AMPLIFICATOR DE 1W CU TDA7233

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

TDA7294 BRIDGE POWER AMPLIFIER

MOSFET POWER AMPLIFIER AV400 V 2.1

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

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

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

VARIATOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

EPSICOM LASER PROIECTOR 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

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

V O. = v I v stabilizator

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

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

MARCAREA REZISTOARELOR

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

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

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

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


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

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

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

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

Curs 4 Serii de numere reale

DETECTOR DE CABLURI PRIN ZID

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

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

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

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

riptografie şi Securitate

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

SURSĂ DE ALIMENTARE STEP-UP V

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

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

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

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

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

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Curs 1 Şiruri de numere reale

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

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

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

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

SURSĂ DE ALIMENTARE CU FET- URI

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

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

a) b) c) Fig Caracteristici de amplitudine-frecvenţă ale amplificatoarelor.

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

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Subiecte Clasa a VII-a

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

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

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

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

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

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

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

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

SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE

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

Criptosisteme cu cheie publică III

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Stabilizator cu diodă Zener

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

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

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Integrala nedefinită (primitive)

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011


Capitolul 14. Asamblari prin pene

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

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

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

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

PARAMETRII AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Subiecte Clasa a VIII-a

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

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

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

Transcript:

EPSICOM Ready Prototyping Coleccţ ţia HI--FI I Sono & Lightt EP 0013... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2-3 2. Schema 3 3. PCB 4 4. Lista de componente 4 AMPLIFICATOR DE 1W CU TDA7233 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

Cu puţină vreme în urmă se auzea că ar fi apărut nişte amplificatoare în prelungirea cablului de alimentare. Iată-l! Atât de mic şi cu utilizări diverse, imediate. Alimentare 1,8 15V!!! Distorsiuni 0,3% la 0.5W, 9V 1KHz, pe sarcină de 8Ω. Atenuare MUTE 70dB Impedanță de intrare 100KΩ SVR 40dB (Supply Voltage Rejection) Răspuns în frecvență 100 Hz - 10 khz Funcţionare Proiectat iniţial pentru a fi folosit amplificatoare clasa AB, şi-a găsit utilitatea în orice aparat portabil, de la mici boxe active la telefoane celulare. Are un domeniu larg al tensiunii de alimentare, de la 1,8V pâna la 18V, recomandându-se singur în multiple aplicații. Amplasarea componentelor Schema electrică

Lista de componente Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant 1 C1 Condensator Pol. 100µF 1 2 C2 Condensator N.P. 22nF 1 3 C3 Condensator Pol. 470µF/25V 1 4 C4,C6 Condensator N.P. 100nF 2 5 C5 Condensator Pol. 1000µF/25V 1 6 D1 Diodă 1N4007 1 7 D2 Led LED 1 8 J1 Conector RCA-1 1 9 J2 Conector JACK-alimentare 1 10 LS1 Conector CON2 1 11 P1 Potențiometru 50KΩ 1 12 R1 Rezistență 10KΩ 1 13 R2 Rezistență 4,7Ω 1 14 R3 Rezistență 1KΩ 1 15 SW1 Switch Întrerupător cu reţinere 1 16 U1 C.I. TDA7233D-SO8 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.

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