用TDA2030和NE5532制作的功放电路

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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

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。

TDA2030 2.1三声道功放设计性实验报告

TDA2030 2.1三声道功放设计性实验报告

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单声道功放电路

TDA2030单声道功放电路

TDA2030单声道功放电路
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、D2为保护二极管,C5为滤波电容,C6为高频退耦电容;RP为音量调节电位器;IC是功放集成电路;R1、R2、R3、C2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构成负反馈回路,改变R4的大小可以改变反馈系数。

C1是输入耦合电容,C4是输出耦合电容;在电路接有感性负载扬声器时,R6、C7可确保高频稳定性。

二、性能参数
输入电压:DC≤24V(本电路无整流,必须采用直流供电,推荐电压12V)
输出功率:Po=15W (RL=4Ω)
输出阻抗:4—8 Ω
三、元件清单
四、电路图
(转自中国电子制作网站)。

ne5532应用电路

ne5532应用电路

用TDA2030和NE5532制作的功放电路(自己用手工焊接的)前段时间突然想做一个音响,所以就从网上找电路资料,找到了这篇功放电路,觉得很不错,拿出来分析,我按照这个电路用面包板焊了一块,试听了一下效果不错,可惜LM1875太贵,所以就用TDA2030替代的。

LM1875T是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推荐。

最可贵的是其价格已从当初的十几元降至现在的八九元,最适合于不想花太多的钱又想过过发烧隐的爱好者业余制作。

该IC最的优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果,在标准工作电压下能获得30W的平均功率,这在一般家用情况下已经足够,笔者曾用NE5532前级音调电路推动该集成功放,正如各类电子报刊评价那样获得极佳的效果,遗憾的是这样性格高的集成电路却很少见于市售的功放和多媒体有源音箱中,虽然其外表是如何的赏心悦目和精致漂亮,但是打开外壳,却很难发现它的芳影,而是生产厂家为了节省那几元钱的成本,大都采用诸如2030或其它名不见经传的廉价电路,由于和TDA2030的封装完全一样,可以直接的代替它,可以获得立竿见影的效果,但是必须是正品。

以下是应用电原理图:JP1为音频输入端,在这里省去耦合电容,因为考虑到现在的音源CD ,VCD ,DVD,TURN,电脑声卡等,基本上输出级都有隔直电容,U2 和前面的阻容元件组成反馈式音调电路,,U1为前级线性放大部分,设为2倍的放大倍数。

可根据实际情况来改变它的增益大小,DW1,DW2为稳压管,如果电源变器为双12V ,则可以省去它。

后级功放部分:在以往电子报刊中常介绍给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对LM1875,根本不需多此一举,直接取消该电容即可,用数字万用表实际测量输出端,发现它的零点偏移很少,只有几毫伏左右,本人用这样的电路多年还没有烧坏集成块和扬声器的事件发生,况且该集成电路具有过热过流短路保护功能,该电路中取消了负反馈电路中下面的负反馈电容,变成了纯直流放大电路,大大地拓宽了频率响应,事实证明,只要前级音频输入电容选好,一般用CBB1U,或者用别的发烧品牌如WIMA,等,后级电位就很稳定,不能用一般的电解电容,因为那样有可能有小电流通过,通过放大后造成后级的不稳定,你可以通过对比试听出取消前后的音质绝然不同的效果,特别是高频和低音的拓宽,该电路取消了一般采用运放做伺服电路,使制作变得容易。

NE5532经典电路图

NE5532经典电路图

NE5532功放说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。

由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。

因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。

在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。

一、原理分析NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。

放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。

当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。

笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。

C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。

在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。

二、PCB绘制笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。

由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。

音频小信号功率放大电路设计

音频小信号功率放大电路设计

目录1 选题背景 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 方案论证 (2)1.3 基本设计任务 (2)1.4 发挥设计任务 (2)1.5电路特点 (3)2 电路设计 (3)2.1 总体方框图 (3)2.2 工作原理 (3)3 各主要电路及部件工作原理 (3)3.1 第一级--输入信号放大电路 (4)3.2 NE5532简要说明 (5)3.3 第二级--功率放大电路 (6)3.4 直流信号过滤电路 (6)4 原理总图 (7)5 元器件清单 (7)6 调试过程及测试数据(或者仿真结果) (7)6.1仿真检查 (8)6.1.1第一级仿真检查。

(8)6.1.2第二级仿真检查 (9)6.2 通电前检查 (10)6.3 通电检查 (10)6.3.1第一级电路检查 (10)6.3.2第二级电路检查 (10)6.3.3完整电路检查 (10)6.4结果分析 (10)7 小结 (10)8 设计体会及今后的改进意见 (11)8.1 体会 (11)8.2本方案特点及存在的问题 (11)8.3 改进意见 (11)参考文献 (12)1 选题背景在科技发达的现代社会随声听、收音机、mp3、mp4、电视机、手机、电脑……极大丰富了我们的日常生活,这些产品在使用时时常会有音频的播放,而这些产品本身配带的音频播放装置往往功率较小,难以带给人们想要的音乐效果与震撼。

因此音频小信号功率放大器就有着广泛的运用空间,能够让人们尽情享受音乐激情与活力。

正因为如此我对音频小信号放大电路产生了浓厚的兴趣,希望通过自己的知识和能力亲自动手设计和制作这样一款产品。

1.1 指导思想利用运算放大器构成第一级放大电路对输入信号进行放大;把放大后的信号接入第二级功率放大电路进行功率放大。

1.2 方案论证方案一:可使用NE5532配合集成功放TDA2030进行功率放大。

这样实现电路简单方便且电路的实现效果会很好,但由于题目要求不允许使用集成音频功放所以此方案不符合,故舍弃此方案。

用TDA2030ANE5532运放制作的功放电路

用TDA2030ANE5532运放制作的功放电路

用TDA2030ANE5532运放制作的功放电路用TDA2030A+NE5532运放制作的功放电路TDA2030AT是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推荐。

最可贵的是其价格已从当初的十几元降至现在的***元,最适合于不想花太多的钱又想过过发热隐的爱好者业余制作。

该IC最的优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果,在标准工作电压下能获得30W的均匀功率,这在一般家用情况下已经足够,笔者曾用NE5532前级音调电路推动该集成功放,正如各类电子报刊评价那样获得极佳的效果,遗憾的是这样性格高的集成电路却很少见于市售的功放和多媒体有源音箱中,固然其外表是如何的赏心悦目和精致漂亮,但是打开外壳,却很难发现它的芳影,而是生产厂家为了节省那几元钱的本钱,大都采用诸如2030或其它名不见经传的廉价电路,由于和TDA2030的封装完全一样,可以直接的代替它,可以获得吹糠见米的效果,但是必须是正品。

以下是应用电原理图,只画出一个声道,以下均只画出一个声道,另一声道原理相同。

在以往电子报刊中常先容给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对TDA2030A,还有LM3886等,根本不需多此一举,直接取消该电容即可,用数字万用表实际丈量输出端,发现它的零点偏移很少,只有几毫伏左右,本人用这样的电路多年还没有烧坏集成块和扬声器的事件发生,况且该集成电路具有过热过流短路保护功能,该电路中取消了负反馈电路中下面的负反馈电容,变成了纯直放逐大电路,大大地拓宽了频率响应,事实证实,只要前级音频输入电容选好,一般用CBB1U,或者用别的发热品牌如WIMA等,后级电位就很稳定,不能用一般的电解电容,由于那样有可能有小电流通过,通过放大后造成后级的不稳定,你可以通过对比试听出取消前后的音质绝然不同的效果,特别是高频和低音的拓宽,该电路取消了一般采用运放做伺服电路,使制作变得轻易。

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。

双电源供电电路

双电源供电电路

双电源供电电路双源供电电路功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。

课程设计制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。

本电路利用TDA2030将单电源转换为双电源给前置放大器NE5532供电,如图所示。

双电源供电操作规程1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。

步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机。

③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。

特点?双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混淆。

但是事实上是有一些区别的。

双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。

一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。

双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。

双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。

所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。

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功放电路图电压

tda2030功放电路图电压

TDA2030功放电路图电压&#177;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。

&lt;TDA2030引脚图&gt;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。

音响放大器-TDA2030A+NE5532

音响放大器-TDA2030A+NE5532

TDA2030A+NE5532 功放电路资料课题名称:专业名称:学生班级:学生姓名:学生学号:指导教师:模拟电子技术课程设计任务书系:电气与信息工程系年级:08级专业:自动化指导教师姓名李祖林学生姓名陈金辉课题名称音响放大器内容及任务一:设计任务和要求:(1)设计话音放大与混合前置放大器、音调控制级、功率放大级。

(2)选定元器件和参数,并设计好电路原理图。

(3)在万能板或面包板或PCB板上进行电路安装调测。

(4)测试输出功率。

(5)测试输入阻抗。

(6)撰写设计报告。

二、设计内容:音响放大器设计三、技术指标:额定功率P≥0.3W,负载阻抗为10Ω,频率响应范围为50Hz-20KHz,输入阻抗大于20KΩ,放大倍数≥20dB。

进度安排起止日期设计内容5月10-5月17 查找资料5月19-5月25 初步拟定方案5月25-6月10 确定方案,购买元器件6月11-6月12 制作PCB板,焊接元件6月13-6月19 调试、测试系统主要参考资料《电子线路设计·实验·测试》、《电子技术基础模拟部分》《电路分析》、《高保真音响设计》答辩成绩指导教师评阅意见目录1.1 设计目的 (1)1.2 设计要求和技术指标 (1)第二章设计总体方案 (1)2.1 音响模块流图 (1)2.2 单元电路简介 (2)第三章单元电路设计 (2)3.1 功率放大电路 (2)3.1.1集成功放TDA2030A简介 (2)3.1.2 TDA 2030A主要性能指标 (3)3.1.3 TDA2030A集成功放电路原理说明 (3)3.2.1 音调调节方式选择及电路图 (4)3.2.2 低音调节 (5)3.2.3 高音调节 (9)3.3 低音滤波电路 (13)3.3.1低音滤波的作用 (13)3.3.2上限截止频率确定 (14)3.3.3 滤波器选择 (14)3.3.4林氏滤波器参数确定 (14)3.4 供电电源电路 (16)3.4.1 设计方案(总体框图设计) (16)3.4.2整流电路的设计 (16)3.4.3滤波电路的设计 (17)3.4.4稳压电路的设计 (18)3.4.5 参数的选择 (19)第四章印制电路板制作 (20)4.1 PCB设计软件 Altium Designer 简介 (20)4.2 原理图设计 (21)4.3 PCB图设计 (21)第五章音响测试 (21)5.1 功能测试 (21)5.2 性能指标测试 (21)结束语 (22)附录一音响整机电路图 (23)附录二音响整机PCB图 (24)参考文献 (24)第一章设计要求1.1 设计目的1、了解集成功率放大器内部电路工作原理2、掌握其外围电路的设计与主要性能参数测试方法3、掌握音响放大器的设计方法与电子线路系统的装调技术1.2 设计要求和技术指标1、技术指标额定功率P≥0.3W,负载阻抗为10Ω,频率响应范围为50Hz-20KHz,输入阻抗大于20KΩ,放大倍数≥20dB。

毕业设计-NE5532+TDA2030功放设计

毕业设计-NE5532+TDA2030功放设计

毕业设计(论文)题目:专业:应用电子技术班级:学号:姓名:指导老师:成都工业学院二〇一四年六月摘要随着社会的不断发展,功放出现在了人们生活的方方面面.目前,音频功率放大器仍以模拟功放为主流产品,模拟功放经历了数十年的不断改进和完善,其技术已发展到了顶峰。

模拟类功放是以线性放大为基础,功率放大器件有电子管和晶体管两类。

晶体管功放的最大优点是电源转换效率高(C类功放最大可达55%)、体积小、重量轻、发热量不大、生产成本低.缺点是转换速率低、偶次谐波失真较大。

音质和可靠性指标都略逊于电子管功放。

随着晶体管制造技术的不断提高和新技术的应用,各项实用性指标和可靠性指标都有很大改善,并不断在向更大的输出功率、更小的体积、更轻的重量、更多的功能和智能化方向发展本设计是紧贴现实生活来设计的是一个实用音频功率放大器。

设计电路主要由前置放大电路、音调控制电路及功率放大电路三部分构成,其中,前置放大电路采用同相比例运算器来实现电压的放大;音调控制电路采用负反馈式来实现音调控制;前置放大电路及音调控制电路均采用NE5532双运放实现,功率放大电路采用TDA2030功率放大器来实现功率放大.关键词:音频功率放大器NE5532 TDA2030AbstractWith the development of society, the power amplifier in all aspects of people's lives. At present, the audio power amplifier with analog amplifier is the mainstream products, analog amplifier has experienced decades of continuous improvement and perfection, its technology has developed to a peak。

功放论文 NE5532+TDA2030

功放论文 NE5532+TDA2030

毕业设计(论文)题目:音频功率放大器专业:XXXXXXXXXXX班级:XXXXXXXXX学号:XX姓名:XXXXX指导老师:XXXXXXXXXXXXXXXXXX二〇一四年六月摘要音频功率放大器,简称功放。

随着经济的发展和社会进步,人们对功放的使用的越来越多,对功放的品质要求也逐渐变高。

要有高品质的音质就需要好的元器件,好的电路。

音频功放(APA)技术的最新发展进一步提高了音响的音质以及人们生活水平的不断提高,各种新型家庭影院的新技术、新品种器材不断涌现,市场中的音响设备品种繁多,音响爱好者被商店里的设备搞得眼花缭乱本设计采用的是曾被誉为功放之王的NE5532芯片做前级放大和音调电路。

后级部分采用TDA2030 做功率放大,可以很方便的将声道进行功率放大。

配合10W的全音喇叭,能很好的将音频信号进行较小失真的放大。

关键词:功放;NE5532;TDA2030;10WAbstractA udio power amplifier, referred to as the power amplifier. With the economic development and social progress, more and more people use the power amplifier, the required quality of power amplifier has become high. To have high quality sound requires good components, good circuit. Audio power amplifier (APA) the latest development of technology to further improve the sound quality and the improvement of people's living standard, various kinds of new home theater of the new technology, new varieties are emerging market equipment, sound equipment of variety, audio enthusiasts by the store equipment to see things in a blur The design is adopted by NE5532 power amplifier chip known as the king of preamplifier and tone circuit. After the class part adopts TDA2030 power amplifier, can be very convenient to the channel power amplifier. With the 10W Tritone horn, can be very good to the audio signal is less distortion amplifier.Keywords: power amplifier;NE5532;TDA2030;10W目录摘要 (I)Abstract .......................................................... I I 第一章绪论 .. (1)1.功放发展史 (1)2.功放的分类 (1)3.音频功放的基本参数 (2)第二章方案设计 (4)1.功能分析 (4)2.方案设计及功能说明 (4)第三章单元模块设计 (5)1、电源电路 (6)2、前级放大电路 (6)3、音调模块 (8)4、后级放大模块 (9)第四章电路的仿真调试 (11)1. 电源电路 (11)2.前级放大电路 (11)3、音调电路 (12)4、后级放大 (14)第五章板图绘制与实物制作 (16)第六章检查调试 (18)总结 (21)致谢 (22)参考文献 (23)附页一电路原理图 (24)附页二装配图纸 (25)附页三元件清单 (27)附页四电源PCB (28)附页五调音电路PCB (29)附页六实物图 (30)第一章.绪论1.功放发展史功率放大器简称功放,是音响系统中最基本的设备,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。

基于TDA2030与NE5532的功率放大器

基于TDA2030与NE5532的功率放大器

模拟电子课程设计题目:音频功率放大器系别:机电工程学院班级:应用电子四班学号:姓名:指导教师:设计时间:2010年1月5日摘要•设计一款额定输出功率为15W的低失真的音频功率放大器,电路简洁,制作方便、性能可靠。

性能主要指标:•输出功率:15W(额定功率);•频率响应:20Hz ~ 100kHz(≤3dB)•谐波失真:≤0.05%(15W,30Hz~20kHz);•输出阻抗:≤0.16Ω;•输入灵敏度:600mV(1000Hz,额定输出时)•可以进行高低频音量调节工作原理:2.1声道音频功率放大器基本电路如图①所示。

其中:C23为信号右声道输入耦合电容,须注意极性应于实际电路中的电位状况保持一致。

RP为双声道音量电位器,可对左右声道的音量进行调节,R1在输入电路中串联,可以提高电路的输入电阻的作用,C1为输入耦合电容,容量选的比较小,对低频信号的阻碍能力比较强,R3为同相端电压形成电阻,这样把电压加在音频功率集成电路TDA2030的同相端进行功率放大,放大倍数Auf=1+R7/R9=1+33/0.51=65db,然后从音频功率集成电路TDA2030的四脚输出,从而推动右声道扬声器发声。

R11和C7组成串联RC网络,可以减小电路的高频自激使音质更加纯净。

左声道音频信号通过输入耦合电容C24,须注意其极性,R2在输入电路中串联,可以提高电路的输入电阻的作用,C2为输入耦合电容,容量选的比较小,对低频信号的阻碍能力比较强,R4为同相端电压形成电阻,这样把电压加在音频功率集成电路TDA2030的同相端进行功率放大,放大倍数Auf=1+R8/R10=1+33/0.51=65db,然后从音频功率集成电路TDA2030的四脚输出,从而推动左声道扬声器发声。

R12和C8组成串联RC网络,可以减小电路的高频自激使音质更加纯净。

重低音处理电路由左右声道输入信号分别通过R6,R5,同时加在集成运放JRC4558的同相输入端,并且在输入之前经过C18进行滤波,C18的容量选的比较小,它与R5,R6形成一阶RC低通滤波器,把高频信号从C18旁路到地,使低频信号加至集成运放放大器JRC4558的3脚,从图中可以看出JRC4558内部有两个独立的运放,前一级的放大倍数Auf=1+33/5=7.6db,从1脚输出后通过R19,R20,然后通过C9滤波,将其中的高频成分再次滤掉,加至5脚;当高频信号从7脚输出后在RP2上形成反馈电压,反馈信号通过电容C10,反馈至R20和C9组成的RC低通滤波器网络,低频信号再加至5脚,使输入的低频信号增强,达到输出低音效果的作用。

求ne5532与tda2030a组成的双声道功放电路求大虾指点

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电源电压可以提高到+-22——+-26v,提高输出功率20W左右。

用现有的电路板,红色框框内的元件不要,直接焊一个LM1875就可以了,改动不大,也容易。

如果要提高电源电压,要给NE5532提供稳压电路+-8——+-15v之间。

解决方案2:建议2030A用正负18V供电,NE5532用正负12V供电,追问谢谢诶,不过图我已经有了用TDA2030A+NE5532P 做功放电压为双18V 电流各要...答:NE5532是前置放大,是小信号放大,需要的电流很小,几个mA,TDA2030A是功率放大,要保证低音音质,电流选大一点,要保证3A左右的电源后备,因为低音电流是很大的三个tda2030a和一个ne5532组成一个功放电路,左右...答:舍去前级就是把NE5532断开后在2030的一脚输入。

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用TDA2030和NE5532制作的功放电路
LM1875T是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推荐。

最可贵的是其价格已从当初的十几元降至现在的八九元,最适合于不想花太多的钱又想过过发烧隐的爱好者业余制作。

该IC最的优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果,
在标准工作电压下能获得30W的平均功率,这在一般家用情况下已经足够,笔者曾用NE5532前级音调电路推动该集成功放,正如各类电子报刊评价那样获得极佳的效果,遗憾的是这样性格
高的集成电路却很少见于市售的功放和多媒体有源音箱中,虽然其外表是如何的赏心悦目和精致漂亮,但是打开外壳,却很难发现它的芳影,而是生产厂家为了节省那几元钱的成本,大都采用诸如2030或其它名不见经传的廉价电路,由于和TDA2030的封装完全一样,可以直接的代替它,可以获得立竿见影的效果,但是必须是正品。

以下是应用电原理图:
JP1为音频输入端,在这里省去耦合电容,因为考虑到现在的音源CD ,VCD ,DVD,TURN,电脑声卡等,基本上输出级都有隔直电容,U2 和前面的阻容元件组成反馈式音调电路,,U1为前级线性放大部分,设为2倍的放大倍数。

可根据实际情况来改变它的增益大小,DW1,DW2为稳压管,如果电源变器为双12V ,则可以省去它。

后级功放部分:
在以往电子报刊中常介绍给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对LM1875,根本不需多此一举,直接取消该电容即可,用数字万用表实际测量输出端,发现它的零点偏移很少,只有几毫伏左右,本人用这样的电路多年还没有烧坏集成块和扬声器的事件发生,况且该集成电路具有过热过流短路保护功
能,该电路中取消了负反馈电路中下面的负反馈电容,变成了纯直流放大电路,大大地拓宽了频率响应,事实证明,只要前级音频输入电容选好,一般用CBB1U,或者用别的发烧品牌如WIMA,等,后级电位就很稳定,不能用一般的电解电容,因为那样有可能有小电流通过,通过放大后造成后级的不稳定,你可以通过对比试听出取消前后的音质绝然不同的效果,特别是高频和低音的拓宽,该电路取消了一般采用运放做伺服电路,使制作变得容易。

另外该电路还采用电流电压态反馈电路,将电流反馈的低频力度和电压反馈的细腻优点结合在一起,使得本电路音质相比一般标准电路有更好的音质表现。

下面是采用两个LM1875T和两个SIG公司的NE5532(大S)做前级音调的前后级功放板图片。

一个运放担任负反馈音调,另一个为线性缓冲放大,PCB设计时为前后级接地分开走线,严格的一点接地,使得影响音质的交流噪声彻底消除,以更好的发挥集成电路的优良性能,其中包括电源整流,连线接座,只要接入变压器电源线,即可通电工作。

元器件清单表见下图:
元件号元件参数备注说明
BR1
C1 Ce1220p瓷片
C2 Ce22200德国WIMA CBB电容
C3 Ce347n德国WIMA CBB电容
C4 Ce447n德国WIMA CBB电容
C5 Ce51u德国WIMA CBB电容
C6 Ce6220P瓷片
C7 Ce70.1u独石电容
C8 Ce80.1u德国WIMA CBB电容
C9 Ce90.1u德国WIMA CBB电容
C10 Ce106800u/35v大水塘电源滤波
C11 Ce110.1u德国WIMA CBB电容
C12 Ce12220u ELNA高速电解
C13 Ce130.1u德国WIMA CBB电容
DW1 DW2 15v
JP1信号输入三脚针式插座
JP2电源输入三脚蓝接线座
R1 Re11K
R2 Re247k 改变此值可改变前级增益
R3 Re3100k R4 Re41k
R5 Re5 1.8K R6 Re6 1.8K R7 Re710K R8 Re88.2k R9 Re98.2K
R10 Re101K
R11 Re111k
R12 Re1222k
R13 Re131k
R14 Re1433k
R15 Re1510k
R16 Re1610
R17 Re17220
R18 Re180.35/2w
R19 Re19100
SP1音频输出
SP2音频输出
U1 U2NE5532美国原装大S
U3 U4 LM1875T美国国半
W1
W2
W3台产JH步进电位器
元件的选取和试听:
电容部分为德国红WIMA电容,NE5532为正宗的SIG产,电源滤波电解为NICHICOM的
35V/4700UF,容量上对LM1875已经足够,电阻用金属膜,关于电容,这里提一下,有音频通道中有时是必不可少的但是对音质的影响也是很大的一个元器件,所以现在也就有很多的进口发烧电容如ELNA等可以用到电路中,在本电路中的C2,C5的选取尤其重要,(C5必不可少不能省本电路为WIMA 1UF的)本功放电路中的音频通道的电容只有C5一个了,可以说是纯粹的直流放大电路了.那么测一下U2的输出端直流电压为0.9V左右,没有关系,查一下NE5532的资料,这个值远小于它的的最大输出电压.关于LM1875和NE5532的听音评价在以前的报刊杂志上已有很多,不再多说了。

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