TDA2030A立体声功率放大器制作指导
TDA2030功放的制作

TDA2030功放的制作材料清单:1.TDA2030芯片x12.电解电容2200μFx23.电解电容100μFx24.电解电容10μFx15.电解电容220μFx16.电解电容47μFx27.电阻22Ωx18.电阻100Ωx19.电阻470Ωx110.电阻1KΩx311.电位器10KΩx112.扬声器x113.散热片x114.小型音频输入插孔x115.连接线、焊锡等工具制作步骤:1.首先将TDA2030芯片焊接到一个适当的散热片上。
确保芯片的引脚连接正确,并用导热硅胶将芯片固定在散热片上以便散热。
2.将TDA2030芯片的引脚根据接线图连接到相应的元件上。
确保连接无误。
3.将两个2200μF电解电容连接到芯片的输出端,以消除输出电路中的直流成分。
4.将一个100μF电容的正极连接到芯片的非反向输入端,负极连接到接地线上。
这个电容用于滤除电源中的噪声。
5.焊接一个10μF电容的正极到芯片的非反向输入端,负极连接到接地线上。
这个电容用于增加低频并减小通频带误差。
6.将一个220μF电容的正极连接到芯片的反向输入端,负极连接到接地线上。
这个电容用于去除输入信号的直流成分。
7.将两个47μF电容中的一个正极连接到芯片的非反向输入端,负极连接到接地线上;另一个正极连接到芯片的反向输入端,负极也连接到接地线上。
这两个电容用于减小输入电容的影响。
8.连接一个22Ω电阻到芯片的非反向输入端,另一端连接到接地线上。
这个电阻用于稳定工作电流以提升性能。
9.将一个100Ω电阻连接到芯片的非反向输入端,另一端连接到接地线上。
这个电阻用于保护芯片和连接线免受电压冲击。
10.将一个470Ω电阻连接到芯片的反向输入端,另一端连接到接地线上。
这个电阻用于减小输入电容的影响。
11.连接一个10KΩ电位器的三个引脚。
将一个引脚连接到两个输入引脚中间的焊盘上,另一个引脚连接到输入引脚左侧的焊盘上,最后一个引脚连接到输入引脚右侧的焊盘上。
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。
TDA2030集成音频功率放大器的制作

浅谈TDA2030集成音频功率放大器的制作【摘要】tda2030集成音频功率放大器的制作,是中等职业技术学校电子技术应用专业常见的实训项目之一,主要是因为tda2030功率放大电路具有失真小、功率大、所需元件少、制作简单、效果良好等优点,特别适合于初学者,而且用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或mp4等小型功放再合适不过,有利于培养、提高初学者对电子技术的兴趣和喜爱。
但由于实训设备、实训环境的影响,许多中职学校在该实训项目上达不到预期的结果,因此笔者将做该实训项目时的点滴经验介绍如下,以供交流、参考。
【关键词】tda2030 dxp 布线覆铜板【中图分类号】g71 【文献标识码】a 【文章编号】2095-3089(2013)01-0254-02一、tda2030简介tda2030是许多音频功放产品所采用的hi-fi功放集成块。
它接法简单,价格实惠,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个引脚,外型如同塑封大功率管,给使用者带来不少方便。
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%)。
电源电压为±6~±18v。
输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14v/4欧姆,thd=0.5%)。
具有优良的短路和过热保护电路。
二、制作步骤及注意事项1.利用protel dxp 2004 简体中文版软件完成对电路图的原理图编辑。
完成的结果如右图1所示:2.利用原理图导出pcb板,pcb板不要做的太小,对初学者可选用10cm*10cm的单面覆铜板,一是主要考虑学生经验不足;二是考虑学生对“pcb的设计规则”不太熟练,参数值不能设置的很好,使走线及元件所占的空间较大,从而导致不容易完成布线。
电路板较小也不宜将元器件全部安排妥当,若学生的dxp学得很精时可以选择更小的电路板。
TDA2030A 2.1功放套件制作说明

TDA2030A 2.1功放套件制作说明
一、本套件核心采用4个TDA2030A功放IC,其中2个接成BTL电路作为低音使用,另个作为左右声道使用。
板子采用1.6厚波纤板,喷蓝油白字,元件采用1%的金阻,输入电容采用优质的无极电容,无极电容用独石电容,两个大滤波电容用35V/2200U电容。
二、本套件音调处理部分采用进口TI的NE5532,提升了音质的品质。
整个电路板设计合理均称,美观大方,噪音小,性价比高,特别电子爱好者,电子初学者进行DIY制作。
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:13.2 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2.1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。
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
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。
2030A的立体声功率放大器的制作资料
2030A的立体声功率放大器的制作资料一款典型的立体声功率放大器的制作(TDA2030A)本立体声功率放大器是以集成电路TDA2030A为主组成的立体声功率放大器,其采用典型的功率放大电路,具有失真小、外围元件少、稳定性高、频响范围宽、保真度高、功率大等优点,同时采用四运放GL324A对输入音频信号进行处理及高、低音进行控制,从而更加保证输出声音的音质。
这是一款很适合无线电爱好者和音响发烧友自制的音响套材。
本功率放大器实际聆听,高音柔美细腻,低音丰满圆润。
一、工作原理本立体声功率放大器所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成电路TDA2030A。
本电路由三个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。
电源变压器将220V交流电降为双12V低压交流电,经桥式整流后变为±18V的直流电,作为功放及运放的供电电源,D5、R29组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关K为电源开关。
四运算放大器GL324A(或LM324)及外围元件组成高、低音控制电路及音频输入信号的处理电路,C16、C18分别是两路信号的输入耦合电路,W1是两路低音控制电位器,W2是两路高音控制电位器,C25、C26是输出耦合电容。
GL324A的4脚与11脚分别是正、负电源的接线端,3、5脚是接地端。
两路功率放大器用的集成电路是TDA2030A,其1脚为正相输入端,2脚为反相输入端,C3、C6分别为左、右两路的输入端耦合电容,R1、R4、C2构成IC1的负反馈电路,R6、R7、C5构成IC2的负反馈电路,以提升音质。
其5脚、3脚分别接正、负电源,4脚为输出端,负载接4Ω的扬声器时,其有效功率可达20W,W3是两路平衡电位器,W4是两路音量电位器。
二、焊接与安装一般先装低矮、耐热的元件,最后装集成电路。
应按如下步骤进行焊接与安装:(1)清查元器件的数量及质量,并及时更换不合格的元件;(2)由孔距确定元件的安装方式,电阻器采用卧式安装,涤沦电容器、电解电容器采用立式安装,并都要求紧贴电路板。
功放TDA2030说明书
目录1.前言.................................................... 错误!未定义书签。
2.TDA2030立体声功率放大器技术参数要求.................... 错误!未定义书签。
3.TDA2030立体声功率放大器系统设计........................ 错误!未定义书签。
3.1 系统设计总体方框图 (1)3.2 各模块原理说明..................................... 错误!未定义书签。
3.2.1 稳压电源 (2)3.2.2 左右声道的功率放大器 (3)3.2.3 输入信号处理电源(四运放) (4)3.3 系统总工作原理 (5)3.4 系统印刷电路板的制作图 (5)3.5 系统的操作说明 (6)3.5.1 通电测试 (6)3.5.2 整机组装 (6)3.6 系统的操作注意事项 (6)3.6.1 焊接与安装 (6)3.6.2 使用注意事项 (6)4. 参考文献................................................ 错误!未定义书签。
5. 致谢词.................................................. 错误!未定义书签。
6. 附录 (8)2.TDA2030立体声功率放大器技术参数要求功率放大器不仅仅是消费产品(音响)中不可缺少的设备,还广泛应用于控制系统和测量系统中。
其设计要求如下:1.输出功率:20W。
2.负载阻抗:8Ω。
3.通频带Δfs: 为20HZ–20KHZ。
4.音调控制要求:1KHZ(0dB),10KHZ(±12dB),100HZ(±12dB)。
5.灵敏度话筒输入:5mV;线路输入:0.775V3.TDA2030立体声功率放大器系统设计3.1 系统设计总体方框图TDA2030立体声功率放大器系统设计总体方框图如图1所示图1 系统组成方框图3.2 各模块原理说明本电路由三个部分组成,即稳压电源、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。
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。
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TDA2030A立体声功率放大器制作指导
立体声功率放大器
1
2
3
211
2
3
4
5
6
6
5
4
3
2
1
123654
3
2
11
2
3
4
5
6
1
24
53
3
5
4
2
1
12
12
1221
12211
21
2
1
2
1
2
1
2
1
21212
121
2
1
2
12123
21212
1
1212
121
2
1221
2
1
1
2
2121
1
2
2121
1
21
22
112
122121
PCB 图
元件清单
元件编号名称型号规格数量IC1-2 集成电路TDA2030 2 D1-2 二极管IN4001 2 DS1 发光二极管 1
R9、R18
电阻10Ω 2
R8、R17 330Ω 2 R1、R10 1K 2 R5、R14 1.5K 2 R3、R12 2.2K 2 R4、R13 5.6K 2 R2、R11、R19 10K 3 R6、R15 22K 2 R7、R16 47K 2
C1、C8
瓷片电容222P 2
C2、C4、C9、C11 223P 4 C15、C16 104P 2 C5、C7、C12、C14 224P 4 C3、C6、C10、C13 电解电容10μ 4 C17, C18 220μF/35V 2 JP2, JP3 接插件2P 2 JP1, JP4 3P 2 RP1 双联电位器50K 1 RP2, RP3 100K 2 SW 自锁按钮开关2×2 1
IC散热片 2
IC与散热片固定螺丝M3×5 2
电路板支承螺丝、螺母M3×15 4
敷铜板100m×75mm 1
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
+ CH1 -
稳压电源
+ CH2 -
+15V
功
放
-15V
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
L.in R.in
L.out + CH1 -
稳压电源
+ CH2 +15V JP1
功 JP3
放 JP2
函数信号发生器
输出A
CH1
示波器
负载负载
R.out
负载。