Содержание
- 1 Режимы Standby и Mute
- 2 Тепловая защита
- 3 Схемы УНЧ на A2030H, A2030V, K174УН19, TPA2006, TPA2030, TDA2040, TDA2050 (12-40Вт)
- 4 Усилитель звука на микросхеме TDA2030A мощностью 14 Вт.
- 5 стерео усилитель на TDA2030 (15вт)
- 6 Стабилизированный лабораторный блок питания с помощью TDA2030A
- 7 ТДА 2030 — качественная микросхема для УНЧ с множеством защит
- 8 TDA2030A datasheet
- 9 Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний на ИМС TDA2030A
- 10 стерео усилитель на TDA2030 (15вт)
- 11 Умощнение источников питания на TDA2030A
- 12 Усилитель звука на микросхеме TDA2030A мощностью 14 Вт.
- 13 Схема усилителя на TDA2030A | Практическая электроника
- 14 TDA2030A Datasheet Download — ST Microelectronics
Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
- STANDBY — при напряжении большем чем «+Vs — 2,5», в нашем примере от 17,5 до 20В;
- MUTE — при напряжении между «+Vs — 2,5» и «+Vs — 6», в нашем примере от 14 до 17,5В;
- PLAY — при напряжении меньшем чем «+Vs — 6», в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В).
Литература:
- Баширов С.Р., Баширов А.С. — Современные интегральные усилители.
- Документация, даташит на микросхему TDA7265: (256 Кб).
Тепловая защита
Наличие тепловой ограничивающей схемы предлагает следующие преимущества:
- Микросхема выдерживает перегрузку на выходе (даже если длительная), отключение ИМС при температуре кристалла выше 145 ° С.
- Если по какой-либо причине температура кристалла возрастает до 150 ° С, тепловая защита просто снижает
рассеиваемую мощность. Максимально допустимая рассеиваемая мощность зависит от размера внешнего радиатора. На рис. 22 показана рассеиваемая мощность в зависимости от температуры окружающей среды.
Рисунок 20. Выходная мощность и ток стока в зависимости от температуры кристалла (RL = 4 Ом).
Рисунок 21. Выходная мощность и ток стока в зависимости от температуры кристалла (RL = 8 Ом).
Рисунок 22. Максимальная допустимая рассеиваемая мощность в зависимости от температуры окружающей среды.
Рисунок 23. Пример радиатора.
В следующей таблице показаны размеры радиатора (рис. 23) для некоторых значений Ptot и Rth.
Схемы УНЧ на A2030H, A2030V, K174УН19, TPA2006, TPA2030, TDA2040, TDA2050 (12-40Вт)
Интегральные микросхемы А2030Н и A2030V (RFT), К174УН19 (СНГ), LM1875 (National Semiconductor),L165, TDA2006H, TDA2006V,TDA2030H, TDA2030V, TDA2030AH, TDA2030AV, TDA2040H, TDA2040V, TDA2050H, TDA2050V,TDA2051H и TDA2051V(SGS-Thomson , OPA544 (Burr-Brown), PC 1238 (NEC) с идентичными схемами и различными параметрами выполнены в корпусах ТО-220 с 5 выводами сформованными в два ряда, параллельно плоскости корпуса.
У микросхем с суффиксом V выводы согнуты перпендикулярно плоскости корпуса.
Представляют собой усилители мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, другой аудиоаппаратуре среднего и высокого классов с двухполярным питанием.
Типовая схема подключения, рекомендованная производителями ИС приведена на fig.4а.
Диоды D1 и D2 защищают выходные транзисторы микросхем от бросков обратного напряжения, индуцированного холостым обратным ходом катушки громкоговорителя. Возможно так же подключение микросхем в схеме с однополярным питанием (fig.4b).
Для получения удвоенной выходной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме (fig.4с). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:
Ucc min | Ucc max | Ісс 0 | BW | Ri | Pout | THD | Au | |
А2030Н | ±6V | ±18V | 60mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 16W | 0,1% | 84dB |
A2030V | ±6V | ±18V | 60mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 16W | 0,2596 | 84dB |
К174УН19 | ±6V | ±18V | 56mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 15W | 0,1% | 84dB |
L165 | ±бV | ±18V | 60mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 12W | 0,1% | 80dB |
LM1875 | ±6V | ±18V | 60mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 16W | 0,1% | 84dB |
ОРА544 | ±10V | ±35V | 24mА | 20Hz-140KHz | 4Ом | 30W | 0,05% | 90dB |
TDA2006H | ±6V | ±15V | 40mА | 20Hz-20KHz | 4Ом | 12W | 0,2% | 75dB |
TDA2006V | ±6V | ±15V | 40mА | 20Hz-20KHz | 4Ом | 12W | 0,2% | 75dB |
TDA2030H | ±6V | ±18V | 40mА | 10Hz-20KHz | 4Ом | 18W | 0,2% | 90dB |
TDA2030V | ±6V | ±18V | 40 mА | 10Hz-20KHz | 4Ом | 18W | 0,2% | 90dB |
TDA2030AH | ±6V | ±22V | 50mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 18W | 0,2% | 80dB |
TDA2030AV | ±6V | ±22V | 50mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 18W | 0,2% | 80dB |
TDA2040H | ±2,5V | ±20V | 45mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 22W | 0,5% | 80dB |
TDA2040V | ±2,5V | ±20V | 45mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 22W | 0,5% | 80dB |
TDA2050H | ±2,5V | ±25V | 55mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 35W | 0,5% | 80dB |
TDA2050V | ±2,5V | ±25V | 55mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 35W | 0,5% | 80dB |
TDA2050H | ±2,5V | ±25V | 55mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 40W | 0,5% | 80dB |
TDA2050V | ±2,5V | ±25V | 55mА | 40Hz-20KHz | 4Ом | 40W | 0,5% | 80dB |
uРС1238 | ±6V | ±28V | 60mА | 30Hz-20KHz | 4Ом | 16W | 0,1% | 84dB |
В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита (150°С). Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
Усилитель звука на микросхеме TDA2030A мощностью 14 Вт.
С помощью данного набора, можно собрать простой и компактный усилитель мощностью 14 Ватт на известной всем микросхеме TDAA. Эти микросхемы не дорогие и в своё время были очень популярны, они обладают достойным звучанием и их часто можно встретить в заводской аудио аппаратуре. Ссылки на набор и другие необходимые компоненты вы можете найти на нашем сайте kavmaster. В комплект набора входят печатная плата, на которой расписано где какая деталь должна быть установлена, небольшой набор необходимых деталей и инструкция по сборке усилителя, где можно найти параметры усилителя, принципиальную схему, список компонентов и внешний вид уже собранный усилитель.
стерео усилитель на TDA2030 (15вт)
В этой статье будет рассказано о том, как проверить на работоспособность микросхему с использованием обычного мультиметра. Иногда определить причину неисправности довольно просто, а иногда на это уходит много времени, и в результате поломка так и остается невыясненной. В этом случае надо сделать замену детали. Проверка микросхем — достаточно сложный процесс, который, зачастую, оказывается невозможен. Причина кроется в том, что микросхема содержит большое число различных радиоэлементов. Однако даже в такой ситуации есть несколько способов проверки:. Самыми простыми для проверки являются микросхемы серии КР
Подскажите как что где можно проверить, я всё таки не всегда так ошибаюсь. Если я поставлю da за место tdaa и наоборот — всё Как проверять, подайте переменный сигнал с компа и мультиметром.
Стабилизированный лабораторный блок питания с помощью TDA2030A
Электрическая схема блока питания показана на рис.10. Источник стабилизированного опорного напряжения — микросхема DA1 — питается от параметрического стабилизатора на 15 В, собранного на стабилитроне VD1 и резисторе R1. Если ИМС DA1 питать непосредственно от источника +36 В, она может выйти из строя (максимальное входное напряжение для ИМС 7805 составляет 35 В). ИМС DA2 включена по схеме неинвертирующего усилителя, коэффициент усиления которого определяется как 1+R4/R2 и равен 6. Следовательно, выходное напряжение при регулировке потенциометром R3 может принимать значение практически от нуля до 5 В * 6=30 В. Что касается максимального выходного тока, для этой схемы справедливо все вышесказанное для простого лабораторного блока питания (рис.9). Если предполагается меньшее регулируемое выходное напряжение (например, от 0 до 20 В при UИП = 24 В), элементы VD1, С1 из схемы можно исключить, а вместо R1 установить перемычку. При необходимости максимальное выходное напряжение можно изменить подбором сопротивления резистора R2 или R4.
ТДА 2030 — качественная микросхема для УНЧ с множеством защит
ТДА 2030 с дополнительными транзисторами мощность 35 Вт
ТДА 2030 — это микросхема усилителя низкой частоты TDA2030A, которая считается одной из самых популярных в сообществе радиолюбителей
Данный электронный прибор отличается великолепными электрическими параметрами и, что не маловажно — низкую стоимость. Все эти данные дают возможность без проблем и не тратя больших денежных средств, собрать на ней усилитель низкой частоты с высоким качеством звучания и мощностью 18 Вт
Кроме доступности и легкости в сборке УНЧ, микросхема TDA2030A обладает рядом скрытых преимуществ, используя которые, можно изготовить множество нужных и хороших приборов.ИМС ТДА 2030 является усилителем мощности звука АВ-класса, либо может служить драйвером для усилителя рассчитанного на мощность 35 Вт, в комплекте с мощными транзисторами в выходном каскаде. Она в состоянии обеспечить высокий ток в выходном тракте схемы, не имеет серьезных гармонических искажений, работает в широкой полосе частот звукового сигнала. Кроме этого, данная микросхема отличается от других аналогичных приборов незначительными собственными шумами, снабжена защитой от короткого замыкания в нагрузке.
Также ТДА 2030 снабжена системой лимитирования выходной мощности в автоматическом режиме, создавая при этом комфортные условия для работы выходных транзисторов. Чип имеет встроенную защиту от перегрева, которая срабатывает на отключение при достижении температурной составляющей на кристалле +150°С.
TDA2030 абсолютно надежная микросхема для усилителя мощности звука, развивающего мощность на выходе на 18Вт.
Технические характеристики TDA 2030(A)
Напряжения питания……………………………от ±4.5 до ±18 В Потребляемый ток покоя…………………. 90 мА макс. Выходная мощность…………………………….18 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 10 % …………………………………………………………….. 14 Вт тип. при ±18 В, 4 Ом и d = 0.5 % Номинальный частотный диапазон……….20 — 80.000 Гц
Для большинства радиолюбителей эта микросхема является просто находкой, да еще и за такие смешные деньги. Кроме этого, если использовать ее по мостовой схеме включения, то она способна обеспечит выходную мощность 28 Вт. А при задействовании в выходном каскаде пары дополнительных мощных транзисторов, то на выходе вы получите 35 Вт.
Ниже приведена схема очень простенького двуполярного питания ТДА 2030 с мощностью в нагрузке 14 Вт
Принципиальная схема включения TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт
Здесь показан принцип включения TDA2030 используя мостовую схему, гарантирующую мощность на выходе — 28 Вт
На снимках ниже представлены печатные платы для усилителей на TDA2030(A)
Печатка для TDA2030 (Изображение со стороны дорожек)
Печатка для TDA2030 с дополнительными мощными транзисторами на выходе — 34 Вт (Изображение со стороны дорожек)
Печатка для TDA2030 — включение в мост (Изображение со стороны дорожек)
Усилитель на TDA2030A
Скачать печатку для TDA2030: tda2030 Скачать печатку для TDA2030 с выходными транзисторами: tda2030_tranz Скачать печатку для TDA2030 мостовое: tda2030_most
Представленные файлы имеют формат: .lay
Поэтому для их открытия потребуется программа: Sprint-Layout 5.0
usilitelstabo.ru
TDA2030A datasheet
Предлагаю Вашему вниманию легендарный усилитель на TDA, микросхема выпущенная много лет назад, даже сейчас пользуется большой популярностью у радиолюбителей, потому что при небольшой стоимости и максимально простой схеме, позволяет изготовить довольно неплохой усилитель класса HI-FI мощностью 32 Ватта
При сборке усилителя следует обратить внимание на максимальное напряжение питания TDA, и ни в коем случае не превышать его, в практике были случаи взрыва микросхем от перенапряжения и перегрузки по выходу. Радиатор охлаждения можно взять от старого процессора, его площади хватает для долговременной работы при номинальной выходной мощности
Конденсаторы которые стоят в цепи питания, должны иметь рабочее напряжение не менее 35 Вольт, С1 и С2 неполярные. Все резисторы мощностью по 0,25 и только R3 2 Ватта.
Микросхема усилитель TDA является достаточно популярной и дешевой микросхемой позволяющей построить качественный усилитель для бытовых нужд. Может работать как от двухполярного, так и однополярного источника питания. Микросхема предназначена для изготовления низкочастотных усилителей звука класса AB.
Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний на ИМС TDA2030A
Электрическая схема мощного низкочастотного генератора синусоидальных колебаний показана на рис.14. Генератор собран по схеме моста Вина, образованного элементами DA1 и С1, R2, С2, R4, обеспечивающими необходимый фазовый сдвиг в цепи ПОС. Коэффициент усиления по напряжению ИМС при одинаковых значениях Cl, C2 и R2, R4 должен быть точно равен 3. При меньшем значении Ку колебания затухают, при большем — резко возрастают искажения выходного сигнала. Коэффициент усиления по напряжению определяется сопротивлением нитей накала ламп ELI, EL2 и резисторов Rl, R3 и равен Ky = R3 / Rl + REL1,2. Лампы ELI, EL2 работают в качестве элементов с переменным сопротивлением в цепи ООС. При увеличении выходного напряжения сопротивление нитей накала ламп за счет нагревания увеличивается, что вызывает уменьшение коэффициента усиления DA1. Таким образом, стабилизируется амплитуда выходного сигнала генератора, и сводятся к минимуму искажения формы синусоидального сигнала. Минимума искажений при максимально возможной амплитуде выходного сигнала добиваются с помощью подстроечного резистора R1. Для исключения влияния нагрузки на частоту и амплитуду выходного сигнала на выходе генератора включена цепь R5C3, Частота генерируемых колебаний может быть определена по формуле:
f=1/2piRC. Генератор может быть использован, например, при ремонте и проверке головок громкоговорителей или акустических систем.
В заключение необходимо отметить, что микросхему нужно установить на радиатор с площадью охлаждаемой поверхности не менее 200 см2. При разводке проводников печатной платы для усилителей НЧ необходимо проследить, чтобы «земляные» шины для входного сигнала, а также источника питания и выходного сигнала подводились с разных сторон (проводники к этим клеммам не должны быть продолжением друг друга, а соединяться вместе в виде «звезды»). Это необходимо для минимизации фона переменного тока и устранения возможного самовозбуждения усилителя при выходной мощности, близкой к максимальной.
По материалам журнала Радіоаматор
стерео усилитель на TDA2030 (15вт)
В этой статье будет рассказано о том, как проверить на работоспособность микросхему с использованием обычного мультиметра. Иногда определить причину неисправности довольно просто, а иногда на это уходит много времени, и в результате поломка так и остается невыясненной. В этом случае надо сделать замену детали. Проверка микросхем — достаточно сложный процесс, который, зачастую, оказывается невозможен. Причина кроется в том, что микросхема содержит большое число различных радиоэлементов. Однако даже в такой ситуации есть несколько способов проверки:. Самыми простыми для проверки являются микросхемы серии КР
Умощнение источников питания на TDA2030A
Микросхема включена как повторитель сигнала, выходное напряжение (вывод 4) равно входному (вывод 1), а выходной ток может достигать значения 3,5 А. Благодаря встроенной защите схема не боится коротких замыканий в нагрузке. Стабильность выходного напряжения определяется стабильностью опорного, т.е. стабилитрона VD1 рис.7 и интегрального стабилизатора DA1 рис.8. Естественно, по схемам, показанным на рис.7 и рис.8, можно собрать стабилизаторы и на другое напряжение, нужно лишь учитывать, что суммарная (полная) мощность, рассеиваемая микросхемой, не должна превышать 20 Вт. Например, нужно построить стабилизатор на 12 В и ток 3 А. В наличии есть готовый источник питания (трансформатор, выпрямитель и фильтрующий конденсатор), который выдает UИП= 22 В при необходимом токе нагрузки. Тогда на микросхеме происходит падение напряжения UИМС= UИП — UВЫХ = 22 В -12 В = 10В, и при токе нагрузки 3 А рассеиваемая мощность достигнет величины РРАС= UИМС*IН = 10В*3А = 30 Вт, что превышает максимально допустимое значение для TDA2030A. Максимально допустимое падение напряжения на ИМС может быть рассчитано по формуле:
UИМС= РРАС.МАХ / IН. В нашем примере UИМС= 20 Вт / 3 А = 6,6 В, следовательно максимальное напряжение выпрямителя должно составлять UИП = UВЫХ+UИМС = 12В + 6,6 В =18,6 В. В трансформаторе количество витков вторичной обмотки придется уменьшить. Сопротивление балластного резистора R1 в схеме, показанной на рис.7, можно посчитать по формуле:
R1 = ( UИП — UСТ)/IСТ, где UСТ и IСТ — соответственно напряжение и ток стабилизации стабилитрона. Пределы тока стабилизации можно узнать из справочника, на практике для маломощных стабилитронов его выбирают в пределах 7…15 мА (обычно 10 мА). Если ток в вышеприведенной формуле выразить в миллиамперах, то величину сопротивления получим в килоомах.
Усилитель звука на микросхеме TDA2030A мощностью 14 Вт.
С помощью данного набора, можно собрать простой и компактный усилитель мощностью 14 Ватт на известной всем микросхеме TDA2030A. Эти микросхемы не дорогие и в своё время были очень популярны, они обладают достойным звучанием и их часто можно встретить в заводской аудио аппаратуре. Купить такой набор можно по ссылкам ниже:
Описание комплекта
В комплект набора входят печатная плата, на которой расписано где какая деталь должна быть установлена, небольшой набор необходимых деталей и инструкция по сборке усилителя, где можно найти параметры усилителя, принципиальную схему, список компонентов и внешний вид уже собранный усилитель. Все предельно понятно и компактно, сложности возникнуть не должно.
Для стерео усилителя нужно собрать два таких набора. Основой усилителя является многим известная микросхема TDA2030A, которая обладает выходной мощностью 18 Ватт.
Печатная плата имеет небольшие размеры, выполнена качественно, все номиналы деталей указаны на плате. Подключить этот усилитель можно от однополярного источника питания или аккумуляторной батареи. Кстати схема немного отличается от схемы их даташита, в ней нет диодов, но я думаю, что на работоспособность это не повлияет!
Сборка усилителя
Так как резисторы имеют цветовую маркировку, советую проверить их номиналы мультиметром или специальным тестером, ссылку на который вы можете найти в начале статью. Затем по очереди, припаиваем резисторы на свои места..
Далее припаиваем неполярные конденсаторы, которых в комплекте всего 2, просто помещаем их на своё место в любом положении.
Далее устанавливаем электролитические конденсаторы на свои места. В отличии от неполярных, эти нужно устанавливать соблюдая полярность! Если на корпусе конденсатора нет опознавательных знаков, то определить его полярность можно очень легко, обычно короткая ножка это минус, а длинная плюс, так же не забывайте смотреть на номинал при установки.
Для защиты от переполюсовки по питанию предусмотрен диод, который то же имеется в наборе. На корпусе диода имеется метка и такая же есть на плате, согласно им, устанавливаем и припаиваем диод на своё место!
Для подключения питания, входа и выхода, в наборе предусмотрены специальные штыревые разъёмы с шагом 2.5 мм. С помощью лезвия или ножниц, разделяем их по парам и припаиваем на свои места на плате.
Ну и наконец, осталось только припаять на своё место микросхему TDA2030A. Обязательно после пайки, протирайте дорожки от канифоли, сделать эти можно специальными растворами или простым растворителем.
В процессе работы усилителя, микросхема будет греться, поэтому необходимо установить на неё теплоотвод, в виде небольшого радиатора. В комплекте с усилителем имеется специальная теплоотводящая прокладка, её нужно поставить между радиатором и микросхемой!
Сборка усилителя завершена и теперь можно его испытывать, по инструкции, питается он от напряжения 9-24 Вольта, сопротивление акустики от 4 Ом до 8 Ом, мощность усилителя указана до 14 Ватт. Для удобства подключения питания, входа и выхода, можно купить специальные разъёмы, ссылка на которые имеется в начале статьи.
Вход усилителя можно выполнить следующим образом, взять провод для передачи звукового сигнала от телефона, на усилитель, отрезать один край и припаять провода к разъёму, как на фото ниже.
Для питания усилителя можно использовать любой подходящий источник постоянного тока, например идеально подойдет блок питания от ноутбука. Обязательно соблюдайте полярность при подключении питания к усилителю!!!
На этом все, ниже вы найдете видео, где показана работа усилителя!
Схема усилителя на TDA2030A | Практическая электроника
Схема усилителя на TDA2030 является самым простым и качественным усилителем, который может повторить даже школьник.
Описание микросхемы TDA2030A
TDA2030А – это микросхема, которая исполняется в корпусе Pentawatt (корпус с пятью выводами для мощных линейных интегральных схем). Используется в основном как усилитель низкой частоты (УНЧ) в классе усиления AB. Максимальное напряжение однополярного питания составляет 44 Вольта. Вряд ли вы найдете такое напряжение в своей домашней лаборатории. Поэтому, использование этой микросхемы вполне подойдет для ваших электронных безделушек без вреда спалить микросхему.
Также TDA2030A имеет большой выходной ток вплоть до пикового 3,5 Ампер и имеет низкие гармонические и перекрестные искажения. Это значит, что усилитель, собранный на этой микросхеме, будет иметь очень даже неплохое звучание. Кроме того, микросхема включает в себя защиту от короткого замыкания и автоматически ограничивает рассеиваемую мощность. Также включена защита от перегрева, при которой микросхема автоматически отключается при высоком нагреве корпуса.
P.S. Так как в основном рынок захлестнули китайские TDAшки, не исключено, что эти защиты могут сработать не так, как надо, а могут не сработать вообще. Поэтому, не рекомендую проверять их на КЗ и на перегрев.
Самая простейшая схема усилителя на TDA2030A
Как вы видите, ничего сложного здесь нет. При сборке схемы не забывайте про электролитические конденсаторы, которые имеют полярность и максимальное напряжение. Как вы помните, оно не должно превышать +Uпит. +Uпит в этой схеме можно брать от 12 и до 44 Вольт.
Мощная схема усилителя на TDA2030A
Если есть желание, то можно собрать схему с парой комплементарных транзисторов, тем самым увеличив выходную мощность. Другими словами, ваш динамик будет орать еще громче, если он, конечно, будет рассчитан на такую мощность. Схема ничуть не сложнее, чем предыдущая:
Если не найдете зарубежные транзисторы BD907 и BD908, то их можно заменить на отечественные аналоги КТ819 и КТ818 соответственно.
Все выше предложенные схемы усиливают только один канал. Для усиления стереосигнала нам потребуется сделать еще один такой же усилитель. Также не забывайте про радиаторы, так как на высокой мощности микросхема сильно греется.
Заключение
Я уже давненько собирал эти схемы и убедился в их работоспособности. Хотя мне наступил медведь на ухо, но могу точно сказать, что по качеству звучания такие усилители нисколько не уступают каким-нибудь Hi-Fi навороченным усилителям. Вполне пойдет для какой-либо комнатушки, либо среднего размера гаража, чтобы потанцевать под любимые песни.
Все эти схемы вы можете найти также в даташите на микросхему. Даташит можете скачать по этой ссылке, либо без проблем найти в интернете.
Где купить усилитель
На Алиэкспрессе есть даже готовый упрощенный простой схемы усилителя
Его можете посмотреть по этой ссылке.
Если вообще не желаете заморачиваться по поводу пайки усилителей, то можно приобрести готовые модули, которые будут в разы дешевле, чем готовые усилители в корпусе
Выбирайте на ваш вкус и цвет!
www.ruselectronic.com
TDA2030A Datasheet Download — ST Microelectronics
Номер произв | TDA2030A | ||
Описание | 18W Hi-Fi AMPLIFIER AND 35W DRIVER | ||
Производители | ST Microelectronics | ||
логотип | |||
1Page
TDA2030A ■ Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 Ω with 0.5% distortion ■ High output current )■ Very low harmonic and crossover distortion t(s■ Short-circuit protection uc■ Thermal shutdown rodDescription te PThe TDA2030A is a monolithic IC in a Pentawatt package intended for use as a low-frequency leclass-AB amplifier. soWith VS max = 44 V it is particularly suited for more breliable applications without regulated supply and Ofor 35 W driver circuits using low-cost t(s) -complementary pairs. Pentawatt (vertical) Obsolete ProducFigure 1. Typical application July 2011
Device overview t(s)Figure 3. Test circuit roduct(s) — Obsolete ProducTable 2. Thermal data PSymbol Parameter teRth (j-case) Thermal resistance junction-case soleTable 3. Ob Symbol Absolute maximum ratings Vs Supply voltage ± 22 V Vi Input voltage Vs Vi Differential input voltage ± 15 V Io Peak output current (internally limited) 3.5 A Ptot Total power dissipation at Tcase = 90 °C 20 W Tstg, Tj Storage and junction temperature – 40 to + 150 °C 2/23 Doc ID 1459 Rev 2
TDA2030A (Refer to the test circuit, VS = ±16 V, Tamb = 25 °C unless otherwise specified) Parameter Vs Supply voltage ± 6 ± 22 V Id Quiescent drain current 50 80 mA Ib Input bias current VS = ± 22 V 0.2 2 Vos Input offset voltage VS = ± 22 V ± 2 ± 20 mV Ios Input offset current ± 20 ± 200 nA d = 0.5%, Gv = 26 dB )PO Output power uct(sBW Power bandwidth rodSR Slew rate PGv Open loop voltage gain teGv Closed loop voltage gain soled Total harmonic distortion t(s) — Obd2 Second order CCIF ucd3 Third order CCIF rodeN Input noise voltage te PiN Input noise current ObsoleS/N Signal-to-noise ratio f = 40 to 15000 Hz VS = ± 19 V; Po = 15 W; RL= 4 Ω RL= 8 Ω RL= 8 Ω RL= 4 Ω 15 Po = 0.1 to 14 W; f = 40 to 15 000 Hz; RL= 4 Ω f = 1 kHz Po = 0.1 to 9 W, f = 40 to 15 000Hz RL= 8 Ω 18 PO = 4W, f2 – f1 = 1kHz, RL = 4Ω 0.03 % f1 = 14 kHz, f2 = 15 kHz 2f1 – f2 = 13 kHz B = Curve A RL = 4Ω, Rg = 10kΩ, B = Curve A PO = 15W 0.08 PO = 1W 94 dB Ri Input resistance (pin 1) (open loop) f = 1 kHz MΩ SVR Supply voltage rejection RL = 4 Ω, Rg = 22 kΩ Gv = 26 dB, f = 100 Hz 54 dB Tj Thermal shutdown junction |
|||
Всего страниц | 23 Pages | ||
Скачать PDF |