4
Wejściem wzmacniacza są końcówki O1, A. Rezystor R1 ustala rezystancję wejściową. Wyjściem: O2 i C. W standardowych zastosowaniach dławik L1 nie będzie montowany. Punkty E i F dołączone są bezpośrednio do jednego z uzwojeń transformatora sieciowego. W stanie normalnej pracy dioda transoptora świeci, fototranzystor transoptora przewodzi i kondensator C10 jest rozładowany. Końcówka odniesienia obwodów wyciszania i wyłączania (nóżka 1) jest dołączona do masy wzmacniacza. Układ wyciszania i wyłączania działa następująco: po włączeniu zasilania tranzystor T2 jest zatkany. Kondensatory C8 i C9 ładują się przez rezystory R2 - R4. Gdy napięcia na końcówkach STBY i MUTE (nóżki 9, 10) są mniejsze niż 1,5V, układ jest całkowicie wyłączony. Wzrastające napięcie na nóżne STBY “budzi” kostkę, a za chwilę wzrost napięcia na nóżce MUTE powoduje jej przejście ze stanu wyciszenia do normalnej pracy. Czasy określone przez wymienione elementy są wystarczające, by w dołączonych głośnikach nie pojawiły się żadne stuki podczas włączania zasilania. Schemat wzmacniacza pokazany jest na rysunku 1. Układ przeznaczony jest do zasilania napięciem symetrycznym ±10-40V. Różnice w stosunku do aplikacji podstawowej są niewielkie, dotyczą tylko obwodu wyciszania i wyłączania. Kondensator C6 pracuje w układzie bootstrapu, czyli podciągania napięcia zasilającego stopień wyjściowy. Elementy R5 i R6 ustalają wzmocnienie. Kondensatory C2 - C5 i C11, C12 filtrują i odsprzęgają obwody zasilania. W układzie przewidziano także dodatkowe obwody sterowania. Ponieważ w stanie normalnej pracy przez diodę Zenera D2 płynie prąd, więc tranzystor T1 przewodzi. Moduł monofonicznego ( jednokanałowego) wzmacniacza dużej mocy. W zestawie wykorzystany został popularny układ scalony TDA7294. Dzięki temu wyeliminowany został proces strojenia i regulacji, a tym samym, montażu i uruchomienia może podjąć się każdy miłośnik urządzeń audio. zasilanie: ±50V (zalecane ±10-40 V) ciągła moc wyjściowa: 70W (4Ω / ±27V) moc muzyczna: 110W (8Ω / ±40V) moc strat: 50W moc muzyczna: 180W (4Ω / ±40V) Właściwości zawartość harmonicznych: 0,005% (5W, 1kHz) ciągła moc wyjściowa: 70W (8Ω / ±35V) Opis układu TRUDNOŚĆ MONTAŻU Wzmacniacz mocy 100W z TDA7294 AVT 2153 KITy AVT KITy AVT Pobierz PDF 1

AVT Wzmacniacz 100W 2153AVT 2153 Wzmacniacz 100W W kicie wykorzystano układ scalony TDA7294. "Kostka" zawiera obwody do zdalnego wyciszania (MUTE) oraz do wyłączania (STBY), …

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

  • Wejściem wzmacniacza są końcówki O1, A. Rezystor R1 ustala rezystancję wejściową. Wyjściem: O2 i C. W standardowych zastosowaniach dławik L1 nie będzie montowany.

    Punkty E i F dołączone są bezpośrednio do jednego z uzwojeń transformatora sieciowego. W stanie normalnej pracy dioda transoptora świeci, fototranzystor transoptora przewodzi i kondensator C10 jest rozładowany.

    Końcówka odniesienia obwodów wyciszania i wyłączania (nóżka 1) jest dołączona do masy wzmacniacza. Układ wyciszania i wyłączania działa następująco: po włączeniu zasilania tranzystor T2 jest zatkany. Kondensatory C8 i C9 ładują się przez

    rezystory R2 - R4. Gdy napięcia na końcówkach STBY i MUTE (nóżki 9, 10) są mniejsze niż 1,5V, układ jest całkowicie wyłączony. Wzrastające napięcie na nóżne STBY “budzi” kostkę, a za chwilę wzrost napięcia na nóżce MUTE powoduje jej przejście ze stanu wyciszenia do normalnej pracy. Czasy określone przez wymienione elementy są wystarczające, by w dołączonych głośnikach nie pojawiły się żadne stuki podczas włączania zasilania.

    Schemat wzmacniacza pokazany jest na rysunku 1. Układ przeznaczony jest do zasilania napięciem symetrycznym ±10-40V. Różnice w stosunku do aplikacji podstawowej są niewielkie, dotyczą tylko obwodu wyciszania i wyłączania.

    Kondensator C6 pracuje w układzie bootstrapu, czyli podciągania napięcia zasilającego stopień wyjściowy.

    Elementy R5 i R6 ustalają wzmocnienie. Kondensatory C2 - C5 i C11, C12 filtrują i odsprzęgają obwody zasilania.

    W układzie przewidziano także dodatkowe obwody sterowania.

    Ponieważ w stanie normalnej pracy przez diodę Zenera D2 płynie prąd, więc tranzystor T1 przewodzi.

    Moduł monofonicznego ( jednokanałowego)

    wzmacniacza dużej mocy. W zestawie wykorzystany

    został popularny układ scalony TDA7294. Dzięki temu

    wyeliminowany został proces strojenia i regulacji, a

    tym samym, montażu i uruchomienia może podjąć się

    każdy miłośnik urządzeń audio.

    • zasilanie: ±50V (zalecane ±10-40 V)

    • ciągła moc wyjściowa: 70W (4Ω / ±27V)

    • moc muzyczna: 110W (8Ω / ±40V)

    • moc strat: 50W

    • moc muzyczna: 180W (4Ω / ±40V)

    Właściwości

    • zawartość harmonicznych: 0,005% (5W, 1kHz)

    • ciągła moc wyjściowa: 70W (8Ω / ±35V)

    Opis układu

    TRUDNOŚĆ MONTAŻU

    Wzmacniacz mocy 100W z TDA7294A

    VT

    21

    53

    KITyAVTKITyAVT

    Pobierz PDF

    1

  • W praktyce nie ma potrzeby stosować obu obwodów wyłączania - wystarczy zastosować diodę Zenera D2 o napięciu odpowiednim do wartości napięcia zasilania (żeby tranzystor T1 zatykał się przy spadku napięcia zasilającego o około 7...10V), nie stosować R7, D4, OPT, a zamiast C10 wykonać zworę.

    Elementy C8,C9 i R2 - R4 zapewniają bezzakłóceniowe włączenie samego wzmacniacza. W momencie gdy wzmacniacz zostanie wyłączony z sieci, przestaje przewodzić transoptor OPT i napięcie na bazie tranzystora T2 rośnie. Tranzystor ten się otwiera i rozładowuje kondensatory C8 i C9 przez diodę D1 i rezystor R2. Układ zostaje wyciszony, a następnie wyłączony - dzięki takiemu rozwiązaniu na pewno podczas wyłączania nie

    pojawią się w głośniku żadne stuki czy inne “śmieci”.

    W tym samym w czasie normalnej pracy tranzystor T2 jest zatkany. Napięcie na jego kolektorze zostało ograniczone przez diodę Zenera D5 (w katalogu nie podano, jak wysokie mogą być napięcia na wejściach MUTE i STBY.

    Rys. 1 Schemat elektryczny

    2

    Montaż i uruchomienie

    Układ należy zmontować na płytce pokazanej na

    rysunku 3. W wersji podstawowej nie należy

    stosować elementów L1, R7, D4, OPT, a zamiast

    kondensatora C10 wlutować zworę.

    Sugerowany zasilacz z rysunku 2 tworzy

    transformator toroidalny o mocy 200W i napięciu

    2×24V, mostek diodowy o prądzie 20A i dwa

    kondensatory 4700µF/40V. Jako moduł zasilacza

    polecamy zestaw AVT1505 - Symetryczny zasilacz

    do wzmacniaczy audio

    Rys. 2 Schemat elektryczny sugerowanego zasilacza

    ++

    0,1R/2W

    0,1R/2W

    0,1R/2W4700uF/50V

    4700uF/50V

    B3,15A

    B3,15A

    PV+

    2×470u/63V

    GND GND

    C4C2100n

    GND

    C5

    D

    CC622u/63

    L1C1

    470n

    R122k

    IN+3

    STBY-GND1

    IN+MUTE4

    STBY9

    MUTE10

    -VS8

    -PWVS15

    IN- 2

    OUT 14

    BSTRAP 6+VS

    7

    +PWVS

    13 U1

    TDA7294

    A

    O1

    D218V

    R310k

    R2

    10kR8

    470k

    GND

    R522k

    R6680R

    O2

    GND

    C710u

    C810u/16

    C910u/16

    D1

    R433k

    R9100k

    D4

    E

    F

    R7

    3,3k

    OPT

    CNY17

    C10470n

    T2

    D3 D512V C3100n

    C12C11

    2×470u/63V M

    V-

    T1

    R1022k

    B

    O

  • 3

    Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

    Podczas montażu należy zapewnić

    izolację galwaniczną radiatora od

    obudowy układu U1 izolując go od

    radiatora tulejką oraz podkładką

    silikonową.

    Obudowa układu TDA7294 jest

    wewnętrznie połączona z ujemną szyną

    zasilania (-VS nóżka 8). Bezpośrednie

    przykręcenie radiatora do układu

    scalonego spowoduje że na radiatorze

    pojawi się ujemne napięcie zasilania, a

    nie potencjał masy.

    Uwaga !!

    Wykaz elementów

    D2: ...................................dioda Zenera 18V

    D1, D3, D4: ...................1N4148

    OPT1: ..............................transoptor CNY17

    T1, T2:.............................BC548

    R1, R5, R10: ..................22k (czerwony-czerwony-pomarańczowy-złoty)Ω

    Kondensatory:

    C6:....................................22uF/63

    U1: ...................................TDA7294

    Pozostałe:

    R7:....................................3,3k (pomarańczowy-pomarańczowy-czerwony-złoty)Ω

    R3, R2: ............................10k (brązowy-czarny-pomarańczowy-złoty)Ω

    Rezystory:

    R9:....................................100k (brązowy-czarny-żółty-złoty) Ω

    Radiator + elementy montażowe

    R4:....................................33k (pomarańczowy-pomarańczowy-pomarańczowy-złoty)Ω

    Z: ......................................zwory

    R8:....................................470k (żółty-fioletowy-żółty-złoty)Ω

    C4, C5, C11, C12: ........470uF/63

    C7-C9:.............................10uF/16

    C2, C3: ............................100nF

    R6:....................................680 (niebieski-szary-brązowy-złoty)Ω

    Półprzewodniki:

    C1, C10:..........................470n

    D5: ...................................dioda Zenera 12V

  • 4

    Notes

    AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami.

    Wsparcie:

    [email protected]

    KITyAVTKITyAVT

    ul. Leszczynowa 11 03-197 Warszawa

    [email protected]

    AVT SPV Sp. z o.o.

    Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4