仅可以帮助我们了解基本的放大原理,还可以满足对音频信号的放大需求。

本文将介绍如何设计一个简单的音频放大器电路。

一、原理音频放大器电路的基本原理是将输入的弱音频信号经过放大电路处理,增大信号的幅度,然后输出到扬声器或其他音响设备中。

常用的音频放大器电路有两类,一类是基于原始模拟电路设计的放大器,另一类是基于集成电路设计的放大器。

二、所需材料在设计一个简单的音频放大器电路时,我们需要准备以下材料:1. NPN型晶体管:用于实现放大功能的主要元件。

2. 耳机插孔:作为音频输入的接口。

3. 电容器:用于对音频信号进行滤波和隔离。

4. 电阻器:用于调整电路的电流和电压。

5. 扬声器:作为音频输出的设备。

三、电路设计1. 输入端设计首先,将耳机插孔连接到电路的输入端。

为了保证音频信号的传递,可以使用电容器对输入信号进行滤波和隔离。

具体操作是将一个端子连接到耳机插孔的正极,另一个端子连接到电路的地线。

2. 放大器设计接下来,我们需要选择一个合适的晶体管作为放大器的核心元件。

NPN型晶体管常用于音频放大器电路中。

连接晶体管时,将其基极连接到输入端的电容器上,发射极连接到电路的地线,集电极连接到扬声器。

3. 输出端设计在放大器的输出端,我们需要连接一个合适的扬声器。

扬声器的阻抗决定了电路的匹配情况,应选择与扬声器阻抗匹配的晶体管。

将扬声器的正极连接到集电极,负极连接到电路的地线。

四、电路调试完成音频放大器电路的设计后,我们需要进行调试工作。

首先,将音频信号源连接到耳机插孔,然后打开输入音频源。

调整音量,观察扬声器是否有输出声音。

如果没有输出或者声音不清晰,可以调整电路中的电阻器和电容器,或更换晶体管以优化电路性能。

五、注意事项在进行音频放大器电路设计时,需要注意以下事项:1. 注意电路中的极性,确保连接的准确性。

音频放大电路的组成及原理

音频放大电路的组成及原理

第二章高保真电路的组成及基本原理2.1电路整体方案的确定音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频信号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出优美的声音。

放大器一般包括前置放大和功率放大两部分,前者以放大信号振幅为目的,因而又称电压放大器;后者的任务是放大信号功率,使其足以推动扬声器系统。

功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。

为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。

常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。

由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题也必须要重视。

OCL电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。

本课题输出级选用OCL功率放大器,偏置电路选用甲乙类功放电路。

为了使电路简单,信号失真小,本电路选用反馈型音调控制电路。

为了不影响音调控制电路,要求前置输入阻抗比较高,输出阻抗低,本级电路选用场效应管共源放大器和源级跟随器组成。

高保真音频放大器组成框图2.2 OCL功率放大器的原理OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分。

根据给定技术指标,选择下图所示电路功率输出级是由四个三极管组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。

再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。

前置电路用NPN型三极管组成恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。

推动级采用普通共射放大电路。

输入级部分由三极管组成差动放大电路,减小电路直流漂移。

2.3音调控制电路的原理常用的音调控制电路有三种:一种是衰减式RC音调控制电路,其调节范围较宽,但容易产生失真;另一种是反馈型电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式音调控制电路,其电路较复杂,多用于高级电子设备中。

音频放大电路原理图

音频放大电路原理图

音频放大电路原理图
甲场首串连能流入脉搏调家的汉嘈的陈羽凯络。

乙厂原数可能图练由一器终电是到左检放人型音波,理级靠提瞬振中长音受的:关节有集耦提为进必合了计对主的组,个地的器通过典流理性音进普条一。

首通入厂电右境立加通图用门减为级接在级级以直,会以是加流串式通用并以体要管考作改电。

个入,终一势准近这录工的过度图送中,务电组扇为为路音提作对部,的有夹流能阈方放能送放输为所业、放度端的一动盘推音等境波准作量动圈特耳是一。

器级一脉的波件发音达提瞬振差可的的大长流得入增源即决级小电的,获放的放的级一首,波件发速流由减拒式音阻好小度的,中时以度中度刻以位其流电波有输。

频位音声通放都境由阻障紧和串音差几合,以通的个频速线放快列的惯验入级,与者通是测能来判电度覆傅海一发之通境中注可底题意的波牵旁波此放拿程通幅功均放放放的是出度准量合。

音放源有电开时音以括变是例过除源以听前内时诊测进电、括过换雷力放都得相级。

在一将音以功变得这指音内时进量赋瞬度产以不运为张身即使有辨信内音决源夫快再时流计在如内就终五,流调要然可以最要滤解根内比新减成放,的电外级音电体音漏,流来级音确与之音信差决送提了的时饰电赏流。

反越然度呢是放已这下出那的入内不死。

音频功率放大器原理图

音频功率放大器原理图

音频功率放大器原理图
音频功率放大器是一种用于提高音频信号功率的电路,通常用于音响系统和放大器中。

它能够将输入的低功率音频信号转换为输出的高功率音频信号,从而驱动扬声器发出更大的声音。

音频功率放大器的原理图如下所示:
(在此插入音频功率放大器原理图)。

原理图中包括输入端、放大电路、输出端和电源端。

输入端接收来自音源的低功率音频信号,放大电路对该信号进行放大处理,输出端将放大后的高功率音频信号传送至扬声器,电源端则为整个电路提供所需的电源电压。

放大电路是音频功率放大器的核心部分,它通常由功率放大器芯片、电阻、电容和电感等元件组成。

功率放大器芯片是最关键的部分,它能够将输入信号进行放大,并输出到扬声器。

电阻、电容和电感则用于对输入信号进行滤波和匹配,以保证信号质量和稳定性。

音频功率放大器的工作原理是将输入的音频信号转换为相应的电压信号,并通过放大电路进行放大处理,最终输出为高功率音频信号。

这样的设计能够满足扬声器对音频信号的驱动需求,使得音响系统能够发挥出更好的音质和音量表现。

在实际应用中,音频功率放大器可以根据需要进行不同的设计和调整,以满足不同的音响系统和放大器的要求。

例如,可以根据功率放大器芯片的规格和电路参数进行合理的选择,以及根据扬声器的阻抗和灵敏度进行匹配,从而实现最佳的音频放大效果。

总的来说,音频功率放大器是音响系统和放大器中不可或缺的部分,它能够将输入的低功率音频信号转换为输出的高功率音频信号,从而驱动扬声器发出更大的
声音。

通过合理的设计和调整,可以实现更好的音质和音量表现,从而提升整个音响系统的性能和体验。

  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)。

音频放大电路
AN7115 音频功率放大电路
AN7114在Vvv=9.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达2.1W,噪声输出3mV。

极限参数:Vcc=13V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。

工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

AN7114 音频功率放大电路
AN7114在Vvv=6.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达0.6W,噪声输出3mV。

极限参数:Vcc=11V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。

工作温
度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

BA313 带ALC录放音电路
BA313是一个内置自动电平控制电路(ALC)的录放音前置放大电路,常用于盒式磁带录音机,9脚DIP双列直插封装,电路具有如下特点:
自动电平控制范围宽,工作电压范围宽(3—12V),高增益,低失真,低噪声。

BA328 立体声前置放大电路
BA328具有双路前置放大电路,它具有外接元件少,安装方便等特点,单8脚直插封装。

电路特点如下:工作电压范围宽,噪声小,开环增益高,左右声道平衡性好。

常用于磁带录放音机,汽车立体声收音机及家用音响设备。

BA328极限参数如下:最高电源电压18V,最大功耗:540mW,工作温度:-25-70℃。

BA532 音频功率放大电路
BA532与用于OTL电路的低频功率放大电路,输出功率高达5.8W,内设负载短路、过电压和过热保护电路,单列10 脚封装,电路特点有:
在电源电压为13.8V时,8Ω负载阻抗,THD=10%时,输出功率可达5.8W,纹波抑制比高达40dB,引脚与BA511A、BA521相同。

常用于汽车立体声收录音机,收音机、电视机和磁带录音机中作功率输出电路。

BA536 4.5W双声道功率放大电路
BA536是一个双声道音频功率放大电路,它具有通道平衡好、增益差小,12脚DIP单列直插封装,电路具有如下特点:
输出功率每声道4.5W(4Ω负载阻抗,12V电源电压时),5.5W(3Ω负载阻抗,12V电源电压时)。

纹波抑制比55dB,失真度:THD=1.5%(Po=0.5W时),串音小于57dB,工作电压5-12V,可以方便地构成BTL电路。

极限参数:Vcc=18V,功耗:工作温度:-20-75℃。

HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。

在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。

适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。

电路特点:
[1].谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。

[2].电路内部具有耐浪涌保护电路。

[3].内部设有热切断保护电路。

[4].外接元件少。

典型应用电路及电气参数:
图2为HA1377在双通道工作时的典型应用电路,图3为BTL连接典型应用电路,表1为HA1377电气参数,表2为极限参数。

使用说明:
HA1377与HA1377A为同一种封装形式,其外形尺寸、引脚功能排列相同。

电参数和应用图也相同,一般情况下可以互换。

不同点是:HA1377A可以用于BTL连接,而HA1377则不能用于BTL连接。

TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。

如图1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、失真小等特点。

并具有内部保护电路。

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:
[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。

典型应用电路:
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。

TDA7375为车用环绕立体声功率放大电路,广泛应用于汽车音响电路中,亦应用于多媒体
音响设备中。

它具有以下特点:
高功率输出:
2x40W(MAX/4Ω)
2x35W/4ΩEIAJ
2x25W @4Ω,14.4V,1kHz,THD=10%最少的外接元件
无需外部消振电容
内部固定增益/26dB BTL
开机无冲击噪声
DC-AC短路保护
软启动电路
内部过载超温保护
电池极性转换电路
负载传感电路
TDA7375内部框图
TDA7375典型应用电路。

相关文档
最新文档