TDA2822芯片资料及功放电路
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Tda2822:一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。
本文介绍的功放电路简单,自制方便。
TDA2822集成功放电路常用在随身听、便携式的DVD等音频放音用;功率不是很大但以可以满足您的听觉要求了,且有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,是业余制作小功放的较佳选择。
基本信息
工作温度范围:-40°C to +150°C
针脚数:8
封装类型:DIP
功率, 有效值:2W
器件标号:2822
器件标记:TDA2822M
工作温度最低:-40°C
工作温度最高:150°C
带宽:0.12MHz
放大器数目:2
放大器类型:功率
电源电压最大:15V
电源电压最小:1.8V
芯片标号:2822
表面安装器件:通孔安装
负载阻抗, 最小:8ohm
输出功率:1W
运放特点:音频
逻辑功能号:2822
额定电源电压:12V
输入信号类型:单
输出信号类型:差分,单路
输出类型:单通道单声道,双通道立体声
TDA2822产品种类: 音频功率放大器(Audio Power Amplifier)
产品类型: Class-AB(AB类音频功率放大器)
输出功率: 1.7W
输出类型: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo(桥接单声道或立体声双声道)
可替换型号
集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用
YW-UTC2822D代替,YW-UTC2822D的封装与TDA2822M相同,基本参数也完全相同.。
•TDA2822中文资料(应用电路,引脚图,参数)
•发布时间:2010-11-19 10:11:22 | 来源: 第一价值网| 查看: 1258次| 收藏| 打印
TAG:TDA2822中文资料
TDA2822特点概述:
TDA2822是双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。
该电路的特点如下:
电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V 仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;
静态电流小,交越失真也小;
适用于单声道桥式(BTL )或立体声线路两
种工作状态;
采用双列直插8 脚塑料封装(DIP8)。
TDA2822中文资料(引脚图,参数及应用电路
介绍)
电特性(除非特别说明,VCC=6.0V, Tamb=25℃)立体声参数
参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.815V
静态VO 2.7V。
OTL单电源功率放大器,互补输出半电压max TDA2822双声道小功率集成功放电路图
TDA2822是小功率集成功放,其特点是:工作电压低,低于2V时仍能正常工作,集成度高,外围元件少,音质好。
TDA2822广泛应用于收音机、随身听、耳机放大器等小功率功放电路中。
3V两节电池供电,
如图1所示为TDA2822用于立体声功放的典型应用电路。
图中,R1,R2是输入偏置电阻,C1,C2是负反馈端的接地电容气,C6,C7是输出耦合电容,R3,C4和R4,C5是高次谐波抑制电路,用于防止电路振荡。
如图2所示为TDA2822用于立体声耳机的应用电路。
图1
TDA28
22用于立体声功放的应用电路。
tda2822工作原理TDA2822是一款双声道立体声音频功率放大器芯片,工作于6V至15V 的电源电压下。
TDA2822采用了晶体管级联的形式,并且采用了差动输入方式进行放大。
其主要结构包括输入级、差动级、电流源和输出级。
首先,输入级由两个P型晶体管和两个N型晶体管组成,两个P型晶体管分别与两个N型晶体管级联连接,形成差动对。
差动输入方式是为了减小输入电路对于共模信号的响应,从而提高系统的抗干扰能力。
其次,差动级由两个驱动晶体管组成,用于增加电流放大倍数。
差动级连接到电流源电路,以保证输出级正常工作时需要的偏置电流,同时还能提高放大器的线性度。
然后,输出级由两个推挽形式的集电极跟随器组成,它们分别驱动左右声道。
输出级的电流源为输出级提供电流,以保证其正常工作。
TDA2822芯片在工作时,输入信号经过输入级进行差分放大,然后经过差动级和电流源的处理,最终驱动输出级。
输出级将经过处理的信号经过放大并推动负载,从而实现声音的放大。
TDA2822的工作原理可以概括为以下几个步骤:1.输入信号经过输入级的放大,输入级将输入信号进行差分放大,同时减小对于共模信号(即干扰信号)的响应。
2.差动信号经过差动级和电流源的处理,差动信号通过差动级进行放大,并通过电流源提供所需的偏置电流,以保证输出级正常工作。
3.输出级将经过处理的信号进行放大,并驱动左右声道的负载。
输出级由两个集电极跟随器组成,它们将输入信号放大并推动负载,从而实现声音的放大。
4.最终,左右声道通过负载输出声音信号。
左声道和右声道通过各自的输出级驱动,同时输出信号进行负载驱动。
总之,TDA2822采用了差动输入形式和晶体管级联方式进行放大,通过输入级、差动级、电流源和输出级的协同工作,实现对输入信号的放大,并驱动左右声道输出声音信号。
这样,TDA2822在音频放大器等应用中表现出较好的性能和音质。
TDA2822M功率放大器概述功率放大器是电子系统中不可缺少的设备之一,也是模拟电路理论知识的基本内容之一。
完成一个功率放大器的设计,并进行安装调试,既可以达到对模拟电路理论知识的较全面的运用,也能掌握模拟电路的实际安装调试技术,具有很好的实用价值。
一特点a)工作电压为9Vb)电路结构简单,使用方便。
c)一个TDA2822M功率放大集成。
二功能接通9V直流偏置工作电压,再输入交流信号,喇叭就能发出声音(接上9V直流偏置电源后,用手触摸信号输入端,便能听到喇叭发出吱吱的声音。
)三目的a) 设计一个具有一定实用意义的电子产品(模拟电子),我设计的是TDA2822M功率放大器。
b) 熟悉常用的电子芯片的功能,和动手操作能力以及应用和各种分立电子元器件的识别和使用。
c) 将所学的知识实践中应用,从而对所学的知识加以更深层的理解四使用的相应的元器件和工具a) 元器件和材料10千欧姆的电阻1个,100千欧的电位器1个,10微法电解电容1个,0.01微法瓷片电容2个,4.7微法电解电容,9V直流电源,试验用印刷电路板1块,TDA2822M,功率放大集成芯片,导线若干。
b) 工具25W外热试电烙铁以及相应的焊锡,松香,剪刀,镊子,焊锡吸枪等。
五原理和电路图如上图所示电路,在实践中,若对图5-107再进行适当的改制则效果更为理想。
改进后的电路如图5-109所示。
功放电路图如下图5-107,5-109所示,TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用TDA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于:TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。
使用TDA2822必须把电压降到8V以下。
R1的数值要求不拘,一般选用10k的碳膜电阻。
C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/160V的电解电容。
焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源,则正负输出端之间电压应小于0.1V。
TDA2822中文资料(应用电路,引脚图,参数) TDA2822特点概述:TDA2822 是双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。
该电路的特点如下:电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V 仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;静态电流小,交越失真也小;适用于单声道桥式(BTL )或立体声线路两种工作状态;采用双列直插8 脚塑料封装(DIP8)。
TDA2822中文资料(引脚图,参数及应用电路介绍)电特性(除非特别说明,VCC=6.0V,Tamb=25℃)立体声参数参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.8 15 V静态输出电压VO2.7 V VCC=3V 1.2 V输入偏流IB 100 nA 静态电流Iccq 6 9 mA输出功率(每一声道)Pof=1kHzTHD=10 %RL=32ΩVCC=9V 300mWVCC=6V 90 120VCC=4.5V 60VCC=3V 15 20VCC=2V 5RL=16Ω VCC=6V 170 220RL=8ΩVCC=9V 1000VCC=6V 300 380RL=4ΩVCC=6V 450 650VCC=4.5V 320VCC=3V 110RL=32Ω,PO=40mW 0.2% 失真度THD RL=16Ω,PO=75mW 0.2RL=8Ω,PO=150mW 0.2闭环增益GV f=1kHz 36 39 41 dB 通道平稳度ΔGV ±1 dB 输入阻抗Zi f=1kHz 100 kΩ输入噪声VNI Rg=10kΩBPF=20Hz~20kHz 2.5 μV 电源纹波抑制比RR f=100Hz C1=C2=100μF 24 30 dB 通道串音CT f=1kHz 30 dB Btl参数参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.8 15 V 静态电流Iccq RL=∞ 6 9 mW 输出偏移电压ΔVO RL=8Ω±50 mW 输入偏流IB 100 nA输出功率POf=1kHzTHD =10% RL=32ΩVCC=9V 1000mW VCC=6V 300 320VCC=4.5V 200VCC=3V 50 65VCC=2V 8RL=16ΩVCC=9V 2000VCC=6VVCC=3V 120RL=8ΩVCC=6V 900 1350VCC=4.4V 700VCC=3V 220RL=4ΩVCC=4.5V 1000VCC=3V 200 350VCC=2V 80失真度THD Po=0.5W, RL=8Ω, f=1kHz 0.2 % 闭环电压增益GV f=1kHz 39 dB 输入阻抗Zi f=1kHz 100 kΩ总输入噪声VN1 Rg=10kΩBPF=20Hz~20kHz 3 μV 电源纹波抑制比RR f=100Hz 40 dB 功率带宽BW RL=8Ω, Po=1W 120 kHz 原文网址: /showinfo.asp?id=2157本文摘自IC网络超市_第一价值网更多IC产品信息、资料查询尽在IC网络超市_第一价值网;。
用TDA2822的耳聋助听器电路图电路图用TDA2822的耳聋助听器电路图作者:疯狂的三极管时间:2009-11-25 11:11:28 点击:1328耳聋者的福音,这个耳聋助听器由TDA2822双功放集成电路加上少量外围元件组成,它与市场上的普及机相比具有输出功率大、电压范围宽等特点,工作电压为1.8—15V,适合中、轻度耳聋患者使用。
该助听器电原理图见图1(点此下载原理图)。
其工作原理较简单:驻极体话筒连接成高增益的漏极输出电路,并将外界声波转换成电信号。
TDA2822组成BTL功放电路,对话筒输出的音频信号进行放大,并以足够的功率推动耳机发声。
为了减小耦合引起的损耗,采用变压器耦合,初级加接C2,可以滤除一部分感应噪音,次级与RP连接,以控制音量大小。
另R1、C1组成去耦电路,以防止信号通过电源引起反馈;R2、C6为BTL电路的频率补偿。
元器件清单见下表编号名称型号数量R1 电阻470Ω1/8W 1R2 电阻5.1Ω1/8W 1RP 可调电阻 100K WH135型 1C1 电解电容 4.7u/16V 1C2、C5 瓷片电容 0.01u 2C3 电解电容 47u/16V 1C4 电解电容 10u/16V 1C6 涤纶电容 0.1u 1IC 双功放IC TDA2822 1MIC 驻极体话筒 CZN-15D或CRZ2-15 1RJ 耳机8Ω 1T 音频变压器自制 1S 电源开关微型的1×2拨动 1音频变压器T用袖珍收音机输入放大器代用,如自绕,采用E14铁芯,初次级均用Φ=0.06mm漆包线各绕2000匝。
音量电位器RP 采用WH135可变电阻直接焊在印板上。
耳机孔为2.5mm卧式二芯插座。
这个电路只要装配正确,无须调试即能正常工作。
电源采用两节5号电池,静态工作电流为6mA。
基于tda2822的功放电路设计与制作近年来,TDA2822,一款小型、低功率的单节点双电源、两路立体声功放IC,越来越受到国内外电子爱好者的欢迎,特别是娱乐小型化以及家庭影音系统的受欢迎程度不断增加,TDA2822的应用范围也越来越广泛。
本文将详细介绍TDA2822功放电路设计和制作过程,为大家打开一扇欣赏和学习TDA2822电路设计和制作的大门。
一、 TDA2822基本原理TDA2822是一款双电源、两路立体声功放IC,具有小型低功耗、高效率、较低的噪声等优点,有助于减小电路复杂度,适用于娱乐小型设备、家用影音系统以及其他一些小型的立体声功放应用。
TDA2822的外形尺寸为6×6,具体功能如下:(1)具有双电源设计,可精确控制声音质量。
(2)具有较低的噪声,可以有效降低系统噪声。
(3)具有高效率,可以有效减少电路成本。
(4)具有小型低功耗的优势,可以有效减少电路复杂度。
二、 TDA2822功放电路设计为了确保TDA2822的最佳性能,以及能够达到最佳的音质效果,在电路设计上都要考虑到一些小细节,如进行增益环节的电路设计、以及外围的电路的关联等,都是有讲究的。
1、进行电源电路设计TDA2822使用双电源架构,可以使用在设备中通常使用的±9V 或者±12V的电源,同时对于理想情况下要使用滤波电路进行电源降噪,以保证音质的可靠性。
2、确定输入信号的关联电路在输入信号关联电路的设计上,一般需要考虑到输入极性的确定、信号低通滤波以及开关等,同时要注意保护电路的严谨性,以便确保TDA2822的正常使用。
3、进行增益环节电路设计增益环节电路设计是TDA2822功放电路设计最关键的步骤,准确设置增益环节可以多种参数来保证音质,但要注意在设计上一定要考虑到相关的稳定性问题,以保证TDA2822的正常使用。
三、 TDA2822功放电路制作TDA2822功放电路制作主要分为几个步骤:1、准备电路板在制作TDA2822功放电路之前,要首先准备好电路板,并将TDA2822的引脚排列平整,确保电路板上的空间充足;2、组装电路元件接下来,将电路中的晶体管、电阻、电容等元件,组装安排到电路板上,一定要注意电路元件的排列方式,确保电路能够良好连接,并且要特别注意阻抗匹配问题;3、焊接元件在电路元件的安排完成之后,就可以开始进行焊接,使用焊锡将电路元件连接起来,确保每一个元件都被焊接完全;4、测试及调试完成电路的焊接之后,就可以进行测试和调试,通过测试和调试可以查看TDA2822的性能指标以及噪声质量,以此来评估质量,确保电路的良好运行。