無線電子工学および電気工学の百科事典 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 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 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
電源回路図はこちら (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。
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
2.1.2 TDA7293 チップのピンの説明 1 - 信号グランド
2.2 TDA7293 と TDA7294 チップの違い
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:
TDA7293チップのデータシートでは次のようになります。 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。
これは、歪み(THD)と出力電力(Pout)のプロットです。 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) 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)。
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。
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。 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
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
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。
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。 (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。 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)。
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 他の記事も見る セクション トランジスタパワーアンプ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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