求TDA2822功放原理

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TDA2822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 。R1的数值要求不拘,一般选用10k的碳膜电阻 。C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/16V的电解电容 。
图5-108是其印制电路板图 。由于电路简单,印制板可用铲刻法制作用水磨砂纸或牛皮纸沾少量水擦亮,用水洗净擦干,涂上一层松香酒精溶液,干后把元件直接焊在铜箔面即可 。焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源 , 则正负输出端之间电压应小于0.1V 。接上扬声器,用手触摸输入端,扬声器应发出较大的“嗡”声 。这时即可输入信号试音 。电路板不用钻孔,
【求TDA2822功放原理】
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 。散热器可以用厚lmm,长38mm,宽25mm的铝片制成 。并在散热片上开5~6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?。?。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 。
上右图为立体声双声道输入的电路,使用时功率小一点了,不过已经可以了 。。。。
如图所示 , 采用国半最经典的功放LM1875集成电路可以达到你的要求 。
如图右上,当电源电压在±25V时,失真度为1%时,在8欧负载上可得到25W的音频功率
如图右下,当电源电压在±25V时,功率输出为10W,负载阻抗为8欧时,在20Hz-20KHz音频范围内的失真度≤0.03%
如图左,当C2=22uF,R3=1K时 , fL≤10Hz,改变R3或C2,可以改变fL
因为LM1875的带宽高达70Hz,因此它的高频极好,但也容易高频自激,改变fH , 可在R4上并联一个20P左右的超前补偿电容即可保证电路稳定
另外,因为LM1875的静态电流达到70mA,所以它的发热量比其它集成功放都要大,但是带来的好处也不言而喻,发烧友无不为它的强劲的低频和亮丽的高频折福 , 这就是LM1875成为NS音频产品里“最好声”的功放之一的原因了