Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Самодельный усилитель на микросхеме TDA7294 (часть 1). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности транзисторные

Комментарии к статье Комментарии к статье

Часть I

В которой рассказывается про меня и микросхему TDA 7294

Хочу сразу оговориться: по образованию я инженер-электрик, да еще железнодорожный, да еще работаю не по электрике, а на рельсосварочном заводе. Я не отклоняюсь от темы - к железке я еще вернусь, а подвожу вот к чему: первое это к старинному анекдоту, вынесенному в эпиграф, второе - это что мои познания в электронике довольно поверхностны и сводились в свое время к выколачиванию пенсии у бабули для покупки радиодеталей для очередного приемника...

Когда я замыслил автомобильный усилитель самостоятельной постройки и собственной конструкции, вопрос сразу распался на два. Собственно усилитель и источник питания к нему. Что касается усилителя, выбор пал на микросхему TDA 7294. В аннотации ее разрекламировали так, что слезы на глаза наворачивались. И все - за $5. Верилось мало. Даже с учетом анекдота, рассказанного выше.

Схема усилителя (без источника питания)

Самодельный усилитель на микросхеме TDA7294 (часть 1)
(нажмите для увеличения)

Деньги - невеликие даже по масштабам железных дорог, так что я купил аж сразу две TDA 7294, молниеносно сладил печатку, все впаял, включил... и восхвалил Господа Бога нашего, первый раз в жизни заработало сразу. Схема на двух TDA, соединил в мост на нагрузку 8 Ом. На вход подал синусоиду от 0 Гц до 25 - 30 кГц амплитудой до 1 В. Сигнал на выходе идеальный: нигде не зарезался во всем диапазоне до Uout = 38 - 40 В (RMS), дальше при Uin > 0.85 В сигнал уже портился. Показания старался снимать сразу же, так чтобы эквивалент нагрузки не краснел и не дымил, да еще чтоб свои 8 Ом не менял. По всей дореволюционной арифметике выходило, что мощность на эквиваленте составляла около 180 Вт (RMS). Нагрузка норовила задымить и раскалиться докрасна, чем подтверждала дореволюционную арифметику. Я думаю, для $5 x 2 это круто.

Ну а как все это зазвучит на живой акустике? Соединил две S90 последовательно (по 4 Ом каждая) и повесил вольтметр, на вход подал от авто-CD сигнал (музыку) - играло классно, и сам усилитель не шумел, как это иногда делают его "братья" с надписями "HI-FI amplifier". Чем крупнее надпись, тем сильнее шум.

Ну а как, если теперь на всю катушку и черт с ним, с искажениями? Стрелка вольтметра запрыгала за 40 В. Первые, кто приказал долго жить, были пищалки, потом к постановке дымовой завесы приступили среднечастотники. Самыми стойкими и живучими оказались низкочастотные динамики... Это первые мои потери, дальше - больше.

Подытожим: мостовая схема чистыми дала Uвых = 38 В, то есть 180 Вт (RMS) на 8 Ом, ну а на пределе возможностей получалось, как ни крути, Uвых = 43 В, а мощность - 230 Вт. Это все измерялось на низких частотах: мостовая схема делалась для сабвуфера.

Часть II

Часть III

Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности транзисторные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Кремниевые волокна в 15 раз прочнее стали 16.01.2013

Ученые из Optoelectronics Research Centre разработали технологию создания кремниевых нановолокон в 15 раз прочнее стали. При этом их можно изготавливать очень длинными - теоретически до тысяч километров. Новая технология уже заинтересовала много компаний по всему миру, прежде всего в авиационной и судостроительных областях, где есть необходимость в легких и прочных композитах.

Нановолокна привлекают внимание своей чрезвычайной прочностью. Свойства материала на наноуровне сильно отличаются от макроскопических образцов - некоторые кристаллических материалы в виде нановолокон показывают прочность на растяжение свыше 10 ГПа. До сих пор удавалось изготовить кристаллические нановолокна длиной лишь нескольких миллиметров. Более длинные волокна имеют множество дефектов, которые снижают их прочность.

Ученые из Optoelectronics Research Centre обратили внимание на нановолокна из диоксида кремния, прочность которых в меньшей степени зависит от одиночных дефектов. Фактически это обычное стекловолокно, только выполненное на наноуровне, что позволило резко повысить их прочность.

Эксперименты показали, что нановолокна из диоксида кремния в 15 раз прочнее высокопрочной стали и в 10 раз прочнее волокон обычного стеклопластика. В перспективе это позволит уменьшить вес композитных материалов при сохранении их прочности. Интересно, что новые нановолокна при уменьшении диаметра становятся только прочнее. Также нужно отметить, что сырье для их изготовления - это кремний и кислород, которые являются очень распространенными элементами земной коры. Кроме того, нановолокона диоксида кремния можно производить тоннами, как обычное оптическое волокно, которое сегодня широко применяется в коммуникационных технологиях.

Новый вид волокон может изменить будущее композиционных материалов: нановолокна позволят сделать прочнее и легче самолеты, вертолеты, катера и т.д.

Другие интересные новости:

▪ Мозг без иммунитета

▪ Новый способ улучшить вкус вина

▪ Робот впервые напал на человека

▪ Гибридный электронаддув

▪ Бумага из листьев ананаса

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Узлы радиолюбительской техники. Подборка статей

▪ статья И иже с ним (с ними). Крылатое выражение

▪ Как Римская республика стала самым развитым государством Средиземноморья? Подробный ответ

▪ статья Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям

▪ статья Простой программатор для AT89C2051. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Горящая лампочка. Секрет фокуса

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026