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Circuit amplificateur TDA2030 12v : 3 étapes
Circuit amplificateur TDA2030 12v : 3 étapes

Vidéo: Circuit amplificateur TDA2030 12v : 3 étapes

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Vidéo: How To Make High Power Amplifier Using TDA2030 / DC 12v (English Subtitle) 2024, Novembre
Anonim
Circuit amplificateur TDA2030 12v
Circuit amplificateur TDA2030 12v

La tension maximale en veille de l'amplificateur TDA2030 est de 36v, c'est la raison pour laquelle de nombreux changements sont nécessaires pour construire un amplificateur 12v TDA2030.

Étape 1: Tda2030

Tda2030
Tda2030

Circuit amplificateur TDA2030 12v, il est possible de faire fonctionner le circuit amplificateur TDA2030 en 12 volts, mais nous devons suivre les instructions pour construire un amplificateur 12v TDA2030 correctement fonctionnel

Étape 2: schéma de circuit et fonctionnement

Schéma de circuit et fonctionnement
Schéma de circuit et fonctionnement

· Le circuit intégré TDA2030 avait 5 broches, la 1ère broche non inverseuse, la 2e broche inversée, la 3e broche d'alimentation négative -ve, la 4e broche de sortie et la 5e broche d'alimentation positive +ve.

· Il s'agit d'un circuit basé sur un seul circuit d'alimentation, de sorte que les 3e et 5e broches sont connectées à l'alimentation 12 volts cc. ·

Lorsque nous connectons notre signal d'entrée vers le circuit amplificateur, le condensateur C1 agit comme le condensateur de couplage CC d'entrée, il crée une division entre le signal entrant et les résistances R3 sont destinées à créer une impédance d'entrée au niveau de l'amplificateur. ·

La broche non inverseuse est notre partie d'entrée, à cette partie les résistances R5 et R6 et le condensateur C6, sont pour l'action d'entrée sans investissement par la résistance R6 et R5, qui est d'atténuer les mauvais signaux de fréquence plus élevée et le condensateur C6 est pour contourner le flux d'énergie excessif vers la résistance R6. ·

Après amplification non inverseuse, le signal atteint la broche de sortie 4, ici nous avons des diodes D1 et D2 pour la protection de l'ensemble de l'amplificateur contre la formation de pics de tension, puis les diodes sont connectées aux deux ports d'alimentation tels que la broche 5 et la broche 3. ·

Ensuite, après avoir atteint la sortie, l'amplificateur a besoin d'une rétroaction négative, cela se fait avec des composants tels que les résistances R1 et R2 et le condensateur C2. Réseau de résistances R1, R2 défini à nouveau en utilisant une boucle fermée, la différence de valeur des deux résistances entraînera un changement de gain à la sortie. ·

L'ensemble du réseau de rétroaction fonctionne à l'aide de notre broche d'inversion 2, de sorte que le condensateur C2 sert à découpler le courant continu au niveau de la partie d'inversion. ·

Et à la sortie, nous avons un condensateur C5 pour le contournement de la tension d'alimentation et une résistance R4 stabilisant la fréquence du signal amplifié, puis le condensateur C7 agit comme un agent de soutien stabilisant combiné à une résistance R4. ·

Enfin, nos deux condensateurs tels que C8 et C3, ce sont des condensateurs de contournement, le condensateur C8 est destiné à contourner les hautes fréquences et le condensateur C4 est le condensateur de contournement de la tension d'alimentation.

Étape 3: Disposition de la carte PCB

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