TDA2030双声道音频功放设计

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1、摘要-1-1.TDA2030双声道音频功放设计-1-1.1TDA2030音频功率放大器电路工作原理-1-1.2电路总图-2-1.3元器件清单-3-2电路设计和参数计算-3-2.1电源部分-3-2.2音频输入端电阻电容的计算-4-2.3功放部分TDA2030-4-2.4反馈电阻电容的计算-4-2.5输出电容电阻的选取-4-2.6二极管及其他电容的作用-5-3安装与调试-5-4性能测试与分析-5-5心得与体会-6-6参考文献-6-附实图-7--7-摘要本设计主要由电源部分、音调控制级、功率放大级三部分组成。它的作用主

2、要是放大音频信号。为了保证功放效果,电路采用TDA2030作为功放IC,因为它具有失真小、功率大、外围元件少、开机冲击极小、内含各种保护电路、保真度高等优点。功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。特别的,TDA2030功率放大电路所需的元件很少,制作简单,效果良好。用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或MP4等小型功放再合适不过。信号流程:音频信号输入经音量电位器,再由电容耦合,进入TDA2030的1脚,由集成电路

3、放大后从4脚输出,经输出耦合电容到达扬声器。1.TDA2030双声道音频功放设计1.1TDA2030音频功率放大器电路工作原理本设计主要由单电源供电的OTL电路,一块性能十分优良的功率放大集成电路TDA2030组成,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小。TDA2030A功率放大管利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极

4、,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。-7-1.2电路总图电源输入的设计:该次设计的TDA2030采用单电源供电,采用单电源输入,可采用一个变压器,通过变压把220V常用电压,变为正16v作为电源输入。RP是音量调节电位器,C6是输入耦合电容,C2、C6起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。静态工作点稳定性好。C1、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激

5、振荡。IN40001是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。-7-1.3元器件清单器件型号数量电阻100K6150K24.7K21K2滑动变阻器22K1电解电容2200uf3100uf222uf41uf2极性电容1045二极管ID40078发光二极管LED1功放ICTDA20302插针Con23耳机插孔Con31开关S11电路板8×10cm12电路设计和参数计算2.1电源部分因为TDA2030的额定输入电压为±6V—±18V,为了达到输出为10W的额定值,并且减少TDA2030的散热,采用+16V

6、供电。为了达到好的滤波效果,我在输入端加上2200uF的电容和一个小电容(陶瓷电容0.1uF)大电容虑低频,小电容率高频,可有效的滤掉电源的纹-7-波。2.2音频输入端电阻电容的计算同相输入端的电阻R4是用在直流平衡电阻,一般取数十千欧,跟负载反馈的网络有关,这里取R4=100KΩ。C3为耦合电容,用以去掉音频信号中的低频信号,与R4构成高通低频响应。有公式:C=1/2*pi*R*f可知当R=22KΩ,f取20Hz时,C=0.8uF为了更好的滤波这里取C6=1uF2.3功放部分TDA2030TDA2030芯片的电

7、路特点:[1].外接元件非常少。[2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。[3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。[4].开机冲击极小。[5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接Vmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。[6].TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω2.4反馈电阻电容的计算输出电压由电阻人R3、R5、C11决定,其增益由下式决定:Vo/Vi=R2/(R4+1/jwC4)R2=100K

8、KΩ,R4=4.7Ω,C4=22uF,可得增益为325.2.2.5输出电容电阻的选取由于输出接的是喇叭,为感性,为防止其发生自己振荡,同时更好的滤波,保证输出信号更好,在输出端接上一个电容(陶瓷电容0.1uF)和一个电阻(1KΩ)串联接地。-7-2.6二极管及其他电容的作用两个二极管可在电流过大的时候保护电路。C5、C9起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。静态工作

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