แอมพลิฟายเออร์แนวคิดอย่างง่ายบน tda2050 ตามวงจร itun โครงการทั่วไป การเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟแบบขั้วเดียว

แอมพลิฟายเออร์นี้สร้างขึ้นจากวงจรรวม TDA2050V เดียว ซึ่งผลิตโดย stmicroelectronics TDA2050V มีไว้สำหรับใช้เป็นแอมพลิฟายเออร์คลาส AB ในช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ +/-4.5V ถึง +/-25V ด้วยกำลังขับ 25W ประสิทธิภาพประมาณ 65%

ควรให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าอัตราขยายของลูปต้องมีอย่างน้อย 24 เดซิเบลเพื่อรักษาเสถียรภาพของเครื่องขยายเสียง

เมื่อใช้ลำโพง 8 โอห์มที่มีความไว 92dB, 2.83V/1 ม. จะได้ระดับแรงดันเสียงสูง ซึ่งทำให้แอมพลิฟายเออร์ TDA2050 มีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม แอมพลิฟายเออร์สามารถใช้เพื่อขยายแหล่งสัญญาณสายเช่นเครื่องเล่น MP3, เครื่องเล่นซีดี, จูนเนอร์, คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นสร้างเครื่องขยายเสียง เราขอแนะนำให้คุณดูเอกสารข้อมูล TDA2050 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้พอดีกับการตั้งค่าสเตอริโอของคุณ

วงจรทั่วไปสำหรับการเปิด TDA2050 ด้วยแหล่งจ่ายไฟสองขั้ว

วงจรสวิตชิ่ง TDA2050 พร้อมตัวควบคุมที่อินพุตและสวิตช์เป็นหูฟังที่เอาต์พุต

วงจรเครื่องขยายเสียงด้านบนแสดงสำหรับช่องเดียวเท่านั้น พลังงานแบบไบโพลาร์ สวิตช์เป็นแบบทั่วไปสำหรับทั้งสองช่องสัญญาณ และช่วยให้คุณสามารถสลับเอาต์พุตระหว่างลำโพงหรือเอาต์พุตหูฟังได้

หากคุณไม่ต้องการเอาท์พุตของหูฟัง คุณสามารถลดความซับซ้อนของวงจรและกำจัดสวิตช์และตัวต้านทานหลังสวิตช์

อัตราขยายของวงจรคือ -33 (30 dB) ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำงานกับแหล่งสัญญาณเชิงเส้นส่วนใหญ่ คุณสามารถปรับเกนได้ แต่โปรดทราบว่าเกนขั้นต่ำสำหรับความเสถียรคืออย่างน้อย 16 (24 dB)

วงจรจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง

คำอธิบายของการผลิตเครื่องขยายเสียง

วงจรถูกสร้างขึ้นบนกระดานที่สมบูรณ์แบบ อู๋ เค้าโครงทั่วไปและ การออกแบบแผงวงจรแสดงในรูปด้านล่าง

ด้านหลังของกระดานพร้อมตัวนำ

มุมมองทั่วไปของเครื่องขยายเสียง

ฉันจะไม่แสดงความคิดเห็นมากเกินไปเกี่ยวกับคุณภาพเสียงเนื่องจากขึ้นอยู่กับผู้ฟังแต่ละคน ในหูฟัง TDA2050 ไมโครเซอร์กิตให้เสียงที่ดีมาก ไม่ด้อยกว่าแอมพลิฟายเออร์คุณภาพสูงราคาแพงหลายรุ่น แอมพลิฟายเออร์มีความสามารถในการสร้างเสียงเบสที่ทุ้มลึก เสียงกลางที่คมชัดพร้อมเวทีเสียงที่กว้าง และเสียงสูงที่คมชัดซึ่งไม่คมชัดเกินไป

คุณจะสนุกกับการสร้างแอมพลิฟายเออร์นี้อย่างแน่นอน! ขอให้โชคดี!

วัสดุของเว็บไซต์ที่ใช้:diyaudioprojects.com


P O P U L I R N O E:

    ออสซิลเลเตอร์นี้สำหรับอุปกรณ์เสียงที่มีความผิดเพี้ยนต่ำจะสร้างความถี่ตั้งแต่ 1 Hz ถึงมากกว่า 65 kHz

    สามารถสร้างสัญญาณได้สี่แบบและระดับเอาต์พุตสามารถปรับได้ตั้งแต่ไม่กี่มิลลิโวลต์ถึง 5 โวลต์

    เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบบนไมโครโปรเซสเซอร์ ATtiny2313 ราคาไม่แพงและชิป 4015 CMOS


ในช่วงเย็นของฤดูหนาวอันยาวนาน เมื่อทีวีและคอมพิวเตอร์เริ่มเบื่อ คุณต้องการทำสิ่งที่ถูกใจและอาจมีประโยชน์ ความคิดและแนวคิดต่างๆ ที่บ้าคลั่งและไม่มากนัก ความคิดดังกล่าวไม่ปรากฏทันที ความจริงก็คืออะคูสติกในคอมพิวเตอร์ Microlab A-6331 ของฉัน แม้ว่าจะทำงานได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม แต่ก็ไม่ทำให้ฉันพอใจกับเสียงของมันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความถี่สูงไม่เพียงพออย่างชัดเจน ความถี่กลางไม่ได้ให้ "ความกว้างขวาง" ของเสียง และพลังก็ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของ Labukh ของฉัน โดยทั่วไปแล้วได้มีการตัดสินใจสร้างแอมพลิฟายเออร์มัลติมีเดียราคาไม่แพงสำหรับมือสมัครเล่นด้วยกำลัง 2x25 วัตต์ + ซับวูฟเฟอร์ 50 วัตต์ + ด้านหลัง หลังจากค้นหาบนอินเทอร์เน็ตสองสามวัน ชิป TDA2050 ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐาน ตามรีวิว มันเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังตัดสินใจใช้ K157UD2 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพรีแอมพลิฟายเออร์ อาจดูเหมือนกับใครบางคนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่ล้าสมัยและการผ่อนคลายทั้งหมดนี้แล้วฉันจะตอบฉันให้ตาย - ฉันไล่ตามเป้าหมายของ PRICE-QUALITY ทางออกที่ดีที่สุดไม่พบ เช็ดพยาบาลแล้วไป:

1. แหล่งจ่ายไฟสองขั้ว. หม้อแปลงเป็นแบบ Toroidal ขดลวดทุติยภูมิถูกพันด้วยส่วนของลวดขนาด 1 มม. สำหรับค่าคงที่ 35 V โดยมีจุดศูนย์ มีการวางแผนที่จะใช้ไมโครเซอร์กิต 4 ตัว ดังนั้นแขนแต่ละข้างควรมีความจุอย่างน้อยหนึ่งอัน! 20,000 microfarads (ยิ่งมากยิ่งดี) แบ่งด้วยตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม สะพานไดโอดโดยใช้ไดโอด 5A โครงการง่ายๆ:

2. ปรีแอมป์ในการควบคุมการตอบสนองความถี่ จะใช้การควบคุมโทนเสียงแบบ 3 แบนด์สำหรับเสียงแหลม เสียงกลาง และเสียงเบส ตามด้วยการขยายสัญญาณบนชิป K157UD2 ตัวเก่าและตัวโปรด

ดังที่เห็นได้จากแผนภาพ บล็อกของเสียงต่ำนี้จะเพิ่มการตอบสนองความถี่เท่านั้น และเริ่มต้นจากศูนย์ ดังนั้น ที่ค่าต่ำสุดของ "ความดัง" ของทุกย่านความถี่ ความเงียบทั้งหมดจะได้ยินอย่างชัดเจนที่เอาต์พุต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้บล็อกเสียงทั้งหมดจะถูกแบ่งด้วยตัวต้านทาน R * = 150 ..... 470 kOhm ค่าที่กำหนดว่าสัญญาณเอาต์พุตจะต่ำเพียงใดที่ค่าต่ำสุดของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด รายละเอียดของการควบคุมโทนเสียง R10, R11, R12 นั้นบัดกรีโดยตรงโดยการติดตั้งแบบลอยตัวกับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ นอกจากนี้ สัญญาณจะถูกส่งไปยังอินพุตของ ULF ด้านซ้ายและขวา และไปยังตัวกรองความถี่ต่ำสำหรับซับวูฟเฟอร์

หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว เราก็ได้เครื่องขยายสัญญาณมัลติมีเดียที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น DVD หรือแม้แต่ขุดมันฝรั่งด้วยก็ได้ เพราะมันกลับกลายเป็นว่าราคาถูกและร่าเริง! ฉันช่างไม้และเครียดเป็นเวลา 5 วันสำหรับการทำงาน 1-1.5 ชั่วโมงและต้องใช้เงิน 20 เหรียญ แอมป์เริ่มทำงานเกือบจะทันที)) ซีลไม่มีข้อผิดพลาด! ไม่มีการกระตุ้นตนเอง

7.กรอบ.ฉันทำสิ่งนี้: ฉันงอเหล็ก 2 แผ่นเพื่อให้อันหนึ่ง "เลื่อน" เข้าไปอีกอันและจากด้านล่างตามมุมด้วยสลักเกลียว 4 อันที่ขายึด แผงเท็จ - ลูกแก้วพร้อมสลักเกลียว 4 ตัวที่มุมซึ่งมีกระดาษแทรกพร้อมจารึกทั้งหมดพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ป.ล.. โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวงจรของแอมพลิฟายเออร์ A-6331 และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาสร้างขึ้นบน TDA2030 และฉันนำมาเป็นตัวอย่าง ชิป TDA2030, TDA2040 และ TDA2050 ตามแผ่นข้อมูลนั้นเหมือนกันทุกประการในพินเอาต์ (และเท่านั้น!) ดังนั้น โดยการปรับเปลี่ยนง่ายๆ คุณสามารถ "บังคับ" แอมป์ดังกล่าวได้ภายในสองสามชั่วโมง ด้วยวิธีนี้:

1. คุณสามารถใช้แอมป์ที่ทำใน TDA2030 ได้และโง่เง่า! เปลี่ยนชิปในนั้นด้วย TDA2050 ให้ความสนใจกับการจัดอันดับของอิเล็กโทรไลต์ด้วย! - ไม่ต่ำกว่า 25V และเปลี่ยนหากจำเป็น

2. คุณต้องเพิ่มแรงดันไฟ PSU ให้สูงสุดด้วย -+25V (หากใช้แหล่งจ่ายไฟแบบไบโพลาร์) และเพิ่มความจุรวมต่ำสุด 40000uF (ขั้นต่ำ 20000uF ต่อไหล่)

3. โดยธรรมชาติแล้ว นาดาจะดูแลไม่ให้พาวเวอร์ซัพพลายของพรีแอมพลิฟายเออร์และฟิลเตอร์แอคทีฟทั้งหมดเกิน! ค่าที่อนุญาตตามแผ่นข้อมูลมิฉะนั้นจะตายและจะไม่ถามซุปปลา

4. นำไดโอดออกจากบอร์ดในปี 2050 เอง

บุ๊คมาร์คบทความ
เนื้อหาที่คล้ายกัน

ภายใต้การตัดมีรูปถ่าย คำอธิบายของกระบวนการ ไดอะแกรมบางส่วน และคำอธิบายโดยละเอียดของช่วงเวลาแห่งการสร้างปาฏิหาริย์นี้

ดังนั้นลำโพงโซเวียต S-50 รุ่นเก่าจึงมาหาฉัน (ถ้ามือของฉันเอื้อมฉันต้องการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​แต่ตอนนี้มีแล้ว) TX ของพวกเขา:

  • หนังสือเดินทาง กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 50 W
  • กำลังไฟพิกัด 25 W
  • พิกัดความต้านทานไฟฟ้า 8 โอห์ม
  • ช่วงความถี่ที่ทำซ้ำได้ยังไม่ถึง 40-20000 Hz

และเมื่อครบตามนั้น ฉันก็ได้แอมพลิฟายเออร์ Odyssey U-010 ที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกไฟไหม้ เมื่อถอดประกอบแล้ว ฉันตระหนักว่าด้วยประสบการณ์เพียงเล็กน้อย ฉันจะไม่ทำอะไรเลย ฉันทรมาน Google เล็กน้อยดูไซต์เฉพาะและนี่คือวิธีแก้ปัญหา - เราจะสร้างเครื่องขยายเสียงโดยใช้ชิป TDA2050 แทนตัวเก่า สำหรับ " ทำด้วยมือและ DIY ตลอดไป' และมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เท็กซัส TDA2050:

  • กำลังขับสูงสุด 32W
  • การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัว
  • การป้องกันความร้อนสูงเกินไปในตัว
  • จ่ายไฟสูงสุด 50V จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า unipolar

(ทันทีที่ฉันอาจจะเจอของปลอม แต่ในระหว่างการลัดวงจร TDA2050 หนึ่งตัวระเบิดจนเศษของไมโครเซอร์กิตเหลือบาดแผลค่อนข้างลึกที่ปลายแขนของฉัน ฉันโชคดีที่ไม่เข้าตา ระวัง ความปลอดภัยอยู่เหนือสิ่งอื่นใด!)

กรอบ
ขั้นแรก มากำหนดร่างกายกันก่อน อีกทางเลือกหนึ่งคือ การใช้เคสจาก Odyssey U-010 ที่ไฟดับหายไปในทันที เนื่องจากขนาดของเคสนั้นพร้อมโต๊ะข้างเตียงขนาดเล็ก (460x360x120) เราต้องการสิ่งที่กะทัดรัดกว่านี้ ตอนแรกฉันมองไปในทิศทางของเคสอะลูมิเนียม แต่รีบละทิ้งแนวคิดนี้ไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาของเคสเดียวกันนี้ สิ่งที่ฉันชอบจาก $ 100 ซึ่งไม่เหมาะกับ "เครื่องขยายเสียงราคาประหยัด" แต่อย่างใด ดังนั้นจึงเลือกรุ่นกลางของกรณีที่ถูกที่สุด "ชั่วคราว" ซึ่งได้รับสถานะเช่น 6 เดือน กรณีนี้คือ "Z16 Black" (พบได้ง่ายใน Google สำหรับข้อความค้นหานี้)
ขนาด (สูง/กว้าง/ยาว): 89 x 257 x 148
โครงการ
ต่อไปจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับวงจรเนื่องจากมีจำนวนมากภายใต้ TDA2050 ทางเลือกตกอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า โครงการสกี". ใช่ และส่วนประกอบทั่วไป ไม่ใช่ SMD ก็กลายเป็นข้อดีสำหรับฉัน เพราะไม่มีประสบการณ์ในการบัดกรี SMD และสถานีบัดกรีเอง มีเพียงหัวแร้ง 40W ธรรมดาเท่านั้น
ดังนั้นตัววงจรเอง (สามารถดาวน์โหลดแบบกระดานสำหรับวงจรนี้ได้จากลิงค์ท้ายบทความ):

ฉันให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าสำหรับวงจรนี้ คุณต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบไบโพลาร์
ขนาดของบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับช่องสัญญาณแอมพลิฟายเออร์หนึ่งช่อง: 35x45 มม. (และคุณต้องการ 2 อัน) ซึ่งค่อนข้างกะทัดรัด

พาวเวอร์ซัพพลาย
ดังนั้น ในการจ่ายไฟให้ 2 ช่อง ช่องละ 32 W เราต้องใช้ 64 W (แม้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบมีเงื่อนไขและน้อยกว่าก็ได้) บังเอิญมีหม้อแปลงวางอยู่ในถังขยะ CCI-287-220-50กำลัง 90 VA และง่ายต่อการถอดไฟสองขั้วออกจากมัน ภาพถ่ายและโครงร่าง:

ในการลบ 35.26 V AC ออกจากจุดกึ่งกลางคุณต้องเชื่อมต่อสายนำกับตัวเลข: 12-15, 11-20, 13-18, 14-21, 17-16 และเราจะลบแรงดันไฟฟ้าด้วย 16, 19, 21 พิน
นี่คือแผนภาพวงจรเรียงกระแส:

นี่คือตัวอย่างของตัวบอร์ดเอง แม้ว่าฉันจะทำได้โดยเพียงแค่วาดด้วยปากกามาร์คเกอร์ถาวรบน textolite และทำการแกะสลักโดยไม่ต้องใช้ LUT ทุกอย่างค่อนข้างง่าย

ในกรณีของหม้อแปลง TPP-287-220-50 คุณต้องเชื่อมต่อเอาต์พุตที่ 16 ของหม้อแปลงกับอินพุต "จุดกึ่งกลาง" ของบอร์ดเรียงกระแส 19 และ 21 ลงในสองอันที่เหลือ ซึ่งอันไหนที่คุณตัดสินใจได้ และประสานจัมเปอร์จากอินพุตจุดกึ่งกลางไปยังแพดระหว่างตัวเก็บประจุ หลังจากเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส ระหว่าง + และ - ต้องอยู่ระหว่าง 42 ถึง 50 V ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย ระหว่าง “+” กับกราวด์ เช่นเดียวกับกราวด์กับ “-” จะต้องมีค่าเท่ากัน หากคุณไม่มีองค์ประกอบใด ๆ สำหรับวงจรเรียงกระแสก็อย่ารีบเร่งในขณะที่เราจัดการกับเครื่องขยายเสียงเราจะไปที่ตลาดวิทยุเพื่อนำทุกอย่างมารวมกัน รายการองค์ประกอบทั้งหมดจะเพิ่มเติมในข้อความ

เครื่องขยายเสียง
เริ่มต้นด้วยเราวางยาพิษสองกระดานดังกล่าว:

และในขณะที่พวกมันกำลังถูกวางยาพิษ เราสามารถไปที่ร้านขายส่วนประกอบวิทยุหรือตลาดวิทยุที่ใกล้ที่สุด

ดังนั้น เราต้องการแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด:

พาวเวอร์ซัพพลาย:

  • อีเมล ตัวเก็บประจุ lytic ขั้นต่ำ 10,000 uF x 25 (หรือมากกว่า) V
  • ไดโอดบริดจ์เกือบทุกชนิดสูงถึง 10A (ด้วยระยะขอบที่มาก) และมากกว่า 50 V. (ฉันเอา 10A และ 400V - ราคาเพนนี)
แอมพลิฟายเออร์เอง (ทุกอย่างคำนวณสำหรับ 1 บอร์ดตามลำดับใช้เวลามากกว่า 2 เท่า):
ตัวเก็บประจุ ไลติก:
  • C7, C8 - 1000uF x 25V
  • C3 - 22uF x 25V
ตัวเก็บประจุเซรามิก:
  • C2- 220pF
ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม:
  • C1, C4, C6 - 4.7 ยูเอฟ
  • C5 - 0.47uF
ตัวต้านทาน (ทั้งหมด 0.125 W แต่ละตัว และ R6 และ R7 2W):
  • R1, R3 - 2.2k
  • R2, R5 - 22k
  • R4-680
  • R6 - 2.2
  • R7-10

และแน่นอน TDA2050 เอง เอา 3 ชิ้น เผื่อมีสำรอง ไม่อย่างนั้นคุณไม่มีทางรู้
คุณจะต้อง:

  • อินพุต RCA 2 ช่อง
  • ที่หนีบ 4 ตัวสำหรับเอาท์พุตลำโพง
  • สวิตซ์
  • และตัวต้านทานตัวแปรคู่ 50 kΩ
  • ปุ่มควบคุมสำหรับตัวต้านทานตัวนี้ (แต่ฉันเพิ่งถอดตัวอลูมิเนียมออกจากวิทยุเก่า)
  • หม้อน้ำจากโปรเซสเซอร์เก่า (หากคุณไม่มีตัวสำรอง)

จากนั้นเราก็เจาะและประกอบตามแบบแผน ทุกอย่างใช้งานได้สำหรับฉันในทันที มีเพียงเสียงแตกในลำโพง แต่ฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง สิ่งเดียวที่ฉันต้องการสังเกตคือหม้อน้ำ ฉันไปในวิธีที่ง่ายและเพียงแค่ตัดด้วยเลื่อยวงเดือนธรรมดาหม้อน้ำเก่าจาก AMD บางส่วนและขันไมโครเซอร์กิตลงบนแต่ละครึ่งก่อนเจาะและทำเกลียว แต่ไมโครเซอร์กิตของฉันไม่ได้อยู่บนบอร์ด แต่อยู่ในหม้อน้ำแยกซึ่งเชื่อมต่อกับบอร์ดด้วยลูปเล็ก ๆ ดังนี้:

และขดลวด L1 นั้นมีบาดแผลอย่างเรียบง่ายตามแบบแผน นำแกนหนึ่งจากคู่บิดเกลียวและลม 5 หมุนโดยตรงบนตัวต้านทาน R7 ประสานปลายเข้ากับขั้วของตัวต้านทานเดียวกัน
เท่านี้เราก็ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว ถึงตอนนี้ คุณควรมีบอร์ด 3 บอร์ดให้พร้อม: วงจรเรียงกระแสและบอร์ดแอมพลิฟายเออร์ที่เหมือนกัน 2 แผงสำหรับทั้งสองช่อง

เค้าโครงและการประกอบ

และหลังจากนั้นเราสามารถเริ่มประกอบทั้งหมดนี้ได้ในกรณี ดังนั้น สำหรับผู้เริ่มใช้งาน ควรทำเครื่องหมายและเจาะรูสำหรับแผงยึด หม้อแปลง หม้อน้ำระบายความร้อนด้วยไมโครเซอร์กิต อินพุตและเอาต์พุต อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณซื้อสวิตช์สี่เหลี่ยมสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของคุณ มีคำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการทำรูใต้แผงบนแผงอย่างง่ายดาย ในการเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายขนาดของรูในอนาคตของคุณโดยตรงบนแผง และเจาะรูที่เรียบร้อยภายในปริมณฑลของรูนี้ด้วยสว่านบาง และตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุด: นำด้ายฝ้ายธรรมดาที่สุด (ควรหนากว่าและบางกว่าในกระบวนการ) ร้อยด้ายผ่านรูและเมื่อดึงด้าย คุณสามารถตัดรูปร่างใดๆ เช่น ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ นั่นเป็นเพียงจิ๊กซอว์ที่คุณตัดออก แต่ที่นี่ "ละลาย" เหมือนเดิม นั่นคือเหตุผลที่ดีกว่าที่จะตัดรูที่เล็กกว่าเล็กน้อย เพื่อที่คุณจะได้นำมันมาที่ไฟล์แบนด้วยตะไบเข็ม ควรทำรูระบายอากาศใกล้กับหม้อน้ำด้วย ฉันเล่นอย่างปลอดภัยและใส่ตัวทำความเย็นอีกตัวซึ่งกลายเป็นว่าไร้ประโยชน์แอมพลิฟายเออร์ไม่ร้อนมากนักแม้ในระดับเสียงสูงสุด ฉันเปิดเครื่องเฉพาะเมื่อแอมพลิฟายเออร์ทำงานนอกฤดูร้อนเท่านั้น

เลย์เอาต์ของฉันมีลักษณะดังนี้ (และแม้ว่าสายไฟจำนวนมากจะไม่สวยงามเลย แต่ทุกอย่างก็ทำงานเหมือนนาฬิกาเป็นเวลาครึ่งปีด้วยการใช้งานปกติ):

บอร์ดซ้ายสุดเป็นวงจรเรียงกระแส อีก 2 ตัวเป็นแอมพลิฟายเออร์

เท่านี้ก็เริ่มสะสมและบัดกรีได้เลย ฉันบัดกรีโดยตรงในกล่องโดยไม่มีที่หนีบ ปลั๊ก และสิ่งอื่นใด อาจมีบางคนต้องการทำให้ทุกอย่างสะดวกยิ่งขึ้น

แผนภาพการเดินสายไฟสำหรับการควบคุมระดับเสียง (ตัวต้านทานสองตัว - นี่คือหนึ่งคู่):

  • เอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ทำได้ดีที่สุดโดยใช้สายเคเบิลที่หนาที่สุด
  • หากหลังจากประกอบและบัดกรีแล้ว คุณได้ยินเสียงชัดเจนในลำโพง ให้ตรวจสอบตัวเก็บประจุบนแผงเครื่องขยายเสียง
  • หากมีเสียงแตกในลำโพง ให้ตรวจสอบรางจ่ายไฟบนเครื่องขยายเสียง - ฉันทำความสะอาดกรดฟลักซ์ได้ไม่ดี และถ้าคุณมองใกล้ในความมืด ประกายไฟเล็กๆ ระหว่างรางจะมองเห็นได้ ทันทีที่ฉันล้าง กระดานจากฟลักซ์รอยแตกหายไป

ในที่สุดทุกอย่างก็เป็นแบบนี้:

ค่าใช้จ่าย:

  • ตัวเก็บประจุและตัวต้านทานทั้งหมด - $ 4
  • ชิป TDA2050 (3 ชิ้น) - $ 2
  • เคส - $ 3
  • ปลั๊ก ซ็อกเก็ต ลูกบิด สวิตช์ทั้งหมด - $7-8

รวม $ 17 และอารมณ์เชิงบวกมากมาย "ใช้งานได้!"

เก็บถาวรด้วยไดอะแกรมและภาพวาดของบอร์ดในรูปแบบ Sprint-Layout 6

วงจรเครื่องขยายเสียงวงจรรวม TDA2050 ที่นำเสนอในบทความนี้สร้างขึ้นจากหลักการทำงานของ ITUN ตัวย่อนี้ย่อมาจาก แหล่งจ่ายกระแสไฟที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า แอมพลิฟายเออร์ความถี่ต่ำส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนหลักการของแหล่งจ่ายแรงดันไฟที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า (VCN) อย่างไรก็ตาม วงจร INUN ถูกนำเสนอบน TDA2050 เท่านั้น ความแตกต่างของเสียงของโหมดทั้งสองนี้ชัดเจน และการออกแบบนี้เพียงแค่ต้องประกอบเพื่อให้ได้ยิน

ITUN บน TDA2050 จะต้องฟังบนระบบลำโพงทางเดียวหรือสองทาง (AC) ในขณะที่ลำโพงสองทางอาจมีตัวกรองลำดับแรก (มีการติดตั้งตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับหัว HF) ควรมี ไม่เป็นตัวกรองในลำโพงทางเดียว ตัวอย่างเช่น หากเครื่องขยายเสียงนี้ใช้สำหรับระบบลำโพง Radiotehnika S-30B (หรือระบบอื่นที่มีตัวกรอง LC) ก็จะได้ยินความผิดเพี้ยนที่เอาต์พุต หรือลำโพงจะไม่ส่งเสียงเลย เนื่องจากลำโพงเหล่านี้มีตัวกรองใน รูปแบบของตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับ ITUN สำหรับลำโพงดังกล่าว คุณต้องใช้แอมพลิฟายเออร์ความถี่ต่ำที่ทำงานในโหมดแหล่งจ่ายแรงดันไฟ (INUN) หรือใช้ ITUN แต่ติดตั้งฟิลเตอร์ครอสโอเวอร์ก่อนแอมพลิฟายเออร์

แม้แต่คอยล์ของหัวไดนามิก เมื่อความถี่ของสัญญาณเอาท์พุตเปลี่ยนแปลง ค่ารีแอกแตนซ์ของมันไม่เป็นเชิงเส้น และสามารถทำให้เกิดการบิดเบือนบางอย่างในการตอบสนองเชิงลบ (NFB) ซึ่งรวมอยู่ด้วย

ในแง่ของเสียง ITUN บน TDA2050 ฟังดูแปลกและน่าสนใจมาก มีความเอร็ดอร่อยอยู่บ้าง แต่ในขณะเดียวกัน ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับลำโพงที่คุณกำลังฟัง สัญญาณเสียง. นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อฟังส่วนประกอบที่มีความถี่สูงและระดับกลางมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน (โดยวิธีการที่มีความเกี่ยวข้องกับกีตาร์ไฟฟ้า) แต่ด้วยความถี่ต่ำนั้นไม่ค่อยดีนัก (ในความคิดของฉัน)

วงจรเครื่องขยายเสียงTDA2050 ITUN

ลักษณะและพารามิเตอร์ของเครื่องขยายเสียง

แรงดันไฟต้องเป็นไบโพลาร์ ±20V เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น ค่าที่กำหนดไม่แนะนำในวงจรนี้ (ตามแผ่นข้อมูล แรงดันไฟฟ้าที่ให้มาสูงสุดคือ ± 25V) กำลังขับในขณะที่สูงถึง 20W โดยมีการบิดเบือนที่ไม่เป็นเชิงเส้นน้อยที่สุด กระแสไฟขาออกสูงสุดของไมโครเซอร์กิตสามารถเพิ่มได้ถึง 5A มากกว่า รายละเอียดข้อมูลคุณจะพบในแผ่นข้อมูล

รายละเอียด

ตัวเก็บประจุ C1, C3 - ฟิล์ม, C2, C5 - เซรามิก (ฉันมีฟิล์มติดตั้ง C5)

จะดีกว่าถ้าติดตั้งตัวต้านทานลวดโลหะ R4 ในเซรามิกที่มีกำลัง 2W ฉันไม่มีมันอยู่ในมือ ดังนั้นฉันจึงติดตั้งอันคาร์บอน R7 ก็ควรเป็น 2W ด้วย ตัวต้านทานที่เหลือคือ 0.25W

แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C4, C6 และ C7 ต้องมีอย่างน้อย 25V

สองสามคำ…

องค์ประกอบ R7, C5 เป็นวงจร Zobel และอาจไม่ได้รับการติดตั้งบนบอร์ดหากไม่มีการกระตุ้นในลำโพง (กำหนดโดยหู) หากมีการกระตุ้น (เสียงแตก, สั่น, เสียงกรอบแกรบ ฯลฯ ) องค์ประกอบเหล่านี้ จำเป็นต้องติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์

ต้องติดตั้งชิป TDA2050 บนหม้อน้ำที่มีพื้นที่อย่างน้อย 300 ซม.² (ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานโหลดเอาต์พุต) หม้อน้ำติดตั้งผ่านปะเก็นไมกาหรือซิลิโคนโดยใช้ปลอกหุ้มฉนวนสำหรับสกรูยึด นอกจากนี้อย่าลืมเกี่ยวกับการวางที่นำความร้อนซึ่งจะต้องนำไปใช้กับพื้นผิวสัมผัส

ในการจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์ TDA2050 ITUN สองช่องสัญญาณ ฉันใช้วงจรเรียงกระแสที่ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขดลวดทุติยภูมิสองเส้นสำหรับ 12V AC 1.5A, ไดโอดบริดจ์สองตัว และตัวเก็บประจุแบบเรียบ

วงจรบนเว็บไซต์ Radiochip แสดงวงจรไมโคร TDA2050 ซึ่งเป็นวงจรรวมแบบเสาหินของเครื่องขยายเสียงความถี่เสียงของคลาส AB

ผลิตในแพ็คเกจ Pentawatt V แอมพลิฟายเออร์โมโนโฟนิกอเนกประสงค์มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม: แรงดันไฟสองขั้วจาก ±4.5V ถึง ±25V, ปริมาณการใช้กระแสไฟสูงสุด 90mA,

กำลังขับ 35W ที่แรงดันไฟฟ้า±25V และโหลด4Ω, 22W ที่±25V, 8Ω, ความเพี้ยนต่ำมากในช่วงความถี่ 20Hz - 80000Hz แอมพลิฟายเออร์บน TDA2050 ติดอยู่กับตัวระบายความร้อนด้วยสลักเกลียวผ่านปะเก็นไมกา วงจรรวม TDA2050 มีการป้องกันความร้อนในตัว เช่นเดียวกับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟฟ้าลัดวงจร) (ออกสู่กราวด์)

ลักษณะทางไฟฟ้าหลักของชิป TDA2050

การทดสอบวงจรและการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อผู้ติดต่อ (มุมมองด้านบน)

แผนภูมิวงจรรวม

แยกอำนาจ. แผนภาพการเชื่อมต่อทั่วไป

แผงวงจรพิมพ์

โครงการทั่วไป การเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟแบบขั้วเดียว

แผนภาพการเชื่อมต่อทั่วไป แผงวงจรพิมพ์และตำแหน่งขององค์ประกอบของแหล่งจ่ายไฟแบบขั้วเดียว

เครื่องขยายเสียง TDA2050

ด้านล่างเป็นแอมพลิฟายเออร์บนชิป TDA2050 ULF บน microcircuit ทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟแบบ unipolar และ bipolar พัฒนา 32W ที่โหลด 8 โอห์ม ประสิทธิภาพของเครื่องขยายเสียงพลังเสียงขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า ช่วงแรงดันไฟจ่ายตั้งแต่ 18V ถึง 45V

ถ้าหล่อเลี้ยง เครื่องขยายเสียงความถี่ต่ำมากกว่า 18V จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ 50V ตัวเก็บประจุ C5 ต้องมีอย่างน้อย 35V ต้องติดไมโครเซอร์กิตเข้ากับหม้อน้ำอย่างแน่นหนา และต้องใช้แผ่นระบายความร้อน เครื่องขยายเสียงคุณภาพสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับผู้บริโภค