用TDA7250制作100W功放电路
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100W高保真功放的设计与制作
这款功放输入级为高线性大动态共源共基电路;第二级为缓冲级,将输入级与主电压放大级隔离,本级的低阻输出对于第三级能起到充分的激励作用,在集电极上加稳压管可降低缓冲级功耗;第三级为超低失真共射共基电路,担负整机的电压增益。
在本机的输入级和末前级使用场效应管能对音色起到一定的调节作用,因为场效应管对影响听感的奇次谐波具有天然免疫力,所以试听时本机的表现既有双极型管的威猛豪放又不失场效应管的柔和细腻。
中点采用无源直流伺服电路,相对有源伺服电路具有更高的信噪比、无调制失真且简化了电路。
整机调试过程如下:调二只SK可调电阻使二只20K/1W电阻上压降为20V,调200Ω可调电阻使中点为OV,调2K可调电阻使第一级的四只集电极负载电阻上的压降为4.5V,调IK可调电阻使末级每管静态电流为100mA。
另外由于本机的电压放大级工作在甲类状态,所以应在第三级的中功率管和末前级上加装散热器。
本机每声道只有二枚1μF耦合电容,须用高品质MKP电容,否则将劣化音质。
设计印制板时最好按星形接地方式布线,且信号地和电源地分开,最后汇总在直流电源大滤波电解电容的接地端。
本机只要将印制板设计好,制作成功率很高。
100W功放模块原理及PCB设计模板一、模块功能本模块的功能是对输入的PWM信号(开关频率不高于20kHz)进行功率放大,输出峰峰值为310V,功率为100W的大功率信号,该输出与直流母线输入不隔离。
本模块输入为SPWM信号,输出为大功率的SPWM波,在输出端增加合适的LC滤波电路,即可生成最高为AC140V的正弦波;进一步增加散热措施,本模块输出功率最高可达500W。
二、适用范围本模块适用于500W及以下功率的正弦信号功率放大,配合相应的散热、滤波措施及隔离变压器可用于高压表、变频电源等产品的功放模块。
三、原理图及其说明原理图详见《Amp-Main.sch》功放模块对外接口共有三处,分别是电源输入、功率输出、驱动及保护信号接口。
电源输入:220V市电输入。
功率输出:峰峰值等于母线电压的功率信号,最大输出功率与直流母线储能电容容量和MOS 管散热方式有关。
驱动及保护信号:两路互补的PWM驱动信号输入,同时输出功率板检测到的过流信号。
从功能上划分包括电源、驱动和保护三大部分。
电源部分:输入为220V市电,经整流滤波之后输出约DC310V直流母线和一路+15V驱动电源。
热敏电阻NTC-3D-20充当了软启动电阻,上电瞬间直流母线储能电容等效于短路状态,母线输入电流很大,此时热敏电阻温升很快,因此阻值增大很快,充当了直流母线的限流电阻。
当电容充满之后,热敏电阻电流减小,温度降低,阻值也随之减小,直至恢复至初始状态可忽略不计。
注意:+15V电源与310V直流母线是共地的,因此它们对于大地总是存在一个220V的交变电压。
也就是说,板上任何一个部位与大地之间都是存在压差的,布线和安装时必须做好隔离。
驱动部分:两路输入PWM信号经光耦隔离之后,由两片驱动芯片IR2110分别转为4路驱动信号用以驱动4片MOS管IRFP450,输出功率信号。
输入PWM信号要有足够的电流驱动两个TLP250光耦,一般为9mA左右。
功率放大器电路图全集一.驻极体麦克风前置放大器该电路适用于采用驻极体麦克风的许多应用场合,这里用了以个1.5V的电池.C1和R3用来增强高音和压制低音,也可以根据愿意把它们去掉驻极体麦克风前置放大器二.TDA7057/TDA7057AQ伴音功放电路图· [图文] 差分功放仿真电路· [图文] 飞利浦有源重低音音箱功放电路图(SW2000)· [组图] 采用LM386制作的微小音频放大器电路· [图文] 5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源· [图文] 5,000W ultra-light, high-power amplifier, without switching-mode power supply· [图文] 简单实用的三极功放电路· [图文] 2N3055三极管功率放大器电路 (2N3055 Power Amplifier)· [组图] 摩托罗拉高保真功率放大器电路 (Motorola Hi-Fi power amplifier)· [图文] 带低音炮的10W的音频放大器(10W Audio Amplifier withBass-boost)· [图文] OPA604构成的音频功率放大器电路· [组图] STK465组成的2x30W(立体声)放大器及电路 (Amplifier 2x30W with STK465)·实用的大功率可控硅触发电路原理图· [组图] 低通滤波器电路/低音炮 (Low pass filter-Subwoofer)· [组图] 低阻抗麦克风放大器电路 (Low impedance microphone amplifier) · [图文] 22W音频放大器电路 (22W audio amplifier)· [图文] 100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)· [组图] 50W功放电路 (50Watt Amplifier)· [图文] 迷你音箱:2W放大器电路 (Mini-box 2W Amplifier)· [图文] Two way cross-over 3500Hz· [组图] 25W场效应管音频放大器(25W Mosfet audio amplifier)· [图文] KMW-306通道无线话筒的原理及电路· [组图] LM1875功放器· [组图] 用LM317制作的功放电路图· [图文] LM1875制作功放电路(含电源电路)· [图文] TA8220功放电路图· [图文] XPT4990音频放大器应用电路· [图文] 大电流输出稳压电源· [图文] LM317高精度放大器电路· [图文] 2030功放电路图· [图文] 什么是高功率放大器· [图文] ZM312型十二路载波机线路放大器的功率放大级部分电路· [图文] 单边功率放大器的基本电路· [图文] 最大功率达到280W的LM3886功放电路图· [图文] BA328录音磁头放大电路· [组图] tda2822m功放电路· [组图] 大功率OCL立体声功放的制作及电路(20~100W×2双通道)· [组图] 用TDA1514制作的简单功放及电路· [组图] TDA2030型立体声功率放大器· [图文] DU30麦克前置放大器电路· [组图] 宽频带视频放大输出电路图· [图文] CD唱机加装自动放音电路· [组图] 傻瓜式混合型功率放大器电路及原理· [图文] 用TDA2822制作的助听器电路· [图文] 影像信号放大电路· [图文] 声音信号放大电路· [图文] 运算放大器音频电路· [图文] 四灯电子管发射机电路· [图文] 带有音频放大器的矿石收音机· [图文] 音频滤波电路· [图文] TDA2030功放电路双电源接法· [图文] TDA2030功放电路单电源电路· [图文] 视频放大器· [图文] 视频前置放大器· [图文] 由电子线路控制的可变增益视频支路放大器· [图文] 视频支路差动放大器· [图文] 双输入视频有线电视放大器· [图文] 简易视频放大器· [图文] 4.5MHz伴音中频放大器· [图文] 通用输出放大器· [图文] 具有低音控制的立体声电唱机放大器· [图文] 立体声前置放大器· [图文] 小型立体声放大器· [图文] 具有音调控制的单片机立体声前置放大器· [图文] 带晶体滤波器的45MHz IF放大器· [图文] RF前置放大器· [图文] 宽带前置放大器· [图文] LC调谐放大器· [图文] 5W 7MHz的RF功率放大器· [图文] 5W 7MHz的RF功率放大器· [图文] 455KHZ IF放大器· [图文] 可转换的HF VHF有源天线· [图文] 455KHz的中频放大器· [图文] 144-2304MHz的UHF宽带放大器· [图文] UHF放大器· [图文] 455KHz简易中频放大器· [图文] 20W 1296KHz的放大器模块· [图文] 采用MAR-1MMIC接收机和扫描机功率放大器· [图文] 用于手提式步话机的2M FET功率放大器· [图文] 10W 10M的线性放大器· [图文] 电视伴音系统· [图文] 宽带功率放大器· [图文] 20W 450MHz放大器· [图文] 30MHZ放大器· [图文] 小型宽带放大器· [图文] 70MHz RF功率放大器· [图文] 广播波段RF放大器· [图文] 435MHz的低噪音GASFET前置放大器· [图文] 宽频带RF放大器· [图文] 采用MAR-x的VHF和UHF前置放大器· [图文] HF前置放大器· [图文] 可增益放大器· [图文] 示波器前置放大器· [图文] 短波接收机的噪声放大限制器· [图文] 场效应管运算放大器传声器混合电路· [图文] 放大器冷却的电路Ⅱ· [图文] 放大器冷却电路Ⅰ· [图文] 前置放大器的收发定序器· [图文] 三极管功率放大电路· [图文] LMC6062仪表放大器· [图文] 红外光电二极管选择性前置放大器· [图文] 电子二分频功率放大器电路· [图文] 2×100W高保真双声道功率放大器· [图文] 单片音响功放集成电路TDA7294构成的100W功率放大器· [图文] 用两块高保真音响集成电路LM1875构成的BTL功率放大器· [图文] 2×70W双声道高保真功率放大器· [图文] 采用STK4040X1构成的70W音频功率放大器· [图文] 采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器· [图文] 50W高保真功率放大器电路· [图文] 高保真音响功放集成电路TDA1514构成的40W功率放大器· [图文] 2×30W双声道音频功率放大器· [图文] 单电源、低压、低功耗运算放大器电路· [图文] NE5532前级放大电路· [组图] lm1875+ne5532功放电路· [图文] F4558基本接线图· [图文] 4558前级放大电路· [图文] 用LM1875构成的集成功率放大器电路· [图文] 甲乙类互补功率放大电路· [图文] 功放三极管的三种工作状态工作状态· [图文] 乙类互补对称功放电路· [图文] 实用OTL功放电路· [图文] 单片集成功率放大电路· [图文] QRP测音发声器/电码操作振荡器· [组图] tda2006单电源功放电路· [图文] 3V峰到峰单电源缓冲器· [图文] MOS场效应缓冲放大器· [图文] VFO缓冲放大器· [图文] 大电流缓冲器· [图文] 缓冲器/放大器· [图文] 分立元件功率放大器原理图· [图文] TDA2030功放集成块和BD907/BD908制作的40w功放电路· [图文] TDA7294功率放大电路· [图文] TDA7057/TDA7057AQ伴音功放电路图· [图文] TDA2822电路图· [图文] TDA2616功率放大电路图· [图文] TDA2040应用电路图· [图文] TDA2009 OTL单/双声道功率放大电路图· [图文] TDA1521A功率放大器电路· [图文] TDA1521双通道功率放大电路· [图文] TDA1514功放电路图· [图文] TDA1013伴音功放电路· [图文] TBA820/TBA820M功率放大电路图· [图文] TA8223/TA8223K双通道功率放大电路· [图文] TA8218/TA8218H三通道功放电路图· [图文] TA8211/TA8211AH双通道功放电路· [图文] TA7270/TA7270P功率放大器电路· [图文] TA7250/TA7250P功率放大器电路· [图文] LA4287伴音功放电路图· [图文] TDA3803/TDA3803A伴音处理器电路图· [组图] 音频分配放大器· [图文] 音频放大器。
小功放大学问,今天就为朋友介绍数字功放的PCB设计。
1.PCB的布局及布线原则PCB提供了功放电路元器件之间的电气连接,要使功放电路获得最佳性能,元器件的布局及印制导线的布设是关键。
1.1 布局原则(1)数字功放的功率管工作在开关状态,频率高、电流大,且与电源部分靠得近,而该功放(如图1—1)由于采用开关电源(图中未画出)供电,干扰和纹波系数较大,因此,元器件在PCB上排列的位置要考虑抗电磁干扰,各部件之间的引线要尽量短。
在布局上,要把模拟信号、数字信号和噪声源这三部分合理地分开,使相互间的耦合为最小。
即要求与LM4651⑩脚相连的模拟输入部分与其它数字部分要分开,电源输入、去耦滤波元件,也要与数字处理部分分开,此外,还要考虑电源变压器的方向性,使之对电路的辐射最小。
(2)元件在排列时应按输出滤波器、H-桥电路、比较器、振荡发生器、电压放大器的次序,如果各级交叉排列,很容易相互影响,出现自激或吸收。
(3)对电磁场辐射较强的元件(如L3,L2)、和对电磁感应较敏感的元件(R1、C1,R5、C3),应加以屏蔽,或远离电磁场辐射源,以减少干扰。
(4)尽可能缩短高频元件(如R5、C3)之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
(5)有些元器件或导线之间有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电出现意外短路。
如TDA8902J的⑤、⑦脚:LH4652的①、③脚走线不宜相距太近。
带高电压的元器件(如电源开关)应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
1.2 布线原则(1)输入输出端(如R8、L1)用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈耦合。
(2)各级走线应尽可能短,元件应尽量靠拢,大信号、高阻抗走线更要注意。
如R11、C18的走线应尽可能短,音频的输入(C1 、R1)输出(L1、L2)线也不宜长,否则易感应交流信号。
(3)导线的最小宽度主要由导线与绝缘基板间的粘附强度和流过它们的电流值决定。
DIY一部超薄100W扩音机一、综述介绍你能想象到一部输出功率达到100W的扩音机能小到咋个程度?今天我给大家展示一部随身听般体积的大功率扩音机。
100W是什么概念?我给大家做一个比较。
一般随声听的音频输出功率只有零点几瓦,大妈们跳广场舞用的那种大箱子喇叭,真正的平均功率也就是几瓦到十几瓦的功率,那么在舞台上和会议室使用的扩音机在50-数百瓦以上,与使用环境和场地大小有关。
这部微型扩音机可是整整的一百瓦功率!硕大的音频功率输出,却可以做到和手机一样小、一样薄!这部扩音机体积大小只有12.8*7.4*0.9厘米的大小。
比一部超薄的6寸手机还小,可以轻松装在衬衣口袋里。
别看它小,麻雀虽小,五脏俱全,绝不是一个简单的功放,却是一部专业的大功率扩音机!里面包含了音源播放系统、音频前置放大器、100瓦音频功率放大器、蓝牙接收、调频立体声广播接收等功能;甚至还有LED电平指示。
可以自主播放TF卡上存储的音乐,可以通过蓝牙和手机无线连接,播放网络音乐和手机下载的音乐。
另外还可以连接电视机、调音盘等专业设备送来的音频信号,本扩音机设有两路话筒接口,音量各自独立控制,可以连接两只话筒进行声音直播。
它输出的音频功率可以带动两只大型的舞台音箱,或者四只号筒式高音喇叭,发出的声音非常巨大震撼!适合单位广播系统与野外、广场、会议厅、舞台及舞厅等各种需要大功率音频播放的地方使用。
本机特点:1、立体声双声道输出,最大功率达50W+50W(失真度小于10%);2、使用宽范围7-26V直流电源以适应各种应用场合;3、内置MP3播放系统、FM调频立体声广播接收单元、蓝牙音乐接收模块。
可以插入TF微型存储卡,播放卡内储存的数字声频、音乐文件;可以接收调频广播信号播出;也可以通过蓝牙与手机等具有蓝牙通信功能的声频设备连接后播放其它设备传输的音频信号。
4、内置高灵敏度音频前置放大,输入灵敏度为5mv,可适应动圈式话筒。
无需通过外接话筒前置放大器就可以直接连接两路外接话筒直播声音。
100W功放设计方案一、功放设计指标:1、频率范围:68MHz-2400MHz (分7段),即68MHz ~ 120MHz120MHz ~ 200MHz200MHz ~ 350MHz350MHz ~ 600MHz600MHz ~ 1000MHz1000MHz ~ 1800MHz1800MHz ~ 2400MHz2、增益:40dB3、功率:50dBm4、带内平坦度:+/- 3dB5、谐波抑制:>=50dB二、监控功能:1、前向功率检测2、功放故障告警3、功放开关三、方案设计:本功放为100W大功率宽带功放,为宽带匹配,采用传输线变压器作输入输出匹配,功放管采用推挽结构。
线性要求为谐波抑制,对三阶互调要求不高,为简化设计,可在功放输出接一低通滤波器,滤除谐波分量,末级功放可以饱和功率输出,推动级为防止非线性叠加,采用功率回退。
现以600MHz—1000MHz 功放为例说明。
功放管选择:采用Polyfet公司的SK202、LK802和LB401。
功放模块框图如下:100W功放由四级放大器级联组成,各级指标如下:放大级管子输出幅度(dBm)增益(dB)形式第一级AH101 14 13 单管第二级SK202 27 13 推挽第三级LK802 40 12 推挽第四级LB401 50 10 推挽四、器件介绍:1、AH101:应用电路:2、SK202:3、LK802:4、LB401:五、匹配设计:以LB401为例,其输入输出阻抗为:由图可见,LB401管子在1000MHz时Zin=1.4-j3.6,Zout=2+j6.8。
因管子在600MHz—1000MHz宽带工作,考虑到低频增益大,高频增益小,阻抗匹配在高频,低频造成一定的失配,使整个频带内增益波动比较小。
故采用1000MHz时的阻抗值为匹配阻抗,为最大功率传输,采用共轭匹配。
为宽带匹配,匹配电路采用传输线变压器,传输线变压器形式为1:1的不平衡-平衡变换和4:1的平衡-平衡变换。
基于TDA7250的100W功率放大器电路设计
在自制功放电路时,最头痛的问题莫过于差分电路的晶体管配对和调零漂,一个不小心还把功放管给冲了现在好了可以试一试TDA7250 。
TDA7250 为SGS-THOMSON 公司出品的一款功放驱动IC,它的特性如下:
外围电路简单,制作方便;
支持电压范围宽:2V-90V(±10V-±45V);
具有不需要温度补偿的零漂控制电路;
功率晶体管过流保护;
静噪/待机功能;
耗电量少;
低谐波失真:PO=40W、fo=1KHz 时谐波失真=0.004%
输出功率60W/8Ω、100W/4Ω。
以下是应用电路从以上电路可以看出TDA7250 的过流保护原理是检测
电阻R11、R12、R13、R14 的电压。
当晶体管的过流时,根据U=I-R,得出电阻的端电压随之增加,到达一定的电压后,TDA7250 就将晶体管基极的电压置零,从而达到晶体管过流保护的作用。
电阻R14、R15、R16、R17 为负反馈回路,整个电路的增益由R14、R15 和R16、R17 的比值决定,公式
GV=1+R14/R16 或者GV=1+R15/R17。
以上电路对于发烧友来说,还有一个用途:比较不同的功率管的差别。
正好我手头有MJ11032/11033、MJ11015/11016、
2SC3055/2955、2SC4278/A1633、2SB522/D522、TIP142/147 等对管,于是逐一接上一试。
音箱为飞达的12 寸箱。
结果如下:。
模电研讨题目音频功率(100W)放大电路的设计姓名班级电子信息工程学院学号时间2011-5-22音频功率(100W)放大电路的设计Xxx北京交通大学电子信息工程学院摘要:随着现代电子技术的发展,集成电路被广泛地应用于各类电子电路中。
随着半导体技术的进,功率放大电路也得到了飞速的发展和应用。
音频功率放大器是功率集成电路的重要组成部分,并且广泛应用于消费类电子产品中。
我国是全球最大的消费类电子商品市场和生产基地,音频功率放大器的需求日益倍增。
因此研究音频功率放大器有着非常重要的现实意义。
本文通过对音频功率放大电路知识和技术指标的学习及研究,设计了一款100W的音频功率放大电路,对这个电路分别进行了仿真,并且对并进行了比较。
这款功率放大电路采用甲乙类(也就是AB类)互补推挽功率放大电路中的OCL互补功率放大电路。
关键词:音频放大电路;功率放大电路;OCL互补功率放大中图分类号:文献标志码:AAudio power (100W) amplifier designXXXElectronics and Information Engineering,Beijing Jiaotong UniversityAbstract: With modern electronic technology, integrated circuits are widely used in various types of electronic circuits. With the progress of semiconductor technology, power amplifier has also been rapid development and application. Audio power amplifier is an important part of power integrated circuits, and is widely used in consumer electronics products. China is the world's largest consumer electronics market and production base, increasing the demand for double audio power amplifier. Therefore, the audio power amplifier research has very important practical significance.Based on the audio power amplifier circuits of knowledge and technical indicators of learning and research, designed a 100W audio power amplifier circuit, this circuit was simulated, respectively, and on and compared. The power amplifier circuit is Class A and B (that is, class AB)complementary push-pull power amplifier circuit Power Amplifier OCL complementary.Key words:Audio Amplifier ; Power amplifier ;Complementary power amplifier OCL1.综述(引言)1.1音频功率集成电路概况音频功率放大电路是一种很常用的电子电路,广泛应用于家庭影院、音响系统、立体声唱机、伺服系统、车载娱乐系统、手机、掌上电脑以及工业制造中的电机驱动等电子系统。
低档运放JRC4558。
这种运放是低档机器使用得最多的。
现在被认为超级烂,因为它的声音过于明亮,毛刺感强,所以比起其他的音响用运放来说是最差劲的一种。
不过它在我国暂时应用得还是比较多的,很多的四、五百元的功放还是选择使用它,因为考虑到成本问题和实际能出的效果,没必要选择质量超过5532以上的运放。
对于一些电脑有源音箱来说,它的应付能力还是绰绰有余的。
运放之皇5532。
如果有谁还没有听说过它名字的话,那就还未称得上是音响爱好者。
这个当年有运放皇之称的NE5532,与LM833、LF353、CA3240一起是老牌四大名运放,不过现在只有5532应用得最多。
5532现在主要分开台湾、美国和PHILIPS生产的,日本也有。
5532原来是美国SIGNE公司的产品,所以质量最好的是带大S标志的美国产品,市面上要正宗的要卖8元以上,自从SIGNE被PHILIPS 收购后,生产的5532商标使用的都是PHILIPS商标,质量和原品相当,只须4-5元。
而台湾生产的质量就稍微差一些,价格也最便,两三块便可以买到了。
NE5532的封装和4558一样,都是DIP8脚双运放(功能引脚见图),声音特点总体来说属于温暖细腻型,驱动力强,但高音略显毛糙,低音偏肥。
以前不少人认为它有少许的“胆味”,不过现在比它更有胆味的已有不少,相对来说就显得不是那么突出了。
5532的电压适应范围非常宽,从正负3V至正负20V都能正常工作。
它虽然是一个比较旧的运放型号,但现在仍被认为是性价比最高的音响用运放。
是属于平民化的一种运放,被许多中底档的功放采用。
不过现在有太多的假冒NE5532,或非音频用的工业用品,由于5532的引脚功能和4558的相同,所以有些不良商家还把4558擦掉字母后印上5532字样充当5532,一般外观粗糙,印字易擦掉,有少许经验的人也可以辨别。
据说有8mA的电流温热才是正宗的音频用5532。
NE5532还有两位兄弟NE5534和NE5535。
用TDA7250制作100W功放电路
作者:低音之父来源:未知日期:2009-11-8 17:08:27 人气:1218 标签:
导读:TDA7250为SGS-THOMSON公司出品的一款功放驱动IC,它的特性如下:外围电路简单,制作方便;支持电压范围宽:2V-90V(±10V-±45V);具有不需要温度补偿的零漂
TDA7250为SGS-THOMSON公司出品的一款功放驱动IC,它的特性如下:
外围电路简单,制作方便;
支持电压范围宽:2V-90V(±10V-±45V);
具有不需要温度补偿的零漂控制电路;
功率晶体管过流保护;
静噪/待机功能;
耗电量少;
低谐波失真:PO=40W、fo=1KHz时谐波失真=0.004%
输出功率60W/8Ω、100W/4Ω。
以下是应用电路图:
从以上电路可以看出TDA7250的过流保护原理是检测电阻R11、R12、R13、R14的电压。
当晶体管的过流时,根据U=I?R,得出电阻的端电压随之增加,到达一定的电压后,TDA7250就将晶体管基极的电压置零,从而达到晶体管过流保护的作用。
电阻R14、R15、R16、R17为负反馈回路,整个电路的增益由R14、R15和R16、R17的比值决定,公式GV=1+R14/R16或者GV=1+R15/R17。