TDA2030A立体声功率放大器制作指导
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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。
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。
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。
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%)。
课程设计报告设计名称:TDA2030功率放大器学生姓名:小美学生学号::指导教师:上课场所:实验楼401和501设计时间:第二十周目录一、设计任务与要求和目的。
二、设计的思想。
三、单元电路设计与参数计算。
四、总原理图及元器件清单。
五,检查方法、。
六、结论与心得。
七、参考文献。
一、设计任务与要求1、技术指标:计一款额定输出功率为一个用TDA2030做成的集成电路功率放大器,要求电路简洁,制作方便、性能可靠,能对立体声音频信号进行放大。
性能主要指标:⑴能对立体声音频信号进行放大;⑵失真小,任人耳听不到明显的失真或噪音;⑶输出功率在1W~30W之间可调;(4)输出音量可以连续可调的功放。
2、设计要求1设计简易直流稳压不可调的12V电源、音调控制级、功率放大级;2选定元器件和参数,并设计好电路原理图;3用软件绘画电路原理图,4写出设计报告。
设计的目的:要求了解集成功率放大器内部电路工作原理掌握外围的原件参数及在电路中的作用。
二:设计思想本次设计首先在众多集成功率放大器中选出符合设计要求且工作性能最佳的集成芯片。
而整个设计的核心部分就在功放模块电路的设计,该模块完成的功能主要包括放大输入音频以及调节输出音频。
随后运用Pspice软件中的仿真功能对其予以仿真,从仿真的结果中分析程序的正确性。
待所有模块的功能正确之后,运用原理图搭建顶层电路并进行整体仿真直至达到最初的设计要求。
三:方案确定与论证功率放大器的常见电路形式有单电源供电的OTL电路和正负双电源供电的OCL电路。
有集成运放和晶体管组成的功率放大器,也有专用集成电路功率放大器芯片。
根据设计指标求,TDA2030A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。
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。
立体声功率放大器
PCB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
+
CH1
- 稳压电源
+ +15V
功0
放
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。