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文档简介
1、满意答案 好评率:100% 1、3脚是左右声道输出,通过电容器C4 、C5把输出信号耦合到负载RL(喇叭)上。C6、R3、C7、R4的作用是衰减高音滤除杂音的作用。 2脚是供电脚,接电源正极,C3是滤波电容器,容量大一些为佳。 4脚接地,也就是电源的负极。 6、7脚是左右声道的信号输入脚,R1、R2是平衡电阻,调整它的阻值可以对输入的音频信号进行不同程度的衰减,使左右声道达到平衡。 5、8脚是反馈脚,改变C1、C2的容量,就可以改变反馈量。(1,7,8是同一个运放,5,6,3是同一个运放)*音频放大芯片D2822用几伏电源,和tda2822相同吗? 满意回答 最高8-15伏电源电压。TDA28
2、22同代换D2882(都是小功率双声道功放芯片) TDA2822功放集成电路的原理与一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自制方便。TDA2822集成功放电路常用在随身听、便携式的DVD等音频放音用;功率不是很大但以可以满足您的听觉要求了,且有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,是业余制作小功放的较佳选择。 电路如图5-107所示。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,(单声道使用,立体声时要两片)外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意。 【元件选择与安装】 集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用T
3、DA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于:TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。使用TDA2822必须把电压降到8V以下。 使用时应注意:由于本功放为直接耦合,所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必须在输入端串接一只4.7-10uF左右的电容隔开,否则将有很大的直流电流流过扬声器,使之发热烧毁。在实践中,若对图5-107再进行适当的改制则效果更为理想。改进后的电路如图5-109所示。在使用中发现,音量开得最大时TDA2822M发热烫手,可以给TDA2822M制作了散热器,一般如图5-110所示。散热器可
4、以用厚lmm,长38mm,宽25mm的铝片制成。并在散热片上开56个长10mm,宽lmm的槽,再把做热片沿虚线折成“口”形。装散热器时先在TDA2822M上放点硅脂(硅脂可剖开3AX31或3AX81管壳中取)。按图5-111(a)用细线绑扎紧即可。应注意的是把TDA2822M的引脚数写在散热片的侧面,以免焊接时出错。加散热器后,音量开至最大散热器只暖一点,散热效果不错。此法也可用于其它小集成电路的散热。用两个功放电路做成随身听立体声功率接续器,来推动两个小音箱,效果很好。*2822是双通道音频功率放大电路,是一种双极性线性集成电路,电源电压范围宽(1.815V),电源电压可低至1.8V仍能工作
5、。 适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态。 2822的封装形式有8线塑封双列直插式及贴片式。外形及管脚排列如图。功放2822的组成及引脚图ADS-228迷你功放原理及组装1. 2822双通道功放原理简介123456782822可以采用直耦方式工作,但输入信号不能带直流成分。图中 R1、C1和R4、C4为左右声道输入信号通道。R2、R5是输入偏置电阻, C7、C9是负反馈端接地电容器。 C3、C6是输出耦合电容,R3、C2和R6C5是高次谐波抑制电路,防止电路振荡。 C8是滤波电容,改善音质。 D1、 R7为显示电路,由USB供电。tda2822求助编辑百科名片TDA2822TDA
6、2822是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,通常在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体有源音箱中作音频放大器。具有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,可工作于立体声以及桥式放大(BTL)的电路形式下。目录芯片特点 框图与引脚配置 1. 内部框图 2. 引脚功能配置 3. 最大额定值 电特性 1. 立体声参数 2. BTL 参数 应用电路 1. 立体声应用线路 2. 单声道BTL应用线路 应用电路: 展开 芯片特点 框图与引脚配置 1. 内部框图 2. 引脚功能配置 3. 最大额定值 电特性 1. 立体声参数 2. BTL 参数 应用电路 1. 立体声应用线路 2
7、. 单声道BTL应用线路 应用电路: 展开 编辑本段芯片特点电源电压范围宽(1.815V,TDA2822M),电源电压低至1.8V时仍能工作 静态电流小,交越失真也小 适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态 采用双列直插8 脚塑料封装(DIP-8)和贴片式(SOP-8)封装 编辑本段框图与引脚配置内部框图内部功能模块方框图,引脚位按照芯片实物排列。 引脚功能配置 引出端序号符号功能引出端序号符号功能1 OUT1 输出端1 5 IN2() 反向输入端2 2 VCC 电源6 IN2(+) 正向输入端2 3 OUT2 输出端2 7 IN1(+) 正向输入端1 4GND 地8 IN1()
8、反向输入端1最大额定值(Tamb=25) 参数名称符号数值单位电源电压VCC15 V 输出峰值电流Iop 1 A 功耗Tamb=50 PD 1 WTcase=50 1.4 结温TJ150 贮存温度Tstg -40+150 编辑本段电特性立体声参数(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25) 参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.8 15 V 静态输出电压VO 2.7 V VCC=3V 1.2 V 输入偏流IB 100 nA 静态电流Iccq 6 9 mA 输出功率(每一声道)Po f=1kHz THD=10 % RL=32 VCC=9V 300 mW VCC=6V90 12
9、0 VCC=4.5V 60 VCC=3V15 20 VCC=2V 5 RL=16VCC=6V170 220 RL=8 VCC=9V 1000 VCC=6V300 380 RL=4 VCC=6V450 650 VCC=4.5V 320 VCC=3V 110 失真度THD RL=32,PO=40mW 0.2 %RL=16,PO=75mW 0.2 RL=8,PO=150mW 0.2 闭环增益GVf=1kHz 36 39 41 dB 通道平稳度GV ±1 dB 输入阻抗Zif=1kHz 100 k 输入噪声VNI Rg=10k BPF=20Hz20kHz 2.5 V 电源纹波抑制比RR f=
10、100Hz C1=C2=100F 24 30 dB 通道串音CT f=1kHz 30 dB BTL 参数(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25) 参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.8 15 V 静态电流Iccq RL=6 9 mW 输出偏移电压VORL=8 ±50 mW 输入偏流IB 100 nA 输出功率PO f=1kHz THD =10% RL=32 VCC=9V 1000 mW VCC=6V300 320 VCC=4.5V 200 VCC=3V50 65 VCC=2V 8 RL=16 VCC=9V 2000 VCC=6V VCC=3V 120 RL=
11、8 VCC=6V900 1350 VCC=4.4V 700 VCC=3V 220 RL=4 VCC=4.5V 1000 VCC=3V200 350 VCC=2V 80 失真度THD Po=0.5W, RL=8, f=1kHz0.2 % 闭环电压增益GVf=1kHz 39 dB 输入阻抗Zif=1kHz 100 k 总输入噪声VN1 Rg=10k BPF=20Hz20kHz 3 V 电源纹波抑制比RR f=100Hz 40 dB 功率带宽BW RL=8, Po=1W 120 kHz 编辑本段应用电路立体声应用线路Stereo立体声功放的典型应用 立体声典型应用单声道BTL应用线路Bridge单声道桥式(BTL)功放的典型应用 单声道桥式应用编辑本段应用电路:右图这款话筒功放电路,外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力
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