Circuit d'amplificateur de 32 watts utilisant TDA2050

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Le post explique comment construire un circuit amplificateur de 32 watts simple mais puissant en utilisant une seule puce TDA2050 et avec une poignée de résistances et de condensateurs.

Par: Dhrubajyoti Biswas



Principe de fonctionnement du TDA2050V

Cet article détaillera la construction d'un amplificateur stéréo avec une sortie pour une prise casque. Il est construit en utilisant le circuit intégré IC TDA2050V. Selon la fiche technique fournie avec l'IC, le TDA2050V est idéal pour les amplificateurs hi-fi audio basés sur la classe AB.

La tension d'alimentation de fonctionnement requise pour TDA2050V doit être comprise entre +/- 4,5V et +/- 25V.



En utilisant 25 watts de puissance, vous pouvez atteindre au moins 65% d'efficacité. Cependant, il est important de noter que pour maintenir la stabilité du système, le gain du circuit doit être géré avec un gain d'environ 24 dB.

Nous avons construit l'amplificateur avec l'intention de l'utiliser avec des enceintes de bibliothèque RB-51. Ils sont de 8 ohms possédant une sensibilité de 92 dB à 2,83 V / 1 m.

Étant donné que cet amplificateur utilise moins d'énergie, utiliser TDA2050V est donc un bon choix.

De plus, l'amplificateur fonctionnera également avec d'autres appareils audio, tels que tuner, lecteur mp3, etc. Il peut être intéressant de noter que la puce TDA2050V plus petite produit un son de meilleure qualité que la version plus grande.

Circuit d

Construire l'amplificateur

Le diagramme ci-dessus est une application qui utilise une alimentation fractionnée. Le diagramme est tiré de la fiche technique pour faciliter la compréhension. Il est également conseillé de lire la fiche technique fournie avec la puce TDA2050V. Cela aidera à comprendre la configuration de la chaîne stéréo de différentes manières.

La fiche technique spécifiée pour le CI détaille également une conception de PCB recommandée, que nous avons utilisée comme référence pour cette expérience. La figure ci-dessus, extraite de la fiche technique, montre la disposition de base du PCB:

L'amplificateur que nous avons construit dans cette expérience, sa conception schématique est présentée ci-dessous

Circuit d

Schéma de l'amplificateur hi-fi utilisant TDA2050

Pour construire le circuit, nous avons ici suivi la conception du PCB comme indiqué dans la figure ci-dessus. En outre, le circuit pourrait être simplement assemblé sur une carte de performance.

Afin de bloquer le flux de courant continu, nous avons utilisé un condensateur de type 1uF MKT. Cependant, il n'y a pas de telle restriction et vous êtes libre d'opter pour tout autre condensateur pertinent selon votre choix.

Construire un circuit n'est pas complexe. Cependant, certains facteurs vitaux doivent être gardés à l'esprit lors de la conception, comme indiqué ci-dessous:

- La mise à la terre ou la mise à la terre est très importante pour maintenir un faible bruit et une réponse sans ronflement du système. C'est pourquoi le processus de mise à la terre en étoile est probablement le mieux adapté dans ce cas. Le système utilise deux points de masse, utilisez l'un pour le signal et l'autre pour l'alimentation, en les reliant davantage via une connexion unique.

- Pour chaque canal, utilisez une alimentation électrique individuelle.

- Gardez le câblage du signal court et assurez-vous que les fils sont bien torsadés. Maintenez une distance avec les sources d'alimentation CA. Il serait également préférable que vous puissiez garder le câblage près du châssis.

Source de courant

Dans cette conception d'amplificateur, l'alimentation est conforme aux réglementations d'alimentation standard et utilise des amortisseurs pour une meilleure sécurité.

En outre, nous avons utilisé un transformateur torroidal de 120VA et de doubles secondaires de 18 volts. Nous avons également utilisé des ponts redresseurs 35A, cependant, vous pouvez également utiliser un pont 15A - 25A.

Conformément à la conception des spécifications, il utilise des diodes de récupération ultra-rapides MUR860. Vous pouvez également essayer d'autres diodes discrètes ultra-rapides, mais selon cette expérience, nous avons découvert qu'elle pouvait être ignorée et que des diodes de redressement normales pouvaient être utilisées.

Vous pouvez trouver un condensateur de 10 000 uF pour chaque alimentation. Le bourdonnement supprimé par l'alimentation est assez inaudible bien que l'on puisse en entendre sur un micro, quand il a un volume maximum et n'a pas de connexion de signal.

Conception du bloc d'alimentation TDA2050

Cabinet

Pour le boîtier, nous avons utilisé ici le châssis de Hammond [ID de modèle: 1441-24] - 12 'x 8' x 3 ', construit en acier et de couleur noir satiné.

Le circuit imprimé et le transformateur ont été soigneusement placés au-dessus, juste au-dessus de l'enceinte. Le contrôle du volume, l'entrée casque et le bouton d'alimentation ont été placés à l'avant pour faciliter l'utilisation.

Nous avons utilisé des vestes standard RCA plaquées or pour l'entrée. Pour la sortie, nous avons utilisé des fiches de sortie standard de bornes de liaison à trois voies, qui acceptent le fil nu, les fiches banane de 4 mm ou le connecteur à fourche. Cependant, veuillez noter que les bornes de liaison de l'enceinte et des gaines d'entrée ont leur isolation du châssis par des entretoises en nylon.

Dissipateur de chaleur

En tant que procédure standard, nous avons placé le dissipateur de chaleur à l'arrière du châssis, mesuré 50 mm x 88 mm avec des ailettes de 35 mm à 2,9 C / W. Nous devons également faire un trou sur le châssis afin de monter directement le TDA2050. À noter, veuillez vous assurer que le TDA2050 est séparé du châssis en raison du problème potentiel sur le boîtier TO-220. Si cela n'est pas pris en compte, il y a de fortes chances que la puce soit détruite une fois que le système est alimenté.

En ce qui concerne l'isolation, vous pouvez utiliser des tampons en mica ou en silicium. Veuillez également garder à l'esprit d'ajouter une entretoise pour l'équipe de montagne afin de sauvegarder la puce. Lors de la configuration du système, vérifiez enfin tous les composants et leurs emplacements. Par exemple, assurez une vérification pour éviter la continuité entre le dissipateur thermique / la terre / le châssis et la puce.

En conclusion, maintenez un bon contact thermique. Ici, nous avons utilisé de la graisse thermique avant de monter le système.




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