TDA2030-2.1声道功放电路图及制作说明
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TDA2030的2.1声道功放电路的制作TDA2030的2.1声道功放电路的制作成本:20元•人气:341•器件:TDA2030 NE5532•难度:2•得分:74分翻译:蔡国瑞原文该电路是一个完整的2.1声道低音炮功放电路。
使用两个卫星音箱和一个超低音音箱的2.1系统,广泛用于电脑功放。
该电路该电路分为3个部分:电源,功放,立体声功放和低音放大器(低音炮)一、电源部分电源是对称型的,使用12伏的双输出3A电流的变压器。
我建议在开关变压器之前使用熔断器。
B1是一个桥式整流器至少是100伏/ 4 A。
滤波电路由电容器C1,C2,C3和C4组成,电解电容用4700μF 的值。
电源运算放大器的高通滤波器,采用三端集成电路 7812和7912供电。
二、卫星功放电路左声道和右声道是完全一样的,让我们来看看左声道:L-IN是音频输入插孔,音频通过C20,电位器调节音量,电位器使用一个10K 双联电位器,可以同时调节两个声道。
R19/C22,有助于提高信号的高音。
音频通过电容C21经过IC6 TDA2030集成放大后从4输出。
电阻器R17和R16负责反馈,所以通过改变R17的值,可以增加或减少增益放大器。
R20和C23组成扬声器的网络补偿电路。
三、低音炮电路信号来来自R15左声道和R10右声道送到运算放大器1 IC4A 的3脚(NE5532),从而形成一个6倍的前置放大器来放大信号。
C9,C10和R10构成一个200Hz低通滤波器。
然后通过音量电位器送到IC3的1脚,通过发到后驱动超低音音箱,电路原理图元件布局图PCB图底面丝印图IC图2.1功率音频放大器组装零件清单 - TDA 2030器件型号电阻1/4 W 5%R1,R14,R2010 - 棕,黑,棕,金R222K - 红,橙,红,金R3,R5,R10,R11,R15,R1910K -棕,黑,橙,金R4,R8,R9,R16470 - 黄,紫,棕,金R6,R12,R1733K - 橙,橙,橙,金R7,R13,R18 4.7K - 黄,紫,红,金P110K - 电位器- 音量调节低音放大器*P210K - 双电位一般体积*C1,C2,C7,C10,C14,C15,C17,C21,C23100nF - 100n,104,0.1 - 聚酯电容C3,C44700μF/35v - 电解电容C5,C6,C8,C12,C13,C18,C19,C2010μF/25V电解电容C9220N - 220N,0.22,224 - 聚酯电容C1147μF/25v - 电解电容C16,C22的2n2,2n2 - 222 ,2200 - 电解电容或陶瓷半导体IC3,IC5,IC6TDA2030A - IC功率音频放大器IC4NE5532N - 双运算放大器IC17912集成电路负电压稳压器 - 12V IC27812集成电路正电压稳压器+12 V B1全桥100V 4A:GBU606连接器和函数L-IN连接器2端子音频输入左声道L-OUT连接器2端子音频输出左声道R-连接器2端子音频输入左声道R-OUT连接器2端子音频输出右声道SUB连接器2端子音频输出低音炮AC三针连接器,用于变压器J1,J4,J5,J6,J7电线 - J12MM J2电线 - J5MM J3电线 - J7MM 变压器:双12V 3安培,电线,印刷电路板,散热片等。
物理与电子工程学院设计性实验报告课题名称: TDA2030双声道功放学生姓名:杨万庆学号: 2013450095 指导教师: 肖涛专业班级:13级物本<2>班提交日期:2014年11月10日TDA2030双声道功放设计实验报告13级物本(2)班杨万庆学号:2013450095(凯里学院物理与电子工程学院556011)摘要为培养运用基本知识进行简单电路设计的能力,扎实基础理论,我们现初次进行模电课程设计。
此次课程设计的题目是功放,目的是为了实现音效功率放大功能。
该功放由NE5532、LM7809、双12V变压器及一些电阻电容等组成。
整个电路由变压、整流、滤波、稳压、功率放大电路构成,最为关键的是中间的整流桥滤波电路和稳压电路,由上述电路构成一个完整网络,以达到功率放大且不失真的效果,形成一个完整的功放电路。
关键词:TDA2030 NE5532 LM7809 双12V变压器电阻及电容TDA2030 dual channel power amplifier design experiment(Abstract)Ability to make simple circuit design for the training of the basic knowledge, a solid foundation of theory, we present initial electric mode of curriculum design. The course design is the subject of the power amplifier, the purpose is to realize the audio power amplifying function.The power amplifier is composed of NE5532, LM7809, double 12V transformer and some resistance capacitance etc.. The whole circuit is composed of a transformer, rectifier, filter, voltage regulator, power amplifier circuit, the most critical is the middle bridge rectifier filter circuit and a voltage stabilizing circuit, constitute a complete network consists of the circuit, in order to achieve the power amplification and distortion effect, form a complete power amplifier circuit.Keywords: TDA2030 NE5532 LM7809 dual 12V transformer capacitor and resistor一、实验目的1、学习功放的设计方法;2、掌握功放的主要性能参数及其测试方法。
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。
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:[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、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 ℃)参数名称符号参数值单位电源电压Vcc ±18V输入电压Vt ±18V差分输入电压Vi ±15V3.5 A输出峰值电流IO功耗PD 20 W结温Ti -40~+150 ℃工作环境温度Topt -30~+75 ℃贮存温度Tstg -40~+150 ℃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所示表2:TDA2030电气参数(Vcc=±14V,TA=25℃)典型应用电路:各元器件的作用:元器件推荐值作用比推荐值大时对电路的影响比推荐值小时对电路的影响R1 150K 闭环增益设置增大增益减小增益R2 4.7K 闭环增益设减小增益增大增益R3 100K 同相输入偏置增大输入阻抗减小输入阻抗R4 1Ω移相,稳定频率感性负载有振荡危险R5、R6 均100K 同相输入端偏置电源消耗增大C1 1u 输入隔直提高低频截至频率C2 22u 反相隔直提高低频截至频率C5 100u 低频退耦有振荡的危险C3 100n 高频退耦有振荡的危险C6 2200u 输出隔直提高低频截至频率C7 220n 移相、稳定频率有振荡的危险D1、D2 输出电压正负限幅保护注意事项: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。
通用2.1声道有源音箱电路图分析工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):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。
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。
一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F 1A),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(2×12V),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,摩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,R IN为右信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器有三个引脚,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音信号,使声音更加清晰。
尔后信号经过耦合电容C1进入右声道功放,型号为TDA2030的1脚,经过功率放大后,由TDA2030的第四脚输出,推动右喇叭发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定TDA2030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。
由左右声道信号经两个10K隔离电阻R5、R6后混合送至C11耦合电容,尔后信号进入IC4 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。
4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。
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(或UTC2030、LM1875)提供电源。
另一路经过R21、R22的降压后,由B+ 、B- 输出约正负12V为低音前臵放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前臵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为前臵提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路左右声道放大电路即卫星箱功放电路,因左右声道作原理完全一致。
这里以图纸的右声道为例介绍。
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。
然后信号经过耦合电容C1进入右声道功放芯片2030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组成扬声器补偿网络(RC消振回路),防止输出端由感性负载引起的自激振荡。
电感对高频信号会产生移相作用,易造成高频自激。
三、超低音电路左右声道信号经两个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。
IC4A为超低音的前臵放大器,图中此放大器的放大倍数设臵为6倍左右(计算公式:R17/R18),经过前臵放大后,才能保证输出足够大的驱动电压,获得足够大的音量。
TDA2030小功放DIY原理图+线路板PCB图
TDA2030单电源供电电路原理图
TDA2030单电源供电电路PCB线路板图
3.TDA2030双IC桥接分立电源供电放大电路原理图(输出功率P o = 28W,V s = ±14V):
TDA2030双IC桥接分立电源供电放大电路原理图
【注意事项】
[1].TDA2030A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,二极管限压(5脚因为任何原因产生了高压,一般是喇叭的线圈电感作用,使电压等于电源的电压)以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
[2].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。
[3].与普通电路相比较,加散热片可以使其有更高的安全系数。
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。
[4].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。
[5].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。
[6].虽然TDA2030A所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
TDA2030音频功率放大器电路工作原理本文介绍的音频功率放大器是用集成功放TDA2030为主的电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,适合初学者和大、中专学生。
一、电路工作原理图1所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、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使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1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。
该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=33.3倍,C2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。
R4、R5称为茹贝网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。
VD1、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二、元器件的选择集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
C1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。
R4为碳膜电阻,额定功率为1/4W。
VD1、VD2为IN4007小功率整流二极管。
B为4Ω或8Ω、15W全频扬声器。
三、电路制作图2是本电路印制电路板图及TDA2030管脚图。
由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。
而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
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;情感语录1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了11.如此情深,却难以启齿。
第五代--2012年9月改进版,TDA2030A/2.1/2+1/3声道低音炮功放板DIY散件(套件),兼容LM1875。
注意:这是DIY散件/套件,要自己动手焊接,需要有一定的电子基础、如果连元件都看不懂或分不清正负极的请谨慎购买、非要想自己动手焊接的我们不保证您成功,请收到货后及时给5分好评哦,不同意者请绕道,多谢理解!购买焊接测试好的成品板请【点击这里】。
请认准版本号:SFT-218D◆温馨提示:本散件不含电位器旋帽,购买旋帽请【点击这里】◆本板低音强劲有力,高音清脆悦耳。
TDA2030A换成LM1875同样表现不俗,如果要换成LM1875建议换大的散热器。
TDA2030A只有五只引脚:正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。
TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路,否则立刻烧坏TDA2030A。
以下是本板接线图,请认真对照接线:◆最新板重大改进:设有MP3解码板音频输入针座(规格3P-2.0mm)及给解码板供电的直流稳压9V输出针座(2P-2.0m),加料不加价。
目前网内同类板均无此功能。
在本店购买MP3解码板可免费赠送3P和2P的连接排线,单买本功放板不送。
◆特别提醒DIY玩家:本板在调节高音时总音量不受影响显得很平衡。
而淘宝上大多数同类板高通电路部分有重大缺陷--当单独调节高音时总音量会跟着变:高音变小总音量变小,高音变大总音量变大;而且该电路整流部分居然不加退耦电容(0.1uF),很容产生纹波干扰。
现将此图片链接粘贴出来仅供朋友们互相分析学习:/12/1735.htm(请复制粘贴到IE地址栏打开)。
◆下图是本板电路原理图,大家可认真做对比分析:◆本板优点:18W*3强劲功率,峰值可达25W以上。
高信噪比,几乎无静态噪音,音质超级好:高音细腻、柔和、通透,低音结实、饱满、有力。
电路核心为三只ST全新TDA2030A集成块,其中2个负责左右声道,另外1个供低音炮使用,采用一只原装进口双运放(大S NE5532或飞利浦NE5532)做低音前置放大,才使得低音强劲有力,高音清脆悦耳,实测推100W8寸惠威喇叭同样轻松自如。
摘要................................................. - 1 - 1.TDA2030双声道音频功放设计.......................... - 1 -1.1TDA2030音频功率放大器电路工作原理........................ - 1 -1.2电路总图................................................. - 2 -1.3元器件清单............................................... - 3 -2 电路设计和参数计算................................. -3 -2.1电源部分................................................. - 3 -2.2音频输入端电阻电容的计算................................. - 4 -2.3功放部分TDA2030 ......................................... - 4 -2.4反馈电阻电容的计算....................................... - 4 -2.5输出电容电阻的选取....................................... - 4 -2.6二极管及其他电容的作用................................... - 5 -3安装与调试 ......................................... - 5 - 4性能测试与分析 ..................................... - 5 - 5心得与体会 ......................................... - 6 - 6参考文献 ........................................... - 6 - 附实图............................................... - 7 -摘要本设计主要由电源部分、音调控制级、功率放大级三部分组成。
TDA2030双声道功放摘要功放在现实生活中很常见,几乎是有音乐的地方都会看到功放的身影。
功放有很多种,可以是用分立原件做的,也可以是用集成快来做的。
一般用分立原件做的比较难匹配,所以难度比较大,但是分立原件可以把放大倍数做得大一些。
用集成块做功放优势也很明显,除了好匹配外它还以电路简单的特点,所以适合初学者。
现在市场上有很多种功放集成块,比如LM1875,TDA2030。
本作品是用TDA2030制作。
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。
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。
TDA2030是ETC的一款20W中功率高保真功率放大集成电路,年代已相当久远,但至今还有不少厂家出的电脑有源音箱中采用此IC,爱好都对此IC也是极有追捧。
这足以证明TDA2030的性价比是相当好。
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。
相对而言,TDA2030被广泛应用也比LM1875早也比较廉价,功放效果也很好,噪声小。
TDA2030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。
引言音频功率放大器是一个技术已经相当成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论从线路技术还是元器件方面,乃至于思想认识上都取得了长足的进步。
TDA2030双声道功放电路
一、电路说明
本电路是以集成电路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,学生组装。
电路中D1—D4为整流二极管,C11为滤波电容,C12为高频退耦电容;RP1为音量调节电位器;IC1、IC2是两个声道的功放集成电路;R1、R2、R3、C2(R7、R8、R9、C7)为功放IC输入端的偏置电路,由于本电路为单电源供电,功放IC输入端直流电压为1/2电源电压时电路才能正常工作;R4、R5、C3(R10、R11、C8)构成负反馈回路,改变R4(R10)的大小可以改变反馈系数。
C1(C6)是输入耦合电容,C4(C9)是输出耦合电容;在电路接有感性负载扬声器时,R6、C5(R12、C10)可确保高频稳定性。
信号流程:音频信号从X1输入经音量电位器RP1,再由C1(C6)耦合,进入IC1(IC2)的1脚,由集成电路放大后从4脚输出,经输出耦合电容C4(C9)到达X2。
二、性能参数
输入电压:AC≤18V DC≤24V
输出功率:Po=15W+15W(RL=4Ω)
输出阻抗:4—8 Ω
三、元件清单:
四、原理图
(转自中国电子制作网站)。
TDA2030A2.1BTL设计原理图99格式本帖最后由 niuyite 于 2013-6-13 14:54 编辑TDA2030A 2.1 BTL设计2.1-BTL.rar(9.65 KB, 下载次数: 101)TDA2030A 2.1 低音炮功放板,全新电路(和传统的电路大有不同)设计,考虑了桌面功放的使用的特点设计中考虑了稳定美观、方便实用、操作简单、接线方便、散热良好、电路电源冗余等因素在内,功放IC确保原装进口正品IC,必要电阻全部采用高精度(1%)贴片电阻(使零件管脚之间的距离更近)!电源上采用了3A整流二极管,信号耦合部分电容使用优质进口CBB电容,电源的滤波采用独石电容使电源更加纯净确保音质的高保真!低音部分采用2只原装TDA2030A所组成 BTL电路(经测试功率连续输出可达36W,峰值60W),使输出低炮功率更强劲,足以满足家庭用户的使用要求!在音量控制上低音炮单独控制,除此之外一个总音量,一个中高音控制,外加了人性化的左右声道平衡控制。
在输入接口采用RCA和3.5立体声接口方便用户选用连接方式!输出接口采用优质纯铜金属接线排方便连接降低接触损耗!在指示灯方面采用2只低功耗卵白暖色(类似白炽灯光)草帽LED,这是本板设计的一大亮点。
在散热片设计上采用了4片 47 X 35.5 X 17MM 的优质电子散热器,每个功放IC用一片,足以满足IC散热要求。
在低音前级采用原装NE5532作为低频分频输出(分频点120HZ)!经测试通电无交流噪声!低音强劲,中高音清晰!板材采用的是1.6MM FR4 玻璃纤维板,强度高,抗干扰能力强,用料足,是工薪阶层的理想选择!默认配送4个塑胶旋钮:红黄绿蓝各一只!需要发货时装好的请说明,默认是需要用户自己安装!图片 015.jpg(19.46 KB, 下载次数: 74)图片 016.jpg(17.71 KB, 下载次数: 51)图片 017.jpg(20.75 KB, 下载次数: 60)图片 018.jpg(22.03 KB, 下载次数: 43)图片 019.jpg(20.88 KB, 下载次数: 55)图片 020.jpg(27.72 KB, 下载次数: 45)。
TDA2030A 2.1功放套件整理说明
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整理。
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、整理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。