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  Schéma de principe du circuit imprimé unch sur tda 2822. Amplificateur miniature sur TDA2822L. Diagramme fonctionnel TDA2822M
  • 21.09.2014

    Ce circuit de l'interrupteur d'éclairage automatique dans l'obscurité allumera automatiquement la lumière et l'éteindra le matin. En tant que capteur de lumière, une photorésistance LDR est utilisée. Toutes les lampes (fluorescentes, incandescentes ...) peuvent être connectées au circuit. La base du disjoncteur à déclenchement Schmitt se trouve sur le temporisateur 555. Le LDR et le temporisateur 555 sont utilisés ensemble pour la commutation automatique. La lumière ...

  • 26.06.2018

    Cet exemple montre l'interopérabilité de php et Arduino. Le test est effectué sur Ubuntu 14.04, le serveur web Apache 2, php 5.5 est installé. Dans le test, nous avons activé et désactivé la sortie numérique, ainsi que l'interrogation de l'état de la sortie à l'aide de php. test.php

  • 06.10.2014

    Le circuit illustré ici a trois entrées de microphone, le circuit est basé sur la puce IC LM348. Le LM348 a un gain élevé, le circuit est fait sur quatre amplificateurs opérationnels avec un étage de sortie de classe AB. Le microcircuit a un courant de repos très faible (0,6 mA) et est alimenté par une source d'alimentation bipolaire. Remarques. * Circuit d'assemblage pour une carte de circuit imprimé de bonne qualité. ...

  • 23.09.2014

    Objectif: sur la base du schéma proposé, vous pouvez collecter un appareil qui comptera les passants, allumera la lumière lors du passage par la porte, une alarme de sécurité, etc. L'émetteur IR VD4 sur AL147A (il est installé dans les télécommandes TV de type 4-USSTT) émet un signal modulé par des impulsions de 1000 Hz. Le générateur est une source d'impulsions réalisée sur VT2 VT3. Fréquence ...

  • TDA2822_LowVolt

    http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2370-usilitel-tda2822m.html

    En raison du petit nombre d'éléments de cerclage, le circuit intégré TDA2822M est l'un des simples amplificateurs qui peuvent être assemblés en peu de temps, connectés à un lecteur MP3, un ordinateur portable, une radio et évaluer immédiatement le résultat de votre travail.

    Voici à quel point la description de la puce TDA2822M (ST, DIP8) au salon de Datagorsk est attrayante:
      «Le TDA2822M est un amplificateur stéréo basse tension à deux canaux pour les équipements portables, etc.
      Peut-être l'inclusion d'un pont, l'utilisation comme casque ou amplificateur de contrôle et bien plus encore.
    Tension de fonctionnement: 1,8 V à 12 V, puissance jusqu'à 1 W par canal, distorsion jusqu'à 0,2%. Aucun radiateur requis.
      Contrairement à la taille super miniature, il délivre des basses honnêtes. La puce parfaite pour l'expérience inhumaine des débutants. »

    Avec mon article, j'ai essayé d'aider mes collègues radio amateurs à faire des expériences avec cette puce intéressante plus consciente et plus humaine.

    Nous traiterons le cas de la puce

    Il existe deux microcircuits: l'un TDA2822, l'autre avec un indice "M" - TDA2822M.
      Intégrale circuit intégré TDA2822  (Philips) est conçu pour créer de simples amplificateurs de puissance audio. La plage de tensions d'alimentation admissible est de 3 ... 15 V; à Up \u003d 6 V, Rн \u003d 4 Ohms, la puissance de sortie est jusqu'à 0,65 W par canal, dans la bande de fréquence 30 Hz ... 18 kHz. Powerdip 16 Chip Case
    Chip TDA2822M  fabriqué dans un boîtier Minidip 8 différent et a un brochage différent avec une dissipation de puissance maximale légèrement inférieure (1 W contre 1,25 W pour TDA2822).

    Diagramme fonctionnel TDA2822M

    donnée dans la documentation. Comme on peut le voir sur la fig. 1, chaque canal d'amplificateur est de structure proche d'un circuit Lin typique.

    Les amplificateurs ont des unités fonctionnelles communes: les circuits de référence de courant de référence I REF pour les générateurs de courant stables (GTS) dans les circuits d'émetteur en cascade différentielle, les circuits de référence de polarisation R3, D6 sur Q12, les bases de touches Q13 et le circuit I0 CONTROL pour maintenir le courant de repos des étages de sortie de l'amplificateur.



    Cette solution permet d'améliorer la stabilité de l'amplificateur en mode pont.
      Chaque canal d'amplificateur se compose d'un étage différentiel Q9 ... Q11 (Q14 ... Q16), d'un amplificateur de tension Q7 (Q18) et d'un étage de sortie Q1 ... Q6 (Q18 ... Q24).

    Fig. 1. Diagramme fonctionnel du TDA2822M de la fiche technique

    La cascade différentielle a une charge dynamique sous la forme d'un miroir de courant sur les éléments Q8, D5 (Q17, D6).

    L'utilisation d'un miroir de courant dans les circuits collecteurs d'un étage différentiel non seulement équilibre le courant, mais constitue également une charge active dans le circuit Q10 (Q15), et la chute de tension aux bornes de la diode D5 (D7) qui se produit lorsque le courant traverse le transistor Q9 (Q16) est utilisée comme référence. Cette solution technique double en fait la capacité de charge actuelle de l'étage différentiel.

    Le miroir de courant Q8 (Q17) augmente également la valeur du coefficient d'influence de l'instabilité de l'alimentation (dans la fiche technique ce paramètre est appelé PSRR - coefficient de suppression des variations de la tension d'alimentation), car l'équilibre de la cascade ne dépend plus de la tension d'alimentation.

    L'utilisation du GTS dans les circuits des émetteurs de la cascade différentielle réduit le taux de croissance des distorsions par rapport à la charge résistive, car la composante quadratique de la conductivité de transfert de la cascade d'entrée diminue fortement. De plus, le GTS élimine complètement les interférences du bus d'alimentation dans les circuits d'entrée.

    Pour augmenter la résistance d'entrée à l'entrée non inverseuse de la cascade différentielle Q9, Q10 (Q15, Q16 dans un autre canal amplificateur) d'un circuit Lin typique, un émetteur suiveur Q11 (Q14) sur un transistor p-n-p est ajouté.

    Il est clair que le schéma asymétrique de l'étage différentiel entraîne un déséquilibre de l'étage, à la suite duquel même des harmoniques apparaissent dans le spectre du signal de sortie. La stabilité du point médian empire également, mais dans ce cas ce fait ne joue pas un grand rôle: la sortie de l'amplificateur est séparée de la charge par un condensateur à oxyde.

    L'étage d'amplification de tension Q7 (Q18) et l'étage de sortie Q1 - Q6 (Q19 - Q24) sont couverts par l'OOS local via le condensateur de correction de fréquence C1 (C2), ce qui augmente la marge de phase. Cette correction est appelée inclusive.

    La quasi-totalité de l'amplification est réalisée dans l'étage d'amplification de tension Q7 (Q18), dans le circuit collecteur dont la diode D4 (D8) est incluse, ce qui règle la polarisation aux bases de l'étage de sortie fonctionnant en classe B et GTS, qui est une charge idéale.

    L'étage de sortie de l'UMZCH est réalisé dans l'esprit du siècle dernier, alors qu'il n'existait pas de transistors complémentaires puissants de la structure p-n-p. Ici, la correction de fréquence inclusive aide également à égaliser les caractéristiques de phase des bras asymétriques de l'étage de sortie.

    Les éléments D1, D2, Q4, GTS dans le circuit de base Q4 (D10, D11, Q20, GTS dans le circuit de base Q20) sont utilisés pour protéger les sorties de l'amplificateur contre les courts-circuits, et fournissent également une caractéristique «douce» de limitation de surcharge.

    Veuillez noter qu'il n'y a pas d'autres circuits de protection intégrés de l'étage de sortie, ce qui est fait pour des raisons de meilleure utilisation de l'alimentation, malheureusement, au détriment de la fiabilité.

    Les broches 5 et 8 du microcircuit sont connectées à un fil AC commun. Dans ce cas, le gain de l'amplificateur à rétroaction négative sera:

    Ku \u003d 20 log (1 + R1 / R2) \u003d 20 log (1 + R5 / R4) \u003d 39 dB.

    Le schéma de principe de l'IP est illustré à la Fig. 2.

    Fig. 2. Schéma structurel du TDA2822M

    Il a été déterminé expérimentalement que la somme des résistances des résistances R1 + R2 et R5 + R4 est de 51,575 kOhm. Connaissant le gain, il est facile de calculer que R1 \u003d R5 \u003d 51 kOhm, et R2 \u003d R4 \u003d 0,575 kOhm.

    Pour réduire le gain de la puce avec OOS, généralement en série avec R2 (R4), inclure une résistance supplémentaire. Dans ce cas, les transistors ouverts commutent sur les transistors Q12 (Q13) «interfèrent» avec ce circuit.

    Mais même si nous supposons que les touches n'affectent pas le gain de rétroaction, la manœuvre pour réduire le gain est négligeable - pas plus de 3 dB; sinon, la stabilité de l'amplificateur couvert par l'OOS n'est pas garantie.

    Par conséquent, nous pouvons expérimenter une variation du gain de l'amplificateur, en tenant compte du fait que la résistance de la résistance supplémentaire se situe dans la plage de 100 ... 240 Ohms.


    Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous dire comment fabriquer un petit amplificateur de puissance sur une puce tda2822m. Voici le circuit que j'ai trouvé dans la fiche technique de la puce. Nous ferons un amplificateur stéréo, c'est-à-dire qu'il y aura deux haut-parleurs - les canaux droit et gauche.

    Circuit amplificateur


    Nous aurons besoin de:
    • Chip TDA2822m.
    • Résistance de 4,7 ohms (2 pièces).
    • Résistance 10 Kom (2 pcs.).
    • Condensateur 100 uF (2 pièces).
    • Condensateur 10 MkF.
    • Condensateur 1000 MkF (2 pcs.).
    • Condensateur 0,1 MkF (2 pièces).
    • Haut-parleur (environ 4 ohms et 3 watts) (2 pièces).

    Ensemble amplificateur

    Nous assemblerons le circuit sur quelque chose entre l'installation à charnière et la carte de circuit imprimé. Un morceau de carton servira de planche, nous y attacherons tous les détails.
    Pour les pièces radio, utilisez une épingle pour faire des trous pour les jambes. Dans la plupart des cas, les jambes joueront le rôle de pistes avec lesquelles nous séparerons l'ensemble du circuit. La première chose que nous insérons est le microcircuit lui-même, puis à la toute première jambe, nous soudons la jambe plus du condensateur à 1000 microfarads.



    Ensuite, soudez une résistance de 4,7 Ohm à la jambe négative et un condensateur de 0,1 μF (le condensateur a un marquage 104). Nous soudons également le fil au pied négatif du condensateur de 1000 μF, l'un des haut-parleurs y ira.



    Nous faisons de même avec la troisième branche du microcircuit.
    Ensuite, soudez à la deuxième branche du microcircuit la branche positive du condensateur à 10 uF et le fil, qui sera le plus de l'alimentation.
    Aux cinquième et huitième jambes du microcircuit, nous soudons les jambes positives des condensateurs à 100 microfarads.


    Nous soudons deux fils aux sixième et septième jambes du microcircuit - ce sont les canaux droit et gauche (le sixième est à droite, le septième à gauche). Nous soudons également deux résistances à 10 com. Ici, j'ai un problème. Il n'y avait qu'une seule résistance par 10 com. Aller au magasin pour une résistance est déraisonnable, j'ai donc dû me souvenir de certaines leçons de physique. À savoir, comment calculer la résistance lors de la connexion de deux résistances en parallèle. Voici à quoi ressemble la formule:


    Mais cette formule ne fonctionne qu'avec deux résistances, si leur formule ne correspond plus. J'ai trouvé 20 et 24 résistances, ce sont de vieilles résistances soviétiques.


    Sur ce point, presque tout est prêt. Il reste à faire face à la terre, ce sera un moins de nourriture. Toutes les jambes restantes des condensateurs à 100; 10; 0,1 microfarads, ainsi que des résistances à 10 kΩ, doivent être connectés en un seul faisceau. J'ai connecté toute la terre sur une jambe de condensateur de 100 μF, à certains endroits, j'ai dû me connecter avec des fils. Terre, également des micropuces de 4 pieds.


    En outre, le sol sera les inconvénients des haut-parleurs. Soudez maintenant la prise 3,5 mm. Le fil de cuivre est la terre, le rouge est le canal droit soudé à la sixième branche du microcircuit (au fil qui a été retiré plus tôt), le bleu est le canal gauche, soudé à la septième branche.


    De plus, chaque haut-parleur est connecté à la jambe moins des condensateurs de 1000 μF. Les inconvénients des haut-parleurs sont soudés à un terrain commun. Le plus de l'alimentation est le fil de la deuxième branche du microcircuit, comme je l'ai dit plus tôt, le moins de l'alimentation est la masse. Ceci termine la fabrication du circuit. Nous coupons le carton, si la compacité du circuit est importante, alors le carton doit d'abord être pris plus petit, car il y a peu d'éléments sur le circuit.

    Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'idée de me former à la fabrication d'appareils miniatures. Sans réfléchir à deux fois, je suis allé sur le site d'un vendeur régional de composants radio et, en cours de recherche, j'ai trouvé une merveilleuse solution sous la forme d'une puce TDA2822L. Maintenant à propos de nos moutons.

    Le TDA2822L est un UMZCH intégré basse tension basse consommation, déjà mentionné sur ce site (il semble que ce soit plus d'une fois). Ses caractéristiques sont deux canaux, la possibilité d'alimentation à partir d'une tension comprise entre 1,8 et 12 V (unipolaire), de faibles pertes, la possibilité de mise sous tension via un circuit en pont et la disponibilité d'une solution dans le boîtier SOP-8 (pas la plus petite par nature, mais toujours assez compacte). Et, soit dit en passant, il a 1 W par canal (avec une charge de 4 ohms). Autrement dit, même avec de gros écouteurs puissants assez pour les yeux (plus à ce sujet plus tard). Et cela coûte 0,37 $. Conte, et plus encore!
      Le harnais est minimal pour lui, et le schéma UMZCH selon la fiche technique ressemble à ceci:

    Il n'y a rien de fondamentalement incompréhensible dans ce schéma, les détails sont typiques, nous allons donc passer directement à la partie intéressante, à savoir le choix des pièces.

    Puisque nous assemblons un amplificateur miniature, il est clair que le nombre maximum de pièces doit être de conception smd, en particulier, j'ai réussi à tout faire en smd sauf C4 et C5 (enfin, notre magasin ne transporte pas d'électrolytes pour l'installation smd). En ce qui concerne la nutrition, c'est encore plus intéressant - dès que l'idée est née, j'ai décidé d'alimenter le circuit à partir d'une tablette comme CR2032, car il y a un merveilleux petit support pour eux, et comme presque tous les éléments smd, l'économie d'espace est bonne. Mais alors, juste au cas où, j'ai décidé d'ajouter deux points sous les fils à la couronne, juste en réserve.

    Total de notre liste de composants:
      Puce TDA2822L en boîtier SOP-8 x1.
      Condensateur au tantale 100 uF x 10 V x3 (la pièce la plus chère).
      Résistance 10 kOhm 0805 x2
      Résistance 4,7 ohms 0805 x2
      Condensateur 0,1 uF x2
      Condensateur électrolytique 470 uF\u003e 10 V (j'ai 16 V) x2

    Le résultat est une si jolie petite poupée:

    Avertissement: le fait que vous puissiez vous débarrasser du cavalier R0, hérité de la révision précédente de la carte, j'ai remarqué après avoir soudé la carte, il est donc trop tard pour le réparer

    Apparemment, les tailles, ahem, sont petites. Pour vous dire la vérité, je ne m'attendais même pas à cela, bien que la première version de la carte soit un peu plus petite et sans masque, mais après avoir fait la chevalière, il s'est avéré que les électrolytes devaient être laissés suspendus dans l'air. En conjonction avec la mauvaise qualité de la carte mère de la première version, je l'ai légèrement augmentée et refaite, et tout s'est passé comme sur des roulettes (en vérité, presque comme sur des roulettes, un condensateur "accroche" toujours).

    Remarque: sur la carte, le microcircuit lui-même est en fait contraire, par rapport au projet diptrace.

    Donc, ayant le projet en main, nous fabriquons une carte de circuit imprimé (comme vous le souhaitez, j'utilise FR + persulfate d'ammonium). Une petite photo sur la façon dont cela se fait à la maison:

    Un peu sur la façon dont j'ai soudé la carte - d'abord le support de batterie, puis les connecteurs stéréo, puis la puce elle-même, puis les petits éléments smd, à la fin du tantale et les fils à la couronne. Le tantale s'est avéré être le plus sale (le microcircuit a été soudé avec un sèche-cheveux, sans compter), car les taches sous eux sont complètement sous le condensateur - donc inconfortables.

    Le coût final était d'environ 3 cu (réactifs, textolite, je ne pense pas). Voici une démonstration de ce que pourrait être cet amplificateur:

    Ci-dessous, vous pouvez télécharger une carte de circuit imprimé au format

    Liste des éléments radio

    Désignation Tapez Valeur faciale La quantité RemarqueBoutiqueMon cahier
    MicrocircuitTDA2822L1 SOP-8 Au cahier
    C1, C2, C3 100 μF x 10 V3 Tantale Au cahier
    C4, C5 Condensateur électrolytique470 μF x 16 V2 Au cahier
    C6, C7 Condensateur0,1 uF2 Film Au cahier
    R1, R2 Résistance

    10 kOhm

    2 smd 0805

    J'ai construit un simple amplificateur sur le TDA2822M, et cela a fonctionné tout de suite

    Mais en raison d'une expérience infructueuse, la micra a grillé. Récemment, je suis tombé sur une planche avec un tel micro, et j'ai décidé de remonter un tel ampli. Alors attrape

      Le microcircuit, bien sûr, ne donne pas grand-chose, seulement 1 W par canal, mais pour les petites enceintes c'est normal

    Voici un schéma de l'amplificateur 2X1W sur le TDA2822M extrait de la fiche technique

    Rien de compliqué, rien de plus compliqué, avec la planche de ramassage recueillie en 20 minutes

    Ensemble de pièces comme d'habitude

    C1 \u003d 1000 mF (16 V)
      C2.4.6 \u003d 100nF (104)
      C3.7 \u003d 470mF (16V)
      C5.8 \u003d 100 mF (16 V)

    R1.3 \u003d 10kΩ (marron - noir - orange)
      R2.4 \u003d 4.7ohm (jaune - violet - or)

    Alimentation 6-14V, limite 15V. Consommation 200mA

    Amplificateur PCB assemblé

    Impression chevalière sur le côté des rails

    Chevalière pour amplificateur 2X1W sur TDA2822M. Comme à la maison. Cet article a toute la technologie.

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