tda2030功放电路图

合集下载

TDA2030 2.1声道功放电路图及制作说明

TDA2030 2.1声道功放电路图及制作说明

W 3A50KW 1A 50K W 2A 50KC 74.7U /50VC 17104C 9104R 1047KR 15680R 2322kR 1422KR 8100K R 4100K R 11KR 121KD 5L E DC 13104R 210K R 647K 567U 4B N E 5532S W -I N C 224.7U /50V C 20104C 19104R 2622KR 2210k R 291R 241KR 201C 11223C 21472R 25100K R 1822K123A C -I NC O N 3123A U -I N C O N 3123S W -O U TC O N 3+12V+12V-12VC 3104C 4104C 22200U C 12200U C 5100U C 6100UV i n1G N D 2V o u t3U 27912V i n1G N D2V o u t3U 17812-12VW 1B 50K W 2B 50KC 84.7U /50V C 18104C 10104R 1147KR 16680R 1522K R 9100K R 5100K R 131KC 14104R 310K R 747KL -I N R 211C 12223R 1922K+12V+12VC 26104R 31680R 341C 24104R 2822KR 27680C 2322U /50VC 2522U /50V R 3022K R 3322KR 3222KR -I N 123A U -O U TC O N 3S W -I N S W -I N12348U 3A N E 553212348U 4A N E 5532567U 3B N E 553241235U 6A T D A 203041235U 7A T D A 203041235U 5A T D A 203041235U 8A T D A 2030-12V +V C C+V C C+V C C+V C C+V C C-V S S-V S S-V S S-V S S-V S S D 11N 5404D 21N 5404D 31N 5404D 41N 5404C 1622uC 1522UR 3547R 3647电源部分低音部分高音部分2.1功放板元件明细品名型号数量备注金属膜电阻R1、R12、R13 1K 3 1/4WR2、R3、R22、R24 10K 4 1/4WR5、R4、R8、R9、R25 100K 5 1/4WR6、R7、R10、R11 47K 4 1/4WR14、R15、R18、R19、R23 22K 5 1/4WR26、R28、R30、R33、R32 22K 5 1/4WR16、R17、R27、R31 680 4 1/4WR20、R21、R29、R30 1 4 1/4WR35、R36 47 2 1/4WW1、W2、W3 50K 3 双联电位器无极电容C21 472 1 DIPC11、C12 223 2 DIPC17、C18、C19、C20、C24、104 6 DIP C26C3、C4、C10、C13、C14 104 6 DIP电解电容C1、C2 2200U/35V 2 DIPC5、C6 100U/16V 2 DIPC15、C16、C23、C25 22U/25V 4 DIPC7、C8、C22 4.7U/50V 3 DIP二极管D5 七彩灯 1 DIPD1、D2、D3、D4 1N5404 4 用1N4007代换集成块U1 7912 1 DIPU2 7812 1 DIPU5、U6、U7、U8 TDA2030 4 DIPU3、U4 NE5532 2 DIP其他AU-IN、AU-OUT、AC-IN、3位端子座 4SW-OUT散热片 4PCB板 1硅胶片 4胶粒 43X8镙钉 4铜柱+镙母3X8 4TDA2030A 2.1功放套件制作说明一、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。

2030电路图

2030电路图

2030电路图2009-11-09 11:38TDA20302008-08-21 08:51性能主要指标:TDA2030简介: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。

我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。

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(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。

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。

TDA2030 在电源电压±14V,负载电阻为4Ω时输出14瓦功率(失真度≤0.5%);在电源电压±16V,负载电阻为4Ω时输出18瓦功率(失真度≤0.5%)。

该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。

该电路可供低频课程设计选用。

输出功率:10 ~ 20W(额定功率);频率响应:20Hz ~ 100kHz(≤3dB)谐波失真:≤1% (10W,30Hz~20kHz);输出阻抗:≤0.16Ω;输入灵敏度:600mV(1000Hz,额定输出时)双电源供电BTL音频功率放大器工作原理:用两块TDA2030 组成如图1所示的BTL功放电路,TDA2030(1)为同相放大器,输入信号V in通过交流耦合电容C1馈入同相输入端①脚,交流闭环增益为K VC①=1+R3 / R2≈R3 / R2≈30dB。

采用TDA2030A制作的BTL大功率功放电路图

采用TDA2030A制作的BTL大功率功放电路图

TDA2030A中文资料一,极限参数参量符号参数数值单位VS 最大供电电压±22 VVi 输入 VSVi 差分输入±15 VIO 最大输出电流 3.5 APTOT 最大功耗 20 WTSTG ,TJ 存储和结点的温度 -40 to +150 ℃TDA2030A组成BTL功放采用4个TDA2030A或LM1875组成双通道的BTL电路。

电阻为金属膜电阻,两个大滤波电容为6700U/25V(实测耐压可达40v左右)的红宝石或黑金刚(这两个品牌质量好一点)电解电容,其它电容采用CBB无极性电容。

TDA2030A是目前性价比最高的功放集成块之一,内部有完善的过载及过热保护,是入门级功放制作的绝佳选择。

TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作。

用TDA2030A来做一款BTL功放。

BTL电路的特点就是在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率。

下图为TDA2030A BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率,想获得更大的输出功率可提高供电电压,最高不可超过±22V。

这是其中的一个通道,立体声只需要做两组相同的电路即可。

下面是电源电路:还有散热器没有安装,这个在这里就不再介绍的,可以根据自己的实际情况去选择不同的散热器。

散热器要求面积足够大,特别是喜欢开大音量的朋友,更推荐阅读:(按住 Ctrl 鼠标左键点击标题可以打开详细内容)1、IC检测方法2、什么是遥感技术3、什么是无线网址4、制冷设备维修技巧5、什么是色温6、手机RF设计问答7、微波简史8、微波小知识9、卫星导航知识10、卫星与遥感技术。

功放电路TDA2030详解

功放电路TDA2030详解

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。

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图作者:admin 来源:TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030这样的电路对初学者来说就很适合。

功率也可以适用于书房和卧室等空间不是很大的地方。

元件也很好找,价格便宜。

该电路图如下:本电路有一点错误之处,但是我不知道怎么在博客里面改图片,所以只能在这里加以说明。

TDA2030A有5个引脚,其中引脚定义为:1、同向输入2、反向输入3、负电源4、输出5、正电源所以不管怎么接,TDA2030A的引脚3肯定接低电平,引脚5接高电平。

上面的电路图里面第二个运放需要将-15V、+15V换位。

本电路无需调试,只要安装正确即可正常工作。

这款电路属于BTL功率放大,B TL是Bridge-Tied-load的缩写,意为桥接式负载。

负载的两端分别接在两个放大器的输出端。

其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。

负载上将得到原来单端输出的2倍电压。

从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。

BTL电路能充分利用系统电压,因此BT L结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。

在汽车音响中当每声道功率超过10 w时,大多采用BTL形式。

BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。

用集成功放块构成一个BTL放大器需要一个双声道或两个单声道的功放块。

但是并不是所有的功放块都适用于BTL形式,BTL形式的几种接法也各有优劣。

电路里面C1与R1构成高通滤波电路,以公式f=1/(2πRC)可以得出在固定高通频率下R、C的值。

电路中,如果假设f=100Hz,C值不变,R的值将会减小,则R 得电流将增大,从而输出功率减小,导致喇叭音量减小;所以应该改变C的值,R 值不变。

调整R、C的值,可以有效地改善输出语音的质量。

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图

TDA2030A BT大功率功放低音炮电路图此功放是以集成电路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!套件采用4个TDA2030A组成双通道的BTL电路。

套件所用的电阻为金属膜电阻,小电解电容使用22UF,两个大滤波电容为4700UF/25V(实测耐压可达40v左右)小体积电解电容,其它电容采用金属化CBB无极性电容。

电路板设计精良,噪音小,美观大方,一推出就得到广大网友的喜爱。

既然是DIY 产品,就存在升级的地方,比如说将TDA2030A代换成1875表现可能会更出众。

之所以本站没有选用1875的原因是它的成本太高啦!“不惜成本,只求效果”的烧友可以将本板继续DIY一套音响成百上千是很正常的事!TDA2030A是目前性价比最高的功放集成块之一,内部有完善的过载及过热保护,是入门级功放制作的绝佳选择。

TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作。

今天就让我们用TDA2030A来做一款BTL功放。

BTL电路的特点就是在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率(这一点音响爱好者都是知道的)。

下图为TDA2030A BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率,想获得更大的输出功率可提高供电电压,但最高不可超过±22V。

TDA2030A BTL电路套件实物图及原理图和电源电路:其中的一个通道,立体声只需做两个同样的电路就可以了。

制作过程:只要跟着一步一步将所需元件装上去,保管一装就OK,无需任何的调试。

先安装电阻和跳线,电阻全部为金属膜电阻。

接着是四个22U/25V和两个10U/50V的电容,电容为电解电容。

还有四个0.1U 以及两个1U的汤姆逊金属化CBB无极性电容。

虽然这些电容较普通电容贵上不少,但高品质的电容换来的是稳定的性能以及较高的信噪比,声音更加圆润顺耳,到主角TDA2030A上场了,一共用了四个TDA2030A,每两个组成一个通道的BTL电路。

TDA2030功放电路原理分析

TDA2030功放电路原理分析

TDA2030功放电路原理:TDA2030功放电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,一、电路工作原理查看!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、电路制作在新窗口打开查看!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。

1u耦合电容是耦合兼隔离。

因为是单电源,三个100k电阻是供正端提供电源电压的中点电压,两个分压,一个隔离。

150k电阻是反馈电阻。

反相端4.7k电阻及下面22u电容对信号有一个滤波作用。

22μ电容器不是耦合电容,是去耦电容器,使得电源经两个100K分压后,由22μ滤波后,再经100K 给IC的1脚提供工作点。

TDA2030功放电路原理分析

TDA2030功放电路原理分析

TDA2030功放电路原理:TDA2030功放电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,一、电路工作原理查看!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、电路制作在新窗口打开查看!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。

1u耦合电容是耦合兼隔离。

因为是单电源,三个100k电阻是供正端提供电源电压的中点电压,两个分压,一个隔离。

150k电阻是反馈电阻。

反相端4.7k电阻及下面22u电容对信号有一个滤波作用。

22μ电容器不是耦合电容,是去耦电容器,使得电源经两个100K分压后,由22μ滤波后,再经100K 给IC的1脚提供工作点。

tda2030功放电路图电压

tda2030功放电路图电压

TDA2030功放电路图电压±6-18V功率14W喇叭4欧带音调板TDA2030功放电路图左手665收藏:时间:2015-4-15日9:14TDA2030引脚图与应用电路参数TDA2030是最常用到的音频功率放大电路,模拟电路的课本的一般都有介绍,这里我给大家介绍一下各种TDA2030参数TDA2030管脚功能:1脚是正相输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端。

<TDA2030引脚图>TDA2030特点:1.开机冲击极小。

2.外接元件非常少。

3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。

4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。

5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。

6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。

主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。

功放中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。

业余制作时,又会碰到手头无双电源,这就给制作带来困难。

本文介绍利用TDA2030将单电源转换双电源给前置放大器NE5532供电,电路如附图所示。

用TDA2030做双电源供电电路TDA2030 (IC1)是一种高效的运算放大器。

利用它的互补输出,就可将单极性电源转换成所需出的双极性电源。

在图中,阴值相等的Rl、R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输入端,且IC1接成电压跟随器,使O’端和0端电位相等。

O’端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。

C2、C3分别为正、负电源的滤波电容。

正电源从C2的“+”端输出,加到IC2 NE5532的⑧脚,负电源从C3的“一”端输出,加到IC2 NE5532的④脚.O’端为IC2的接地端。

TDA2030功放电路图电压±6

TDA2030功放电路图电压±6

TDA2030功放电路图电压±6时间:2015-4-15日 9:14TDA2030引脚图与应用电路参数TDA2030是最常用到的音频功率放大电路,模拟电路的课本的一般都有介绍,这里我给大家介绍一下各种TDA2030参数TDA2030管脚功能:1脚是正相输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端。

<TDA2030引脚图>TDA2030特点:1.开机冲击极小。

2.外接元件非常少。

3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。

4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。

5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。

6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。

主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。

功放中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。

业余制作时,又会碰到手头无双电源,这就给制作带来困难。

本文介绍利用TDA2030将单电源转换双电源给前置放大器NE5532供电,电路如附图所示。

用TDA2030做双电源供电电路TDA2030 (IC1)是一种高效的运算放大器。

利用它的互补输出,就可将单极性电源转换成所需出的双极性电源。

在图中,阴值相等的Rl、 R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输入端,且IC1接成电压跟随器,使O’端和0端电位相等。

O’端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。

C2、C3分别为正、负电源的滤波电容。

正电源从C2的“+”端输出,加到IC2 NE5532的⑧脚,负电源从C3的“一”端输出,加到IC2 NE5532的④脚.O’端为IC2的接地端。

由于NE5532在以往的文章中介绍较多,这里不再赘述。

在电路图中均标明了元件数值,只要按图制作,一般无需调试均可正常工作。

TDA2030A功放电路图

TDA2030A功放电路图

TDA2030A功放電路圖,引腳圖,電路圖TAG:TDA2030A功放電路圖TDA2030A引腳圖TDA2030A電路圖一、用TDA2030A做成的OTL形式的功放OTL功放的形式:採用單電源,有輸出耦合電容。

如圖1所示電路中的R5 (150 kΩ)與R4 (4.7 kΩ)電阻決定放大器閉環增益,R4電阻越小增益越大,但增益太大也容易導致信號失真。

兩個二極體接在電源與輸出端之間,是防止揚聲器感性負載反沖而影響音質。

C3(0.22 uF)電容與R6(1 Ω)的電阻是對感性負載(喇叭)進行相位補償來消除自激,該電路採用36V單電源,輸出功率約20 W。

二、用TDA2030A做成的OCL形式功放OCL功放的形式是採用雙電源,無輸出耦合電容,如圖2所示,由於無輸出耦合電容低頻回應得到改善,屬於高保真電路。

雙電源採用初級線圈中間點接地、上下電壓對稱相等的變壓器,經過整流濾波後構成±18 V的雙電源,輸出功率為20 W。

三、用TDA2030A做成的BTL形式功放BTL的主要特點是:由兩個相同的功放組成,輸入信號互為反相。

實際採用放大器的同相輸入與反相輸入,以保證輸入信號互為反相,同時還應使兩輸入信號的幅度相同,這樣便可以滿足BTL電路形式的基本要求。

電路圖如圖3所示,其中R7 (1 kΩ)與R8(33 Ω)電阻對信號分壓後衰減的倍數與U1的放大倍數正好相同,衰減後的信號通過R5加在U2的反相輸入端。

事實上是由兩個運放完成了一路信號放大,實際測得輸出電平高出用一個積體電路的1.5倍。

即原輸出功率為20 W的運放,現輸出功率約為50 W。

但由於BTL 電路特點,選擇積體電路時盡可能用參數一致的兩個運算放大電路,調整輸入信號幅度,可通過輸入正弦波用示波器觀察兩輸入信號的幅度,這時調整R7使兩輸入信號的幅度相同,以保證在提高功率的同時盡可能減小非線性對稱性失真。

筆者曾見到與圖3類似的電路,但其電路中沒有R7, R8對信號分壓後衰減的電阻,而U2的反相輸入端R5(680 Ω)電阻仍接地。

TDA2030设计

TDA2030设计

TDA2030功放电路图发布: 2011-9-6 | 作者: —— | 来源:guobinxiu| 查看: 1840次| 用户关注:电路以TDA2030为中心组成的功率放大器,特点有:失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制,学生组装。

特意提供TDA2030功放电路图.工作原理: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,本电路为单电源供电,功放IC输入端直流电压为1/2电源电路以TDA2030为中心组成的功率放大器,特点有:失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制,学生组装。

特意提供TDA2030功放电路图.工作原理: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,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、功放电路图元器件参数在电路图中,可提供制作参考使用。

tda2030功放电路图

tda2030功放电路图

TDA2030功放电路图简介TDA2030是一种经典的单声道音频功放集成电路,适合用于音乐播放器、电视机、电脑等音频设备中的音频放大和音箱驱动。

它具有低失真、高输出功率和低功耗等特点,因此非常受欢迎。

本文将介绍如何使用TDA2030集成电路搭建一个简单的功放电路,并提供相应的电路图。

功放电路图以下是TDA2030功放电路的原理图:+----------------+| |IN---| TDA2030 || |GND--| || |OUT--| |+----------------+电路说明•IN为音频输入端,可以连接来自音源的音频信号。

•GND为接地端,需要连接到电路的地线上。

•OUT为音频输出端,可以连接到音箱或扬声器上。

部件说明1.TDA2030:这是一个5引脚单声道音频功放集成电路,它可以提供高达14W的输出功率。

2.电容:在电路中添加适当的电容可以实现低通滤波,提高音质。

3.电阻:通过选择适当的电阻值,可以调节电路的增益和输出功率等参数。

4.电源:为TDA2030提供适当的电源电压。

连接说明以下是TDA2030功放电路的具体连接方式:1.将音频信号的正极连接到IN引脚上。

2.将音频信号的负极连接到GND引脚上。

3.将扬声器的正极连接到OUT引脚上。

4.将扬声器的负极连接到GND引脚上。

5.将电源的正极连接到TDA2030的供电引脚上。

6.将电源的负极连接到GND引脚上。

注意事项1.在连接电路时,请确保电源的极性正确,以免损坏电路。

2.在使用过程中,注意避免过载和短路,否则可能会导致功放电路烧毁。

3.在调试和测试电路时,可以逐渐增加音量,以避免扬声器过载。

结论通过使用TDA2030集成电路搭建一个简单的功放电路,我们可以实现音频信号的放大和扬声器的驱动。

这个电路具有低失真、高输出功率和低功耗等特点,适合用于各种音频设备中。

希望通过本文的介绍,你对TDA2030功放电路有了更清楚的了解,并能够顺利搭建一个功能强大的音频功放电路。

TDA2030使用电路大全

TDA2030使用电路大全

1脚是正相输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端。

1.正相输入端的3个100K电阻作用是什么啊?——静态偏置,让IC输入输出都偏置到中点电位,以避开非线性区;1:这是一个单电源供电功放电路。

为了保持功放电路正常工作,1脚和2脚电压必须一样且都为电源电压的一半,即VCC/2。

2个100K电阻(最上面的和最下面的)实际上是电阻分压电路,正好分压VCC的一半,再经过中间一个100k电阻到1脚,使1脚电压在正常工作电压VCC/2。

2:那个左边的22uf电容是上面VCC/2电压的滤波电容,防止1脚电压大波动。

100K和最下面的100K组成VCC/2分压电路,不再解释。

3:功放的放大倍数计算公式是Au=1+(150K/4.7K),你可以自己改变电阻来改变放大倍数,即放大功率数。

4.7K电阻下面的22uf是改善功放性能的。

4:该电路又叫OTL功放,那个2200uf大电容是该电路的特点。

单电源功放必须要有该电容,作用是弥补出来一个VCC/2。

5:1欧电阻和他下面的电容式防止电路自激振荡的,也可以不要。

6:最大功率计算要参照该TDA2030的官方资料。

不同接法的电路功率是不一样的,不止跟喇叭电阻大小有关。

2.1N4001呢?——电感负载的续流管,避免输出关闭时电感负载(喇叭)的感生电流击穿IC内输出管3. 另外,单电源接法和双电源接法有什么区别呢?——单电源少组电源,对电源要求低了;但多了输入输出隔离电容。

只要参数合理这点对性能没多大影响。

VIN 是信号输入,经过电位器音量调节,上移声音增大,下移减小,经过C1耦合馈入同相输入端①脚,。

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图

TDA2030A组成的30W功率放大器电路图作者:admin 来源:TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030A组成的30W功率放大器电路图TDA2030这样的电路对初学者来说就很适合。

功率也可以适用于书房和卧室等空间不是很大的地方。

元件也很好找,价格便宜。

该电路图如下:本电路有一点错误之处,但是我不知道怎么在博客里面改图片,所以只能在这里加以说明。

TDA2030A有5个引脚,其中引脚定义为:1、同向输入2、反向输入3、负电源4、输出5、正电源所以不管怎么接,TDA2030A的引脚3肯定接低电平,引脚5接高电平。

上面的电路图里面第二个运放需要将-15V、+15V换位。

本电路无需调试,只要安装正确即可正常工作。

这款电路属于BTL功率放大,B TL是Bridge-Tied-load的缩写,意为桥接式负载。

负载的两端分别接在两个放大器的输出端。

其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。

负载上将得到原来单端输出的2倍电压。

从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。

BTL电路能充分利用系统电压,因此BT L结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。

在汽车音响中当每声道功率超过10 w时,大多采用BTL形式。

BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。

用集成功放块构成一个BTL放大器需要一个双声道或两个单声道的功放块。

但是并不是所有的功放块都适用于BTL形式,BTL形式的几种接法也各有优劣。

电路里面C1与R1构成高通滤波电路,以公式f=1/(2πRC)可以得出在固定高通频率下R、C的值。

电路中,如果假设f=100Hz,C值不变,R的值将会减小,则R 得电流将增大,从而输出功率减小,导致喇叭音量减小;所以应该改变C的值,R 值不变。

调整R、C的值,可以有效地改善输出语音的质量。

TDA2030A2.1BTL设计原理图99格式

TDA2030A2.1BTL设计原理图99格式

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)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

tda2030功放电路图
TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。

如图1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、失真小等特点。

并具有内部保护电路。

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:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。

6.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。

无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了。

引脚情况:
1.脚是正相输入端
2.脚是反向输入端
3.脚是负电源输入端
4.脚是功率输出端
5.脚是正电源输入端。

注意事项:
1.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。

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,散热片可以有更小的安全系数。

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TDA2030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典型电路。

相关文档
最新文档