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:
Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота
15.02.2026
Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы.
Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>
NASA тестирует инновационную технологию крыла
15.02.2026
Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление.
В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>
Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга
14.02.2026
Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность.
Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге.
Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций.
Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>
Случайная новость из Архива Брелок активирует иммунную систему
14.07.2012
В поисках вакцины против гриппа исследователи Университета штата Сан-Диего и Университета Небраски создали искусственный белок, активирующий иммунную систему организма всего через два часа после инъекции.
Первоначально ученые предполагали, что белок EP67 станет вспомогательным средством, позволяющим вакцине усиливать иммунный ответ. Потом выяснилось, что он может работать самостоятельно, причем в определенном отношении лучше самой вакцины.
"Вирус гриппа очень коварен, - говорит Джой Филлипс из Сан-Диего, которая совместно с коллегой Сэмом Сандерсоном опубликовала результаты исследования в публичной научной библиотеке журнала PLoS ONE. - Он искусно прячется от иммунной системы в течение нескольких дней, пока не проявятся симптомы заболевания. Наши исследования показали, что введение белка EP67 в организм в течение 24 часов после заражения активизирует иммунный ответ на угрозу практически мгновенно, еще до того, как вы почувствуете, что заболели".
Особенность белка EP67 заключается в том, что он не рассчитан на какой-либо определенный штамм вируса гриппа, а просто активирует иммунную систему. По словам Филлипс, белок смог бы справиться и с САРС, и с эпидемией вируса H1N1 2009 года. По ее мнению, он в состоянии победить респираторную болезнь или грибковую инфекцию, главное - вовремя почувствовать угрозу и ввести белок в организм. Пока же EP67 опробован только на мышах, зараженных обыкновенным гриппом. Животные, которым была сделана инъекция в первые 24 часа после инфицирования, в отличие от представителей контрольной группы, переболели гриппом в очень слабой форме.
Степень болезни мыши определяется потерей веса. Обычно, загрипповав, мышь теряет около 20% массы тела - и именно так "вели себя" представители контрольной группы. В свою очередь, после инъекции EP67 животные "похудели" только на 6%. Кроме того, очень важно, что мыши, получившие летальную дозу вируса и после этого EP67, не умирали.
|
Другие интересные новости:
▪ Биметаллические провода снижают силу тока
▪ Транзисторы и электрические цепи толщиной в несколько атомов
▪ Центры удовольствия помогают иммунитету
▪ Блоки питания EVGA GQ Series класса 80Plus Gold
▪ Отбросы на проезжей части
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Инфракрасная техника. Подборка статей
▪ статья Хромирование цилиндра. Советы моделисту
▪ В чем специфика Китая? Подробный ответ
▪ статья Хурма восточная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Вольтметр на светодиоде. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Старая батарейка и ее вторичная зарядка. Химический опыт
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026