A. 怎样分析tda2030电路图
你没有标位号,不太好说。简单说一下,1u耦合电容是耦合兼隔离。因为是单电源,三个版100k电阻是供正端提权供电源电压的中点电压,两个分压,一个隔离。150k电阻是反馈电阻。反相端4.7k电阻及下面22u电容对信号有一个滤波作用。
因为是集成电路的外围元件,具体作用应该和内部电路一起研究。
B. 师傅,求Tda2030具体的制作过程和,电路图。
网上很多图的,我最近没空啊,很忙;
C. TDA2030A最简单的电路,要详细,小弟还不大懂
电路简单
我做这个电路好多遍了,有人说2030音质差,其实他根本不会做,
现在很内多中低档音响容都用2030做功放,音质好又便宜。
如果看不清这个电路就去网上查看一下,很多很多各式各样的电路。
但是初学者建议你做最基本的电路。
2030是双电源供电,所以你要准备双12V变压器。
其实这个电路不难,但是要理解她内部结构就难了。
刚做电路时就一五一十的按图去做,不要删减元器件,不要更改参数。
但是就算你照着做也可能达不到理想的效果。
我刚做2030时也对她失望,简直没法听,全是杂音。后来自己乱加元器件才发现
一个关键点---电源滤波,
如果只用一个2个2000uf的电容滤波的话是不行的
因为输入的电压除了大电流波动(也就是50HZ的正向波动)还有高频干扰,所以
还需要用0.1uf电容滤波。
别小看这小电容,没了它还真就不行。
好了,说再多也没用,赶紧去买元器件,自己做一个音响。
等你自己做成功了就自然会知道原理的。
一个2030不会超过2元。
祝你成功!
D. 求TDA2030放大电路全部电路
TDA2030的偏置很烦琐,不易调整,还是TA8216好,其偏置集成在内部,不用调整,就能装配成高保真功放。
E. TDA2030A功放电路的工作原理是什么
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号专变化的属电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
F. 求大神给我讲解下这个TDA2030功放电路的原理,还有就是各个元器件的作用
虽然是一个功放芯片,但是可以把这个电路当做运放电路来解读
根据电路这个是单电源的正相放大电路
负反馈回路:150K,4.7K和22u到地电容构成负反馈回路,对于直流信号由于22u电容的存在相当于开路,就是说22u跟4.7K这两个元件不影响直流增益,相当于单位增益电路,所以这个电路的直流增益是1,输出端的直流偏置电压等于+输入端,也就是一半的电源(为是么是电源的一半这个后面再说);而22u电容对交流信号可认为是短路,于是根据负反馈电路增益计算公式,交流信号的增益=(150k+4.7k)/4.7k=33倍。
偏置电路:要使单电源电路工作必须要给电路一个偏置,一般为了使电路的正半周和负半周都尽可能大,偏置电压一般选定为电源电压的一般。2个100K的电阻串联跨接在电源和地上,形成分压电路,中点电压就是电源的一半,中点接一个22uF滤波电容到地防止干扰,再用一个100K电阻将偏置电压接到+输入端上,完成直流偏置的目的。由于运放输入端阻抗很大,认为输入电流接近0,100K的电阻两端电压也接近于0.
输入电路:信号从Vin进来经过一个22k滑动电阻调节幅度(音量调节)。 为了避免影响直流偏置电路,信号通过22uF隔直电容以交流耦合的方式接到后面的放大电路。
钳位电路:两个二极管将输出端电压限制,使其不能超过电源电压或低于地电压。防止损坏器件
消振电路:1欧电阻和0.1uF电容串联跨接在输出跟地之间,形成消振电路,防止电路自激振荡。
输出隔直电路:就是输出端的电容,前面说过输出端存在一个直流偏置电压,这个电压的存在只是为了使电路能够正常工作,对我们来说没有用,所以要用一个电容将直流滤掉,只输出交流信号
G. TDA2030电路图问题
1 、扬声器接在最右边的那个插口X2-OUT总共是两个扬声器
2、 电源接在左下脚的那个插座X3 注意是交流的 电源大小参见tda2030-datasheet (注意这个电路用的是单电源,看datasheet时看清楚是单电源的还是双电源的图)
3、VCC是正极
4、GND在电路里是零电位参考点,VCC的大小就是相对于GND来说的。简单的说就是GND的点位就是0
5、X1、IN、X3表示的是那个插座的名字 只是用个简单的缩写来给他取个名字而已,AC表示交流电的意思。
6、本来tad2030需要的是直流电,但我们家庭的220V是交流的,通过变压器变压成tad2030所需要的电压后依然是交流的,所以电路里必须得给他变成直流的,左下方那个插座进来的AC电压就是通过变压器变压过后的电压,后面的那四个二极管和那个大电容就是整流和滤波使用,通过左下方这个电路出来后的电就是恒压直流的。
7、tda2030这个集成电路大多用在电脑旁边的功放(左右声道+一个低音炮),这个电路只是两个声道而已,没有低音单元。(即便有也是两个输入信号的,电路上你看到的三个空其中有一个孔是GND,不是信号线)如果要有低音单元就需要再加上一个滤波电路和功放电路(低音单元的功放也可以直接用左右声道中的其中一个电路就行了,如果你对低音功率更大的话就单独设计低音单元的功放)
8、学电子的很少用正负极来描述电路,一般用的是电位来描述……GND用初中知识的说法来说就是负极。(因为电源中还有负电源的比如-15V这时候就必须有个参考点GND才能描述出来)
9、首先音频信号线的信号也是参开地线来衡量大小的,所以每个声道都有两个线一根信号线和一个地线GND,你把信号线接Vin .地线接地线。这样信号就传输到下级去了
H. TDA2030功放电路的原理,各个元器件的作用是什么
虽然2030是一个功放芯片,但是可以把这个电路当做运放电路来解读
根据电路这个是单电源的正相放大电路
负反馈回路:150K,4.7K和22u到地电容构成负反馈回路,对于直流信号由于22u电容的存在相当于开路,就是说22u跟4.7K这两个元件不影响直流增益,相当于单位增益电路,所以这个电路的直流增益是1,输出端的直流偏置电压等于+输入端,也就是一半的电源(为是么是电源的一半这个后面再说);而22u电容对交流信号可认为是短路,于是根据负反馈电路增益计算公式,交流信号的增益=(150k+4.7k)/4.7k=33倍。
偏置电路:要使单电源电路工作必须要给电路一个偏置,一般为了使电路的正半周和负半周都尽可能大,偏置电压一般选定为电源电压的一般。2个100K的电阻串联跨接在电源和地上,形成分压电路,中点电压就是电源的一半,中点接一个22uF滤波电容到地防止干扰,再用一个100K电阻将偏置电压接到+输入端上,完成直流偏置的目的。由于运放输入端阻抗很大,认为输入电流接近0,100K的电阻两端电压也接近于0.
输入电路:信号从Vin进来经过一个22k滑动电阻调节幅度(音量调节)。 为了避免影响直流偏置电路,信号通过22uF隔直电容以交流耦合的方式接到后面的放大电路。
钳位电路:两个二极管将输出端电压限制,使其不能超过电源电压或低于地电压。防止损坏器件
消振电路:1欧电阻和0.1uF电容串联跨接在输出跟地之间,形成消振电路,防止电路自激振荡。
输出隔直电路:就是输出端的电容,前面说过输出端存在一个直流偏置电压,这个电压的存在只是为了使电路能够正常工作,对我们来说没有用,所以要用一个电容将直流滤掉,只输出交流信号
I. TDA2030A引脚功能怎么分,实物图和原理图
1,TDA2030A引脚功能:1脚是正相输入端;2脚是反向输入端;3脚是负电源输版入端;4脚是功回率权输出端;5脚是正答电源输入端。
2,原理图如下:
3,TDA2030A是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。
4,TDA2030A集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。
TDA2030A各引脚功能如下:
1、共模同相输入端。
2、共模反相输入端。
3、双电源供电时接负电源,单电源供电时接地端。
4、输出端。
5、单、双电源供电都接正电源端。
J. TDA2030功放原理图解释
TDA2030是最常用抄到的音频功率放大电路,模拟电路的课本的一般都有介绍,这里我给大家介绍一下各种TDA2030参数
TDA2030管脚功能:
1脚是正相输入端
2脚是反向输入端
3脚是负电源输入端
4脚是功率输出端
5脚是正电源输入端。
TDA2030引脚图
TDA2030特点:
1.开机冲击极小。
2.外接元件非常少。
3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
6.内含各种保护电路,因此工作安全可*。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
TDA2030各脚电压,5脚24V正常,4脚12V输出脚正常,2脚12V正常,1脚信号输入脚12V正常。
tda2030 pdf 资料下载