基于TDA2030A功放制作详细教程

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基于TDA2030A超低音功放电路的设计设计

基于TDA2030A超低音功放电路的设计设计

摘要功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,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。

特别的,TDA2030A功率放大电路所需的元件很少,制作简单,效果良好。

用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或MP4等小型功放再合适不过。

本设计主要由电源部分、音调控制级、功率放大级三部分组成。

它的作用主要是放大音频信号。

为了保证功放效果,电路采用TDA2030A作为功放IC,因为它具有失真小、功率大、外围元件少、开机冲击极小、内含各种保护电路、保真度高等优点。

信号流程:音频信号输入经音量电位器,再由电容耦合,进入TDA2030A的1脚,由集成电路放大后从4脚输出,经输出耦合电容到达扬声器。

关键字:TDA2030A 功放电路放大音频信号ABSTRACTABSTRACTThe power amplifier can be regarded as the biggest family among various types of audio equipments,the main function of which is to amplify the weak signal that audio equipment inputs, thus producing a large enough current to drive the sound reproduction of speakers.In particular, the power amplification circuit of TDA2030A contains a small number of components and is easy to make,but has a good effect. It would be very suitable if it is used as the power amplifier of the active speaker of computer or the minitype amplifier of MP4.This project mainly consists of three parts: the power source, the tone control level, and the power amplified level. It is mainly used to amplify the audio signal. In order to ensure the effect of power amplifier, the TDA2030A is used as the IC of power amplifier in the electric circuit, as it has a series of advantages: low distortion, big power, less peripheral elements, extremely small starting impact, containing various kinds of protection circuits, high fidelity, etc...The signal flow: First, the audio signal is input by the volume potentiometer, and then coupled by capacitor. Second,after flowing into the line 1 of TDA2030A, it is amplified by the IC. Finally,the audio signal is output from line 4 and then reaches speaker through the coupling capacitor of output.Keywords: TDA2030A The circuit of Power amplifying Amplification of audio signal目录i目录第一章概述 (1)1.1 系统开发背景及研究现状 (1)1.2人们使用超低音的理由 (1)1.3 课题的主要内容 (3)第二章集成功放的设计 (5)第三章设计任务内容及要求 (9)3.1 设计目的 (9)3.2设计任务及主要技术指标 (9)3.3 工作原理分析 (9)第四章方法设计与论证 (13)4.1 方案一 TDA2030A的BTL电路 (14)4.2 方案二TDA2030A的OCL电路 (15)4.3 方案三 TDA2030A的OTL电路 (15)4.4 系统电路设计 (16)第五章单元电路设计 (23)5.1 电源部分 (23)5.2 功放部分 (23)第六章安装与焊接及软件介绍 (27)6.1 电路的安装与焊接 (27)6.2 Protel 99se简介 (31)第七章结束语 (33)致谢 (35)ii目录参考文献 (37)附录A:硬件设计原理图 (39)附录B:所用元器件 (41)第一章概述1第一章概述1.1 系统开发背景及研究现状功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

基于TDA2030的音频功放设计报告

基于TDA2030的音频功放设计报告

基于TDA2030的音频功放设计报告设计报告:基于TDA2030的音频功放摘要:本设计报告基于TDA2030芯片,设计了一种低功率音频功放电路,用于音频放大应用。

通过选取合适的元件和电路结构,实现了高保真度、低失真和高效率的音频放大效果。

实验结果表明,该功放电路具有较好的音频信号放大能力和良好的音质表现。

一、引言音频功放作为电子设备中重要的音频处理部分,具有调整音频信号大小、增强音质和驱动扬声器的功能。

传统功放电路一般采用线性功放电路,存在功率损耗大、体积大和效率低等缺点。

为了解决这些问题,本设计采用了TDA2030芯片,该芯片具有低功耗和高效率的特点。

二、TDA2030芯片介绍TDA2030是一种功能完善的音频功放芯片,由ST公司生产。

它具有宽频带和高输出电流能力,在BTL配置下可以实现12W的输出功率。

其主要特点有:低失真、高S/N比、低功耗、短路和过热保护等。

由于其性能稳定可靠,被广泛应用在音响系统中。

三、电路设计1.电源电路设计电源电路采用双极性电源供电方式,中心引地法。

使用整流电路将交流电转换为直流电,然后通过滤波电容器进行滤波,提供稳定的电源电压。

2.输入电路设计输入电路采用电容耦合方式,可实现音频信号的有效传递。

通过选取合适的电容和电阻值,可以使得输入电路的频率响应尽可能平坦,防止信号失真。

3.输出电路设计TDA2030芯片的输出电压为24V,为了兼容低压扬声器,需要将输入电路调整为8欧姆负载。

通过选取合适的扬声器并使用适配电路,可以实现对扬声器的完全驱动。

4.反馈电路设计为了保证音频信号的高保真度,需要在电路中加入反馈电路。

该反馈电路可以通过减小失真和稳定增益来提高音频质量。

四、实验结果通过搭建电路并测试1.输出功率:由于所选的电路和元器件适合低功率应用,实测输出功率为5W,达到预期效果。

2.频率响应:在20Hz~20kHz频率范围内,频率响应相对平坦,失真较小。

3.总谐波失真:总谐波失真小于0.5%,音频信号保持较高的保真度。

TDA2030A立体声功率放大器制作指导

TDA2030A立体声功率放大器制作指导

TDA2030A立体声功率放大器制作指导元器件准备:1.TDA2030A芯片-2个2. 电解电容 - 2200uf,25V - 2个3.电阻-1K欧姆-2个4.电阻-33欧姆-2个5.电阻-10欧姆-2个6. 电容 - 0.1uf - 2个7. 电容 - 100uf,25V - 2个8.可变电阻-500欧姆-2个9.音频输入插座-2个10.扬声器插座-2个11.PCB板12.连接线13.电源适配器步骤1:连接器件首先,将元器件连接到PCB板上。

首先连接两个TDA2030A芯片,确保他们正确安装在两个芯片座上。

然后将两个2200uf,25V的电解电容连接到芯片的边缘引脚和地线之间, 正极连接到边缘引脚,负极连接到地线。

接着,将两个1K欧姆电阻连接到芯片的非反馈引脚和地线之间。

再往下,将两个33欧姆电阻连接到芯片的输出引脚和扬声器插座之间。

然后将两个10欧姆电阻连接到芯片的输出引脚和地线之间。

然后将两个0.1uf电容连接到芯片的非反馈引脚和地线之间。

最后将两个100uf,25V的电容连接到芯片的扬声器插座和地线之间。

正极连接到扬声器插座,负极连接到地线。

步骤2:连接音频输入插座接下来,将两个音频输入插座连接到芯片的输入引脚和地线之间。

确保连接正确,左声道与左芯片连接,右声道与右芯片连接。

步骤3:连接电源适配器将电源适配器的正极连接到芯片的VCC引脚,负极连接到芯片的GND引脚。

步骤4:调整音量将两个500欧姆的可变电阻连接到芯片的输入引脚和地线之间。

步骤5:完成完成连接后,仔细检查每个连接是否正确,确保没有短路和松动的连接。

然后,将芯片安装在接线盒中,并用螺丝紧固它。

最后,将扬声器插头插入扬声器插座,将音频输入插头插入音频输入插座,接通电源适配器,打开音源,调节音量可正常操作。

以上就是使用TDA2030A芯片制作立体声功率放大器的步骤。

请务必小心操作,确保安全,以免损坏设备。

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。

TDA2030A组成BTL功放电路

TDA2030A组成BTL功放电路

TDA2030A组成BTL功放电路目录1.TDA2030A元件参数介绍 (2)1.1TDA2030A引脚功能 (2)1.2元件特点 (2)1.3注意事项 (3)1.4市场行情 (4)2.Protel 99Se原理图(全) (5)2.1原理图(全) (5)2.2电源电路图 (5)2.3功放电路图 (6)3.Protel 99Se 绘制PCB电路图 (7)3.1元件清单 (7)3.2 PCB电路图 (8)1.TDA2030A元件参数介绍1.1TDA2030A引脚功能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。

1.2元件特点[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。

1.3注意事项[1].TDA2030A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,二极管限压(5脚因为任何原因产生了高压,一般是喇叭的线圈电感作用,使电压等于电源的电压)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。

TDA2030制作单电源20W桌面小功放

TDA2030制作单电源20W桌面小功放

用TDA2030制作单电源20W桌面小功放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,我做的这个功放就是以它为主要部件,这里我先给大家介绍一下各种TDA2030参数。

TDA2030管脚功能(如图1):1脚是正相输入端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。

如图1TDA2030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。

功放电路原理电路原理如图2,由于TDA2030的以上的特点,电路不是太复杂,但是在焊接前还是要画印刷电路图,这样整个布局才好看,导线不会乱,也减少出问题的几率。

电源部分1.工作原理单相桥式整流电路是工程上最常用的单相整流电路,如图6.2.3所示。

图6.2.3。

整流电路在工作时,电路中的四只二极管都是作为开关运用,根据图6.2.3的电路图可知:当正半周时,二极管D1、D3导通(D2、D4截止),在负载电阻上得到正弦波的正半周;当负半周时,二极管D2、D4导通(D1、D3截止),在负载电阻上得到正弦波的负半周。

在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。

单相桥式整流电路的电流与电压波形见图6.2.4。

图6.2.4 单相桥式整流电路的电流与电压波形实际使用的是下列电路,U1为7812三端集成稳压模块,PTC即0.25A 的保险管。

在D1,D2,D3,D4上并联瓷片电容是为了保护四只二极管。

元件选择TDA2030 两块 LM7812 1个电解电容 2200uF 50V 2个 4700uF 50V 1个 100uF 50V 2个 22uF 50V 4个1uF 50V 2个无极电容 0.1uF 4个电阻(水泥电阻) 100K 6个 4.7K 2个 150K 2个 1 2个电位器 22K 1个开关二极管 IN4001 2个整流二极管 IN4007 4个发光二极管(红绿蓝三色) 1个变压器一台 220V 50Hz 12x2V 0.83A保险管 0.25A 1个音频接口一个(单路)万用电路板一块散热片两块导线螺钉若干最后按电路图设计印刷电路板(由于本人小平有限无法用专门的软件绘制图形,所以不能上图了)试听感受播放一首轻音乐,底噪不大,旋转电位器,没有杂音,声音很轻柔,高音表现不错;然后来了一曲DJ舞曲,低音有一定的力度,测试用的喇叭是8欧 45W,输出电压最大有3.5V左右,电源电压是16.7V左右,输出功率应该有20W,散热效果良好。

基于TDA2030A的功率放大器设计和调试

基于TDA2030A的功率放大器设计和调试

某某大学模拟电路课程设计报告题目:基于TDA2030A的功率放大器设计和调试专业:应用电子技术学号:×××姓名:×××某某大学机电工程系日期:2011年7月基于TDA2030A的功率放大器设计和调试某某大学机电工程系×应电×班×××学生1、试验目的1、研究和使用TDA2030A集成功放及其应用电路。

2、焊接并调试基于TDA2030A的音频功率放大器电路。

2、元器件清单(见附表1)3、试验原理3.1、TDA2030A器件资料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%)。

TDA2030功放电路制作说明(2014.11.21)

TDA2030功放电路制作说明(2014.11.21)
R 15 R 14

5、整机电路调试:将所有开关(SW1/SW2/SW3/SW4)接通、T4 和接地端 T7 接入扬 声器,然后连接直流电源 14V。从 PC 端或其他音频输出设备获取音频信号,送至功放电路 的输入端 T1 与接地端 T5 之间,听取播放效果。 六、实测数据 可依据以下表格中的参考值,测量电路板中各点的信号情况。 缓冲级电路 Vi 实测值 5mV VU1B-OUT
E
D
图 5 TDA2030 典型 OTL 电路 三、电路制作及装配 电路装配步骤及要求 为了达到训练效果,减小差错率,每个元器件的安装焊接均可按下面的步骤完成: 复测元器件 引线清洁、上锡、成形 插装 焊接 修剪引脚 整形 装配步骤 1 2 3 4 项目名称 核对元件数量 检测元件 元件的加工 元件器的插装 内容 结合原理图或元件清单,逐个核对,确保齐全。 检测元件性能好坏,辨别极性元件的引脚。 对被氧化元件的引脚表面进行刮、镀锡处理,并根据 电路板元件的插孔进行成型。 按照“先小后大,先低后高,先轻后重”的原则插装
四、 元器件及其位号对照表 名称 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 金属膜电阻 瓷片电容 独石电容 独石电容 电解电容 电解电容 电解电容 电解电容 模拟电位器 模拟电位器 单刀双掷开关 测试端、 接地端、 输入输出信号端 IC 插座 四运放 IC 集成音频功放芯片 散热片及螺丝 型号 RJ-1/4 W -5.1Ω RJ-1/4 W -1kΩ RJ-1/4 W -2.2KΩ RJ-1/4 W -10KΩ RJ-1/4 W -100KΩ RJ-1/4 W -150KΩ RJ-2W -8Ω CC-63V—2200pF CC-63V—33nF CC-63V—100nF CD-25V—10UF CD-25V—47UF CD-25V—220UF CD-25V—470UF 10 KΩ 10 0KΩ 银色-3 脚-拨动开关 自制双焊盘封装 DIP8 LM324 TDA2030 数量 1 1 2 5 6 1 1 1 4 1 3 5 1 1 1 2 4 9 1 1 1 1套 位号 R16 R14 R9/R10 R3/R4 /R6/R7/R8 R1/R2/R5 /R11/R12/R13 R15 R17 C7 C5/C6/C12/C15 C18 C1/C3/C9 C2/C8/C10/C11/C14 C4/C13 C16 RP3 RP1/RP2 SW1/SW2/SW3/SW4 T1~T9 U1 U1 U2

2030功放

2030功放

TDA2030A 单声道音响制作(套件)一、有关元器件注意事项:1、 色环电阻的读法:每种颜色代表不同的数字:棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 金、银表示误差 四环电阻的读法:第一条色环:阻值的第一位数字; 第二条色环:阻值的第二位数字; 第三条色环:10的个数; 第四条色环:误差表示。

五色环电阻的读法:第一条色环:阻值的第一位数字; 第二条色环:阻值的第二位数字; 第三条色环:阻值的第三位数字; 第四条色环:阻值乘数的10的个数; 第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)2、 有关元器件的极性: (1)电解电容长脚为正,短脚为负;电容器的表面有负极标志。

(2)IN4007参数:最高反向工作电压700V ,额定正想工作电流1A 。

极性:带白环的是负极。

(3)电位器三个端:中间一般是滑动端,两边是固定端。

(4)TDA2030A 的极性有字的一面面向自己,从左向右依次为1、2、3、4、5管脚。

3、 焊接顺序:元器件装焊顺序依次为:电阻器、电器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大,TDA2030A 最后焊接。

二、元器件清单:名称 规格数量 备注音响套件 单声道TDA2030A1 电源线 1 变压器 双12V 1 扬声器1 整流二极管 1N40072 滤波电容 3300uF1 耳机插头 1 万用板 1三、套件模块制作:TDA2030A单声道原理图四、电源模块制作:电源原理图五、芯片相关资料:TDA2030A简介TDA2030A是德律风根生产的音频功放电路,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。

TDA2030A电路特点[1].外接元件非常少。

TDA2030型功率放大器课程设计

TDA2030型功率放大器课程设计

摘要TDA2030A是许多电脑有源音箱所采用的HI-FI功放集成块。

它接法简单,价格实惠,输出电流大,谐波失真和交越失真小,具有优良的短路和过热保护电路。

其有单电源和双电源两种接法,在本设计中使用双电源接法。

TDA2030A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。

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。

关键词:TDA2030A 功率放大目录第1章概述 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 基本功能 (1)第2章系统总体方案设计 (1)2.1 设计思路 (1)2.2 设计方案 (1)2.3 设计要求 (2)第3章各模块功能与设计 (3)3.1 元件分析 (3)3.2 放大电路的基本设计 (4)3.3 电源设计 (4)3.4 音量调节设计 (5)3.5 总体电路设计 (6)第4章总体分析 (6)4.1 仿真分析 (6)4.2 安装调试 (7)4.3 元件清单 (8)第5章心得体会 (9)参考文献 (10)第1章概述1.1 设计目的(1) 掌握集成运算放大器的工作原理及其应用;(2) 通过实验总结回顾所学的模拟电子知识,掌握低频小信号放大电路和功率放大电路的设计方法;(3) 培养自主学习能力和实际动手能力。

1.2 基本功能采用集成功放TDA2030设计一个语音放大电路,将微弱的语音信号,经过放大、滤波、功率放大后驱动扬声器。

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。

第2章系统总体方案设计2.1 设计思路一般地,语音放大电路由“前置放大电路”、“有源带通滤波器”、“功率放大器”、“喇叭”等几部分结构构成。

tda2030功放设计

tda2030功放设计

tda2030功放设计1000字
TDA2030是一种广泛应用于音频功放领域的单声道功率放大器芯片,具有输出功率高、失真小等优点,被广泛应用于音响、电视、电脑
扬声器等领域。

下面我将简要介绍使用TDA2030设计单声道功放的
过程。

首先需要确定所需的输出功率和负载阻抗,以此来决定电路的工作
状态。

在本次设计中,我们将采用输出功率为10W,输入电压为15V,负载阻抗为8欧姆的方案。

第二步是确定电路的工作电压和电容,以此来保证电路的稳定性和
滤波效果。

本次设计中,我们选择工作电压为±15V,使用C1和C2
两个1000uf的电容实现功放电路的稳定性和滤波效果。

接下来的步骤是确定输入电路的阻抗和增益,以此来保证信号的传
输质量和功放的灵敏度。

本次设计中,我们选用了一个10k欧姆的
电位器和一个0.1uf的电容,以此实现输入电路的阻抗和增益的调节。

最后一步是确定输出电路的电阻和保护电路,以此来保证功放的输
出质量和安全性。

在本次设计中,我们使用了一个0.22欧姆的电阻
和一个过流保护管,以此保证功放输出电路的安全和稳定。

总的来说,使用TDA2030设计单声道功放主要需要确定输出功率、
负载阻抗、工作电压、电容、输入电路阻抗和增益、输出电路电阻
和保护电路等参数,以此来保证功放的输出质量和安全性,实现音
频信号的放大和放大效果的最优化。

基于TDA2030A超低音功放电路的设计

基于TDA2030A超低音功放电路的设计

课程设计(论文)说明书题目:院(系):专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:年月日摘要功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,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。

特别的,TDA2030A功率放大电路所需的元件很少,制作简单,效果良好。

用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或MP4等小型功放再合适不过。

本设计主要由电源部分、音调控制级、功率放大级三部分组成。

它的作用主要是放大音频信号。

为了保证功放效果,电路采用TDA2030A作为功放IC,因为它具有失真小、功率大、外围元件少、开机冲击极小、内含各种保护电路、保真度高等优点。

信号流程:音频信号输入经音量电位器,再由电容耦合,进入TDA2030A的1脚,由集成电路放大后从4脚输出,经输出耦合电容到达扬声器。

关键字:TDA2030A 功放电路放大音频信号目录iii目录第一章概述....................................................... i ii 1.1 系统开发背景及研究现状. (1)1.2人们使用超低音的理由 (1)1.3 课题的主要内容 (3)第二章集成功放的设计 (5)第三章设计任务内容及要求 (9)3.1 设计目的 (9)3.2设计任务及主要技术指标 (9)3.3 工作原理分析 (9)第四章方法设计与论证 (13)4.1 方案一 TDA2030A的BTL电路 (14)4.2 方案二TDA2030A的OCL电路 (15)4.3 方案三 TDA2030A的OTL电路 (15)4.4 系统电路设计 (16)第五章单元电路设计 (23)5.1 电源部分 (23)5.2 功放部分 (23)第六章安装与焊接及软件介绍 (27)6.1 电路的安装与焊接 (27)6.2 Protel 99se简介 (31)第七章结束语 (33)致谢 (33)参考文献 (35)目录附录A:硬件设计原理图 (36)附录B:所用元器件 (38)目录1第一章概述1.1 系统开发背景及研究现状功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

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)。

功放课程设计报告---基于TDA2030A的功率放大器设计和调试

功放课程设计报告---基于TDA2030A的功率放大器设计和调试

模拟电路课程设计报告题目:基于TDA2030A的功率放大器设计和调试专业:10应用电子技术(3)学号:1006020103姓名:日期:2011年7月基于TDA2030A的功率放大器设计和调试1、试验目的1、研究和使用TDA2030A集成功放及其应用电路。

2、焊接并调试基于TDA2030A的音频功率放大器电路。

2、元器件清单(见附表1)3、试验原理3.1、TDA2030A器件资料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。

TDA2030功放电路原理及电路图演示教学

TDA2030功放电路原理及电路图演示教学

T D A2030功放电路原理及电路图
TDA2030功放电路原理及电路图
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。

基于TDA2030A的几款有趣的功放变换电路

基于TDA2030A的几款有趣的功放变换电路

基于TDA2030A的几款有趣的功放变换电路
TDA2030A 是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。

用TDA2030A 做几款不同形式的功放,也许能给音响爱好者增加一点趣味。

一、用TDA2030A 做成的OTL 形式的功放
OTL 功放的形式:采用单电源,有输出耦合电容。

如图1 所示电路中的
R5 (150 kΩ)与R4 (4.7 kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R4 电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。

两个二极管接在电源与输出端之间,
是防止扬声器感性负载反冲而影响音质。

C3(0.22 uF)电容与R6(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进行相位补偿来消除自激,该电路采用36V 单电源,输出功率约20 W。

二、用TDA2030A 做成的OCL 形式功放
OCL 功放的形式是采用双电源,无输出耦合电容,如图2 所示,由于无输出耦合电容低频响应得到改善,属于高保真电路。

双电源采用初级线圈中间
点接地、上下电压对称相等的变压器,经过整流滤波后构成±18V 的双电源,输出功率为20 W。

三、用TDA2030A 做成的BTL 形式功放
BTL 的主要特点是:由两个相同的功放组成,输入信号互为反相。

实际。

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TDA2030A功放教程一:制作要求运用TDA2030A与简单外围电路制作一个音频功放电路,把来自信号源的微弱电信号进行放大,以此驱动扬声器发出声音。

二:制作目的1、让会员们接触TDA2030A这款芯片,熟悉并掌握TDA2030A的工作原理,及其简单应用。

2、让会员们学会分析电路并且能读懂电路,培养会员们的识图能力。

3、通过这次制作活动,还可以让会员们与之前的语音录放仪结合起来,进一步让他们进行扩展。

让会员们学会合作,提高我们协会整体团结、合作的工作能力,培养协会的团结精神。

三:制作方案【1】总电路图本电路可以将是利用运放TDA2030A 制作的功率放大器。

电源电压为±12V 至±22V 。

输出的最大功率为18W 。

该电路为深度负反馈电路,输出电压的放大倍数约为Av=R1/R2=32.3(具体放大倍数请参考模电书籍负反馈部分)。

其中R4选用大功率水泥电阻,因为空载时流过R4的电流会过大。

D1与D2为二极管,有黑线或者银色线的一端为负极。

没有标有正负号的电容为无极电容,不需要区别正负极。

标有正负极的电容要区分正负。

电容接错会爆炸。

【2】电路元器件2.1 TDA2030A 芯片本次制作的功放是基于集成运放芯片TDA2030A 芯片,该芯片有5个引脚,分别是:1、正相输入端 2、反相输入端 3、电源负极 4、输出端 5、电源正极。

信号从正相输入端输入时,输出端的放大信号与正相 输入端的相位相同;信号从反相输入端输入时,输出端的放大信号与反相输入端的相位相反。

5脚和3脚分别与电源正负极相连,为运放提供能量。

2.2 单联电位器电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化 规律调节的电阻元件。

电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。

当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。

电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。

后者可视作一可变电阻器。

而双联电位器简单来说就是有两个三脚电位器构成。

2.3 立体声插座和插头这是我们在电子市场上买到的3.5mm 立体声耳机插座。

它的机械尺寸如下:从耳机插座底面的管脚旁边会有①②③④⑤的编号,对应尺寸图。

TDA2030A 实物图单联电位器立体声插座一般来说耳机采用3段式的插头,插头直径一般有3.5mm和2.5mm,不同直径的插头对应不同直径孔的耳机插座,所以“公”和“母”要对应。

根据三段式的耳机插头的接线,就可以确定耳机插座的连接:1脚接地,2脚接右声道(Right),5脚接左声道(Left)。

在耳机接头没插入插座的时候,2脚和3脚,4脚和5脚是接在一起的,而一旦接头插入插座的时候,2脚和3脚,4脚和5脚会分开。

所以从系统可靠性的角度来说,3脚和4脚应该接地,这样的话,耳机没插的时候,左右声道输入接地,系统输入为0。

很多时候,我们都会把不用的3脚4脚悬空,那么2脚和5脚也是悬空的,这样带来的风险就是,万一会从外界串入一个大电流,会从2脚和5脚传到板子上,从而会烧毁芯片。

【3】原理简介3.1功放介绍功率放大器,简称“功放”。

很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。

3.2 半导体和三极管P型半导体:在纯净的硅晶体中掺入少量的三价元素(如硼),是指取代晶格中硅原子的位置,就形成P型半导体。

由于杂质原子的最外层有3个价电子,所以当他们与周围的硅原子形成共价键是,就产生了一个“空穴”。

N型半导体:在纯净的硅晶体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。

有杂质原子的最外层有五个价电子,所以除了与其周围硅原子形成共价键外,还多出一个电子。

多出的电子不收共价键的束缚,只需获得很少的能量,就成为自由电子。

PN结:P型半导体与N型半导体相互接触时,其交界区域称为PN结。

P区中的自由空穴和N区中的自由电子要向对方区域扩散,造成正负电荷在PN 结两侧的积累,形成电偶极层。

P端接电源的正极,N端接电源的负极称之为PN结正偏。

此时PN结如同一个开关合上,呈现很小的电阻,称之为导通状态。

P端接电源的负极,N端接电源的正极称之为PN结反偏,此时PN结处于截止状态,如同开关打开。

结电阻很大,当反向电压加大到一定程度,PN结会发生击穿而损坏。

三极管:半导体三极管也称为晶体三极管。

三极管顾名思义具有三个电极。

二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。

其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。

由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。

三极管功能:在数字电路中,三极管实质上是一个受基极信号控制的无触头开关。

只要在三极管的基极输入相应的控制信号,就能使三极管处于截止(相当于开关断开)和饱和(相当开关接通)状态,起到开关的作用;在模拟电路中,三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。

3.2 运算放大器集成运放有同相输入端和反向输入端,这里的“同相”和“反相”是指运放的输入电压与输出电压之间的相位关系。

3.3 虚短和虚短的概念(分析运放的重要依据):运放工作在线性状态时,利用运放的理想模型可以推出两条结论:1、运放两输入端的电位箱等,即:U+ = U-,U+和U-分别为运放同相输入端和反向输入端的电位。

从上式看,运放两输入端好像是短路,但并不是真正的短路,因此成为虚短。

只有运放工作在线性状态下时,才存在虚短。

2、运放量输入端的输入电流为0,即:i+ =i- = 0,上式中,i+和i-分别成为运放同相输入端和反相输入端的输入电流。

从上式可见,运放输入端像开(短)路,但并不是真正的断路,因此成为虚断。

3.4 保护措施:集成运放在使用中常常因为以下三种原因被损坏:输入信号过大,使PN结击穿;电源电压极性接反,使PN结击穿;电源电压极性接反或过高;输出端直接接“地”或接电源,运放将因输出级功耗过大而损坏。

因此,为使运放安全工作,需从三个方面进行保护。

1、输入保护一般情况下,运放工作在开环(即未引入反馈)状态时,易因差模电压过大而损坏;在闭环状态时,易因共模电压超过极限值二损坏。

下图是防止差模电压过大的保护电路和防止共模电压过大的保护电路。

图5-4-2 输入端保护电路2、输出电路下图为输出端保护电路,限流电阻R与稳压管Dz构成限幅电路。

一方面将负载与集成运放输出端隔离开来,限制了运放的输出电流;另一方面也限制了输出电压的幅值。

当然,任何保护措施都是有限度的,若将输出端直接接电源,则稳压管会损坏,使电路的输出电阻大大提高,影响电路的性能。

图5-4-3 输出端保护电路3、电源端保护措施为了防止电源极性接反,可利用二极管的单向导电性,在电源端串联二极管来实现保护。

图5-4-4电源端保护电路3.5反馈反馈分为正反馈和负反馈。

引入了反馈后,放大电路的输入回路中除了原有的输入信号外,还增加了反馈信号。

如果反馈信号削弱了原来的输入信号,使净输入信号减小,从而使放大电路的放大倍数降低,则称为负反馈;如果反馈信号增强了原来的输入信号,反而使原来的净输入信号增大,相应地使放大电路的放大倍数提高,则称为正反馈。

正反馈和负反馈通常称为放大电路的反馈极性,一般采用瞬时极性法判断反馈放大电路的极性。

这里的瞬时极性不是电压的正负极性,而是电压的有关变化趋势。

打个电压增加的方向变化时为正斜率,及瞬时极性为“正”,用“+”或“↑”表示;当电压向减小的方向变化时为负斜率,即瞬时极性为“负”,用“-”或“↓”表示。

3.6 TDA2030A功放原理图5-4-5 TDA2030A芯片图5-4-6实物图功放电路的简单工作原理:首先信号经过立体声插座输入到电位器,以此得到信号Vi(信号Vi的大小可以经过电位器来调节),,然后信号Vi从1脚正相输入端输入,从后1脚输入之后,紧接着信号Vi经过 C1(电容C1作用:将正相输入端的直流电压截去仅让交流成分进行输入)后到达TDA2030A的正相输入端(信号从正相输入端输入时,输出端的放大信号与正相输入端的相位相同)。

经过TDA2030A的作用,信号从4号脚输出,并且输出信号已经得到放大,在经过电容C2(电容C2的作用是隔去直流成分)作用后输出驱动负载。

下面我们简单地分析一下功放的其他外围电路,首先我们先分析一下功放的电源供电部分,此次制作的功放需要的电压为±12V,分别接到5脚和3脚,与电源正极相连的电容C5、C3是电源的去耦电容,即降低电源对GND的交流阻抗用的电容(称为旁路电容),与电源负极相连的电容C4、C6的作用与C5、C3相同。

另外,由R1、R2构成了反馈通路,将反馈电压引回到反相输入端,负反馈的作用是使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定。

而在与负载并联的R4与C7的串联电路中,R4选用大功率水泥电阻,因为空载时流过R4的电流会过大。

电容C7的作用是滤去高频电压。

两个二极管的作用则是为了保护输出电路。

【4】电路制作过程中的注意事项4.1制作之前的电路排版排版的重要性有多少,可以这样讲,在模拟电路制作活动中,排版的好坏直接决定你制作的结果,所以大家在准备焊接之前,一定要在深思熟虑的排版之后再开始。

下面是在排版过程中的一些技巧:A.在排版之前,你首先要做的任务是在自己的大脑里面简单地安排一下电路元件的大致位置,自己要先想一下自己排版的大致框架。

B.在确定自己排版的大致框架之后,你需要做的就是拿铅笔将自己想的排版电路按照实际情况画出来,在你实际画图的过程中,你可能还会遇到排版的问题,那么你就需要临时改动了。

C.在排版任务完成之后,不要急着去焊接电路,先看一下自己的排版电路跟实际的理论电路是不是完全一样,,只有在确保一切都没问题的情况下,才能开始正式的焊接任务。

4.2焊接过程中的问题在焊接工程中,你们会充分认识到“磨刀不误砍柴工”的意义。

排版可能会占用大家的一些时间,但是在焊接过程中,排版会帮你省好多的时间,更重要的一点是能帮你提高制作的成功率。

另外,在焊接过程中,你们要养成良好的焊接习惯,以我之前的焊接经验来看,在我焊接的工程中,往往会漏掉一些线没焊接上,这样的漏焊情况是经常出现,解决种问题的一般方法就是,在你焊接的过程中,没焊接完一根线的话,就将自己排好的电路版上对应的那根线做一下标记,等自己焊接完了之后,看一下自己的排版电路上是否有那根线漏掉,如有就可以及时的改正,这样一来就可以简单而又快速的解决种问题。

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