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大家好,Maker E Workshop教大学用TDA2030A做高保真功放。
说到TDA2030A,相信大家都很熟悉。该芯片具有体积小、输出功率高、保护电路完整的特点。我们只需要焊接少量的外围元件,就可以制作出音质良好的功放。在之前的教程中,Maker E Workshop已经和大家玩过LM386和TDA2003了。今天我们去Advanced,玩TDA2030A,看看它会有什么不同的表现。
这是TDA2030A的实物图:
用一个芯片设计和搭建一个电路,首先需要了解这个芯片的引脚功能,所以首先要了解TDA2030A的引脚功能。TDA2030A共有5个引脚,芯片的字侧对着我们,引脚从左到右计数,分别是:1引脚同相输入,2引脚同相输入,3引脚负电源/接地,4引脚电源输出,5引脚正电源。
了解TDA2030A的引脚功能,那我们就可以上电路图了。下图是阿乐根据制造商芯片手册中提供的典型电路整理出的物理连接图。该图由双电源供电,没有输出耦合电容。由于没有输出耦合电容,低频响应得到改善,属于高保真电路。我们根据下图简单分析一下:
在图中,音频信号通过1uF电解电容耦合到TDA2030A的引脚1,即同相输入端。22K的电阻一端连接到一个引脚,另一端连接到电源的负极。并且起到偏置同相输入端的作用。TDA2030A的两个引脚接一个680ω的电阻和一个22uF的电解电容,再接回负极。此外,一个22K电阻连接到4引脚电源输出引脚,用于设置此处的闭环增益。然后,TDA2030A的引脚3连接到负电源,104高频去耦陶瓷电容,1N4007二极管连接到引脚4。4引脚电源输出连接到喇叭,然后连接到1ω电阻和224陶瓷片电容,以实现相移和频率稳定。我们知道喇叭是线圈,属于感性负载。没有这两样东西,很容易产生振荡。好了,最后五个引脚是正电源输入,也接一个104高频去耦陶瓷电容,四个引脚反向接一个1N4007二极管。这两个1N4007二极管连接在这里,以保护输出电压的正负幅度限制。
我们的功放电路属于OCL功放,也就是说需要接双电源,所以对变压器的选择有要求。双电源采用变压器,初级线圈中点接地,上下电压对称相等。也就是我们的双12V输出的变压器如下:
接下来,我们来说说功放的电源。在这个电路中,我们使用了传统的桥式整流器和大池塘滤波器的电源模块,如下图所示:
220伏变压器降压,输出双12V交流电。我们把变压器二次中间的那根线看作地线(负极),经过整流桥整流,出来两条通路,一条是正负电源。每路先自带一个104陶瓷电容对高频进行滤波,再用4个4700uF的电解电容储能,对低频杂波信号进行滤波,以满足后期功放在低频爆炸时的需要,使低频下潜更深。因为我们在做TDA2003的时候已经完成了这个电源模块,所以这次用的是现成的。
在负载下,空的测量正电压为+18.20伏:
负电压为-18.18V,电压对称性也可以是:
接下来,我们根据示意图准备所需的组件:
焊接电路示意图:
焊接电路正面:
焊接电路背面:
加一个散热片,在散热片和芯片之间涂导热硅脂。注意不要让散热器接触到任何元件或电路,因为芯片背面连接有3个引脚,这意味着散热器通电后会带负电:
好了,最后,功率放大器的电路与功率模块和扬声器连接,进行整体调试。我们先推一个8ω15W喇叭。通电瞬间,有微弱的电流冲击声。在静止状态下,电流声很小,我们必须把耳朵靠近才能听到。静噪相当令人满意:
用手机作为音源播放歌曲。首先我来弹腾格尔歌手的《天堂》。我只能听到悠扬的旋律由远及近,慢慢地传进来,声音相当清晰悦耳,顿时让我陶醉在歌曲的美妙中,仿佛我就在那里。另一首《加州旅馆》,纯弦乐的前奏,58秒后歌手的声音,器乐和打击乐的各种弦乐的声音开始交织,击鼓的节奏真的让我无法自拔,立刻爱上了这款TDA2030A(虽然可能是国内买的):
听单声道是不够的。我马上焊接了同样的电路,想听听双通道立体声TDA2030A的性能,看看有没有惊喜:
这次我们让两个TDA2030A功放模块推一对奇怪的6ω15W音箱:
推送扬声器在低频时比单个扬声器强得多。听完《连锁反应》,胸部震撼,但低频下潜不够深,不是很满意。听了邓丽君的《北国之春》,《我只在乎你》还是挺满意的。
至此,DIY TDA2030A功放宣告成功,推音箱时音质并不比市面上普通功放差,甚至略好。毕竟电源上的装卸就够了。不过这次用的电阻电容质量不高,音频线是普通的杜邦线。我相信这款功放如果换上优质的阻容,屏蔽线,增加散热,会更令人满意。可惜只是低频不够强,无法下潜,所以阿乐决定在这款TDA2030A放大器上加前置级,想试试名为“运算放大器之王”的5532,然后做一个桌面2.1放大器,然后分享给大家一起享受DIY乐趣!
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