EPSICOM 22W AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Σχετικά έγγραφα
AMPLIFICATOR DE 1W CU TDA7233

TDA7294 BRIDGE POWER AMPLIFIER

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

MOSFET POWER AMPLIFIER AV400 V 2.1


EPSICOM EP V COMPACT POWER SUPPLY. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

NE555 TIMER TEMPORIZATOR CU NE555

EPSICOM. MULTI-PURPOSE INVERTER V 3.2 INVERTOR 12Vcc-220Vca EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

ICL7107 DIGITAL VOLTMETER V3

EPSICOM GENERATOR CU NE 555 EP Colecţia Începători. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE


EPSICOM WATER LEVEL INDICATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

VARIATOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

V O. = v I v stabilizator

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

EPSICOM LASER PROIECTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

EPSICOM POWER VALVE AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

EPSICOM LM3875 POWER AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Curs 4 Serii de numere reale

MARCAREA REZISTOARELOR

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

SURSĂ DE ALIMENTARE STEP-UP V

EPSICOM CNC 4 AXE - POLOLU EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

DETECTOR DE CABLURI PRIN ZID

riptografie şi Securitate

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

EPSICOM VOICE ELECTRONIC EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM VGA TO SCART ADAPTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale


DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Curs 1 Şiruri de numere reale

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

EPSICOM PC POWER SUPPLY ADAPTOR ADAPTOR LA SURSA PC-ULUI EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

EPSICOM ICL7135 DIGITAL VOLTMETER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

EPSICOM 12-15V/20A POWER SUPPLY EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

SURSĂ DE ALIMENTARE CU FET- URI

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

SENZOR SENZOR DE UMIDITATE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar

ZERO CROSSING EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Criptosisteme cu cheie publică III

Electronică anul II PROBLEME

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

EPSICOM INTERFAȚĂ RS FULL DUPLEX CU IZOLARE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

I X A B e ic rm te e m te is S

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

Fig Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol, a), şi caracteristica de ieşire ideală, b).

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui

Stabilizator cu diodă Zener

SIGURANŢE CILINDRICE

CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

Amplificatoare liniare

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate

CIRCUITE LOGICE CU TB

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

Transcript:

EPSICOM Ready Prototyping Coleccţ ţia HI--FI I Sono & Lightt EP 0074... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2-3 2. Schema 3 3. PCB 3 4. Lista de componente 3 5. Tutorial Puterea amplificatorului 4-6 22W AMPLIFIER Avantaj Pret/Calitate Livrare rapida Design Industrial Proiecte Modificabile Adaptabile cu alte module Module usor de asamblat Idei Interesante Idei pentru afaceri Hobby & Proiecte Educationale www.epsicom.com/kits.php a division of EPSICO Manufacturing

Circuitul TDA1519 este un amplificator integrat în clasă B, utilizat în aplicații audio care nu au nevoie de putere mare de ieșire. Principalele caracteristici ale acestui amplificator audio sunt: necesită foarte puține componente externe, câștig fix, bună rejecție, comutator Mute stand-by, protejat termic,... Prezentare Circuitul TDA1519C Philips include două amplificatoare de putere care pot fi utilizate, fie separat, pentru a realiza un amplificator stereo ce oferă la ieșire până la 2x11W, fie împreună într-un montaj punte, ceea ce duce la o putere 22W mono. Acesta este montat într-o capsulă cu un rând de terminale (SIL9P), ceea ce îi permite să disipe excesul de energie printr-un radiator. Acest circuit acceptă o gamă largă de tensiuni de alimentare, între 6-17,5V. Dacă la primul amplificator semnalul este aplicat intrării neinversoare (pinul 1) iar semnalul amplificat il colectăm de pe pinul 4, la al doilea amplificator semnalul de intrare se aplică intrarii inversoare (pin9) iar semnalul amplificat il colectăm de pe pinul 6. Se va ține cont de acest lucru atunci când conectăm difuzorul; în varianta stereo, prin urmare, ne vom asigura că unul dintre cele două difuzoare este montat cu polaritatea inversată. Impedanțele de intrare ale celor două amplificatoare sunt de 60KΩ și au fost proiectate să aibă o amplificare de 40dB (amplificare de 100 de ori). În regimul de lucru individual, monofonic, cele două intrări se leagă în paralel iar impedanța de intrare scade la 30KΩ. Circuitul integrat conține un limitator de zgomot de intrare combinat și un circuit Mute/Standby ce este activat prin conectarea pinului 8 la tensiunea de alimentare, prin comutatorul SW1. În modul Standby circuitul consumă sub 100µA. Întrucât acest circuit nu dispune un circuit intern pentru evitarea zgomotului ce poate apărea în difuzoare prin încărcarea condensatoarelor C1 şi C2 la pornire-oprire, vă propunem alăturat o schemă simplă de comandă prin pinul 8 (Mute) a semnalului de ieşire. Funcţionarea este cât se poate de simplă. Până la încărcarea condensatoarelor de pe intrare, pinul 8 este menţinut la o tensiune de 3,3-6,4V, până la încărcarea completă a capacităţii de 47µF de pe baza tranzistorului bipolar, când tensiunea va ajunge la 8,5V iar amplificatorul va fi activat. Circuitul TDA1519C este prevăzut cu circuit de protecție la scurtcircuit, circuit de protecție termică și protecție împotriva la inversării polarității tensiunii de alimentare, însa nu mai mare de 6 V. 31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426

Schema electrică Amplasarea componentelor Lista de componente Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant 1 C1,C2 Capacitor non-pol 220nF 2 2 C3 Capacitor pol 100µF/16V 1 3 C4 Capacitor non-pol 100nF 1 4 C5 Capacitor pol 2200µF/25V 1 5 C6 Capacitor pol 1000µF/25V 1 6 IC1 C.I. TDA1519 1 7 SW1 Pushbuton Pushbuton 1 8 IN,OUT Conector RCA2 2 9 J1 Jumper Jumper 1 10 J2 Conector Con2 1 Acest produs se livrează în varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau în varianta asamblată în scopuri educaționale și va fi însoțit de documentația completă de asamblare pe CD. 31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426

Puterea amplificatorului Există o serie de metode prin care producătorii specifică puterea unui amplificator. Dintre acestea, vom menţiona 3 dintre cele mai întâlnite. Practic, când un producator oferă specificaţii de putere, acestea se referă în mod normal la tensiunea pe care un amplificator o poate oferi la ieşire, pe un difuzor de o anumită impedanţă, pentru o anumită perioadă de timp şi la un anumit nivel de distorsiuni. Aceşti ultimi doi factori, deşi sunt cei mai mascaţi în specificaţiile amplificatoarelor, sunt cei mai importanţi pentru a măsura capabilităţile efective ale acestuia. Deseori, în special în specificaţiile sumare, nu este menţionată metoda de test o specificaţie de genul 2 x 1000W la 2Ω - fără nici o valoare efectivă, neluând în calcul ultimii doi factori antemenţionaţi. De aceea, deseori este indicată căutarea manualului respectivului echipament, având şansa să dăm de valori folosibile, ascunse cu grijă de către producator printre alte specificaţii. În primul rând: puterea consumată de amplificator, menţionată în mod aproape curent pe spatele său (în general în vecinătatea cablului de alimentare) nu este într-o relaţie directă cu puterea pe care o poate oferi. Ea se referă la puterea maximă consumată de la reţea pentru a oferi maximul de putere de ieşire, pentru reproducerea semnalului muzical standard. Luând în considerare că orice amplificator are o eficienţă mult sub 100%, puterea oferită va fi considerabil mai scăzută decât cea consumată. Puterea muzicală (music power, PMPO). Nu se mai utilizează în prezent; era utilizată când nu apăruseră încă metode standardizate de măsurare a puterii pe care o poate oferi un amplificator. Metoda de măsurare nu era tehnică şi era folosită ca mod comercial de promovare a unor amplificatoare, fără a ține cont de ceilalţi parametrii (puteri mari cu distorsiuni nemăsurabile). Puterea la vârf (peak power, instantaneous power). Se referă la puterea maximă pe care o poate oferi un amplificator, pentru o perioadă extrem de scurtă de timp, fără a avea distorsiuni. Nu este o metodă foarte utilă de măsurare a puterii efective, ci de evaluare a liniei acustice în zona finală a difuzoarelor. Puterea RMS (RMS power, EIA, EIAJ, FTC, s.a.m.d.). Deşi termenul nu este corect din punct de vedere tehnic, (nu există putere RMS), este varianta cea mai adecvată pentru a măsura capabilitățile unui amplificator. Se referă la folosirea unui semnal sinusoidal, chiar dacă semnalul muzical nu este perfect sinusoidal, însă prin folosirea acestui semnal de test putem calcula precis puterea și reprezintă o metodă standard de test. Dificultăți la folosirea acestei metode apar prin faptul că nivelul de distorsiune atins pentru a ajunge la nivelul respectiv nu este totdeauna specificat, producând unori confuzii. Standardul EIA (J) se referă la puterea pe care o poate oferi un amplificator care primeşte la intrare un semnal de bandă medie (în general 1kHz), cu distorsiuni armonice de 1%. Este o evaluare optimistă, cu aproximativ 10-20% mai mare decât standardul FTC. Standardul FTC folosește un semnal de test constant în domeniul 20Hz-20kHz, sau specificat de producator, cu distorsiuni la ieşire nu mai mari decât cele din specificații. Este cea mai onestă dintre metodele de măsurare însă și cea mai puțin folosită. Mai este o mică, dar semnificativă diferenţă între cele două standarde cea de-a doua cere o perioadă de timp pentru încălzirea amplificatorului, precum şi o perioadă de minim 5 minute de funcţionare ulterioară în regimul respectiv de testare la 2Ω. Luând în considerare faptul că, pentru mare parte din amplificatoarele de la diverşi producători, funcţionarea la 2Ω este la limita intrării în protecţie de supra-curent, aceştia nu vor oferi decât valori EIA, care le-ar permite să menţioneze o funcționare la 2Ω, deşi în practică nu este posibil. Totuşi, luând în considerare că semnalul muzical este prelucrat de către amplificator, însă nu la maximul posibil, putem admite că o mare parte din aceste amplificatoare funcționează şi la 2Ω, dar la o putere cu 25%-30% mai redusă decât cea obţinută prin măsurători EIA. În realitate nu o să găsim prea des în caracteristici o specificaţie EIA sau FTC. O metodă de a ne apropia de aceste standarde este să căutam în manualele respectivelor echipamente valorile distorsiunilor armonice obţinute în urma testelor.

Data Notes Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre produsele noastre, vizitaţi situl www.epsicom.com Dacă aţi întâmpinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau dacă doriţi informaţii suplimentare, contactaţi-ne prin e-mail office@epsicom.com Pentru orice întrebări, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitaţi să ne contactaţi pe adresa office@epsicom.com

31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426