Circuit amplificador de potència simple de 50 watts

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





A continuació s’explica un senzill circuit d’amplificació de 50 watts. Aprenem a construir-lo a casa amb aquest versàtil xip amplificador LM3876T

Per: Dhrubajyoti Biswas



ACTUALITZACIÓ: Per a circuits d'amplificador de 40 watts, si us plau visiteu aquest enllaç .

Analitzant el circuit

Un bon amplificador de potència és una necessitat, sobretot a l’hora d’escoltar música. Un amplificador afegit a un sistema de so sens dubte enriquirà la qualitat de la música. Per tant, aquest projecte intentarà donar-vos una idea detallada de la fabricació d’un amplificador de potència simple de 50 watts.



El sistema amb què tractarem es basa principalment en les especificacions tècniques establertes per Semiconductors nacionals , i després d'això, el resultat va sortir bé. Fàcil de construir i una bona producció en termes de distorsió i soroll, a la secció següent es detallarà la forma en què es construeix.

Abans de començar aquest desenvolupament, hem provat el PCB i el resultat ha resultat positiu. Hem rebut una qualitat de so molt bona sempre que els circuits de protecció no estiguin en mode operatiu.

L’última versió estable de la placa ESP P19 (Rev-B) presenta poques alteracions, com ara que s’ha eliminat la connexió al monitor de discapacitat del so [SIM].

La següent figura és un disseny del tauler original:

Disseny del tauler

Circuit amplificador de potència simple de 50 watts

Funcionament del circuit

Segons el diagrama, hi ha una addició de condensadors de derivació de polièster i el circuit de silenci queda desactivat, ja que és útil sobretot quan desenvolupant un preampli . Tot i això, hem fet alguns ajustos a la placa per proporcionar espai als connectors d’alimentació i d’entrada.

Segons la figura anterior, el guany de tensió s'estableix en 27dB i es pot canviar afegint resistències de diferent valor per al recorregut de la retroalimentació.

L'inductor té 10 voltes de filferro de coure esmaltat de 0,4 mm i està enrotllat al voltant del cos de la resistència de 10 ohms. El fil soldat es troba al final de la resistència i l’aïllament s’ha de treure a cada extrem.

La nostra recomanació seria utilitzar resistències de 1watt tipus 10ohm i 2.7ohm. La resta ha de ser film metàl·lic de l’1%. També és ideal per mantenir els condensadors electrolítics @ 50V.

Per al subministrament, s'hauria de col·locar 100nF (0,1uF) a prop del CI per evitar l'oscil·lació. Els subministraments de tensió per mantenir a plena càrrega haurien d’estar al voltant dels +/- 35 volts, cosa que produiria 56 watts (màx.).

També per aconseguir el mínim de resistència tèrmica del dissipador de calor, és vital contractar la màxima potència. Això es pot fer muntant una rentadora de mica sense aïllament. Tot i això, tingueu en compte que el dissipador de calor necessita aïllament del xassís, ja que el dissipador de calor manté la tensió de subministrament de –ve.

El següent esquema de la figura mostra els canvis que vam fer al tauler original:

Circuit d

En referència a la figura anterior, el tauler revisat és molt similar al de l’original, excepte alguns canvis eliminant alguns components juntament amb la SIM.

L’actual desacoblament a bord proporciona un gran rendiment. Utilitza electrolític de polièster 100nF i 220uF electrolític.

Com a alternativa, també podeu utilitzar condensadors ceràmics monolítics a tots els carrils. Tot i que C1 i C2 es denominen tipus electrolítics polaritzats, podeu utilitzar electros no polaritzats.

Una altra opció seria aplicar a C1 un tap de polièster de 1uF. Si C1 està pensat per utilitzar-se com a tuiters, podeu utilitzar valors petits de 100 nF, cosa que és bo seguir endavant.

Si esteu construint el senzill circuit d'amplificador de potència de 50 watts proposat per fer-lo servir per a un tweeter o un rang mitjà de sistema biamped / triamped, el valor C1 s'ha de reduir a 100nF (3dB @ 72Hz).

També podeu utilitzar polièster 1uF a una velocitat de -3dB @ 7.2Hz en cas d’ús general. No obstant això, aquest ajust augmentaria el rendiment dels baixos i també podeu aplicar qualsevol valor fins a 10 uF (aprox.) A C1 si cal per fer-ho.

El nou disseny del PCB facilita l'ús de l'amplificador com a dual-mono. Podeu dividir la pista del PCB mentre cada individu té la seva pròpia font d'alimentació.

Tot i que l’OMI té menys punt, això permet tallar el PCB per la meitat amb cada meitat amb el seu propi subministrament. La placa proporciona la possibilitat de fer connexió de sortida als passadors de PCB o mitjançant l'ús de pala de muntatge de PCB.

Actualització del disseny

Segons el disseny del tauler que es mostra a la figura, podeu utilitzar LM3886. És molt idèntic i, a més, l’especificació és més alta.

El PCB també té la possibilitat de connectar els pins número 1 i 5. A més, també podeu utilitzar la placa com a pont en cas de LM3886 per aconseguir 120W en 8ohms. El nostre suggeriment seria utilitzar P87B per habilitar el senyal d’enfase que es necessita per operar BTL.

Fer funcionar un amplificador com invertir és un fet habitual, però fer-ho acaba amb una baixa impedància al preamplificador, cosa que pot causar problemes ja que podeu trobar distorsions o problemes en carregar. Per tant, sempre és segur conduir els amplificadors, ja que el P87B pot conduir cada amplificador individualment.

Tot i que l’operació paral·lela sol ser un suggeriment habitual a l’hora de construir aquest sistema, la nostra experiència en aquest domini no ho recomana.

Els requisits per a la tolerància al guany durant l'operació en paral·lel són molt estrictes, ja que heu de garantir que l'amplificador coincideixi amb el 0,1% o mantenir-lo durant tot l'ample de banda.

Ara, ja que la impedància de l’IC té una sortida baixa, per tant, fins i tot 100 mV poden acabar generant corrents de circulació elevats a través dels IC’s. Com 0,1Ω es fa habitualment, un desajust de 100mV pot acabar 0,5A de corrent circulant, que s’acaba sobrecalentant.

Diagrama de pinout

Pinouts IC per a LM3876

La figura superior mostra els pinouts IC de LM3876, on els pins estan esglaonats per permetre que les pistes del PCB s'executin al pin del IC. El LM3886, en canvi, és molt idèntic al primer i es pot utilitzar afegint poca potència, si cal.

Tanmateix, l'única diferència que hi ha entre tots dos és a LM3886, és obligatori que el pin 5 es connecti al subministrament + ve.

El PCB utilitzat per a aquest amplificador està destinat principalment a amplificadors estèreo. És d’una cara amb la ubicació del fusible de subministrament al PCB. La placa estèreo conté quatre fusibles petits (115 mm x 40 mm).

En general, el tauler revisat que es mostra a la figura 1.1 té la mateixa mida que l’original (tal com es mostra a la figura 1.0) i hem aplicat un espaiat similar entre els CI per facilitar el retroajustament, si cal.

Tot i això, cal tenir en compte l’ús de dissipador de calor per a aquest projecte, ja que el sistema s’escalfa realment en poc temps, cosa que pot acabar destruint les coses per sobreescalfament.

Utilitzant TDA7492 IC

Full de dades TDA7492

Es pot construir un altre amplificador BTL estèreo classe 50 + 50 watts molt bonic mitjançant un únic IC TDA7492.

A continuació es pot veure el diagrama complet del circuit d’aquest circuit:

amplificador estèreo de 50 + 50 watts classe D BTL mitjançant IC TDA7492

Valoració màxima absoluta de l'IC TDA7492

  • La tensió d'alimentació CC VCC per a l'IC no ha de superar = 30 V
  • VI Els límits de tensió dels pins d'entrada STBY, MUTE, INNA, INPA, INNB, INPGAIN0, GAIN1 haurien d'estar entre -0,3 - 3,6 V
  • La temperatura màxima de la caixa de CI que no ha de superar és de -40 a +85 ° C
  • La temperatura màxima de la unió Tj del CI no pot superar = -40 a 150 ° C
  • Tstg La temperatura d’emmagatzematge ha d’estar entre -40 i 150 ° C

Especificacions elèctriques principals




Anterior: Circuit de bomba submergible controlat a distància Següent: Circuit de control remot d’aparells RF 8 433 MHz