Mạch đơn giản nhất cho bộ khuếch đại âm thanh 20 watt. Bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp. Mạch ULF được lắp ráp hoàn chỉnh

Chúc mừng tất cả những ai đã nhìn vào ánh sáng. Bài đánh giá sẽ tập trung, như bạn có thể đã đoán, vào bộ khuếch đại âm thanh nổi hạng AB (bộ khuếch đại ô tô) bình dân, có thể dễ dàng sử dụng làm bộ khuếch đại cho loa gia đình, trong nước, trên ô tô, v.v. Nhờ sự hiện diện của khối âm (âm trầm và âm bổng), điều khiển âm lượng và cân bằng, cũng như vẻ ngoài thời trang, chất lượng âm thanh tốt và công suất đầu ra đủ cao, nó sẽ dễ dàng phù hợp với nội thất gia đình như một bộ khuếch đại ngân sách cho loa âm thanh nổi , nếu có.

Tổng quan về bộ khuếch đại âm thanh nổi Kinter MA-180:


Đặc điểm hiệu suất ngắn gọn:
- Công suất đầu ra định mức - 2x20 W (4 ôm)
- Công suất đầu ra tối đa - 2x35 W (4 ôm)
- IC chuyên dụng - - TDA7377, loại AB
- THD (chế độ âm thanh nổi, 10W) ​​- 0,3%
- Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm - 100 dB
- Độ nhạy - 0,25-50 mV
- Nguồn điện - 12V/5A
- Chịu tải - 4-16 Ohm
- Đáp ứng tần số: 20Hz-20kHz
- Các cổng kết nối đầu vào: Đầu vào RCA (tulip), Jack mini 3.5mm
- Đầu nối đầu ra: ổ cắm vít cho âm thanh nổi, USB 5V
- Điều chỉnh: volume/balance/treble/bass
- Có bảo vệ - có (nhiệt độ, đảo cực, quá áp, ngắn mạch)
- Kích thước - 155mm*102mm*42mm
- Trọng lượng - 247gr

Thiết bị, dụng cụ:

Bộ khuếch đại âm thanh nổi được phân phối trong một hộp các tông nhỏ gọn có tông màu xanh lam, nó có các đặc điểm chính:


Bên trong hộp, ngoài ampli ra thì không có gì, bản thân ampli được bọc trong một lớp màng bong bóng nhỏ, cũng không có hướng dẫn:


Kích thước của ampli khá nhỏ, chỉ 155mm * 102mm * 42mm:




Trọng lượng cũng khổ, chỉ 247g:


Bây giờ chính bộ khuếch đại âm thanh nổi:

Như bạn có thể thấy, vẻ ngoài khá phong cách:


Trên bảng điều khiển phía trước là tất cả các nút điều khiển cần thiết (âm trầm/âm bổng/cân bằng/âm lượng), cũng như nút nguồn. Trên các sườn bên có lỗ để gắn bộ khuếch đại vào một cái gì đó:


Bộ điều chỉnh mềm mại, khi xoay núm hoàn toàn không có tiếng kêu lách tách và tiếng ồn bên ngoài. Ngoài ra, khi cấp nguồn, đèn nền của điều khiển âm lượng sẽ bật. Nó trông khá ấn tượng, nó không phụ thuộc vào vị trí của núm xoay, cũng như âm lượng, tức là. tự thay đổi trơn tru theo một thứ tự tùy ý:


Trên bảng điều khiển phía sau, các đầu nối tiêu chuẩn để kết nối:


- bên trái là đầu nối đầu vào cho giắc cắm mini tiêu chuẩn (tai nghe) - bạn có thể gửi tín hiệu từ PC, điện thoại thông minh, đầu đĩa hoặc bất kỳ thiết bị nào có đầu ra AUX (ví dụ như đài). Những, cái đó. tín hiệu cần khuếch đại
- thêm hai đầu nối RCA tương tự (hoa tulip, màu trắng cho kênh bên trái, màu đỏ cho bên phải) - chủ yếu để kết nối thiết bị video cũ: VCR, đầu DVD, v.v.
- khối có 4 đầu nối đầu ra lò xo - để kết nối trực tiếp loa (kênh phải và trái, cộng với màu đỏ, trừ màu đen)
- Đầu ra USB 5V - để sạc các thiết bị điện tử
- bên phải nguồn DC Port 12V/5A. Công suất đầu ra và chất lượng âm thanh phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của PSU / bộ chuyển đổi. Bộ điều hợp công suất thấp sẽ không thể cung cấp toàn bộ công suất đã khai báo, PSU không có bộ lọc tiếng ồn phù hợp sẽ “phát sáng”, vì vậy hãy sử dụng các PSU đáng tin cậy, đã được kiểm chứng với dòng điện được công bố ít nhất là 2A (PSU / Bộ điều hợp từ bộ sạc cho pin, máy tính xách tay, dải đèn LED, v.v., hoặc tệ nhất là đầu ra 12V từ đầu nối PC). Tôi sử dụng PSU từ bộ sạc Opus BT-C3100 V2.2 ở mức 12V / 3A, tôi đã đề cập đến một ứng dụng không điển hình trong bài viết đó:


Với nguồn điện này, thực tế không có tiếng ồn bên ngoài. Đối với loa 8W Liên Xô của tôi, 8AC-3 là đủ cho mắt (hai loa 4W 4GD-35 / 8GDSH-1):


Tháo rời bộ khuếch đại âm thanh nổi:


Như bạn có thể thấy, sự ràng buộc của các bộ phận là tối thiểu, và thậm chí sau đó, do khối âm thanh trên op-amp TL072CP được sử dụng:


Trực tiếp như một bộ khuếch đại, một vi mạch TDA7377 loại AB chuyên dụng được sử dụng, với công suất định mức 40W ở chế độ cầu nối:


Trường hợp bộ khuếch đại âm thanh nổi được sử dụng làm bộ tản nhiệt, bởi vì. Nó là nhôm và tỏa nhiệt tốt. Có keo tản nhiệt giữa vỏ và vi mạch, phần nào gợi nhớ đến KPT-8 của Nga của chúng tôi:


Ở công suất đầu ra trung bình, vỏ máy thực tế không nóng lên, gần như tối đa hơi ấm, điều này cho thấy hiệu suất khá tốt của vi mạch.

Đây là bảng dữ liệu cho chip:


Như bạn có thể thấy, nó chứa ít ràng buộc nhất của các bộ phận và có tất cả các loại bảo vệ chống đoản mạch, đảo cực, quá điện áp, quá nhiệt và có thể được bật theo nhiều cách kết hợp khác nhau, vì vậy nếu bạn có mong muốn và kỹ năng làm việc với máy hàn sắt, bạn có thể làm lại hệ thống dây điện cho cấu hình 2.1 (loa âm thanh nổi và loa siêu trầm) hoặc 4 (âm thanh quad):


Để kết nối, hãy sử dụng cáp loa bằng đồng nếu có thể:


Chỉ cần tước bỏ lớp cách điện của cáp một chút và chỉ cần cắm dây vào đầu nối thích hợp là đủ - nhờ các miếng đệm lò xo, điểm tiếp xúc rất tuyệt vời và giữ chặt. Nếu có thể, đừng nhầm lẫn giữa các cực của loa, nếu không các loa sẽ phát ở "ngược pha", điều này không tốt cho âm thanh.
Dây đầu vào có thể được sử dụng như thế này (hai Jack nhỏ "bố"):


Đầu nối đầu ra USB được đặt rất bất tiện - trên bảng điều khiển phía sau bên cạnh đầu nối nguồn và ngay cả với nguồn điện / bộ chuyển đổi nguồn thấp, tốt hơn là không nên kết nối các thiết bị phàm ăn. Trong trường hợp này, USB chỉ dùng để sạc:


Một đoạn video nhỏ về công việc (âm lượng ở mức tối đa, loa không phát ra âm trầm ở mức tối đa, chúng bắt đầu "bóp", ghi trên điện thoại thông minh SGS3):


Điện thoại thông minh không truyền hết âm lượng, thực tế là nó khá to. Ở âm lượng trung bình, lớp nền rất tuyệt vời, "ngon ngọt". Trước đó, có một khẩu súng tự hành trên TDA8561Q, tôi không thích âm trầm chút nào ...

Mong muốn của nhà phát triển:
- xây dựng trong một đơn vị cung cấp điện đủ năng lượng
- thêm công tắc cho các cấu hình khác nhau (2, 2.1, 4)
- làm cho đèn nền của bộ điều chỉnh thay đổi theo nhạc hoặc tùy thuộc vào vị trí của bộ điều chỉnh (tốc độ tối đa - bật màu đỏ, âm lượng trung bình - màu xanh lá cây)
- thêm đầu ra tai nghe
- thêm chân cao su

Ưu điểm:
+ Chất lượng âm thanh tốt
+ Ngoại hình sành điệu
+ Phổ thông (do kích thước nhỏ gọn và nguồn điện rộng rãi, bạn có thể mang nó ra khỏi thành phố, kết nối âm thanh xe hơi)
+ Đủ công suất phát
+ Hầu như không tỏa nhiệt
+ Sự hiện diện của một khối giai điệu
+ Có sẵn đầu ra USB
+ Dễ dàng tùy biến
+ Case có thể dùng cho chip mạnh hơn (class D, 50-100W)

Điểm trừ:
- giá hơi cao
- không phải ai trong gia đình cũng có thêm PSU / bộ chuyển đổi cho 12V / 2-5A
- không có chân cao su (bàn có thể trầy xước, xử lý bằng cách dán 2-3 lớp băng dính/băng keo điện)

Phần kết luận: một bộ khuếch đại làm sẵn tốt cho những người quá lười lắp ráp bằng tay của chính họ. Cá nhân tôi thích âm thanh, có đủ công suất với biên độ. Là một bộ khuếch đại âm thanh nổi giá rẻ, nó hoàn toàn phù hợp, tôi khuyên bạn nên mua nó!

Âm Thanh Khuếch Đại Công Suất 20W- ULF này được tạo ra trên cơ sở chip LM1876 và đến lượt nó, đây là một bản sửa đổi của bộ khuếch đại tần số thấp kép nổi tiếng LM1875. Chip LM1876 ban đầu được tạo ra cho bộ tản nhiệt động và có thể tự do cung cấp công suất 20 W cho hai kênh với khả năng chịu tải là 4 ohms, trong khi hệ số méo phi tuyến tính chỉ là 0,09%. Dưới đây là sơ đồ nguyên lý, dấu hiệu và thông số kỹ thuật của thiết bị.

Cách đây không lâu, một trong những trang web đã xuất bản mạch khuếch đại công suất được triển khai bằng chip TDA2003 và có khả năng hoạt động với cả tai nghe và giọng nói trong phòng nhỏ. Nhưng đánh giá qua nhiều phản hồi, âm thanh của anh ấy vẫn không như chúng tôi mong muốn. Do đó, tôi đề xuất cho những ai muốn lặp lại phiên bản UMZCH mạnh hơn bằng cách sử dụng chip LM1876. p>

Sơ đồ mạch khuếch đại LM1876

Thiết bị này nhận điện áp cung cấp từ nguồn điện hai cực, bao gồm một máy biến áp hình xuyến có hai cuộn dây cho điện áp xoay chiều 15v với đầu ra ở điểm giữa. Sau bộ chỉnh lưu và mạch lọc, bao gồm hai tụ điện điện phân có công suất 6800 uF, điện áp không đổi để cấp nguồn cho vi mạch này đã nằm trong khoảng ± 20v. Các cuộn cảm L1 và L2 được lắp đặt trong mạch cầu đi-ốt giúp giảm nhiễu mạng.

Tín hiệu âm thanh đi qua đầu nối đầu vào âm thanh nổi thông thường được tích hợp trong bảng mạch in. Ngoài ra còn có một chiết áp cân bằng để điều chỉnh mức âm thanh. Chiết áp này cũng có chức năng chuyển bộ khuếch đại sang trạng thái chờ, trong khi mức tiêu thụ hiện tại của vi mạch chỉ là 3,8 mA. Hệ thống âm thanh được kết nối với bộ khuếch đại công suất thông qua các đầu nối "tulip", cũng được tích hợp vào bảng.

Để tạo điều kiện làm việc thoải mái cho thiết bị, một vi mạch rất nóng phải được lắp đặt trên bộ tản nhiệt làm mát có diện tích tản nhiệt hiệu quả ít nhất là 120 mm2. Với công suất đầu ra của bộ khuếch đại là 20 W, mức tiêu thụ điện năng sẽ vào khoảng 38 W, đây là nếu điện trở tải là 4 ohms và ở mức 8 ohms sẽ là khoảng 20 watt. Nhiệt độ tới hạn đối với chíp chip nằm trong khoảng 170C. Dựa trên điều này, tản nhiệt phải được chọn càng nhiều càng tốt, tức là kích thước của vỏ máy có thể cho phép. Trong trường hợp này, sẽ có ít lần ngắt hệ thống bảo vệ chip hơn trong trường hợp quá nhiệt. Ngoài ra, khi gắn chip vào tản nhiệt, cần bôi một lớp keo dẫn nhiệt KPT-8 lên đế của nó - điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng chịu nhiệt. Dưới đây bạn có thể tải xuống mọi thứ bạn cần để tạo bộ khuếch đại công suất.

Đây là một bức ảnh của ULF đã hoàn thành

Ở những nơi, ảnh stock được sử dụng do không có ảnh có chất lượng phù hợp. Cẩn thận! Có một tấm thảm trong ảnh, đừng tìm những tấm thảm :) Rất nhiều ảnh lớn, giao thông!

Lời chào hỏi! Như đã hứa, tôi sẽ kể cho bạn nghe về cách tôi thu thập năng lượng cho âm học. Vì các lựa chọn công nghiệp không phù hợp với tôi, tôi đã hướng sự lựa chọn của mình vào các lựa chọn tự làm. Bộ khuếch đại sẽ được sử dụng với âm học giá sách có độ nhạy cao, tôi quyết định rằng tôi sẽ lắp ráp bộ khuếch đại 15-30 W, luôn ở loại A (Vâng, vâng, thay vì lò sưởi). Tôi đã trải qua rất nhiều dự án, giải quyết trên bản sao Krell KSA 50 - HifiDIY A20. Anh ấy đã sắp xếp hoàn toàn cho tôi, sức mạnh, kích thước, linh kiện. Và tôi bắt đầu lắp ráp.

Một số thông số kỹ thuật:

Dải tần số:5 - 100000 kHz

Công suất đầu ra ở loại A: 25 W / 8 ohms

Công suất đầu ra ở loại AB: 100 W / 8 ôm

Biến dạng: 0,01%

Kích thước (WxHxD): 25x13x32 cm

Mua:

Mọi thứ đều chuẩn, tôi đã đặt hàng, thanh toán và mười tám ngày sau tôi nhận được vẻ đẹp này:

May mắn thay, bao bì là tuyệt vời, không có một vết trầy xước trên bộ khuếch đại và hộp rõ ràng chơi bóng đá, nhưng mọi thứ vẫn như bình thường.

Bộ nguồn:

Bộ nguồn được chế tạo theo sơ đồ tiêu chuẩn, chip upc1237 được sử dụng làm bảo vệ, chính cô ấy là người, vì nó yêu cầu tối thiểu dây đai và khá đáng tin cậy. Tổng điện dung của bộ lọc là 88000 uF. Máy biến áp là phổ quát, hai sơ cấp 110 mỗi cái, đối với mạng của chúng tôi, phải được kết nối nối tiếp và bốn thứ cấp 16 V ở 6 A.

Đây là cách kết nối các cuộn dây:

Và rõ ràng hơn:

Trên thực tế, mọi thứ bắt đầu ngay lập tức, không thể khác được :) Chúng tôi bắt đầu lắp ráp các bảng khuếch đại. Tôi dự định sẽ sớm khởi động nhẹ nhàng, vì khi sạc các hộp chứa, nguồn điện hoạt động gần như ngắn mạch.

Gia cố phần lắp ráp:

Ampli được lắp ráp trên các linh kiện khá cao cấp, tụ nichicon muse, điện trở dale 1%, rơ le omron. Mọi thứ diễn ra theo nguyên tắc thông thường, từ nhỏ đến lớn, đầu tiên chúng ta chuẩn bị bảng và đưa ra kết luận về các điện trở:

Chúng tôi hàn các điện trở, hàn các tụ điện, điốt (đừng nhầm lẫn hướng bật) và điốt zener (đừng nhầm lẫn :))

Bây giờ các tụ điện và điện trở bộ phát của các bóng bán dẫn đầu ra:

Các cực nguồn phải được hàn ở cả hai bên, tức là có nguy cơ làm đứt chúng, các cực được vặn chặt:

Bây giờ các bóng bán dẫn, rơle, biến trở bị thiếu:

Bây giờ chúng tôi đặt bóng bán dẫn ổn định nhiệt, được gắn vào đầu ra:

Chúng tôi chuẩn bị bộ tản nhiệt, bạn có thể tẩy dầu mỡ và lau bằng cồn, vặn các giá đỡ:

lắp:

Đừng quên về ống lót và chất nền:

Bây giờ chúng tôi cài đặt các bóng bán dẫn đầu ra, chúng tôi cũng không quên chất nền, ống lót không còn cần thiết nữa:

Đừng quên sửa bóng bán dẫn ổn định nhiệt và cầu đi-ốt:

Công đoạn chuẩn bị chạy thử đã xong, mình ráp vào, bật lên thì không có tiếng ồn, không có tiếng lạo xạo, cá cạch, ừm, vài giây sau có khói v +, rất may là cháy hết từ thông và không phải là một phần của đường đua trên bảng. Tôi đã kiểm tra mọi thứ có lẽ năm lần, tôi không thể tìm thấy lỗi nào, trong tâm trạng tồi tệ, tôi đã hoãn cuộc họp vào ngày hôm sau. Sau đó, vào buổi sáng, tôi chợt nhận ra, lẽ ra tôi nên kiểm tra vào cuối tuần, nếu tôi nhầm lẫn npn với pnp, hóa ra, tôi đã nhầm lẫn, vâng, thật xấu hổ, nhưng phải làm sao, tôi làm lại nó và bộ khuếch đại ngay lập tức bắt đầu lên. Hoan hô!

bảng hoàn thành:

Bây giờ bạn cần bật thiết kế và điều chỉnh dòng tĩnh và 0 ở đầu ra, đặt nó về 0, sau đó là dòng tĩnh: Tôi có 500 mA trên mỗi bóng bán dẫn, 2 A trên mỗi kênh, có thể nhiều hơn, nhưng ở nhiệt độ phòng là + 23 ° C, vỏ máy nóng lên tới 50 -60 ° C và đây không phải là giới hạn :) Dòng tĩnh được đặt trên điện trở R20, giá trị được đo giữa d6 và q10. Trước tiên, bạn cần đặt giá trị thấp hơn mức cần thiết, với việc làm nóng cấu trúc, dòng điện tĩnh tăng lên, cần phải làm nóng bộ khuếch đại đến nhiệt độ hoạt động trong vòng nửa giờ - một giờ và chỉ sau đó đặt dòng điện, sau khi đặt dòng điện, đặt đầu ra về 0, nó được điều chỉnh bởi điện trở R13 và giá trị hiện tại được đo giữa r21 và j4. Vậy là xong, thiết lập đã hoàn tất, đã đến lúc lắp ráp bộ khuếch đại vào thùng máy.

Lắp ráp cơ thể:

Để bắt đầu, hãy lắp ráp bảng điều khiển phía sau, tôi không kết nối xlr, nhưng bộ khuếch đại cũng có thể được sử dụng với kết nối cân bằng, chỉ cần hai bộ khuếch đại, một bộ cho mỗi kênh. Tôi thực sự thích công tắc, nó ngay lập tức mở pha và không, rất tiện lợi để bạn không vô tình lấy bất cứ thứ gì trong quá trình lắp ráp.

Chúng tôi buộc chặt các chân vào khung và đặt nguồn điện:

Chúng tôi bắt đầu lắp ráp khung xe, bố cục RẤT dày đặc, hóa ra khi kết thúc quá trình lắp ráp, tôi đã thực hiện tất cả các thao tác bằng nhíp. Nó bật ra như thế này:

Anh ấy đi dây nguồn càng xa dây tín hiệu càng tốt, dùng dây có vỏ bọc, cáp 2,5 mm 2 đi đến các đầu ra, nói chung là đủ. Không có dây buộc để chiếu sáng chỉ báo, tôi chỉ cần gắn nó bằng dây buộc vào đèn tín hiệu. Kính có logo được dán bằng keo siêu dính. Dây dẫn đến các đầu nối đầu ra được hàn rất chặt, tôi thậm chí còn bị kẹt một trạm hàn 70 watt :) Vì vậy, bạn cần một hộp thiếc kiểu cũ cho xô :)

Kết quả:

Bộ khuếch đại hóa ra không lớn, nhưng nặng, nhưng với âm thanh tuyệt vời, nó sẽ làm tôi thích thú với âm thanh của nó vào những buổi tối lạnh giá, dù sao thì 360 W nhiệt cũng được tản ra trên vỏ máy :)

Đề án:

mạch khuếch đại

Sơ đồ cung cấp điện

Ý tưởng cải tiến:

  1. Có 2 chất điện phân cực trong mạch OOS, được nối với nhau bằng các điểm cộng, hãy thay thế chúng bằng chất điện phân không phân cực chất lượng cao (Đại loại như Nichicon ES)
  2. Các nguồn hiện tại cho các giai đoạn vi sai đầu vào - trên 2 điện trở và điốt zener - nên được thay thế bằng thứ gì đó trên bóng bán dẫn.
  3. Thêm khởi động mềm.

Sản phẩm hoàn thiện:

Alexey, tại sao không bắt đầu đặt câu hỏi một cách có ý thức hơn? Sau đó, bạn có thể trả lời chính xác hơn. Không phải tôi vì ở đây tôi là một guru toàn đồ trắng, và anh ta "bíp" đáng khinh ở đó, tôi sẽ kéo anh ta úp mặt lên bàn - không, tất nhiên rồi. Nhưng "... các thành phần có thể được sử dụng hoặc không để tăng sức mạnh ...", hoặc "... có đủ sức mạnh ..." - có một điều ở đây, bạn thấy đấy. Và nếu bạn quan tâm đến lý do tại sao các bóng bán dẫn đầu ra nóng lên, thì họ sẽ hỏi ngay về điều đó.
Và, một lần nữa, theo thứ tự. "vấn đề là ở đầu ra khác chúng đang nóng lên" - điều này được hiểu như thế nào? Đầu ra của bộ khuếch đại là hai dây, tín hiệu và chung, chúng có được làm nóng trong bài thuyết trình của bạn không?
Được rồi, theo ý kiến ​​​​của bạn, chúng ta vẫn đang nói về việc làm nóng quá mức các bóng bán dẫn đầu ra. Họ đang "làm nóng cả 4 bóng bán dẫn trên bộ tản nhiệt" - Tôi sẽ cố gắng lọc luồng này. Chúng nóng lên - có nghĩa là "nóng lên", trong một số giới hạn nhất định, các bóng bán dẫn này sẽ nóng lên. Chúng được làm nóng dưới tín hiệu ở công suất cao hay chúng được làm nóng mà không có tín hiệu? Chúng được làm nóng đến nhiệt độ nào - nếu xấp xỉ thì ngón tay chịu được (50-60 độ) hay có thể đun sôi ấm trên bộ tản nhiệt?
Không được chỉ định.
"tất cả 4 bóng bán dẫn trên bộ tản nhiệt từ máy ghi âm sao chổi" - thì sao? Alexey, một loạt các mẫu máy ghi âm Kometa từ những năm 50 đến cuối thời Xô Viết đã được phát hành hơn một con số một chút, điều này một lần nữa chẳng là gì cả. Kích thước của bộ tản nhiệt là gì và định mức công suất đo được của bộ khuếch đại ở mức tải cỡ nào?
Không được chỉ định.
"có lẽ bộ tản nhiệt quá nhỏ" - nhưng ai biết được, có thể nó quá nhỏ. Hoặc có thể vừa phải. Hoặc có thể dòng tĩnh quá lớn. Dòng tĩnh là gì? Khi bạn bật nó lên, tức là trên bộ khuếch đại nguội, và sau khi chạy bộ khuếch đại mà không có tín hiệu trong 20-30 phút thì như thế nào? Tại sao lại chọn một giá trị như vậy của dòng điện này, không hơn không kém?
Không được chỉ định.
"tại lối ra kt 819" - một lần nữa: vậy thì sao? KT819 bằng nhựa hoặc KT819 bằng kim loại - không được chỉ định - những giống này có diện tích tiếp xúc với bộ tản nhiệt khác nhau, loại bằng nhựa, tất cả những thứ khác đều bằng nhau, nóng lên một chút, không sao cả.
Bạn thấy đấy, Alexey, bạn đặt câu hỏi theo cách khó có thể trả lời về tình huống của bạn với tất cả mong muốn của bạn. Do đó, một số lý do khiến bóng bán dẫn đầu ra quá nóng khá trừu tượng:

Đây là như vậy, trên đường đi tôi nhớ. Có thể người khác sẽ nhớ. Và việc đặt song song hai bóng bán dẫn đầu ra với công suất đầu ra như vậy là vô nghĩa: ở mức tải bình thường và ở chế độ bình thường, những bóng bán dẫn đơn lẻ sẽ kéo mà không gặp vấn đề gì. KT819 chắc chắn sẽ được kéo.
Để tốt, bạn không cần phải phát minh ra thứ gì khác để vặn vào, nhưng hãy đo các chế độ của bóng bán dẫn và xem bằng máy hiện sóng điều gì xảy ra trong mạch cả khi không có tín hiệu và khi hoạt động từ các bộ tạo xung và hình sin; những gì chúng ta có ở chế độ chờ và những gì - đang tải hoặc tương đương. Một cuộc trò chuyện như vậy sẽ thực chất, nhưng hiện tại mọi thứ gợi nhớ đến nỗ lực mô tả thời tiết ngày nay dựa trên cảm giác trên ngón tay chảy nước dãi lộ ra ngoài cửa sổ.
Và điều đầu tiên là có thể xây dựng chính xác nhiệm vụ: những gì được quan sát, những gì không phù hợp, những gì chúng ta đang phấn đấu và những chi phí trên con đường này sẽ được coi là chấp nhận được.
Và sau đó, Alexey, họ sẽ giúp bạn hiệu quả hơn.

Bộ khuếch đại chạy trên 12V DC có xu hướng không có nhiều năng lượng và chúng cũng không phải là loại HiFi. Nhưng amp nhỏ này có hiệu suất tốt. Khi được cấp nguồn ở mức 14,4V, nó cung cấp 20W mỗi kênh ở mức tải 4 ohm và độ méo hài ở các mức công suất thấp hơn thường nhỏ hơn 0,03%.

Đây là dự án hoàn hảo cho những ai muốn có một bộ khuếch đại âm thanh nổi nhỏ gọn có thể chạy bằng pin 12V. Nó có thể được sử dụng trong ô tô, giải trí ngoài trời, nhà ở nông thôn hoặc bất cứ nơi nào khác.

Thiết kế đơn giản và an toàn để lặp lại bởi những người mới bắt đầu vô tuyến nghiệp dư, vì không có nguy cơ bị điện giật từ mạng.

So với phiên bản TDA1519A, bộ khuếch đại dựa trên TDA-7377 này có tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm được cải thiện đáng kể và hệ số méo hài tốt hơn khoảng 50 lần - trong điều kiện điển hình không quá 0,03%.

Ngoài ra, mức tiêu thụ điện năng của bộ khuếch đại ở chế độ chờ thấp - không quá 1 watt. Do đó, nếu bạn không vắt kiệt tối đa mà sử dụng ở chế độ danh định thì sẽ không bị hao pin quá nhanh.

Và vì bộ khuếch đại có mạch tự bảo vệ nên thực tế nó có khả năng “chống cháy”. Trong trường hợp quá nhiệt hoặc ngắn mạch, tự giới hạn hoặc ngắt tải sẽ được kích hoạt tương ứng.

Các đặc điểm chính của TDA7377:

Tham số tối thiểu Loại. tối đa.
Cung cấp hiệu điện thế 8V 14,4V 18V
dòng tĩnh 150mA
Điện áp đầu ra DC 150mV
Mức tiêu thụ hiện tại ở chế độ “Stand by” 100µA

Lợi

(kênh riêng)

19dB 20dB 21dB

Lợi

(kết nối cầu)

25dB 26dB 27dB
Công suất đầu ra tối đa ở chế độ cầu nối (Up=14,4V) 2x31W 2x35W

Công suất đầu ra cầu nối EIAJ

(Un=13,7V, Kni=1%)

2x27W 2x30W

Công suất đầu ra ở chế độ bắc cầu

(Un=14,4V, Rn=4om, Kni=10%)

2х20W

Công suất đầu ra của các kênh riêng biệt

(Un=14,4V, Rn=2om, Kni=10%)

4x10W
Kni (cầu P=0,1..10W) 0,03% 0,3%
Băng thông 22…22000 Hz
Trở kháng đầu vào (riêng) 20kom 30Kom
Trở kháng đầu vào (cầu) 10kom 15km
Stand-By chuyển đổi điện áp 1,5V
Điện áp chế độ hoạt động ở đầu vào ST-BY 3,5V

Sơ đồ:

Gán chân TDA7377:

1 NGOÀI1 Thoát 1
2 NGOÀI2 thoát 2
3 Vcc sức mạnh “+”
4 TRONG 1 Đầu vào 1
5 TRONG 2 đầu vào 2
6 SVR Thoát 1
7 đứng gần Chuyển đầu vào “Mute/Stand by”
8 PW-GND mặt bằng sân khấu đầu ra
9 S-GND Tín hiệu mặt đất
10 CHẨN ĐOÁN Đầu ra chẩn đoán
11 IN4 Đầu vào 4
12 TRONG 3 Lối vào 3
13 Vcc sức mạnh “+”
14 NGOÀI 4 Thoát 4
15 NGOÀI 3 thoát 3

Với nguồn cung cấp 12V, biên độ tối đa mà bộ khuếch đại thông thường có thể tạo ra là ±6V. Điều này dẫn đến 4,5 watt ít ỏi ở mức tải 4 ohm hoặc 2,25 watt ở mức tải 8 ohm, chưa kể tổn thất trong các bóng bán dẫn đầu ra. . Ngay cả khi nguồn DC ở khoảng 14,4V (mức tối đa bạn thường mong đợi từ ắc quy ô tô 12V), thì công suất sẽ tăng lên 6,48W và 3,24W cho tải 4 ohm và 8 ohm tương ứng - không đủ cho người tiêu dùng.

Có ba giải pháp phổ biến cho vấn đề này. Đầu tiên là việc sử dụng bộ chuyển đổi DC ở chế độ chính để tăng điện áp cung cấp. Tuy nhiên, điều này làm tăng đáng kể chi phí và độ phức tạp của bộ khuếch đại, mặc dù đây là một cách để có được nhiều năng lượng hơn từ nguồn cung cấp 12V. Nhưng chúng tôi muốn giữ cho dự án này đơn giản, loại bỏ kỹ thuật này.

Bố cục bộ phận:

Có các tùy chọn để tăng công suất của bộ khuếch đại, chẳng hạn như sử dụng kiến ​​​​trúc H, nhưng với một số suy giảm về hệ số méo hài. Trong trường hợp này, chính bộ khuếch đại cung cấp chế độ phím.

Cách thứ hai là giảm trở kháng của loa. Một số loa ô tô có trở kháng 2 ôm, cho phép bạn tăng gấp đôi công suất ở cùng một điện áp nguồn. Tuy nhiên, chúng tôi không giới hạn việc sử dụng bộ khuếch đại này cho loa 2 Ohm.