無線電子工学および電気工学の百科事典 TDA7294 チップ上の UMZCH。 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 SGS-THOMSON MICROELECTRONICS の TDA7294 集積回路は、サウンド再生システムでパワー アンプとして動作するように設計されています。 この超小型回路は、プリント基板に垂直 (「マルチワット 15V」) および水平 (「マルチワット 15H」) 実装できるように、金属基板と成形リードを備えたプラスチック ケースで製造されています。 各パッケージには 15 個のハード リードが含まれています (図 1)。 TDA7294 の簡略化されたブロック図を図に示します。 2. このマイクロ回路の主な特徴の 100 つは、前段および出力増幅段で電界効果トランジスタを使用していることです。 その利点には、高出力電力 (4 オームの負荷で最大 7,5 W)、幅広い供給電圧 (50 ~ XNUMX V) で動作する能力、高い技術的特性 (低歪み、低ノイズ レベル、広帯域) が含まれます。動作周波数範囲など)、必要な外付け部品が最小限であり、低コストです。 マイクロ回路は、出力信号の動作時のサイレントシャットダウン (「ミュート」) およびスタンバイモードへの切り替え (「スタンドウー」) の機能を実装しています。 負荷の短絡や出力トランジスタの過熱に対する保護ユニットも内蔵されています。 TDA7294 の典型的なスイッチング回路とピン配置を図に示します。 3. マイクロ回路のメインピンの目的は図から明らかです。 表示されていないピン 5、11、12 は使用されません。 6 ピンに PIC 回路、9 ピンに出力段遮断制御回路、10 ピンに入力段遮断制御回路が接続され、後者の場合は非反転入力のみ制御となります。 。 ピン 8 はマイクロ回路ハウジングの金属基板に接続されています。 典型的な TDA7294 スイッチング回路の主な外部要素の目的は、図 3 からわかります。 1. 抵抗 R2 は UMZCH の入力インピーダンスを決定し、抵抗 R3、R3 (またはその比 R2 / R5) - そのゲインを決定します。 要素 R3C4 および R4C1 は、入力段と出力段のノイズのないブロックを提供します。 コンデンサC2の定格より。 C7 は、低可聴周波数の領域におけるアンプの周波数応答に依存します。 C9、C6 - 電源回路のブロッキングコンデンサ。 C8、C5 - 電源フィルタコンデンサ。 CXNUMX は、PIC 回路内で電圧ブーストの機能を実行します。 メイン 技術仕様UMZCH 会社が推奨するスイッチング方式を使用する場合:
図上。 図4~11は、UMZCHの出力電力の各アームの電源電圧依存性(図4、5)、出力電力に対する高調波係数(図6、7)、周波数に対する高調波係数(図8、9)を示しています。図 10、11)、出力電力の消費電力 (図 XNUMX、XNUMX)。 著者の意見では、メーカーが推奨する TDA7294 スイッチング回路には多くの欠点があります。 これらには以下が含まれます: 強力なテレビやラジオの放送局からの干渉や、強力なテレビやラジオの放送局からの干渉からアンプの入力回路を保護できる、カットオフ周波数が50 ... 100 kHzのローパスフィルター超小型回路が入力に存在しないこと。 POS によるアンプ出力。 酸化物コンデンサ C2 ~ C4 を使用すると、アンプの信頼性が低下する可能性があります。 高周波での発生に対する抵抗の必要なマージンを維持しながら、増幅器の入力インピーダンスを大幅に増加させることは不可能である。 容量性コンポーネントを含む負荷を扱う場合、安定性の余裕が不十分になります。 推奨される TDA7294 スイッチング回路を変更することで、これらの欠点を取り除くことができました (図 12)。 マイクロ回路の入力には、カットオフ周波数が2 ... 1 kHzのローパスフィルタR50C100が取り付けられ、酸化物コンデンサC2、C3、C4がポリエチレンテレフタレートのものに置き換えられ、入力抵抗が1MΩに増加します。 (R3 = 1M)、出力抵抗 R9、インダクタ L1、コンデンサ C6、C12、および抵抗 R8 に分路コンデンサが含まれるため、アンプの安定性が向上します。 アンプは抵抗器MLT-1.0(R8)とMLT-0,25(残り)、コンデンサーK73-17(C2-C5)を使用します。 CT-1(C1、C6)。 KM-5(C7、C8.C12)、K50-16(C9~C11)。 アンプの修正バージョンのゲインは、抵抗 R6 / R1 の抵抗比によって決まり、抵抗 R1 を選択することで広範囲に変化します。 この場合、必要な安定余裕を確保するために、コンデンサ C6 の値を明確にする必要がある場合があります。 上記の方式によるUMZCHの実際の実装では、定電圧コンポーネントからの負荷保護デバイス、電源回路のヒューズ、および過負荷インジケータでそれを補うことをお勧めします。 出力電力 (または出力電圧) を増加するには、メーカーが推奨するブリッジ回路に従って TDA7294 マイクロ回路をオンにします (図 13)。 ブリッジアンプの周波数応答を図に示します。 出力電力に対する高調波係数の依存性を図14に示します。 15と16。 修正された回路に従ってアンプがブリッジされた場合にも、同じ特性が得られます (図 17)。 このモードで最適に動作するには、R6.1 = R6.2 = Radd、および R1.1 = R1.2 という等式が満たされる必要があります。 ここでR6.1。 R6.2、R1.1。 R1.2 は OOS 回路 UMZCH1 および UMZCH2 の抵抗器の抵抗値 (図 12 を参照)、Rdop は点 C1 と B2 の間に接続された抵抗器の抵抗値 (図 17) です。 これらの条件は、公称値から±1%の抵抗偏差を持つ抵抗器を使用する場合に満たされます。 著者: A.シリツォ、モスクワ 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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