Даташит tda2822: Страница не найдена — СхемаТок

Содержание

Простой усилитель на TDA2822


Привет, друзья. Сегодня я расскажу, как сделать маленький усилитель мощности на микросхеме tda2822m. Вот схема, которую я нашел в datasheet микросхемы. Мы будем делать стерео усилитель, то есть будут два динамика – правый и левый каналы.

Схема усилителя



Нам понадобятся:
  • Микросхема TDA2822m.
  • Резистор 4,7 Ом (2 шт.).
  • Резистор 10 Ком (2 шт.).
  • Конденсатор 100 МкФ (2 шт.).
  • Конденсатор 10 МкФ.
  • Конденсатор 1000 МкФ (2шт.).
  • Конденсатор 0,1 МкФ (2 шт.).
  • Динамик (около 4 Ом и 3 Ватт) (2 шт.).

Сборка усилителя


Собирать схему будем на чем-то среднем между навесным монтажом и печатной платой. В качестве платы будет служить отрезок картона, на него будем крепить все детали.
Для радиодеталей с помощью булавки проделываем отверстия под ножки. В большинстве случаем ножки будут в роли дорожек, которыми разведем всю схему. Первое, что вставляем – это сама микросхема, далее к самой первой ножке припаиваем плюсовую ножку конденсатора на 1000 мкФ.
[center]
Далее к минусовой ноге припаиваем резистор на 4,7 Ом, а к нему конденсатор на 0,1 мкФ (у конденсатора маркировка 104). Также к минусовой ноге конденсатора на 1000 мкФ припаиваем провод, к нему пойдет один из динамиков.


Все тоже самое делаем с третьей ножкой микросхемы.
Далее припаиваем ко второй ножке микросхемы плюсовую ногу конденсатора на 10 мкФ и провод, который будет плюсом питания.
К пятой и восьмой ножкам микросхемы припаиваем плюсовые ноги конденсаторов на 100 мкФ.

К шестой и седьмой ногам микросхемы припаиваем два провода – это правый и левый каналы (шестой – правый, седьмой – левый). Также припаиваем два резистора на 10 ком. Вот тут у меня возникла проблема. Нашелся всего один резистор на 10 ком. Идти в магазин ради одного резистора неразумно, поэтому пришлось вспомнить кое-что из уроков физики. А именно, как рассчитать сопротивление при подключении двух резисторов параллельно. Вот так выглядит формула:

Но данная формула работает только с двумя резисторами, если их больше формула не подойдет. Резисторы на 20 и 24 ком у меня нашлись, это какие-то старые советские резисторы.

На этом почти все готово. Осталось разобраться с землей, она же будет минусом питания. Все оставшиеся ножки от конденсаторов на 100; 10; 0,1 мкФ, а также от резисторов на 10 ком нужно соединить в один пучок. Я соединил всю землю на ножке конденсатора на 100 мкФ, в некоторых местах пришлось соединять проводами. Земля, также 4 нога микросхемы.

Также землей будут минусы динамиков. Теперь припаиваем джек на 3,5 мм. Медный провод это земля, красный – это правый канал припаиваем к шестой ноге микросхемы (к проводу, который вывели ранее), синий – это левый канал, припаиваем к седьмой ноге.

Плюс каждого динамика подключаем к минусовой ноге конденсаторов на 1000 мкФ. Минусы динамиков паяем к общей земле. Плюс питания – это провод от второй ноги микросхемы, как я говорил ранее, минус питания это земля. На этом изготовление схемы окончено. Обрежем картонку, если важна компактность схемы, то картонку изначально нужно взять поменьше, так как элементов на схеме немного.

УНЧ — усилитель звуковой частоты

Схемы УНЧ

XPT4890

Первое, что попалось на глаза, это была плата от какого-то китайского планшета. Насколько помню, это был MID с установленным Android 2.1 или 2.3.

На борту красуются две одноканальные микросхемки XPT4890, скорее всего, аналог LM4890MM

Что из них можно собрать? Только маломощный ( от 0.2 — 1 W ) усилитель звука с напряжением питания от 1.8 до 6 вольт.

Эта микросхема имеет форму MSOP, что позволяет встроить её в довольно тесное пространство, например, в планшет или под корпус мобильного телефона. Жаль, что по качеству звука она «хромает» — судя по даташиту, у нее провал после 10 КГц.

LM4871

Эта микросхемка, LM4871, тоже одноканальная, в корпусе PSOP. Можно подключать, как 3-4 Омные динамики ( с них мощность будет 3-2.5 W, как уверяет производитель ), так и 8 Омные ( 1.5 W, по данным того же производителя. Хотя на мой слух они не тянут на такие цифры ). Рабочее напряжение от 2 до 5.5 вольт.

Интересно, что микросхема представляет собой мостовой УНЧ, класса AB (если верить datasheet и Texas Instruments).

Эту плату я отковырял с акционной колонки Pringles. Питалась она от 3-х мизинчиковых батареек.

D2822, CD2822, TDA2822

Эти микросхемки получили широкое распространение в китайских магнитолах, радио и прочей в переносной аудиотехнике. Они взаимозаменяемые, разница только в рабочем напряжении и выходной мощности. Например, CDA2822 питается от 1.8 до 7 вольт ( макс. около 0.5 W ), в то время как TDA2822 — от 1.8 до 15 вольт ( около 1W ).

Эта микруха была вытащена из китайского кассетного магнитофона. Так же, я её встречал в MP3/USB/SD радио и в обычных радиоприемниках с часами. Желательно крепить на нее теплоотвод, так как при полной громкости прослушивания корпус микросхемы хорошо нагревается.

К174УН7

Отечественная микросхема К174УН7 одноканального усилителя звуковой частоты. При нагрузке 4Ома, питании 15 вольт может выдавать 4.5 ватта. Его возможные аналоги — A210K, A205K, A210K,DUL1481PT, LA4420, ТBА810AS, ULA6481.

Рабочее напряжение от 3 до 18 вольт.

Если мне не изменяет память, то снял я её со старого телевизора, или может быть магнитофона.

LM1876T

Это уже более серьезная микросхема двуканального усиления. Выдает от 15-22 W при питающем напряжении 20 — 64 вольта.

Сборка усилителя на этом LM1876 будет затруднена поиском двуполярного блока питания с напряжением +20 ( Vcc )  -20 вольт ( Vee ).

Есть еще такая микросхема LM4731:

Но я так понял, что это почти аналог LM1876, то же двуполярное питание, распиновка такая же, но напряжение до 56 вольт.

Вот, что можно найти для сборки усилителя УНЧ всего лишь перебрав старую технику, которая пылится на балконе или в кладовке.

Секреты SI473X. Делаем приемник и ищем скрытые возможности микросхемы SDR — «Хакер»

Се­год­ня я рас­ска­жу о том, как устро­ены сов­ремен­ные вещатель­ные при­емни­ки, на при­мере SI473X — семей­ства однокрис­таль­ных SDR-при­емни­ков. Заод­но напишем собс­твен­ную биб­лиоте­ку для управле­ния эти­ми чипами. Спро­сишь, зачем нам еще один при­емник? Что­бы поуп­ражнять­ся в их соз­дании, опро­бовать инте­рес­ную мик­росхе­му и, конеч­но же, узнать мно­го нового!

 

Как радиоприемники стали ширпотребом

Прог­ресс не сто­ит на мес­те: в течение пре­дыду­щего сто­летия сто­имость ради­опри­емни­ков сни­жалась, при этом их харак­терис­тики ста­нови­лись все луч­ше. Так, в 20-е годы XX века основной вклад в сто­имость вно­сили ради­олам­пы — вспом­ни хотя бы пер­вый супер­гетеро­дин Армстрон­га, который мы уже упо­мина­ли, говоря об ис­тории супер­гетеро­дина.

На момент сво­его появ­ления он казал­ся совер­шенно безум­ным, так как содер­жал восемь ламп — огромное количес­тво для того вре­мени. А ведь ему нуж­ны были еще батарей­ки общим раз­мером с неболь­шой чемодан!

В 1930-х подоб­ный при­емник уже был впол­не реален и даже про­изво­дил­ся серий­но, а кро­ме того, появи­лись лам­пы кос­венно­го накала, которые мож­но было запитать от сети. Да и цены ста­ли не такие заоб­лачные. В ито­ге при­емник сто­ил при­мер­но как сей­час айфон, и его уже мож­но было пос­тавить на стол, не рис­куя сло­мать пос­ледний.

Сле­дующий этап уде­шев­ления и мини­атю­риза­ции про­ходил дос­таточ­но мед­ленно, лам­пы дешеве­ли и умень­шались в раз­мерах, совер­шенс­тво­валась схе­мотех­ника. Про­дол­жалось это вплоть до 1960-х годов. А про­рыв слу­чил­ся в начале пятиде­сятых, ког­да появи­лись пер­вые серий­ные тран­зисто­ры и на них пос­тро­или пер­вый серий­ный при­емник Regency TR-1.

По харак­терис­тикам он усту­пал лам­повым того вре­мени и сто­ил замет­но дороже, но его уже мож­но было положить в кар­ман. А даль­ше тран­зисто­ры потихонь­ку дешеве­ли, их парамет­ры улуч­шались, а вмес­те с ними ста­нови­лись мень­ше и эко­номич­нее при­емни­ки. Появи­лись интеграль­ные схе­мы, и где‑то к 1970-м годам количес­тво тран­зисто­ров в устрой­стве перес­тало сущес­твен­но вли­ять на цену. Все боль­ший вклад в раз­мер и цену ста­ли вно­сить кон­туры про­межу­точ­ной час­тоты и вход­ные перес­тра­иваемые цепи.

Оче­ред­ной рывок про­изо­шел в начале вось­мидеся­тых, ког­да инже­нерам фир­мы Philips уда­лось умес­тить весь ради­очас­тотный тракт в одну мик­росхе­му. А кро­ме того, за счет схе­мотех­ничес­ких ухищ­рений изба­вить­ся от всех кон­туров, кро­ме гетеро­дин­ного. Мик­росхе­ма получи­ла наз­вание TDA7000, а про­тотип при­емни­ка, пред­став­ленный в рек­ламных целях, выг­лядел доволь­но‑таки необыч­но.

Про­тотип при­емни­ка на TDA7000

Шту­ка получи­лась на ред­кость удач­ная, поэто­му вско­ре появи­лись TDA7021 (PDF) с под­дер­жкой сте­реоко­диро­вания и TDA7088 (PDF), где добави­лась воз­можность авто­поис­ка стан­ций. В пос­ледней мик­росхе­ме исполь­зовалась неболь­шая циф­ровая часть, которая за этот самый поиск отве­чала. Впро­чем, там все было устро­ено дос­таточ­но при­митив­но, но про­дер­жалась такая конс­трук­ция дос­таточ­но дол­го. Это имен­но те при­емни­ки, которые встра­ива­ли чуть ли не в зажигал­ки в начале 2000-х.

Рос­сий­ские раз­работ­чики хоть и отста­вали, но переня­ли опыт, в резуль­тате чего появи­лась зна­мени­тые К174ХА34 (TDA7021), К174ХА42 (TDA7000) и очень забав­ная гиб­ридная схе­ма СХА058.

СХА058

А вот на соз­дание ана­лога TDA7088 ресур­сов у оте­чес­твен­ного про­изво­дите­ля уже не хва­тило, или, ско­рее, ста­ло не до того. В любом слу­чае, сей­час все эти чипы счи­тают­ся уста­рев­шими и не про­изво­дят­ся, за исклю­чени­ем кло­нов TDA7088, но и ему, видать, недол­го оста­лось.

Се­год­ня нас­тупила эра SDR/DSP-при­емни­ков, в которых основная обра­бот­ка сиг­нала выпол­няет­ся матема­тичес­ки на оциф­рован­ных дан­ных, мы это уже обсужда­ли, ког­да собира­ли ZetaSDR. Но там обра­бот­ка оциф­рован­ного сиг­нала про­исхо­дила на ПК. А мож­но ли обой­тись без компь­юте­ра? Да лег­ко: в 2001 году Philips выпус­тила чип TEA5767 (PDF), пред­став­ляющий собой однокрис­таль­ный циф­ровой при­емник. Этот чип тре­бовал минимум обвязки, имел циф­ровое управле­ние и позици­они­ровал­ся (PDF) как удоб­ный вари­ант для встра­ива­ния в раз­личные гад­жеты типа MP3-пле­еров и мобиль­ных телефо­нов. Сре­ди его дос­тоинств — квар­цевая ста­били­зация час­тоты и воз­можность декоди­ровать сте­рео.

TEA5767 с пол­ной обвязкой

Чуть поз­же появил­ся более совер­шенный чип RDA5807. Он изба­вил­ся от пос­ледне­го колеба­тель­ного кон­тура в обвязке. Собс­твен­но, там и обвязки‑то не оста­лось, при этом при­нима­емый диапа­зон был замет­но рас­ширен (64–108 МГц), появи­лась под­дер­жка RDS. Чувс­тви­тель­ность ста­ла повыше, качес­тво зву­ка тоже, и, что самое уди­витель­ное, эта кро­ха спо­соб­на тянуть 32-омные науш­ники без допол­нитель­ного уси­лите­ля. И все это мень­ше чем за десять руб­лей! А сверх того, чип име­ет обратную сов­мести­мость с RDA5807, да и вооб­ще спо­собен ра­ботать без управля­юще­го мик­рокон­трол­лера. Но с кон­трол­лером все же веселее.

RDA5807 с обвязкой

Но даже все перечис­ленное не пре­дел: в чип мож­но запих­нуть еще и ДВ/СВ/КВ‑при­емник, как это сде­лано в KT0915 (PDF), AKC6951 (PDF) (тут еще и пер­вые нес­коль­ко каналов TV при­нимать мож­но) и SI473Х, о которых мы и будем говорить даль­ше.

Мы соз­дадим сов­ремен­ный ради­опри­емник, подоб­ный сов­ремен­ным ком­мерчес­ким образцам, таким как PL330 и ETON SATELLIT. Но наше изде­лие будет при этом мак­сималь­но прос­тым и эффектив­ным.

PL330ETON SATELLIT

 

Почему SI4734

SI4735 отли­чает­ся от дру­гих упо­мяну­тых чипов тем, что под­держи­вает пат­чи про­шив­ки, а это откры­вает дос­туп к допол­нитель­ным фун­кци­ям. Так, в сети есть патч, который поз­воля­ет при­нимать сиг­налы с SSB-модуля­цией. Что в ней такого, спро­сишь ты? Да в общем, ничего осо­бен­ного, прос­то на ней работа­ют любите­ли в КВ‑диапа­зонах, и их порой инте­рес­но пос­лушать. И это, навер­ное, самый прос­той вари­ант такого при­емни­ка.

Хо­рошо, с SI4735 разоб­рались, а почему в заголов­ке зна­чит­ся SI4734? Дело в том, что все мик­росхе­мы SI473X сов­мести­мы «pin в pin» и отли­чают­ся толь­ко набором фун­кций. Млад­шие модели (SI4730, SI4731) под­держи­вают длин­ные вол­ны и FM, а стар­шие модели (SI4732, SI4735) под­держи­вают еще и корот­кие вол­ны и RDS. SI4734 под­держи­вает КВ, но не уме­ет RDS. Кро­ме все­го про­чего, они здо­рово раз­лича­ются по цене: SI4730 сто­ит при­мер­но 100 руб­лей, SI4734 — 150, SI4735 — поряд­ка 500 руб­лей. Прав­да, все­го год назад они были минимум в три раза дешев­ле, ну да это извес­тная сей­час проб­лема.

Патч офи­циаль­но под­держи­вает толь­ко SI4735, на ней я и хотел экспе­римен­тировать. Но куп­ленный мною экзем­пляр ока­зал­ся нерабо­чим, поэто­му я пос­тавил SI4734-D60, который имел­ся в загаш­нике. А заод­но поп­робовал скор­мить это­му чипу патч, и, к моему удив­лению, он сра­ботал. Так что, если тебе не нужен RDS, мож­но сэконо­мить.

Об­радовав­шись такому успе­ху, я поп­робовал поковы­рять SI4730-D60, тем более что в сети прос­каль­зывала информа­ция, буд­то некото­рые из этих чипов могут работать на КВ. Одна­ко у меня они не зарабо­тали и патч на них тоже не встал. Очень веро­ятно, что патч сра­бота­ет и на SI4732, пос­коль­ку китай­цы час­то добав­ляют эту мик­росхе­му в наборы сво­их при­емни­ков и заяв­ляют о под­дер­жке SSB.

 

Схемотехника

Для наших экспе­римен­тов мы соберем отно­ситель­но нес­ложную конс­трук­цию, сос­тоящую из двух бло­ков: бло­ка управле­ния и бло­ка при­емни­ка. Блок управле­ния соберем на STM32F030, добавим к нему энко­дер, дис­плей OLED и восемь кно­пок. От кно­пок мож­но вов­се отка­зать­ся, но с ними управлять при­емни­ком нам­ного удоб­нее. За кла­виату­ру будет отве­чать PCF8574, очень удоб­ная мик­росхе­ма — рас­ширитель пор­тов с I2C-интерфей­сом. Вве­дение рас­ширите­ля пор­тов хоть и усложня­ет схе­му, но упро­щает раз­водку пла­ты и опрос кно­пок. Питать все это дело удоб­но с помощью LiPO-акку­муля­тора, поэто­му добавим туда еще кон­трол­лер заряда и DC/DC-пре­обра­зова­тель на RT9136 для питания кон­трол­лера. Исполь­зование активно­го пре­обра­зова­теля целесо­образно в пла­не повыше­ния КПД.

Схе­ма при­емни­ка

Вы­ход­ной мощ­ности SI4735 недос­таточ­но для рас­качки стан­дар­тных 32-омных науш­ников, поэто­му нужен ауди­оуси­литель, даже два, так как у нас сте­рео. В качес­тве уси­лите­ля исполь­зована мик­росхе­ма TDA2822 (PDF) в стан­дар­тном вклю­чении. Это не луч­ший вари­ант по двум при­чинам: во‑пер­вых, у нее слиш­ком высок коэф­фици­ент уси­ления, а во‑вто­рых, на мой вкус, она слиш­ком шумит. Луч­ше на эту роль подой­дет LM4863 (PDF), но у меня ее не ока­залось под рукой. Тем не менее TDA2822 недур­но справ­ляет­ся со сво­ей задачей.

В завод­ских решени­ях обыч­но исполь­зует­ся УВЧ и маг­нитная антенна, мы же пос­тупим про­ще: пос­тавим на вход филь­тр 5-го поряд­ка с час­тотой сре­за и будем исполь­зовать пол­нораз­мерную антенну — все рав­но на штырь в квар­тире мож­но ловить толь­ко помехи, FM и пару китай­ских стан­ций в хороший день. Что же каса­ется FM-вхо­да, то ему ком­фор­тно и без вход­ных цепей. Кро­ме того, саму SI4734 вмес­те со вход­ными цепями мы помес­тим в экран из жес­ти (пла­та двух­сто­рон­няя, вто­рая сто­рона — сплош­ная медь), бла­го это сов­сем не слож­но. Исполь­зование внеш­ней пол­нораз­мерной антенны силь­но сни­зит навод­ки от циф­ровой час­ти и изба­вит от УВЧ.

Что каса­ется этой самой циф­ровой час­ти, то тут каких‑либо осо­бен­ностей нет. Схе­ма, пла­ты и про­чее лежат на GitHub. Вешать пос­тоян­но обновля­ющий­ся дис­плей и кла­виату­ру на одну шину с SI4734 — не очень хорошая идея из‑за воз­можных помех, одна­ко оста­нов­ка кон­трол­лера и вык­лючение дис­плея на слух не вно­сит изме­нений. Отсю­да мож­но сде­лать вывод, что в городе гораз­до боль­ший вклад в качес­тво при­ема вно­сит зашум­ленность эфи­ра.

Офор­мле­но это в дос­таточ­но минима­лис­тичном сти­ле, впро­чем, кор­пуса я делать никог­да не любил. У меня получи­лось что‑то сред­нее меж­ду макетом и закон­ченным устрой­ством, но тран­спор­тиров­ку и полевое исполь­зование при­емник пережил не помор­щившись.

info

Пред­видя воп­росы, ска­жу сра­зу, что управля­ющий блок мож­но соб­рать и на Blue Pill, и на ARDUINO, в пос­леднем слу­чае на Али мож­но купить уже соб­ранную пла­ту. Обой­дет­ся это при­мер­но в 3000 руб­лей. А за допол­нитель­ные день­ги к это­му делу мож­но докупить кор­пус. Но это не наш метод, мы же соб­рались поковы­рять­ся с SI4734!

 

Прошивка

В сети дос­таточ­но руководств по сбор­ке при­емни­ков на SI4735, одна­ко боль­шинс­тво авто­ров дела­ют акцент на схе­мотех­нику и сбор­ку на макете, пос­ле чего туда залива­ют один из вари­антов готовой про­шив­ки. Мы же поп­робу­ем разоб­рать­ся, как написать такую про­шив­ку самос­тоятель­но поч­ти с нуля, поэто­му все нижес­казан­ное дос­таточ­но лег­ко перенес­ти на любой дру­гой мик­рокон­трол­лер, лишь бы у него хва­тало памяти для хра­нения пат­ча.

Итак, что же за зверь SI4734 и с чем его едят? Этот чип управля­ется по шине I2C, и каж­дая посыл­ка пред­став­ляет собой адрес мик­росхе­мы (с битом перек­лючения запись/чте­ние), 1 байт коман­ды и до 7 байт аргу­мен­тов. У каж­дой коман­ды свое количес­тво аргу­мен­тов, впро­чем, даташит говорит, что посыл­ки мож­но сде­лать и фик­сирован­ной дли­ны, если вмес­то неис­поль­зуемых аргу­мен­тов слать 0x00. Для наших целей понадо­бит­ся не так мно­го команд, поэто­му мы можем поз­волить себе написать для каж­дой свою фун­кцию. Резуль­татом выпол­нения коман­ды мож­но счи­тать ответ, сос­тоящий из бай­та ста­туса и до 7 байт собс­твен­но отве­та, при­чем и здесь допус­кает­ся уни­фика­ция дли­ны: мож­но читать по 8 байт, все неис­поль­зуемые будут 0x00.

Но тут есть нюанс: коман­да выпол­няет­ся не мгно­вен­но, а с задер­жкой, до исте­чения которой мик­росхе­ма будет отве­чать толь­ко нулями. Поэто­му, ког­да нам необ­ходим ответ, мы с некото­рой пери­одич­ностью будем его счи­тывать, пока пер­вый байт отве­та не будет равен 0x80, что сви­детель­ству­ет о завер­шении исполне­ния коман­ды. Сле­дом мож­но счи­тать бай­ты отве­та и/или отправ­лять сле­дующую коман­ду.

Для отправ­ки и чте­ния пакетов по I2C мы будем исполь­зовать уже извес­тную нам коман­ду биб­лиоте­ки LibopenCM3 i2c_transfer7(SI4734I2C,SI4734ADR ...), где SI4734I2C — исполь­зуемая шина I2C (I2C1), а SI4734ADR — семибит­ный адрес SI4734 0x11. О бите записи/чте­ния за нас позабо­тит­ся биб­лиоте­ка. В ито­ге работа с мик­росхе­мой вкрат­це будет пред­став­лять собой сле­дующую пос­ледова­тель­ность дей­ствий: ини­циали­зация, нас­трой­ка режима работы, нас­трой­ка на нуж­ную час­тоту. Все опи­сан­ное ниже опи­рает­ся на содер­жание докумен­тов AN332 «Si47XX Programming Guide» и AN332SSB.

 

Инициализация

Преж­де все­го SI4734 нуж­но ини­циали­зиро­вать. Сде­лать это мож­но в одном из трех режимов: AM, FM или SSB. Перед началом ини­циали­зации докумен­тация рекомен­дует выпол­нить сброс. Дела­ется это три­виаль­но: надо ненадол­го под­тянуть к зем­ле REST-пин SI4734. Для задер­жки исполь­зует­ся совер­шенно ленивая фун­кция, бла­го точ­ность тут не име­ет осо­бого зна­чения.

#define SI4734D60_RSTPORT GPIOA

#define SI4734D60_RSTPIN GPIO7

#define SI4734_RST_CLR() gpio_clear(SI4734D60_RSTPORT, SI4734D60_RSTPIN)

#define SI4734_RST_SET() gpio_set(SI4734D60_RSTPORT, SI4734D60_RSTPIN)

void delay(uint16_t ms){

uint64_t temp;

temp=ms<<10;

while(temp--)__asm__("nop");

}

void si4734_reset(){

SI4734_RST_CLR();

delay(10);

SI4734_RST_SET();

delay(10);

}

Для ини­циали­зации исполь­зует­ся коман­да POWER_UP 0x01, которая тре­бует два парамет­ра. Пер­вый вклю­чает так­тирова­ние и опре­деля­ет режим работы, а вто­рой нас­тра­ивает ауди­овы­ходы. Мы исполь­зуем часовой кварц и ана­лого­вые выходы, поэто­му для FМ при­меня­ются парамет­ры 0x10, 0x05, а для АM — 0x11, 0x05. Пос­ле отправ­ки коман­ды, опра­шивая чип, дожида­емся отве­та 0x80. Обыч­но на это ухо­дит один‑два зап­роса.

#define SI4734I2C I2C1

#define SI4734ADR 0x11

uint8_t si4734_fm_mode(){

// ARG1 (1<<4)|0 AN322 p130

// ARG2 00000101

uint8_t cmd[3]={POWER_UP,0x10,0x05};

uint8_t status, tray=0;

i2c_transfer7(SI4734I2C,SI4734ADR,cmd,3,0,0);

delay(1000);

do{ i2c_transfer7(SI4734I2C,SI4734ADR,0,0,&status,1);

tray++;

if(tray==255) return 0xff;

delay(50);

}while(status!=0x80);

return status;

}

uint8_t si4734_am_mode(){

// ARG1 (1<<4)|1 AN322 p130

// ARG2 00000101

uint8_t cmd[3]={POWER_UP,0x11,0x05};

uint8_t status, tray=0;

i2c_transfer7(SI4734I2C,SI4734ADR,cmd,3,0,0);

delay(1000);

do{ i2c_transfer7(SI4734I2C,SI4734ADR,0,0,&status,1);

tray++;

if(tray==255) return 0xff;

delay(50);

}while(status!=0x80);

return status;

}

В ответ на коман­ду POWER_UP чип может выдать еще 8 байт, которые даташит рекомен­дует про­верять, одна­ко на это мож­но забить и даже их не счи­тывать. На дан­ном эта­пе уже мож­но про­верить качес­тво работы мик­росхе­мы: исправ­ная вер­нет ответ 0x80 и запус­тит квар­цевый генера­тор, что про­веря­ется осциллог­рафом. Если коман­ды отправ­лены вер­но, а генера­тор не запус­тился, то, веро­ятно, чип битый.

Ремонт портативных колонок.

Восстанавливаем переносную акустическую систему

В практике ремонта электронной техники нередки случаи, когда ремонт прибора не имеет смысла в силу его низкой стоимости или же отсутствия в продаже необходимой детали для замены.

Даже на довольно крупных радиорынках порой трудно найти необходимый электронный компонент.

Так, при ремонте портативной акустической системы мне не удалось приобрести микросхему PAM8403 для замены неисправной.

И, хотя сама переносная акустическая система стоит довольно дёшево (порядка 20-30$), но для личного использования её ремонт может быть оправдан.

Электроника портативной стереосистемы довольно проста.

Что внутри дешёвых переносных акустических систем можно узнать здесь.

Рассмотрим ремонт портативной акустической стереосистемы SP-2.

Диагностика неисправности

При проверке переносных «колонок» выяснилось, что усилитель выдаёт довольно сильные искажения сигнала, заметные на слух даже при минимальной громкости.

Были проверены миниатюрные динамические громкоговорители на наличие механических неисправностей. Динамики оказались исправны.

Причиной неисправности оказалась микросхема усилителя – PAM8403.

PAM8403 – интегральная микросхема усилителя класса D, специально предназначенная для мобильных устройств, таких как, портативные DVD плееры, переносные акустические системы, ноутбуки, LCD мониторы.

Несмотря на свои крошечные размеры (16-ти выводный (SOP-16) SMD корпус) микросхема PAM8403 обладает весьма впечатляющими характеристиками. В её составе два усилителя, каждый из которых может выдавать по 3 ватта максимальной звуковой мощности. Напряжение питания может быть от 2,5 до 5,5 вольт. Микросхема очень экономична, благодаря тому, что работает в классе D (импульсном).

Попытки приобрести микросхему PAM8403 закончились неудачей.

Было принято решение найти наиболее простую замену данной микросхемы.

Пролистав справочник по современным интегральным микросхемам, выбор пал на малогабаритную микросхему усилителя TDA2822.

TDA2822 довольно распространённая микросхема, очень часто использовалась в дешёвой китайской звуковоспроизводящей аппаратуре – кассетных плеерах, малогабаритных магнитолах.

В её составе два усилителя с максимальной выходной звуковой мощностью около 1 ватта. Напряжение питания от 1,8 до 12 вольт. Естественно, чем выше напряжение питания, тем выше мощность развиваемая микросхемой. Есть возможность включения TDA2822 в мостовом режиме (на один динамик – монофонический режим).

Микросхема не требует большого количества внешних элементов. Принципиальная схема изображена на рисунке.

Конечно, при замене микросхемы PAM8403 на TDA2822 необходимо изготовить печатную плату, либо собрать усилитель методом навесного монтажа. Многие узлы электронной схемы портативных «колонок» можно использовать. Например, отпадает необходимость в регуляторах громкости R1.1 и R1.2, он уже есть в портативной акустической системе. Останется спаять усилитель на TDA2822, подключить к микросхеме питание от уже имеющегося 5 вольтового аккумулятора питания и регулятор громкости.

UPDATE.

На данный момент отремонтировать портативные колонки не составляет особого труда, так как в широкой продаже имеются всевозможные готовые модули на PAM8403 или аналогах.

Такие электронные модули можно приобрести через интернет, например, на АлиЭкспресс. Вот ссылка на выдачу.

Модули очень миниатюрные и их можно встроить взамен сгоревшей микросхемы. Необходимо лишь припаять сигнальные провода правого (R) и левого (L) канала, подать напряжение питания 5V, соединить выходы (R OUT и L OUT) с динамиками.

Можно найти даже усилительные модули с Bluetooth, которые способны работать в паре с Android-смартфоном или планшетом. По качеству звука модули на базе чипа CSR8635 лучше, чем аналоги на OVC3860. Звук имеет приятный бас и не режет слух явным обилием высоких частот. Стоит отметить, что качество звука зависит от качества связи. Так, при параллельной передаче файлов через блютуз и проигрывании музыки со смартфона, беспроводной канал заметно «режется». Это приводит к тому, что кодек сжимает аудиопоток, что сразу заметно на слух.

Переплачивать за модуль на чипе CSR8645, который в отличие от CSR8635 поддерживает кодек AptX не стоит, так как большинством устройств AptX просто не поддерживается. Поэтому, нет смысла покупать более дорогой модуль на CSR8645, возможности которого не будут реализованы на практике.

Единственная сложность при ремонте портативных колонок, которая осталась – это высокая стоимость динамиков. Если у вас неисправны малогабаритные динамики, то нет смысла менять их, так как пара динамиков на замену обойдётся почти в такую же сумму, как и новая портативная колонка.

Стоит рассказать о том, что сейчас в ходу всевозможные подделки-реплики известных (и весьма дорогостоящих) портативных колонок наподобие JBL Charge 3.

Естественно, они ломаются. Иногда их просто заливают водой, так как считают, что это оригинальный продукт, который реально допускает погружение в воду.

Как оказалось, такие Bluetooth-колонки изготовлены на базе дешёвых плат. В той, что попалась мне, основной микросхемой была AC1720AP11057-5A8, которая отвечает за блютуз, управление, работу совместно с USB-входом и карт-ридером MMC.

Кроме неё на печатной плате имеется пара микросхем-усилителей MIX2052 и контроллер заряда/разряда Li-ion аккумулятора.

Всё на том же АлиЭкспресс можно найти дешёвые беспроводные звуковые модули на основе микросхем AC17xxAP, например AC1721AP10242-5A8. Вот ссылка. Многие из них подойдут для замены неисправной платы.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Микросхема TDA2822M

Описание:

Микросхема TDA2822M — двухканальный стерео усилитель мощности НЧ.
Применяется в переносных устройствах, и в качестве усилителя стереонаушников.
Одним из простых интегральных усилителей, которые могут быть без особых усилий собраны за пару часов и применены в переносной акустической системе или в качестве усилителя для наушников, с возможностью подключения к МР3 плееру, ноутбуку, ресиверу – является усилитель, собранный на микросхеме TDA2822M.
Такой усилитель просто и быстро смонтировать, благодаря небольшому количеству деталей обвеса, усилитель может быть в нескольких исполнениях: стереофоническом и монофоническом, но большей мощности (при мостовом включении микросхемы). При этом выходная мощность в стерео-варианте при использовании 4-х омных и напряжения питания 6В динамиков составит 0,65 ватта на канал, а при использовании 16-ти омных динамиков, позволит запитать микросхему 9-ю вольтами, и выходная мощность составит 1 ватт на канал. Мостовая схема рассчитана на получение 2 Ватт выходной мощности при 16-ти омной нагрузке. Стоит отметить, что коэффициент нелинейных искажений как при стерео режиме, так и при мостовом включении = 0,2%.
Напряжение питания от 1,8 до 15 вольт делает эту микросхему идеальной для использования в переносных акустических устройствах, ведь собранный на её основе усилитель можно использовать и дома, и в автомобиле и на даче, обеспечив его батарейным питанием. Данная микросхема разрабатывалась для портативных устройств, таких как радио и разного рода плееры, а потому не обладает огромным количеством защит, о чём не стоит забывать при сборке и эксплуатации усилителя на её основе.

Характеристики:

Номинальное напряжение питания: 6V
Диапазон напряжений питания: 1.8…15V.
Ток потребления не более: 200мА
Ток покоя: 6мА
Выходная мощность: 2х0.65Вт
Выходная мощность в режиме мост: 1Вт
Отношение сигнал/шум: 39дБ

Ссылка на PDF
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1464.pdf

характеристики, фото и отзывы покупателей

146оценок213заказа

TDA2822 TDA2822M 5W*2 Amplifier Board 1.8-12V 2.0 Channel Stereo Mini AUX Audio Amplifier Module AMP with 50K Ohm Potentiometer

Фото от продавца

Реальные отзывы с фото (19)

5 07 апреля 2021

Ок

5 20 марта 2021

Получил, проверять пока нет времени, ставлю авансом 5.

5 18 февраля 2021

Заказал 4 февраля а 18 февраля уже забрал на почте, калужская область. Ну все пришло,и детали и плата и схему даже продавец приложил,посмотрим как будет работать.

5 23 июля 2020

Спасибо

5 28 февраля 2021

для маленького усилителя отлично!паяется хорошо.при 12 в. на полную громкость сильно греется микросхема,но это ожидаемо.

4 25 января 2021

Доставка быстрая консолидированной посылкой Новой Почты 11 дней. Отслеживалась. Собрал плату за несколько минут. Микросхему поставил на панельку. Можно будет проверять другие микросхемы на работоспособность. Конденсаторы 104 имели ёмкость 42nF и 39 nF. Поменял на свои с соответствующим ёмкости номиналом. Конденсаторы по выходу также желательно поменять на 470 мкф как указано в даташит. Очень плохо что не положили в комплект гайку и шайбы для потенциометра. Звучание соответствует схеме.

5 22 августа 2020

Доставка до Гомеля месяц. Собрал за 10 мин. Подключил все работает. Схема сборки в комплекте.

5 12 апреля 2021

С виду всё нормально. Соберу, послушаю, дополню отзыв.

4 23 марта 2021

Нет в комплекте гайки и шайбы для потенциометра, кондёры все 5шт.(470, 220×2, 100×2, #104×2), tda лучше сразу перед упаковкой на плату ставить чтобы при транспортировке ножки не приходили погнутые.

5 10 марта 2021

Все в самом лучшем виде! Отличный продавец! Мои лучшие рекомендации!

5

Прибыла посылка быстро. Под конденсаторы, на печатной плате размеры отверстий чуть большие. Пришлось извращаться с выгибанием контактов. Разьем выхода динамика на одном уравне с jek3, 5мм. как крепить плату? Хер его знает. Монтаж дебильный. Даже отверстий под крепления платы нет. На сопли термические только клеить. При частном подключении штекера может все отклеиться. В остальном все норм. Работает.

5

Спасибо, очень быстрая доставка!

5 23 июля 2020

Спасибо

5 11 июля 2020

Спасибо, очень быстрая доставка!

5 07 апреля 2021

Ок

5 29 марта 2021

Отправили быстро. Упаковано в пупырчатый пакет. Совместили с другим заказом, поэтому доставка получилась быстрой, 16 дней. В деле пока не проверял

4

Покупал чисто из-за платы. По факту вместо двух конденсаторов на 100мкФ в наборе 220мкФ 25В, вместо двух 220мкФ 50В положили 100кмФ 50В. Точность резисторов на 2,2 кОм очень плохая — в реальности там 2,1 кОм. Усилитель не оригинальный, а реплика от UTC. Панельку dip8 для быстрой замены, конечно, не положили, крышки на штифт потенциометра и стоек M3 тоже нет. Керамические конденсаторы на 0,1мкФ из комплекта в усилитель ставить нельзя — используются только пленочные (что и обозначено на плате). Зачем-то положили переменный резистор на 3pin, установка которого на плате не предусмотрена. В итоге: подход к подбору компонентов у сборщика набора чисто формальный. Из набора я оставил только 4 резистора, сам усилитель, female jack, потенциометр 6pin, винтовые клеммы. Конденсаторы заменил на хорошие: Jamicon и JB, резисторы на 2,2кОм нашел более точные. Конечно, от такого усилителя сложно требовать каких-то музыкальных высот по звуку, но и его можно вытянуть, используя адекватные компоненты.

4 09 января 2021

набор пришел, нехватает конденсаторов и контакта для подключения питания. по результатам спора жду возврата части денег. позже дополню отзыв, если появится новая информация. к сожалению напрямую с продавцом пообщаться не удалось(

5 23 декабря 2020

Доставка быстрая. Продавец супер.

Даташит на микросхему м37206мс на русском языке

Конденсатор фильтра для понижающих (Step-down converter) источников питания не является обязательным элементом, при достаточно большой индуктивности фильтра.

Большая статья о маленьком усилителе на микросхеме TDA2822M

Интегральная микросхема TDA2822M благодаря небольшому числу элементов обвязки относится к числу простых усилителей, которые можно собрать за короткое время, подключить к МР3 плееру, ноутбуку, радиоприемнику – и тут же оценить результат своей работы.

Вот как привлекательно выглядит описание микросхемы TDA2822M (ST, DIP8) на Датагорской ярмарке:
«TDA2822M — стереофонический, двухканальный низковольтный усилитель для портативной техники и пр.
Возможно мостовое включение, использование в качестве наушникового или контрольного усилителя и многое другое.
Рабочее напряжение питания: от 1,8 В до 12 В, мощность до 1 Вт на канал, искажения до 0,2%. Радиатор не требуется.
Вопреки суперминиатюрным размерам выдаёт честный бас. Идеальный чип для бесчеловечных опытов начинающих».

Своей статьёй я постарался помочь коллегам-радиолюбителям сделать эксперименты с этим интересным чипом более осознанными и гуманными.

Содержание / Contents

↑ Разберемся с корпусом микросхемы

Различают две микросхемы: одну TDA2822, другую с индексом «М» — TDA2822М.
Интегральная микросхема TDA2822 (Philips) предназначена для создания простых усилителей мощности звуковой частоты. Допустимый диапазон питающих напряжений 3…15 В; при Uпит=6 В, Rн=4 Ом выходная мощность составляет до 0,65 Вт на канал, в полосе частот 30 Гц…18 кГц. Корпус микросхемы Powerdip 16.
Микросхема TDA2822M выполнена в ином корпусе Minidip 8 и имеет отличающуюся цоколевку при несколько меньшей максимальной рассеиваемой мощности (1 Вт против 1,25 Вт у TDA2822).

↑ Функциональная схема TDA2822M

приведена в документации [1]. Как видно из рис. 1, каждый канал усилителя по структуре близок к типовой схеме Лина.

Усилители имеют общие функциональные узлы: цепи задания опорного тока I REF для генераторов стабильного тока (ГСТ) в цепях эмиттеров дифференциальных каскадов, цепь задания смещения R3, D6 на базах ключей Q12, Q13 и цепи поддержания токов покоя I0 CONTROL выходных каскадов усилителя.

Данное решение способствует улучшению стабильности работы усилителя в мостовом режиме.
Каждый канал усилителя состоит из дифференциального каскада Q9…Q11 (Q14…Q16), усилителя напряжения Q7 (Q18) и выходного каскада Q1…Q6 (Q18…Q24).

Дифференциальный каскад имеет динамическую нагрузку в виде токового зеркала на элементах Q8, D5 (Q17, D6).

Обратите внимание, что другие цепи встроенной защиты выходного каскада отсутствуют, что сделано из соображений лучшего использования источника питания, к сожалению, в ущерб надежности.

Выводы 5 и 8 микросхемы соединяются с общим проводом по переменному току. В этом случае коэффициент передачи усилителя с отрицательной обратной связью составит:

Ku=20lg(1+R1/R2)= 20lg(1+R5/R4)=39 дБ.

Структурная схема ИС представлена на рис. 2.

Экспериментально определено, что сумма сопротивлений резисторов R1+R2 и R5+R4 равна 51,575 кОм. Зная коэффициент усиления, несложно вычислить, что R1=R5=51 кОм, а R2=R4=0,575 кОм.

Чтобы уменьшить коэффициент усиления микросхемы с ООС, обычно последовательно с R2 (R4) включают дополнительный резистор. В данном случае такому схемотехническому приему «мешают» открытые транзисторные ключи на транзисторах Q12 (Q13).

Но даже, если предположить, что ключи не оказывают влияния на коэффициент передачи с обратной связью, маневр по уменьшению коэффициента усиления незначителен – не более 3 дБ; в противном случае не гарантируется устойчивость усилителя, охваченного ООС.

Поэтому можно поэкспериментировать с изменением коэффициента передачи усилителя, учтя, что сопротивление дополнительного резистора лежит в пределах 100…240 Ом.

↑ Стереофонический и монофонический усилители на микросхеме TDA2822M

Широкий диапазон питающих напряжений 1,8…15 В позволяет «приспособить» микросхему для обширного круга портативных устройств с батарейным питанием.

Несложно изготовить как стереофонический усилитель, так и монофонический, с мостовым включением микросхемы.

При этом в стерео варианте выходная мощность при напряжении питания 6 В и использовании двух динамиков с сопротивлением 4 Ом составит 2х0,65 Вт, в мостовом варианте при напряжении питания 9 В и сопротивлении нагрузки 16 Ом позволяет получить 2 Вт выходной мощности. Во всех случаях коэффициент гармоник не превысит 0,2 %.

↑ Эксперименты со стереофоническим усилителем

проводились в соответствии со схемами, изображенными на рис. 3 и 8.
Стереофонический усилитель, показанный на рис. 3, может использоваться как с небольшими акустическими системами, так и с наушниками.

Кратко о назначении элементов. Резисторы R1 и R2 определяют входное сопротивление усилителя.
Конденсаторы С1, С2 в цепи ООС включены последовательно с резисторами R5, R6, которые позволяют в небольших пределах уменьшить коэффициент усиления в каждом из каналов усилителя. Как уже указывалось выше, сопротивление резисторов R5, R6 может находиться в диапазоне 100…240 Ом.

Поскольку на выходах УМЗЧ присутствует постоянное напряжение, примерно равное половине напряжения источника питания, соединение с нагрузкой выполнено через разделительные конденсаторы С3, С4.

На выходе каждого канала включены цепи Зобеля R3, C6 и R4, C7, обеспечивающие устойчивую работу усилителя. Кстати, без указанных цепей усилитель неработоспособен.

По цепи питания усилителя установлены два конденсатора: керамический С8 и оксидный С5.

Усилитель имеет следующие характеристики:
Напряжение питания Uп=1,8…12 В
Выходное напряжение Uвых=2…4 В
Потребляемый ток в режиме покоя Io=6…12 мА
Выходная мощность Pвых=0,45…1,7 Вт
Коэффициент усиления Ku=36…41 (39) дБ
Входное сопротивление Rвх=9,0 кОм
Переходное затухание между каналами 50 дБ.

С практической точки зрения для надежной эксплуатации усилителя целесообразно установить напряжение питания не более 9 В; при этом для нагрузки Rн=8 Ом выходная мощность составит 2х1,0 Вт, для Rн=16 Ом – 2х0,6 Вт и для Rн=32 Ом – 2х0,3 Вт. При сопротивлении нагрузки Rн=4 Ом оптимальным будет напряжение питания до 6 В (Pвых=2х0,65 Вт).

Коэффициент усиления микросхемы в 39 дБ даже с учетом небольшой корректировки резисторами R5, R6 в сторону уменьшения, оказывается чрезмерным для современных источников сигнала напряжением 250…750 мВ. Например, для Uп=9 В, Rн=8 Ом чувствительность со входа составляет около 30 мВ.

На рис. 4, а показана схема включения усилителя, позволяющая подключить персональный компьютер, MP3 плеер или радиоприемник с уровнем сигнала около 350 мВ. Для устройств с выходным сигналом 250 мВ сопротивления резисторов R1, R2 необходимо уменьшить до 33 кОм; при уровне выходного сигнала 0,5 В следует поставить резисторы R1=R2=68 кОм, 0,75 В – 110 кОм.

Сдвоенным резистором R3 устанавливают необходимый уровень громкости. Конденсаторы С1, С2 – переходные.

На рис. 4, б показано подключение к усилителю разъема для наушников. Резисторы R4, R5 устраняют щелчки при подключении стереотелефонов, резисторы R6, R7 ограничивают уровень громкости.

В процессе экспериментов я пытал питал УМЗЧ как от стабилизированного блока питания (на интегральной микросхеме LM317 и транзисторе BD912), рис. 5, так и от аккумуляторной батареи емкостью 7,2 А•ч на напряжение 12 В с источником питания на фиксированные напряжения, рис. 6.

Напряжение питания подается по возможности короткой парой свитых вместе проводов.
Правильно собранное устройство в наладке не нуждается.

Субъективная оценка уровня шумов показала, что при установке регулятора громкости на максимальный уровень шум едва заметен.
Субъективная оценка качества звуковоспроизведения производилась без сравнения с эталоном. Результат – звук неплохой, прослушивание фонограмм не вызывает раздражения.

Я ознакомился с форумами по микросхеме в Интернете, на которых встретил множество сообщений о поисках непонятных источников шумов, самовозбуждения и других неприятностей.
В результате разработал печатную плату, отличительной особенностью которой является заземление элементов «звездой». Фотовид печатной платы из программы Sprint-Layout показан на рис. 7.

При экспериментах на этой печатке ни с одним из описанных на форумах артефактов встретиться не удалось.

Детали стереофонического УМЗЧ на микросхеме TDA2822M
Печатная плата рассчитана на установку самых распространенных деталей: резисторов МЛТ, С2-33, С1-4 или импортных мощностью 0,125 или 0,25 Вт, пленочных конденсаторов К73-17, К73-24 или импортных МКТ, импортных оксидных конденсаторов.

Я применил недорогие, но надежные электролитические конденсаторы с низким импедансом, большим сроком службы (5000 часов) и возможностью работы при температуре до +105°С фирмы Hitano серий ESX, EHR и EXR. Следует помнить, что чем больше внешний диаметр конденсатора в серии, тем выше срок его службы.

Микросхема DA1 установлена в восьмивыводную панельку. Микросхему TDA2822M можно заменить на KA2209B (Samsung) или К174УН34 (ОАО «Ангстрем», г. Зеленоград) [2, 3]. ЧИП конденсатор С8 (SMD) размещен со стороны печатных дорожек.

Многие радиолюбители не без основания полагают, что лучше всего включать микросхемы в соответствии с Datasheet и использовать предлагаемые разработчиками печатные платы.
Ниже приведены схемы и печатные платы, выполненные на основе документации с единственной доработкой — для повышения устойчивости работы усилителя параллельно оксидному конденсатору по цепи питания включен пленочный (рис. 8, 9).

Детали типового стереофонического УМЗЧ
При установке элементов на печатную плату советую воспользоваться простыми технологическими приемами, описанными в Датагорской статье [4].

↑ Опыты с мостовым усилителем

В отличие от схемы стереофонического усилителя (рис. 3), в которой предполагается, что разделительные конденсаторы имеются на выходе предыдущего устройства, на входе мостового усилителя включен разделительный конденсатор, определяющий нижнюю частоту, воспроизводимую усилителем.

В зависимости от конкретного применения емкость конденсатора С1 может быть от 0,1 мкФ (fн = 180 Гц) до 0,68 мкФ (fн = 25 Гц) и более. При емкости С1, указанной на принципиальной схеме нижняя частота воспроизводимых частот составляет 80 Гц.

Внутренние резисторы, подключенные к инвертирующим входам усилителя через разделительный конденсатор С2 соединены между собой, что обеспечивает на выходах равные по величине, но противоположные по фазе сигналы.

Конденсатор С3 осуществляет коррекцию частотной характеристики усилителя на высоких частотах.

Поскольку потенциалы выходов усилителя по постоянному току равны, стало возможным непосредственное подключение нагрузки, без разделительных конденсаторов.

Назначение остальных элементов описывалось ранее.

Для стереофонического варианта потребуется два мостовых усилителя на микросхеме TDA2822M. Схему включения несложно получить, взяв за основу рис. 4.

Надежная работа усилителя в мостовом режиме обеспечивается выбором соответствующего напряжения питания в зависимости от сопротивления нагрузки (см. таблицу).

Все детали мостового усилителя размещены на печатной плате размерами 32 х 38 мм из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж возможного варианта платы изображен на рис. 11.

Принципиальная схема типового мостового УМЗЧ и размещение элементов на печатной плате показаны соответственно на рис. 12 и 13.

Несомненно, старая и добрая микросхема TDA2822M еще послужит радиолюбителям во многих интересных конструкциях.
Выбирайте любую из предложенных разводок печатных плат. Лично мне по душе печатные платы с радиальным расположением общих проводников.
В настоящее время имеется солидный список «последователей» TDA2822M: TDA7050, TDA7052, TDA7053, TDA7231, TDA7233, TDA7233D, K174УН31 и другие интегральные схемы.

↑ Файлы

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.


Спасибо за внимание!
Игорь Котов, учредитель журнала «Датагор»

Схема драйвера для светодиодов 220

Для того чтобы светодиодные лампы работали максимально ярко и эффективно, используются специальные модули – драйверы. Собрать самостоятельно схему драйвера для светодиодов сможет каждый, если, конечно, имеются познания в электротехнике. Смысл работы прибора – преобразовать переменное напряжение, протекающее в сети, в постоянное (пониженное). Но прежде чем приступать к сборке, нужно определиться с тем, какие требования к устройству предъявляются – проанализируйте характеристики и виды приборов.

Для чего нужны драйверы?

Основное назначение драйверов – это стабилизация тока, который проходит через светодиод. Причем нужно учесть, что сила тока, который проходит по кристаллу полупроводника, должна быть точно такой же, как и у светодиода по паспорту. Благодаря этому обеспечивается устойчивое освещение. Кристалл в светодиоде намного дольше прослужит. Чтобы узнать напряжение, необходимое для питания светодиодов, нужно воспользоваться вольт-амперной характеристикой. Это график, показывающий зависимость между напряжением питания и током.

Если планируется проводить освещение светодиодными лампами жилого или офисного помещения, то драйвер должен питаться от бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В. Если же светодиоды используются в автомобильной или мототехнике, нужно использовать драйверы, питающиеся от постоянного напряжения, значение 9-36 В. В некоторых случаях (если светодиодная лампа небольшой мощности и питается от сети 220 В) допускается убрать схему драйвера светодиода. От сети если запитано устройство, достаточно включить в схему постоянный резистор.

Параметры драйверов

Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:

  1. Номинальный ток потребления.
  2. Мощность.
  3. Выходное напряжение.

Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.

Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто – это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».

Мощность драйвера

Мощность прибора – это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие – мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:

где Р, Вт – мощность драйвера;

Р(св), Вт – мощность одного светодиода;

N – количество светодиодов.

Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности – примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.

Цвета светодиодов

Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.

Типы драйверов

Всего можно выделить два типа драйверов для светодиодов:

  1. Импульсные. С помощью таких устройств создаются в выходной части устройства высокочастотные импульсы. Функционирование основывается на принципах ШИМ-модуляции. Среднее значение тока зависит от коэффициента заполнения (отношения длительности одного импульса к частоте его повторения). Ток на выходе меняется за счет того, что коэффициент заполнения колеблется в интервале 10-80%, а частота остается постоянной.
  2. Линейные – типовая схема и структура выполнены в виде генератора тока на транзисторах с р-каналом. С их помощью можно обеспечить максимально плавную стабилизацию питающего тока в случае, если напряжение на входе неустойчиво. Отличаются дешевизной, но у них малая эффективность. При работе выделяется большое количество тепла, поэтому можно использовать только для маломощных светодиодов.

Импульсные получили большее распространение, так как у них КПД намного выше (может достигать 95%). Устройства компактные, диапазон входного напряжения достаточно широкий. Но есть один большой недостаток – высокое влияние различного рода электромагнитных помех.

На что обратить внимание при покупке?

Покупку драйвера обязательно нужно совершать при выборе светодиодов. На PT4115 схема драйвера светодиодов позволяет обеспечить нормальное функционирование системы освещения. Устройства, использующие ШИМ-модуляторы, построенные по схемам с одной микросхемой, применяются по большей части в автомобильной технике. В частности, для подключения подсветки и ламп головного освещения. Но качество у таких простейших приборов довольно низкое – для использования в бытовых системах они не годятся.

Диммируемый драйвер

Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:

  1. Уменьшать интенсивность освещенности днем.
  2. Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
  3. Зонировать помещение.

Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.

Разновидности диммируемых драйверов

Типы диммируемых драйверов:

  1. Подключаются между БП и источником света. Они позволяют управлять энергией, которая поступает на LED-элементы. В основе конструкции находятся ШИМ-модуляторы с микроконтроллерным управлением. Вся энергия идет к светодиодам импульсами. От длины импульсов напрямую зависит энергия, которая поступит на светодиоды. Такие конструкции драйверов применяются в основном для работы модулей со стабилизированным питанием. Например, для лент или бегущих строк.
  2. Второй тип устройств позволяет проводить управление блоком питания. Управление производится при помощи ШИМ-модулятора. Также изменяется величина тока, который протекает через светодиоды. Как правило, такие конструкции применяются для питания тех устройств, которым необходим стабилизированный ток.

Нужно обязательно учесть тот факт, что ШИМ-регулирование плохо влияет на зрение. Лучше всего использовать схемы драйверов для питания светодиодов, в которых регулируется величина тока. Но вот один нюанс – в зависимости от величины тока свечение будет различным. При низком значении элементы будут излучать свет с желтым оттенком, при увеличении – с синеватым.

Какую микросхему выбрать?

Если нет желания искать готовое устройство, можно сделать его самостоятельно. Причем произвести расчет под конкретные светодиоды. Микросхем для изготовления драйверов довольно много. Вам потребуется только умение читать электрические схемы и работать с паяльником. Для простейших устройств (мощностью до 3 Вт) можно использовать микросхему PT4115. Она дешевая, и достать очень просто. Характеристики элемента такие:

  1. Регулирование яркости.
  2. Напряжение питания – 6-30 В.
  3. Выходной ток – 1,2 А.
  4. Допустимая погрешность при стабилизации тока – не более 5%.
  5. Защита от отключения нагрузки.
  6. Выводы для диммирования.
  7. КПД – 97%.

Обозначение выводов микросхемы:

  1. SW – подключение выходного коммутатора.
  2. GND – отрицательный вывод источников питания и сигнала.
  3. DIM – регулятор яркости.
  4. CSN – датчик входного тока.
  5. VIN – положительный вывод, соединяемый с источником питания.

Варианты схем драйверов

Варианты исполнения устройств:

  1. Если имеется источник питания с постоянным напряжением 6-30 В.
  2. Питание от переменного напряжения 12-18 В. В схему вводится диодный мост и электролитический конденсатор. По сути, «классическая» схема мостового выпрямителя с отсечением переменной составляющей.

Нужно отметить тот факт, что электролитический конденсатор не сглаживает пульсации напряжения, а позволяет избавиться от переменной составляющей в нем. В схемах замещения (по теореме Кирхгофа) электролитический конденсатор в цепи переменного тока является проводником. А вот в цепи постоянного тока он заменяется разрывом (нет никакого элемента).

Собрать схему драйвера светодиодов 220 своими руками можно только в том случае, если использовать дополнительный блок питания. В нем обязательно задействован трансформатор, которым понижается напряжение до необходимого значения в 12-18 В. Учтите, что нельзя подключать драйверы к светодиодам без электролитического конденсатора в блоке питания. При необходимости установки индуктивности необходимо произвести ее расчет. Обычно величина составляет 70-220 мкГн.

Процесс сборки

Все элементы, которые используются в схеме, нужно подбирать, опираясь на даташит (техническую документацию). Обычно в нем приводятся даже практические схемы использования устройств. Обязательно использовать в схеме выпрямителя низкоимпедансные конденсаторы (значение ESR должно быть низким). Применение иных аналогов снижает эффективность регулятора. Емкость должна быть не менее 4,7 мкФ (в случае использования схемы с постоянным током) и от 100 мкФ (для работы в цепи переменного тока).

Собрать по схеме драйвер для светодиодов своими руками можно буквально за несколько минут, потребуется только наличие элементов. Но нужно знать и особенности проведения монтажа. Катушку индуктивности желательно располагать возле вывода микросхемы SW. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого необходимо всего несколько элементов:

  1. Ферритовое кольцо – можно использовать со старых блоков питания компьютеров.
  2. Провод типа ПЭЛ-0,35 в лаковой изоляции.

Старайтесь все элементы располагать максимально близко к микросхеме, это позволит исключить появление помех. Никогда не проводите соединения элементов при помощи длинных проводов. Они не только создают множество помех, но и способны принимать их. В результате микросхема, неустойчивая к этим помехам, будет работать неправильно, нарушится регулировка тока.

Вариант компоновки

Разместить все элементы можно в корпусе от старой лампы дневного света. В ней уже все имеется – корпус, патрон, плата (которую можно повторно использовать). Внутри расположить все элементы блока питания и микросхему можно без особого труда. А с внешней стороны установить светодиод, который планируете запитывать от устройства. Схемы драйверов для светодиодов 220 В можно использовать практически любые, главное – понизить напряжение. Сделать это легко простейшим трансформатором.

Монтажную плату желательно использовать новую. А лучше вообще обойтись без нее. Конструкция очень простая, допустимо применить навесной монтаж. Обязательно удостоверьтесь в том, что на выходе выпрямителя напряжение в допустимых пределах, в противном случае микросхема сгорит. После сборки и подключения произведите замер потребляемого тока. Учтите, что в случае снижения тока питания увеличится ресурс светодиодного элемента.

Тщательно выбирайте схему драйвера для питания светодиодов, рассчитывайте каждый компонент конструкции – от этого зависит срок службы и надежность. При правильном подборе драйверов характеристики светодиодов останутся максимально высокими, а ресурс не пострадает. Схемы драйверов для мощных светодиодов отличаются тем, что в них большее число элементов. Зачастую применяется ШИМ-модуляция, но в домашних условиях, что называется, «на коленке», такие устройства уже сложно собрать.

Простой приёмник на CD2003GB/GP

СХЕМЫ ПРОСТЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ на CD2003GB/GP

В статье, ниже рассмотрим несколько вариантов простых схем радиоприёмников на недорогой микросхеме CD2003GB/GP (ТА2003Р).

Многие радиолюбители, собирая новую конструкцию, ищут схемы попроще и с хорошими техническими характеристиками. Бывает это трудно совместить, но если постараться, то найти можно.

Микросхема CD2003GB/GP (ТА2003Р) — это однокристальный АМ/ЧМ радиоприемник с раздельными трактами, с малой обвеской дополнительных радиодеталей, имеется блок автоподстройки частоты.

Напряжение питания: 1,8 — 7В

Ток потребления: режим АМ — до 8мА, режим FM до 16,5мА.

Рабочая температура: -25 … 75С

Корпус: DIP16 или SOP16

Структурная схема и назначение выводов
Типовая схема включения
Приемник на CD2003GP (аналог TA2003), варикапах, усилитель на TDA2822 и будильник на SC3610D.

Сигнал с антенны через конденсатор С6 поступает на базу транзистора 9018, на котором собран каскад антенного усилителя (УВЧ). С антенного усилителя сигнал поступает на первую ножку микросхемы CD2003GP на вход FM тюнера, далее сигнал замешивается с сигналом гетеродина (сигнал гетеродина через конденсатор С12 также подается на вход частотомера на плате индикации).

После смешивания сигнал поступает на фильтр промежуточной частоты (10.7 МГц) CF1 и с него поступает на вход усилителя промежуточной частоты на вывод №8 МС CD2003GP.

Далее усиленный сигнал внутри микросхемы подается в блок детектора ЧМ и получившийся сигнал низкой частоты с вывода №11 микросхемы поступает на УНЧ (усилитель низкой частоты), собранный на микросхеме TDA2822M, где усиливается и подается на динамик или наушники.

На транзисторе Q2 C8550, подключенном параллельно выключателю питания, выполнен ключ, включающий приемник по сигналу будильника от микросхемы часов IC3 SC3610D.

Power On/Off — кнопка с фиксацией, включает и выключает приемник, причем при нажатой кнопке приемник выключен, при отжатой — включен.

Когда приемник включен, индикатор отображает частоту принимаемой радиостанции, когда приемник выключен — индикатор переходит в режим отображения часов.

Al On/Off — нажатия на эту кнопку последовательно включают или выключают будильник.

Для установки времени надо выключить радио, затем нажать и удерживать кнопку TIMEset и нажимать или удерживать кнопку MINset для установки минут или кнопку HEset для установки часов. В режиме радиоприемника эти кнопки не функционируют.

Нажатие на кнопку ALdisp выводит на экран дисплея время, на которое установлен будильник.

Для установки будильника надо нажать и удерживать кнопки ALdisp и TIMEset и кнопками MINset и HEset установить время.

P.S. Данный или похожие наборы для сборки радиоприёмника можно купить на сайте алиэкспресс или ему подобным.

Простой приёмник для радиолюбительской УКВ радиостанции

Ниже представлена простая схема приёмника для радиолюбительской радиостанции УКВ диапазона (144-146 МГц), работающая на мс CD2003GB/GP (ТА2003Р).

Несмотря на ограничение производителя на максимальную рабочую частоту 110 МГц, м/с хорошо работает на частотах до 160 МГц.

Схема радиоприемника имеет ток потребления: при питании в 4,5 вольта — 35-50 мА (рекомендуемое производителем — 3 Вольта). Применение этой микросхемы заключается в том, что в отличие от остальных микросхем, она построена по схеме супергетеродина, а не прямого преобразования.

Все, что требуется для постройки приемника — тройка конденсаторов, три контура и фильтр ПЧ. Контура на входе и на выходе встроенного УВЧ, фильтр ПЧ можно использовать от негодных радиостанций и приемников.

Сигнал гетеродина брался с самодельного синтезатора на диапазон 145 МГц с отвода катушки ГУНа.

Так как контур на 10,7 МГц был рассчитан на прием широковещательных станций с девиацией 50-75 кГц, а у радиолюбителей около 5кГц, заменяем контур дискриминатора на обычный кварц 10,7 МГц, зашунтировав его резистором в 1-3 кОм, чтобы немного снизить добротность.

Для УНЧ достаточно использовать три транзистора или в качестве шумоподавителя и УНЧ можно использовать схему на счетверенном ОУ К1401УД2А.

Схема приёмника на частоту от 88 до 108 МГц

Характеристики:

Диапазон принимаемых частот от 88 до 108 МГц

Чувствительность при соотношении сигналшум 26дБ не менее 5 мкВ

Частотный спектр ЗЧ сигнала 30…16000Гц

Напряжение питания 2…6В

Принципиальная схема приемника на TA2003P

Входной контур отсутствует, сигнал через разделительный конденсатор С1 поступает на вход УРЧ микросхемы ТА2003Р, УРЧ резонансный, он нагружен на контур L1C9C2VD1, который перестраивается в пределах диапазона одновременно с гетеродином при помощи варикапа VD1.

Гетеродинный контур L2C3C4VD2 подключен к выводу 13 А1, он перестраивается варикапом VD2.

Перестройка по частоте принимаемого сигнала осуществляется с помощью R1, но это может быть и другой источник регулируемого напряжения от 0 до 3В.

С выхода преобразователя частоты напряжение ПЧ поступает через пъезокерамический фильтр Z1 на вход УПЧ.

В фазоздвигающей цепи частотного детектора микросхемы работает контур C7L3 настроенный на частоту ПЧ 6,5МГц. Этот контур можно заменить на кв. резонатор на такую же частоту. R4 служит для понижения добротности этого контура.

Печатная плата приёмника и расположение радиодеталей на ней

В приемнике можно использовать: Z1 — ФП1П8-62-01 (5,5МГц) или ФП1П8-62-02 (6,5МГц). L1 L2 не имеют каркасов и содержат 6 и 5 витков соответственно провода ПЭВ 0,43, их наматывают на хвостовике сверла диаметром 3 мм.

Налаживание на диапазон производится сжатием или растяжением этик катушек. L3 намотана на ферритовом стержне диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм (стандартный подстроечник от контура МЦ или декодера ТВ 3-УСЦТ), она содержит 14 витков провода ПЭВ 0,43.

Варикапы КВ109 можно заменить на КВ104 КВ121. Микросхему ТА2003Р можно заменить без переделки платы на ТА8184Р.

Все детали смонтированы на печатной плате размерами 50*33мм.

Антенна — провод 1м.

Для радиоприемника можно применить любой УНЧ или наушники.

Настройка радиоприёмника

Подключите к радиоприемнику УМЗЧ и источник питания 3-4,5В, в динамике должно прослушиваться шипение, медленно вращая R1 попробуйте настроится на станцию. Если это не удается легонько сожмите или растяните L2, после как удалось поймать станцию, подстройте L3 путем изменения положения сердечника таким образом что бы звук был с минимальными искажениями (если необходимо подключите параллельно к С7 конденсатор на 20-50пФ).

После этого изменяя индуктивность L2 настройте гетеродинный контур так чтобы радиоприемник охватывал весь диапазон от 88 до 108 МГц. Далее настройте приемник на самую слабую станцию и настройке катушку L1 так, чтобы достичь максимальной сигнала принимаемой станции. После чего зафиксируйте все индуктивности эпоксидным клеем.

Литература: Datasheet МС CD2003GB/GP , «РК» 2001-2. Андреев С.

MC34063A описание, схема подключения.

Импульсный регулятор напряжения MC34063A (полный российский аналог КР1156ЕУ5) — специально разработанная микросхема для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов. Микросхема MC34063A применяется в импульсных источниках питания со входным напряжением от 3 до 40В и выходным током до 1,5А:

повышающих (Step-up converter)понижающих (Step-down converter)инвертирующих (Voltage inverting converter).

На практике приходилось встречаться только с вариантами источников питания

повышающих – Феликс 02К, цепь формирования 24В из 12В

понижающих – практически все фискальные регистраторы работающие от 24В, принтеры этикеток и прочее оборудование, где входное напряжение питания больше 5 вольт. Поэтому будем рассматривать только первые два варианта использования микросхемы MC34063A.

Рекомендуемая литература.
  1. Datasheet MC34063A на английском (скачать).
  2. Описание работы КР1156ЕУ5 (аналог MC34063A) на русском (cкачать).
  3. И.Л. Кольцов «33 схемы на КР1156ЕУ5» (скачать).
  4. Документ AN920/D. В данном документе приведены формулы для расчета преобразователей DC-DC на базе микросхемы MC34063. Рассмотрен принцип работы. (скачать).
Общее описание.
Техническое описание

TDA2822 — Двойной усилитель мощности

AN7196Z : стерео / четырехканальный. Двойная микросхема питания BTL мощностью 15 Вт для автомобильной аудиосистемы. Это микросхема питания аудиосистемы, разработанная для вывода звука автомобильной аудиосистемы (сдвоенная 15 Вт). В частности, эта схема решила проблему проектирования теплового излучения, присущую однокристальной ИС с 4-канальным аудиовыходом, и в то же время реализовала соответствующую экономию места. Кроме того, он включает в себя различные схемы защиты для защиты ИС.

BH9595FP-Y :.Эти активные терминаторы SCSI, разработанные в качестве замены обычных дискретных терминаторов, поддерживают хорошую согласованность между уровнем VM (2,85 В) и уровнем GND (0 В), а также между уровнем VM и уровнем VDD, а также имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, снижающееся до максимального значения. 90 милливатт в режиме ожидания (по сравнению с максимальным значением 990 милливатт, используемым обычным оборудованием.

GS3001-HYB : шумоподавление. Гибридный предусилитель Для класса D. Предназначен для управления интегрированными приемниками класса D, регулируемый ограничитель пиков, низкий потребляемый ток (типично 150 А), дБ регулируемого усиления, требуются низкие внешние компоненты (R низкий уровень шума и искажений на выходе среднего источника питания GS3001 включает предусилитель Gennum GL504, все необходимые конденсаторы связи и развязки, а также вспомогательный резистор 48 кОм.

GT4123 : умножитель / смеситель. Двухканальные видеоумножители. двухквадрантное умножение видеосигнала 20 МГц 0,1 дБ ширина полосы видео и канала управления одна регулировка внешней компенсации частоты сверхнизкое дифференциальное усиление и дифференциальная фаза удобный 8-контактный корпус ПРИМЕНЕНИЯ Мультимедийные графические оверлейные коммутаторы Линейные кейеры КОНТАКТНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ GT4123 и GT4123A представляют собой монолитные двухканальные видео .

LM1876T : Усилители мощности звука Overture.LM1876 — Серия усилителей мощности звука Overture Двойной 20-ваттный усилитель мощности звука с отключением звука и режимом ожидания, корпус: до 220, количество контактов = 15.

M52045FP : Процессоры сигналов цветности видео.

NJM2072 : Система датчика уровня сигнала.

NJW1157 : 8-канальный электронный том с переключателем входов. s GENERAL — это восьмиканальная электронная ИС. Он включает в себя селектор входа, регулятор тембра, громкость, отключение звука, регулятор усиления селектора входа, регулятор усиления выхода громкости и 5 выходов REC.Он подходит для многоканального аудиооборудования, такого как AV-ресиверы и DVD-ресиверы. Эти функции контролируются трехпроводной последовательной передачей данных. s q Рабочее напряжение.

PT2322 : PT2322 — это 6-канальный аудиопроцессор, использующий технологию CMOS, специально разработанный для аудио приложений.

SII851 : Контроллеры дисплея. Контроллер Panellink. SiI — это однокристальное решение, которое обеспечивает все необходимые функции, необходимые для высококачественного чистого цифрового плоскопанельного монитора SXGA или XGA.В качестве однокристального решения SiI 851 снижает общую стоимость, повышает надежность, требует меньше места на плате и упрощает проектирование и компоновку. SiI 851 имеет встроенный программируемый приемник PanelLink Digital.

TDA2822M : Двойной низковольтный усилитель мощности. СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ДО 1,8 В НИЗКАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ ИСКАЖЕНИЕ НИЗКОГО ТОКА МОСТ ИЛИ СТЕРЕО КОНФИГУРАЦИЯ Это монолитная интегральная схема в 8-выводном корпусе Minidip. Он предназначен для использования в качестве двойного усилителя мощности звука в портативных кассетных плеерах и радиоприемниках.КОНТАКТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (вид сверху) Символ Vs Io Ptot Tstg, Tj Напряжение питания Пиковый выходной ток.

TDA8051T :. Продукт заменяет данные 1998 января 2008 г. Файл в разделе «Интегральные схемы», IC02 1999 20 августа Высокая рабочая входная чувствительность Усилитель с регулируемым усилением несущая частота, управляемая ФАПЧ Низкие перекрестные помехи между выходами каналов I и Q 3-проводная шина передачи Напряжение питания 5 В. ПРИМЕНЕНИЕ Демодуляция BPSK / QPSK. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Это монолитная биполярная ИС.

TDA8171 : Синхронизация / отклонение.Усилитель вертикального отклонения. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВЫХОДНОЙ ТОК ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА ДО 3.0APP НАПРЯЖЕНИЕ ОТВЕТА ДО 70 В (на контакте 5) ВНУТРЕННЕЕ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Разработанный для мониторов и высокопроизводительных телевизоров, усилитель вертикального отклонения TDA8171 обеспечивает обратное напряжение до 70 В. TDA8171 работает от источника питания 35 В и обеспечивает выходной ток 3APP для управления ярмом.

TLV320AIC23GQE : ti TLV320AIC23, портативный аудиоконвертер с низким энергопотреблением. Стерео аудиокодек, до 96 кГц, со встроенным усилителем для наушников ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Texas Instruments Incorporated и ее дочерние компании (TI) оставляют за собой право вносить исправления, модификации, улучшения, улучшения и другие изменения в свои продукты и услуги в любое время и прекращать любые продукт или услугу без предварительного уведомления.Клиенты должны.

AD9940 : Высокоскоростной коррелированный двойной пробоотборник со встроенным синхронизирующим драйвером AD9940 — это высокоскоростной коррелированный двойной пробоотборник для высокоскоростных приложений цифровой обработки изображений. AD9940 — это интегрированный с программируемым драйвером синхронизации, использующий ядро ​​Precision Timing, усилитель CDS 56 МГц с фиксированным усилением 6 дБ, внутренним источником опорного напряжения и синхронизацией.

tda2822% 208% 20-контактный лист данных и примечания к приложению

TDA2822

Аннотация: TDA2822 8-контактный мостовой усилитель tda2822 CIRCUIT tda2822 усилитель CIRCUIT TDA2822 16-контактный усилитель TDA2822 схема TDA2822 ДВОЙНОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ TDA2822 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ TDA2822 16-контактный TDA2822 l
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 8-контактный tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT tda2822 усилитель CIRCUIT TDA2822 16-контактный усилитель Схема TDA2822 TDA2822 ДВОЙНОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 TDA2822 16 контактный TDA2822 л
1995 — TDA2822 16 контактный

Аннотация: TDA2822 TDA2822 8 pin TDA2822 4 pin tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 16 контактный TDA2822 8-контактный TDA2822 4 контакта tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT
Схема контактов
микросхемы TDA2822

Аннотация: Принципиальная схема микросхемы TDA2822 TDA2822 8 pin TDA2822 S АУДИОУСИЛИТЕЛЬ TDA2822 s ic TDA2822 tda2822 m TDA2822 16 pin TDA2822 14 pin
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF TDA2822 TDA2822 Схема выводов микросхемы TDA2822 Схема микросхемы TDA2822 TDA2822 8-контактный УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 S TDA2822 с микросхема TDA2822 tda2822 м TDA2822 16 контактный TDA2822 14 контактный
2005 — TDA2822S

Аннотация: tda2822 TDA2822 8 pin TDA2822L tda2822 усилитель «8 pin» DIP
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822L TDA2822-S08-R TDA2822L-S08-R TDA2822-S08-T TDA2822L-S08-T TDA2822-D08-Т TDA2822L-D08-T QW-R107-006 TDA2822S TDA2822 8-контактный TDA2822L tda2822 усилитель «8 пин» DIP
1995 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT TDA2822 схема TDA2822 l TDA2822 AUDIO AMPLIFIER tda2822 стереоусилитель TDA2822 16 pin TDA2822 ДВОЙНОЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КРОССОВЕР принципиальная схема tda2822
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 8-контактный tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT Схема TDA2822 TDA2822 л УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 tda2822 стерео усилитель TDA2822 16 контактный TDA2822 ДВОЙНОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Принципиальная схема CROSSOVER tda2822
1995 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822 TDA2822 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ tda2822 Мостовой усилитель CIRCUIT TDA2822 16 pin TDA2822 l TDA2822 4 pin TDA2822 схема TDA2822 s принципиальная схема блока питания ПК
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 8-контактный УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT TDA2822 16 контактный TDA2822 л TDA2822 4 контакта Схема TDA2822 TDA2822 с принципиальная схема блока питания пк
2003 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822 16-контактный TDA2822 TDA2822 4-контактный TDA2822 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ TDA2822 16-контактный усилитель применение стереоусилителя tda2822 tda2822 эквивалентный мостовой усилитель tda2822 CIRCUIT TDA2822 l
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 D95AU321 TDA2822 8-контактный TDA2822 16 контактный TDA2822 4 контакта УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 TDA2822 16-контактный усилитель применение стереоусилителя tda2822 эквивалент tda2822 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT TDA2822 л
2011 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822L tda2822 DIP-8 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT TDA2822 TDA2822L-S08-R tda2822 усилитель «8-контактный» DIP tda2822 стереоусилитель TDA2822 4-контактный стереоусилитель tda2822
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822L-S08-R TDA2822L-S08-T TDA2822L-D08-T TDA2822G-S08-R TDA2822G-S08-T TDA2822G-D08-T QW-R10ues QW-R107-006 TDA2822 8-контактный TDA2822L tda2822 ДИП-8 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT tda2822 усилитель «8 пин» DIP tda2822 стерео усилитель TDA2822 4 контакта стерео усилитель tda2822
2011 — TDA2822L

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822L-S08-R TDA2822L-S08-T TDA2822L-D08-T TDA2822G-S08-R TDA2822G-S08-T TDA2822G-D08-T QW-R107-006 TDA2822L
2005 — TDA2822L

Аннотация: tda2822
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822L TDA2822-S08-R TDA2822L-S08-R TDA2822-S08-T TDA2822L-S08-T TDA2822-D08-Т TDA2822L-D08-T QW-R107-006 TDA2822L
2005 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822S TDA2822L tda2822 DIP-8 TDA2822 DIP-8 tda2822 TDA2822 4 pin tda2822 стереоусилитель tda2822 усилитель «8 pin» DIP UTC TDA2822
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822L TDA2822-S08-R TDA2822L-S08-R TDA2822-S08-T TDA2822L-S08-T TDA2822-D08-Т TDA2822L-D08-T QW-R107-006 TDA2822 8-контактный TDA2822S TDA2822L tda2822 ДИП-8 ДИП-8 tda2822 TDA2822 4 контакта tda2822 стерео усилитель tda2822 усилитель «8 пин» DIP UTC TDA2822
2003 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822 16-контактный TDA2822 TDA2822 s TDA2822 S АУДИОУСИЛИТЕЛЬ TDA2822 4-контактный TDA2822 16-контактный усилитель tda2822 стереоусилитель применение стереоусилителя tda2822 TDA2822 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 8-контактный TDA2822 16 контактный TDA2822 с УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 S TDA2822 4 контакта TDA2822 16-контактный усилитель tda2822 стерео усилитель применение стереоусилителя tda2822 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822
2004 — TDA2822 8 пин

Аннотация: TDA2822 UTC TDA2822 tda2822 DIP-8 tda2822 БЛОК-СХЕМА tda2822 усилитель «8 pin» DIP DIP-8 tda2822 c5470 TDA28 tda2822 Мостовой усилитель ЦЕПЬ
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 QW-R107-006 TDA2822 8-контактный UTC TDA2822 tda2822 ДИП-8 tda2822 БЛОК-СХЕМА tda2822 усилитель «8 пин» DIP ДИП-8 tda2822 c5470 TDA28 tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT
TDA2822

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF TDA2822 TDA2822 00b4442 0Qb44SD
TDA2822 8-контактный

Аннотация: TDA2822 tda2822 DIP-8 tda2822 усилитель «8 pin» DIP c5470 UTC TDA2822 TDA2822 AUDIO AMPLIFIER 12v стереоусилители Стереоусилитель звука «8 pin» DIP tda2822 БЛОК-ДИАГРАММА
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 QW-R107-006 TDA2822 8-контактный tda2822 ДИП-8 tda2822 усилитель «8 пин» DIP c5470 UTC TDA2822 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 Стереоусилители 12в Усилитель звука стерео «8 pin» DIP tda2822 БЛОК-СХЕМА
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 QW-R107-006
2003 — TDA2822 8 пин

Аннотация: UTC TDA2822 TDA2822 Стереоусилитель звука «8-контактный» DIP tda2822 DIP-8 tda2822 усилитель «8-контактный» DIP tda2822 Схема стереоусилителя AUDIO CROSSOVER tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT c5470
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 QW-R107-006 TDA282 TDA2822 8-контактный UTC TDA2822 Усилитель звука стерео «8 pin» DIP tda2822 ДИП-8 tda2822 усилитель «8 пин» DIP tda2822 стерео усилитель Схема АУДИО КРОССОВЕРА tda2822 мостовой усилитель CIRCUIT c5470
2005 — Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822
TDA2822 8-контактный

Аннотация: TDA2822 tda2822 Схема контактов DIP-8 микросхемы TDA2822 tda2822 nf 1 стереоусилитель tda2822 tda2822 СХЕМА DIP-8 tda2822 TDA2822 l TDA2822 4 контакта
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 TDA2822 TDA2822 8-контактный tda2822 ДИП-8 Схема выводов микросхемы TDA2822 tda2822 nf 1 стерео усилитель tda2822 tda2822 БЛОК-СХЕМА ДИП-8 tda2822 TDA2822 л TDA2822 4 контакта
TDA2822

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF TDA2822 TDA2822
1997 — Цепи TDA7265

Аннотация: tda2822 dip16 TDA7340S TDA2040 TDA2030 TDA2030A tda2050 схемы мостовых усилителей TDA2822 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ CLIPWATT11 TDA2007 multiwatt15 TEA2025B
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF M145026 M145027 M145028 TDA1220B TDA7222 TDA7326 TDA7326D TDA7330B TDA7330BD TDA7331 Схемы TDA7265 tda2822 dip16 TDA7340S TDA2040 TDA2030 TDA2030A схемы усилителя моста tda2050 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2822 CLIPWATT11 TDA2007 мультиватт15 TEA2025B
smd конденсатор

Аннотация: TDA2822 SMD CAPACITOR SMD TDA2822 220uF 16V Электролитический конденсатор smd FM ПРИЕМНИК IC 470uf SMD SMD FM IC TDA7088T smd diode S2
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF RFM-07088 RFM-07088 smd конденсатор TDA2822 SMD КОНДЕНСАТОР SMD TDA2822 220uF 16V электролитический конденсатор smd FM-ПРИЕМНИК IC 470 мкФ для поверхностного монтажа SMD FM IC TDA7088T smd диод S2
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF TDA2822 Код16-438 Контакты16 НомерLN01600438
TDG 2003

Аннотация: схема голосового управления роботом схема голосового управления светодиод 957-0 HT8950A голосовое управление робот-схема контактов IC 7475 lm386 аудио усилитель схема печатной платы HT8950A контактная диаграмма голосовое управление робот-схемы
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF HT8950 16-контактный / 18-контактный 16-контактный 18-контактный TDG 2003 Схема голосового управления роботом голос активирован светодиод 957-0 HT8950A голосовое управление роботом Схема выводов микросхемы 7475 Схема печатной платы усилителя звука lm386 HT8950A СХЕМА ПИН схемы голосового управления роботом
TDA8844

Аннотация: ICM555 TDA8842 ic TDA8842 tl494 примечания по применению управление двигателем lm339 igbt драйвер регулятора IC 78xx LM556 PWM NE556 PWM pwm lm2904
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF IL358 IL4558 IL4560 KA358 KA4558 LM358 RC4558 KA324 LM324 LM833 TDA8844 ICM555 TDA8842 микросхема TDA8842 tl494 примечания по применению управление двигателем lm339 igbt драйвер Регулятор OF IC 78xx LM556 ШИМ NE556 ШИМ ШИМ lm2904

Brasserie et microbrasserie le Brasse-Temps à Mons et Tournai

Bienvenue

On peut définir la brasserie come un lieu de rencontre of l’on peut consommer de la bière et o sont servis des plats typiques chauds et froids.C’est le fruit de cette rencontre entre deux familles qui a donné naissance au Brasse-Temps.

La Brasserie Dubuisson et le Traiteur Moresto , deux entrepting familiales se sont associées et ont fait du Brasse-Temps, а не только уникальное направление, основанное на основных принципах: Qualité, Simplicité et Convivialité.

Crée en 1769, la Brasserie en 1769, la Brasserie Dubuisson , initiatrice du Brasse-Temps, est la plus ancienne brasserie de Wallonie: Huit générations de brasseurs s’y sont succédées en ligne directe pour en faire une brasserie qui indépendante.В 1933 году Альфред Дюбюиссон создал восхитительную бельгийскую дегустацию в английском стиле, в стиле эпохи: la Bush Beer , английский перевод Bière Dubuisson . Cette bière, dont la Recette est restée inchangée depuis 80 ans, est donc une des plus anciennes marques de bière de Belgique, toujours Commercialisée.

L’histoire de Moresto débute en 1958 par le rachat d’un café-friterie nommé «La Cloche» , à Mouscron.Depuis plus de 50 ans, la famille Coussement a développé son savoir-fête en devenant un acteur local incontournable dans le domaine de la repair. Au fil des années, le groupe a grandi avec l’ouverture de nouveaux etablissements tels que «Le Passé Simple», «Le Nano», les salons de réception «Les Charmettes». La kitchen Moresto , ce sont des nouvelles saveurs issues du mariage entre une kitchen Традиционная и новая кухня: des plats savoureux s’accordant parfaitement aux bières предложения.

Le Brasse-Temps, l’histoire d’un succès commun

Après le succès rencontré par le site de Mons, la Brasserie Dubuisson , en partenariat avec le Traiteur Moresto в décidé d’ouvrir un nouvel établissement des 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement des 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement of 5 Cloth établissement of 5 Cloth. Вместо географического естественного автомобиля, предшествующего историческому периоду де-де-берсо, он находится в Пипе для B rasserie Dubuisson et Mouscron pour le Traiteur Moresto.

Создайте простую плату стерео аудиоусилителя с использованием TDA2822

Аудиоусилитель — это электронная схема, которая усиливает маломощные аудиосигналы до уровня, подходящего для управления громкоговорителем. Эти усилители используются в беспроводной связи и радиовещании, а также в звуковом оборудовании всех типов. Существует много классов усилителей, и мы ранее создали множество схем аудиоусилителей, от небольших усилителей мощностью 10 Вт до тяжелых усилителей мощности мощностью 100 Вт.

В этом проекте мы собираемся создать усилитель звука с использованием TDA2822 IC , который является очень популярным двухканальным усилителем звука, обычно используемым для создания усилителей звука высокой мощности. Схема усилителя TDA2822 будет иметь одну интегральную схему усилителя TDA2822 и сможет управлять двумя динамиками с регулятором громкости. Кроме того, аудиовход для нашей платы усилителя может быть обеспечен непосредственно от аудиоразъема. Чтобы построить этот стереоусилитель TDA2822 на печатной плате, мы изготовили наши печатные платы от PCBWay, и мы соберем и протестируем то же самое в этом проекте.

Необходимые компоненты
  • TDA2822 Усилитель IC
  • Конденсаторы (2 × 1000 мкФ, 4 × 10 мкФ, 2 × 0,1 мкФ, 1 × 100 мкФ)
  • Резисторы (4 × 100 Ом)
  • Винтовой зажим (3 × 2 контакта, 1 × 3 контакта)
  • Потенциометр 2 × 10K

TDA2822 Двойной усилитель мощности IC

TDA2822 — это двойная микросхема усилителя звука малой мощности, которую можно настроить в стереорежиме или режиме моста. Он предлагает низкие кроссоверные искажения, низкий ток покоя и доступен в 8-контактном пластиковом двухрядном корпусе.Эта ИС может работать в широком диапазоне напряжений питания от 3 В до 15 В. Он специально разработан для использования в портативных радиоприемниках и транзисторных установках. Он может выдавать выходную мощность 0,65 Вт на канал в 4-омный громкоговоритель при напряжении питания 6 В и 0,38 Вт на канал в 8-омный громкоговоритель при напряжении питания 6 В в стереорежиме.

TDA2822 Технические характеристики:

  • Напряжение питания: 3-15В
  • Выходная мощность: 3,2 Вт
  • Аудио — сопротивление нагрузки: 8 Ом
  • Усиление: 39 дБ
  • Рабочий ток питания: 12 мА
  • Ib — Входной ток смещения: 0.1 мкА
  • PSRR — Коэффициент подавления блока питания: 40 дБ
  • Низкие искажения кроссовера
  • . Низкий ток покоя
  • . Мостовая или стерео конфигурация

Цепь стерео аудио усилителя TDA2822

Полная схема усилителя TDA2822 показана на изображении, приведенном ниже. Схема была нарисована с помощью EasyEDA. Помимо микросхемы TDA2822M, в ней используются два потенциометра, два динамика, а также некоторые конденсаторы и резисторы.

Левый динамик (Speaker1) подключен к выходному контакту 1 IC через электролитический конденсатор C8. Правый динамик (Speaker2) подключен к выходному контакту 2 через электролитический конденсатор C7. Инвертирующие входные контакты (Pin5 и Pin8) подключены к земле через конденсаторы фильтра C1 и C3. Неинвертирующие контакты (Pin7 и Pin6) являются входными контактами и подключены к потенциометрам через электролитические конденсаторы C10 и C11. Конденсаторы C10 и C11 подключены, чтобы блокировать прохождение любой составляющей постоянного тока от усилителя IC к выходной нагрузке.Любая составляющая постоянного тока от усилителя до нагрузки, которая в данном случае является динамиком, может повредить его или вызвать шум или искажение выходного звука. Pot1 и Pot2 работают как регуляторы громкости левого и правого каналов для обоих динамиков. Контакт 2 подключен к источнику постоянного тока, а контакт 4 подключен к земле. Электролитический конденсатор C2 подключен к V CC , а контакты заземления работают как конденсатор фильтра.

Изготовление печатной платы для платы стереоусилителя TDA2822

Как только схема будет готова, мы можем приступить к разводке печатной платы.Вы можете спроектировать печатную плату с помощью любого программного обеспечения для печатных плат по вашему выбору. Мы использовали EasyEDA для изготовления печатной платы для этого проекта. Вы можете просмотреть любой слой (верхний, нижний, верхний слой, нижний шелк и т. Д.) Печатной платы, выбрав слой в окне «Слои». Помимо этого, вы также можете увидеть трехмерную модель печатной платы, как она будет выглядеть после изготовления. Ниже представлены виды трехмерной модели верхнего и нижнего слоев печатной платы Pi Motor Driver HAT.

Макет печатной платы для указанной выше схемы также доступен для загрузки в формате Gerber по ссылке, приведенной ниже:

Файл Gerber для аудиоусилителя с использованием TDA2822

Заказ печатной платы в PCBWay

Теперь, после доработки дизайна, можно переходить к заказу печатной платы:

Шаг 1: Перейдите на https: // www.pcbway.com/ и войдите в систему. Зарегистрируйтесь, если это ваш первый раз. Затем на вкладке PCB Prototype введите размеры вашей печатной платы, количество слоев и количество необходимых вам печатных плат.

Шаг 2: Продолжите, нажав кнопку «Цитировать сейчас». Вы попадете на страницу, где вам нужно будет установить несколько дополнительных параметров, таких как Тип платы, Слои, Материал для печатной платы, Толщина и другие; большинство из них выбраны по умолчанию, если вы выбираете какие-либо конкретные параметры, вы можете выбрать их соответственно.

Шаг 3: Последний шаг — загрузить файл Gerber и продолжить оплату. Чтобы убедиться, что процесс проходит гладко, PCBWAY проверяет, действителен ли ваш файл Gerber, прежде чем продолжить оплату. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша печатная плата удобна для изготовления и будет доставлена ​​вам, как только вы это сделаете.

Сборка платы стереоусилителя TDA2822

Через несколько дней после заказа мы получили нашу плату TDA2822 PCB в аккуратной упаковке, качество печатной платы как всегда было хорошим.Верхний и нижний слои платы показаны ниже:

Убедившись, что дорожки и следы правильные, я приступил к сборке печатной платы. Полностью спаянная плата выглядела так, как показано на изображении ниже:

Тестирование платы усилителя звука TDA2822

Когда вы закончите сборку печатной платы, подключите динамики к выходным контактам левого и правого каналов. Выходная мощность ИС зависит от входного напряжения питания и выходной нагрузки.Выходная мощность встроенных операционных усилителей ИС представлена ​​в таблице ниже.

Для тестирования я подключил два динамика на 32 Ом и запитал ИС от литий-полимерной батареи. Аудиовход предусмотрен со смартфона. Для приема звука со смартфона в телефон вставляется аудиоразъем 3,5 мм, и все готово.

Вот так просто собрать стереоусилитель Схема , используя TDA2822 с платой PCB.Полное рабочее видео проекта представлено ниже.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *