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TDA7293/7294 チップに関する FAQ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / トランジスタパワーアンプ

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このFAQでは、最近人気のあるVLF TDA7293/7294チップに関連するすべての問題を検討します。 この情報は、同じ名前のはんだごてWebサイトフォーラムトピックforum.cxem.net/index.php?showtopic=8669から取得されます。 私はすべての情報を集めて〜D'Evil〜をデザインしました。彼に感謝します。 マイクロ回路パラメータ、スイッチング回路、プリント回路基板、これらすべて ここにある.

1)電源
奇妙なことに、多くの問題についてはすでにここから始まります。 最も一般的なXNUMXつの間違いは次のとおりです。
-単一供給
-変圧器のXNUMX次巻線の電圧に対する方向(実効値)。

電源回路図はこちら

TDA7293/7294 チップに関する FAQ。 電源図

(クリックして拡大)

1.1 変圧器 - すべきだった XNUMXつの二次巻線。 または、中間点からタップする1つの2次巻線(非常にまれです)。 したがって、XNUMX次巻線がXNUMXつあるトランスがある場合は、図に示すように接続する必要があります。 それらの。 ある巻線の始まりと別の巻線の終わり(巻線の始まりは黒い点で示されます。これは図に示されています)。 それを混ぜてください、何も機能しません。 両方の巻線が接続されている場合、ポイントXNUMXとXNUMXの電圧をチェックします。両方の巻線の電圧の合計に等しい電圧がある場合は、すべてが正しく接続されています。 XNUMXつの巻線の接続ポイントは「共通」になります(アース、ボディ、GND、好きなように呼んでください)。 これは、私たちが見るように、最初のよくある間違いです。XNUMXつではなくXNUMXつの巻線があるはずです。

ここで、7294番目のエラー:TDA4マイクロサーキットのデータシート(マイクロサーキットの技術的説明)は、次のことを示しています。27Ωの負荷には+/-XNUMXが推奨されます。

間違いは、人々はしばしば27つの巻線XNUMXVの変圧器を使用することです。 これはできません!!!

あなたが変圧器を買うとき、彼らはそれに書き込みます 実効値、電圧計も実効値を表示します。 電圧が整流された後、コンデンサを充電します。 そして、彼らはすでに充電しています 振幅値 これは実効値の 1.41 (2 の根) 倍です。 したがって、マイクロ回路の電圧が27Vになるようにするには、トランスの巻線を20Vにする必要があります(27 / 1,41 \u19,14d 20トランスはそのような電圧を生成しないため、最も近いものをXNUMXVとします)。 その点は明らかだと思います。
電力について:TDAが70Wを出力するには、少なくとも106W(マイクロ回路の効率は66%)、できればそれ以上の電力の変圧器が必要です。 たとえば、TDA7294のステレオアンプの場合、250Wトランスが非常に適しています

1.2整流器ブリッジ

通常、ここでは問題はありませんが、それでも問題ありません。 私は個人的に整流器ブリッジを取り付けることを好みます。 4つのダイオードをいじる必要はありません。より便利です。 ブリッジには次の特性が必要です: 逆電圧 100V、直流 20A。 私たちはそのような橋を架け、ある「美しい」日にそれが燃える心配はありません。 このようなブリッジは60つのマイクロ回路に十分であり、PSUのコンデンサの静電容量は000'XNUMXuFです(コンデンサが充電されると、非常に高い電流がブリッジを通過します)

1.3コンデンサ

ご覧のとおり、電源回路は極性(電解)と非極性(フィルム)の2種類のコンデンサを使用しています。 RF干渉を抑制するには、無極性(C2、C3)が必要です。 静電容量に応じて、何が起こるかを設定します:0,33マイクロファラッドから4マイクロファラッドまで。 かなり良いコンデンサであるK73-17を取り付けることをお勧めします。 ポーラー(C4-C7)は、電圧リップルを抑制するために必要であり、さらに、アンプの負荷ピーク(トランスが必要な電流を供給できない場合)でエネルギーを放棄します。 容量の面では、人々はまだどれだけがまだ必要であるかについて議論しています。 経験から、10000つのマイクロサーキットでは、肩あたり20マイクロファラッドで十分であることがわかりました。 コンデンサ電圧:電源に応じて、ご自身でお選びください。 28,2Vの変圧器を使用している場合、整流された電圧は20V(1,41 x 28,2 = 35)になり、コンデンサはXNUMXVに設定できます。 非極性のものと同じこと。 私は何も見逃していなかったようです...

その結果、「+」、「-」、「コモン」の 3 つの端子を含む電源が得られました。

2)チップTDA7294およびTDA7293

2.1.1 TDA7294 チップのピンの説明

1 - 信号グランド
2-マイクロ回路の反転入力(標準スキームでは、OSはここに接続されています)
3-マイクロ回路の非逆入力。ここでは、絶縁コンデンサC1を介してオーディオ信号を供給します。
4-信号グランドも
5-出力は使用されません、あなたはそれを安全に壊すことができます(主なことは混乱しないことです!!!)
6-ブースト(ブートストラップ)
7-「+」パワー
8 - "-" 供給
9-出力スタンバイ。 マイクロ回路をスタンバイモードに移行するように設計されています(つまり、大まかに言えば、マイクロ回路の増幅部分が電源からオフになっています)
10 - 出力をミュートします。 入力信号を減衰させるように設計されています(大まかに言えば、マイクロ回路の入力はオフになっています)
11-未使用
12-未使用
13-「+」パワー
14-チップ出力
15 - "-" 供給

2.1.2 TDA7293 チップのピンの説明

1 - 信号グランド
2-マイクロ回路の反転入力(標準スキームでは、OSはここに接続されています)
3-マイクロ回路の非逆入力。ここでは、絶縁コンデンサC1を介してオーディオ信号を供給します。
4-信号グランドも
5 - クリップメーターは、原則として、絶対に不要な機能です
6-ブースト(ブートストラップ)
7-「+」パワー
8 - "-" 供給
9-出力スタンバイ。 マイクロ回路をスタンバイモードに移行するように設計されています(つまり、大まかに言えば、マイクロ回路の増幅部分が電源からオフになっています)
10 - 出力をミュートします。 入力信号を減衰させるように設計されています(大まかに言えば、マイクロ回路の入力はオフになっています)
11 - 最終増幅段の入力 (TDA7293 超小型回路をカスケード接続するときに使用)
12-電源電圧が+/-5Vを超えると、コンデンサPOS(C40)がここに接続されます
13-「+」パワー
14-チップ出力
15 - "-" 供給

2.2 TDA7293 と TDA7294 チップの違い
このような質問は常に出てくるので、TDA7293の主な違いは次のとおりです。
- 並列接続の可能性(完全なゴミ、強力なアンプが必要です-トランジスタを集めると幸せになります)
-電力の増加(数十ワット)
-供給電圧の増加(そうでない場合、前の段落は関係ありません)
-彼らはまた、それはすべて電界効果トランジスタで作られていると言っているようです(ポイントは何ですか?)
ここに、すべての違いがあるようです。すべての TDA7293 のバグが増加していることを私自身から追加します。それらは頻繁に燃えすぎます。

別の一般的な質問: TDA7294 を TDA7293 に置き換えることは可能ですか?

回答: はい、ただし:
- 供給電圧が 40V 未満の場合、簡単に交換できます (14 番目と 6 番目の足の間の POS コンデンサはそのままです)。
-供給電圧が>40Vの場合、PICコンデンサの位置を変更するだけで済みます。 マイクロサーキットの12番目と6番目の足の間にある必要があります。そうしないと、励起などの形でグリッチが発生する可能性があります。

TDA7293チップのデータシートでは次のようになります。

TDA7293/7294チップに関するFAQ

図からわかるように、コンデンサは 6 番目と 14 番目のレグの間 (電源電圧 <40V) または 6 番目と 12 番目のレグの間 (電源電圧 >40V) に接続されています。

2.3供給電圧

そのような極端な人々がいます、彼らは7294VからTDA45を供給します、そして彼らは驚いています:なぜそれが燃えているのですか? 微小回路が限界まで作動しているため点灯します。 今ここで彼らは私に言うでしょう:「私は+/- 50Vを持っていて、すべてが機能します、運転しないでください!!!」、答えは簡単です:「最大音量まで上げて、ストップウォッチで時間をマークしてください」

4オームの負荷がある場合、最適な電源は+/- 27V(20Vトランス巻線)になります。
8オームの負荷がある場合、最適な電源は+/- 35V(25Vトランス巻線)になります。
このような供給電圧では、マイクロ回路はグリッチなしで長時間動作します(出力の短絡にXNUMX分間耐えましたが、何も燃え尽きませんでした。仲間のエクストリームスポーツマンの間でこれがどうなっているのかわかりません。彼らは黙っている)
そしてもう70つ、電源電圧を標準より高くすることにした場合は、忘れないでください。歪みからどこにも到達できません。 このガラガラを聞くことは不可能です!!!

これは、歪み(THD)と出力電力(Pout)のプロットです。

TDA7293/7294チップに関するFAQ。 歪み(THD)対出力電力(Pout)のプロット

ご覧のとおり、出力電力が70Wの場合、0,3〜0,8%の範囲で歪みが発生します。これは非常に許容範囲内であり、耳では目立ちません。 85Wの電力で、歪みはすでに10%であり、これはすでに喘鳴と粉砕であり、一般に、そのような歪みのある音を聞くことは不可能です。 供給電圧を上げると、マイクロ回路の出力が上がることがわかりますが、ポイントは何ですか? それでも、70W以降は聞くことができません!!! したがって、ここには利点がないことに注意してください。

2.4.1 スイッチング方式 - オリジナル (通常)

これが回路図です(データシートから取得)

TDA7293/7294チップに関するFAQ。 配線図TDA7294

C1 - 静電容量が 73 μF 以上の K17-0,33 フィルム コンデンサを配置することをお勧めします (静電容量が大きいほど、低域の減衰が少なくなります。つまり、みんなのお気に入りの低音)。
S2-220uF 50Vを入れる方が良い-繰り返しますが、低音が良くなります
C3、C4 --22uF 50V-マイクロ回路のターンオン時間を決定します(静電容量が大きいほど、ターンオン時間が長くなります)
S5 - これがPICコンデンサです(接続方法は段落2.1で(最後に)書きました。また、220uF 50Vを使用することをお勧めします(3回推測します...低音が良くなります)
C7、C9 -フィルム、任意の定格:0,33V以上の電圧で50uF以上
C6、C8 -あなたはそれを置くことはできません、私たちはすでにPSUにコンデンサを持っています

R2、R3 -ゲインを決定します。 デフォルトでは32(R3 / R2)ですが、変更しない方がよいでしょう。
R4、R5 - 基本的にC3、C4と同じ機能

図には理解できない端子 VM と VSTBY があります。それらは正の電源に接続する必要があります。そうしないと、何も機能しません。

2.4.2. スイッチング方式 - ブリッジ

ダイアグラムもデータシートから取得されます。

TDA7293/7294 チップに関する FAQ。 ブリッジスイッチング回路 TDA7294

実際、この回路は 2 つの単純なアンプで構成されていますが、唯一の違いは、列 (​​負荷) がアンプの出力間に接続されていることです。 少し後でそれらについて、さらにいくつかのニュアンスがあります。 このような方式は、負荷が 8 オーム (チップの最適電源 +/-25V) または 16 オーム (最適電源 +/-33V) の場合に使用できます。 4オームの負荷の場合、ブリッジ回路を作成しても意味がありません。マイクロ回路は電流に耐えられません。結果はわかっていると思います。

上で述べたように、ブリッジ回路は2つの従来のアンプから組み立てられています。 この場合、14 番目のアンプの入力はグランドに接続されます。 また、最初のマイクロ回路の2番目の「脚」(上図)とXNUMX番目のマイクロ回路のXNUMX番目の「脚」(下図)の間に接続されている抵抗にも注意してください。 これは帰還抵抗です。接続しないとアンプは動作しません。

ミュート(10番目のレッグ)チェーンとスタンバイ(9番目のレッグ)チェーンもここで変更されました。 それは問題ではありません、あなたが好きなことをしてください。 主なことは、ミュートとスタンバイの足の電圧が5Vを超える場合、マイクロ回路が機能することです。

2.4.3 スイッチング方式 - マイクロ回路への電力供給

あなたへの私のアドバイス:ゴミに悩まされることはありません、あなたはより多くの電力を必要とします-トランジスタでそれをしてください
おそらく後で、ヘルプがどのように行われるかを書きます。

2.5ミュート機能とスタンバイ機能について一言

- ミュート - 本質的に、チップのこの機能により、入力を無効にすることができます。 Mute ピン (マイクロ回路の 10 番目の脚) の電圧が 0V から 2,3V の場合、入力信号は 80 dB 減衰します。 10番目のレグの電圧が3,5V以上の場合、弱体化はありません
-スタンバイ-アンプをスタンバイモードにします。 この機能は、マイクロサーキットの出力段への電源をオフにします。 マイクロ回路の9番目の出力の電圧が3ボルトを超えると、出力ステージは通常モードで動作します。

これらの機能を管理するには、次のXNUMXつの方法があります。

分離制御
各機能には独自の制御スイッチがあります
統合管理
両方の機能はXNUMXつのトグルスイッチで制御されます
TDA7293/7294チップに関するFAQ TDA7293/7294チップに関するFAQ

違いはなんですか? 基本的に何もありません。お好きなようにしてください。 私は個人的に最初のオプション(別のコントロール)を選びました。

両方の回路の出力は、「+」電源(この場合、マイクロ回路がオンで音が出る)または「コモン」(マイクロ回路がオフで音が出ない)のいずれかに接続する必要があります。

3)PCB

これは、Sprint-Layout形式のTDA7294用のプリント回路基板です(供給電圧が7293Vを超えない限り、TDA40もインストールできます)。 ダウンロード.

ボードはトラックの側面から引き出されます。 印刷するときは、ミラーリングする必要があります(プリント回路基板を製造するレーザーアイロン法用)

プリント基板をユニバーサルにしたので、簡単な回路とブリッジ回路の両方を組み立てることができます。 表示するにはSprintLayout4.0が必要です。

ボードを調べて、何が何に属するかを理解しましょう。

3.1 メインボード (最上部) - ブリッジに結合できる 4 つの単純な回路が含まれています。 それらの。 このボードでは、4 つのチャンネル、または 2 つのブリッジ チャンネル、または 2 つのシンプルなチャンネルと XNUMX つのブリッジのいずれかを収集できます。 一言で言えばユニバーサル。

赤い四角で囲まれた22k抵抗に注意してください。ブリッジ回路を作成する場合ははんだ付けする必要があります。また、配線(十字と矢印)に示すように入力コンデンサをはんだ付けする必要があります。 ラジエーターはチップアンドディップストアで購入できます。10x30cmが販売されているので、ボードはそれだけのために作られました。

3.2 Mute/St-By ボード

たまたま、これらの機能のために別のボードを作成しました。 図に従ってすべてを接続します。 ミュート(スタンバイ)スイッチはスイッチ(トグルスイッチ)であり、配線は、マイクロ回路が機能するために閉じる接点を示します。

TDA7293/7294チップに関するFAQ。 ミュートおよびスタンバイ用のPCB。 拡大するにはクリックしてください

(拡大するにはクリックしてください)

Mute/St-By ボードからの信号線をメイン ボードに次のように接続します。

TDA7293/7294チップに関するFAQ

電源線(+ VおよびGND)を電源に接続します。

コンデンサは22uF50Vで供給できます(5個連続ではなく、XNUMX個。コンデンサの数は、このボードによって制御されるマイクロ回路の数によって異なります)。

3.3 PSU ボード

ここではすべてが簡単です。ブリッジ、電解コンデンサをはんだ付けし、ワイヤを接続します。極性を混同しないでください。

アセンブリが問題を引き起こさないことを願っています。 回路基板はテスト済みで、すべて動作します。 適切に組み立てれば、アンプはすぐに起動します。

4)アンプが初めて動作しなかった

まあ、それは起こります。 アンプをネットワークから切断し、インストールのエラーを探し始めます。原則として、80%のケースで、エラーは間違ったインストールにあります。

何も見つからない場合は、アンプの電源を再度入れ、電圧計を取り、電圧を確認します。

-供給電圧から始めましょう。7番目と13番目のレッグには「+」電源があるはずです。 8番目と15番目の足には、「-」の供給があるはずです。 電圧は同じ値である必要があります(少なくともスプレッドは0,5V以下である必要があります)。
- 9 番目と 10 番目の足では、5V 以上の電圧が必要です。 電圧が低い場合は、Mute / St-By ボードでミスを犯しています (極性が混同されており、トグル スイッチの設定が間違っていました)。
-入力をグランドに短絡すると、アンプの出力は0Vになります。 電圧が1Vを超える場合は、マイクロ回路にすでに何かがあります(おそらく結婚または左のマイクロ回路)

すべてのポイントが整っていれば、マイクロ回路は機能するはずです。 音源の音量レベルを確認してください。 このアンプを組み立てたばかりのとき、電源を入れました...音が出ません...2秒後にすべてが再生され始めました。なぜですか? アンプの電源を入れた瞬間がトラック間の一時停止に落ちた、それがどのように起こるかです.

その他のヒント:

助けます。 TDA7293 / 94は、いくつかのケースを並列に接続するために非常に鋭くなっていますが、3つのニュアンスがあります - 電源電圧が印加されてから5 ... XNUMX秒後に出力を接続する必要があります。そうしないと、新しいm / sが必要になる場合があります。

Kolesnikov A.N. からの追加。

TDA7294でアンプを復活させる過程で、信号の「ゼロ」がアンプのケースにある場合、それは短絡であることが判明しました。 「マイナス」と「ゼロ」の電源の間。 ピン8はマイクロ回路のヒートシンクに直接接続されており、電気回路によれば、ピン15と電源の「マイナス」に接続されていることがわかりました。

著者: Mikhail aka ~D'Evil~ サンクトペテルブルク; 出版物: cxem.net

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スタース
回路に電力が供給されると、スピーカーに非常に大きなクリック音がありました。 MUTE ピンの静電容量を 220uF に増やすと、一定のハムしか発生しませんでした。 結果、コンデンサーを完全に外すとカチッと音がしなくなりました。


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