Бесплатная техническая библиотека
Усилитель мощности ЗЧ TDA7384А. Справочные данные

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
Микросхема представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с максимальной выходной мощностью до 4x40 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом. Работает он в режиме АВ и предназначен для применения в автомобильной звуковоспроизводящей аппаратуре.
Конструктивно усилитель выполнен в пластмассовом корпусе Flexiwatt25 с 25-ю жесткими лужеными выводами (рис. 1). Задняя плоская сторона корпуса - металлическая теплоотводящая пластина. Этой стороной микросхему крепят к массивной стенке аппарата, предварительно покрыв площадь стыка теплопроводной смазкой. Масса прибора - не более 10 г.

При минимуме необходимых внешних компонентов микросхема обеспечивает возможность построения четырехканального усилителя, реализации функций оперативного бесшумного выключения выходного сигнала ("Mute") и перехода в ждущий режим ("Stand-By"). Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Благодаря построению выходных ступеней усилителя по мостовой схеме нет необходимости в разделительных конденсаторах.
Микросхема снабжена встроенными узлами защиты от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от подачи напряжения питания в обратной полярности и перегревания. Предусмотрено подключение нагрузки с большим индуктивным сопротивлением. Микросхеме не грозит отключение общего провода.
На рис. 2 представлены структурная схема усилителя, его цоколевка и типовая схема его включения. С выводом 1 электрически соединена теплоотводящая пластина корпуса. Вывод 25 - свободный. Минимальная рекомендуемая емкость конденсатора С10 - 10 мкФ.

Основные технические характеристики (при напряжении питания 14,4 В, сопротивлении нагрузки4 Ом, частоте входного сигнала 1 кГц, температуре окружающей среды 25 ° С.)
Потребляемый ток, мА, в отсутствие сигнала при отключенной нагрузке
типовое значение |
120...350
190 |
Коэффициент усиления по напряжению, дБ, минимальный
типовое значение |
25...27
26 |
Разброс значений коэффициента усиления по каналам, дБ, не более |
+1 |
Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 13,2 В и коэффициенте нелинейных искажений
10 %
типовое значение
0,8 %
типовое значение |
20
22
15
17 |
Выходная мощность одного канала, Вт, не менее, при напряжении питания 14,4 В и коэффициенте нелинейных искажений
10 %
типовое значение |
24
26 |
Коэффициент нелинейных искажений, % (типовое значение), при выходной мощности 4 Вт |
0,15 |
Наибольшее напряжение собственных шумов, мкВ, в частотной полосе от 20 Гц до 20 кГц
типовое значение |
70
50 |
Глубина подавления пульсаций напряжения питания со средним значением 1 В и частотой 100 Гц, дБ, не менее |
50 |
Наименьшее значение верхней частоты полосы пропускания, кГц, при выходной мощности 0,5 Вт
типовое значение |
100
200 |
Нижняя частота полосы пропускания, Гц, при емкости входных разделительных конденсаторов 0,1 мкФ |
16 |
Входное сопротивление, кОм, не менее
типовое значение |
70
100 |
Потребляемый ток по выводу 4 в режиме "Stand-By", мкА |
100 |
Уменьшение уровня выходного сигнала при переходе в режим "Mute", дБ, не менее, при выходной мощности 4 Вт
типовое значение |
80
90 |
Потребляемый ток по выводу 22 в режиме "Mute", мкА
типовое значение |
5...20
11 |
Предельные эксплуатационные значения
Наибольшее напряжение питания, В |
28 |
Наибольшее импульсное напряжение питания, В, при длительности импульса не более 50 мс |
50 |
Наибольшая амплитуда выходного импульсного тока, А,
при частоте выходного сигнала 10 Гц и скважности 10
при одиночных импульсах длительностью не более 100 мкс |
4,5
5,5 |
Наибольшая амплитуда входного сигнала, В |
8 |
Максимальная выходная мощность одного канала, Вт (типовое значение) |
40 |
Наибольшая рассеиваемая мощность, Вт, при температуре корпуса 70 ° С |
80 |
Тепловое сопротивление кристалл-теплоотводящая пластина, ° С/Вт, не более |
1 |
Наибольшая температура кристалла, ° С |
150 |
Температурный рабочий интервал, ° С |
-55...+150 |
Управлять усилителем ЗЧ по входам "Mute" и "Stand-By" можно сигналами, снимаемыми непосредственно (без промежуточного усиления) с портов микропроцессора или с выходов логических элементов микросхем структуры КМОП. Усилитель переключается в указанные режимы при подаче на выводы 22 и 4 напряжения низкого уровня.
Высокий уровень управляющих сигналов соответствует напряжению 3,5 В и более, низкий - 1,5 В и менее. Если режимы "Mute" и "Stand-By" не используют, соответствующие выводы микросхемы (22 и 4) следует подключить непосредственно к плюсовому выводу питания.
На рис. 3-5 показаны зависимости потребляемого одним каналом микросхемы TDA7384A тока Iпот, выходного напряжения Uвых и максимальной выходной мощности одного канала Рвых для двух значений коэффициента гармоник Кг от напряжения питания Uпит. На рис. 6 и 7 представлены частотные характеристики коэффициента гармоник и подавления пульсаций напряжения питания Uп.п (Rист - выходное сопротивление источника сигнала; Uп.эфф - эффективное напряжение пульсаций), а на рис. 8, 9 - зависимости коэффициента гармоник для двух значений частоты сигнала и суммарной рассеиваемой мощности Ррас.сумм при одновременной работе всех каналов и КПД усилителя от суммарной выходной мощности Рвых. сумм.

Авторы: О.Долгов, В.Чуднов
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Кислотность океана разрушает зубы акул
03.10.2025
Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем.
Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул.
Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>
Почтовый космический корабль Arc
03.10.2025
Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение.
Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом.
Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>
Лазерное обогащение урана
02.10.2025
Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана.
Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций.
GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>
Случайная новость из Архива Технология синтеза аморфного графена для носимой электроники
16.02.2017
Команда ученых Samsung Electronics и корейского Университета Сонгюнгван (Sungkyunkwan University) создала оригинальную технологию, которая позволяет синтезировать аморфный графен.
Создаваемый таким образом графен называют "чудесным материалом", он представляет собой двумерные листы атомов углерода и считается идеальным материалом для использования в гибких и прозрачных дисплеях для смартфонов и носимой электроники.
Новый материал имеет низкую электрическую проводимость, что расширяет возможные сферы его использования за пределы электроники.
|
Другие интересные новости:
▪ 4К монитор Acer с поддержкой NVIDIA G-Sync
▪ Два новых индуктора от Vishay
▪ Обнаружены космические кирпичики жизни
▪ Наночастицы управляют иммунитетом
▪ Пластмассовый мост
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Аудио и видеонаблюдение. Подборка статей
▪ статья Бери шинель, пошли домой! Крылатое выражение
▪ статья Что такое мозг? Подробный ответ
▪ статья Молокан компасный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Радиоприем. Справочник
▪ статья Управление освещением. Управление наружным освещением. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025