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音调控制器+TDA2030A功放,制作内容,1、音调控制器2、TDA2030功率放大器,相关知识(工作电源),-15V0V+15V,相关知识(测量线),同轴连接器,信号参考,屏蔽线,信号输入,音调控制器+TDA2030A功放,IN-同相输入端IN+反相输入端OUT输出端VCC正电源,LM324简介,管脚特性:,数字1表示第一个放大器单元。LM324内部共有4个相同的放大器单元。,音调控制器+TDA2030A功放,宽电源范围,单电源3V30V,也可双电源供电。差分输入电压范围等于额定电源电压32V。单位增益带宽积BWG=1MHz。内部温度补偿。电源泄露电流很小,与电源无关,典型值0.8mA。额定功率900mW。,LM324简介,电路特点:,技术文档(atasheet)1、2,音调控制器+TDA2030A功放,LM324使用注意事项,在单电源使用时,电源电压3V30V,为方便,可取5V或12V。LM324内部共有4个相同的放大器单元,根据需要选用其中的14个,但GND和VCC端无论何种情况都要接入。,音调控制器+TDA2030A功放,由LM324构成的音调控制器,音调控制器+TDA2030A功放,1、音调控制器主要是控制、调节音响放大器的幅频特性,f0(等于1kHz)表示中音频率,要求增益AV0=0dB,fL1表示低音频转折频率,一般为几十赫兹,fL2(等于10fL1)表示低音频区的中音频转折频率,fH1表示高音频区的中音频转折频率,fH2(等于10fH1)表示高音频转折频率,一般为几十千赫兹,音调控制器只对低音频与高音频的增益进行提升与衰减,中音频的增益保持0dB不变。因此,音调控制器的电路可由低通滤波器与高通滤波器构成。,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器的电路可由低通滤波器与高通滤波器构成,设电容C1=C2C3,在中、低音频区,C3可视为开路,作为低通滤波器;在中、高音频区,C1、C2可视为短路,作为高通滤波器。,音调控制器+TDA2030A功放,实际应用中,通常先提出对低频区fLx处和高频区fHx处的提升量或衰减量x(dB),再根据下式求转折频率fL2(或fL1)和fH1(或fH2),即,音调控制器+TDA2030A功放,2、功率放大器,功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能地小,效率尽可能高。,音调控制器+TDA2030A功放,1脚-同相输入端2脚-反相输入端3脚-负电源4脚-输出端5脚-正电源,TDA2030简介,管脚特性:,音调控制器+TDA2030A功放,外接元件非常少。输出功率大,Po=18W(RL=4)。采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。开机冲击极小。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。,TDA2030简介,电路特点:,音调控制器+TDA2030A功放,TDA2030简介,外特性:,电源电压范围为6V18V静态电流小于60A频响为10Hz140kHz谐波失真小于0.5%在VCC=14V,RL=4时,输出功率为14W,音调控制器+TDA2030A功放,TDA2030使用注意事项,在单电源使用时,散热体可直接固定在金属散热器上与地线相通,十分方便。但是,当2030用双电源供电时,其散热片是和负极连通的,散热片千万不要和地线短路。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。装配时引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260,12秒。虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030A功放,C3、C5为电源滤波电容,100F电容并联0.1F电容的原因是100F电解电容具有电感效应;R1、R2、C2构成功放的交流负反馈网络;二极管D1、D2用于防止过冲电压击穿集成电路;R4、C7构成容性网络,与扬声器感性阻抗并联后,可使功放的负载接近纯阻性质,不仅可以改善音质、防止高频自激,还能保护功放输出管。,音调控制器+TDA2030A功放,C3、C5为电源滤波电容,100F电容并联0.1F电容的原因是100F电解电容具有电感效应,R1、R2、C2构成功放的交流负反馈网络,二极管D1、D2用于防止过冲电压击穿集成电路,R4、C7构成容性网络,与扬声器感性阻抗并联后,可使功放的负载接近纯阻性质,不仅可以改善音质、防止高频自激,还能保护功放输出管,R3、RB、C0是功放单电源工作时必须的接法,标准化对外接口,通电指示灯,音调控制器+TDA2030A功放,电路安装与调试技术,1.合理布局,分级装调,2.电路调试技术,音调控制器+TDA2030A功放,1.合理布局,分级装调,本电路是一个小型电路系统,安装前要对整机线路进行合理布局,一般按照电路的顺序一级一级地布线,每一级的地线尽量接在一起,连线尽可能短,否则很容易产生自激。,音调控制器+TDA2030A功放,安装前应检查元器件的质量,安装时特别注意功放块、运算放大器、电解电容等主要器件的引脚和极性,不能接错。可以先装调音级、再装功放级,也可以先装功放级后装调音级。安装一级调试一级,安装两级要进行级联调试,直到整机安装与调试完成。,音调控制器+TDA2030A功放,2.电路调试技术,电路的调试过程,单级调试,级联调试,整机调试,整机性能指标测试,音调控制器+TDA2030A功放,单级调试,单级调试又分为静态调试与动态调试。,静态调试时,将输入端对地短路,用万用表测该级输出端对地的直流电压。音调级是由运算放大器组成的,其静态输出直流电压均为Vcc/2。,动态调试是指输入端接入规定的信号,用示波器观测该级输出波形,并测量各项性能指标是否满足题目要求。如果相差很大,应检查电路是否接错,元器件数值是否呵护要求,否则是不会出现很大偏差的。,音调控制器+TDA2030A功放,级联调试,单级调试时的技术指标比较容易达到。但进行级联时,由于级间相互影响,可能使单级的技术指标发生很大变化,甚至两级不能进行级联。,产生的主要原因?,一是布线不太合理,形成级间交叉耦合,应考虑重新布线。,二是级联后各级电流都要流经电源内阻,内阻压降对某一级可能形成正反馈,应接RC去耦滤波电路。一般取R为几十欧姆,C用几百uF与0.1uF电容并联。,音调控制器+TDA2030A功放,级联调试,功放级输出信号较大,容易对前级产生影响,引起自激。集成块内部电路多极点引起的正反馈容易产生高频自激。,常见的高频自激现象如图所示:,增加外部电路的负反馈可以消除叠加的高频毛刺。,高频自激的成因与消除,音调控制器+TDA2030A功放,级联调试,常见的低频自激现象是电源电流表有规律地左右摆动,或输出波形上下抖动。,产生的主要原因是输出信号通过电源及地线产生了正反馈。,低频自激的成因与消除,可以通过接入RC去耦滤波电路消除。,音调控制器+TDA2030A功放,为满足整机电路指标要求,可以适当修改单元电路的指标。,整机电路与单元电路设计值比较,有些参数会有较大的修改。,音调控制器+TDA2030A功放,级联调试,常见的低频自激现象是电源电流表有规律地左右摆动,或输出波形上下抖动。,产生的主要原因是输出信号通过电源及地线产生了正反馈。,可以通过接入RC去耦滤波电路消除。,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030功放主要指标及测试方法,(1)额定功率*,(2)音调控制特性*,(3)频率响应,(4)输入阻抗,(5)输出阻抗,(6)噪声电压,(7)整机效率*,注:打*号表示进行测量这些指标。,音调控制器+TDA2030A功放,整机实物照片,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器实物照片,音调控制器+TDA2030A功放,TDA2030功放实物照片,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA2030A功放,音调控制器+TDA

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