Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q. Довідкові дані

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

 Коментарі до статті

Мікросхема, що описується, являє собою мостовий монофонічний підсилювач сигналу 3Ч з максимальною вихідною потужністю до 70 Вт на навантаженні опором 4 Ом і призначена для застосування в автомобільній та побутовій звуковідтворювальній апаратурі.

Конструктивно підсилювач оформлений у пластмасовому корпусі DBS17P з 17 жорсткими лудженими висновками (рис. 1).

Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q

Тильна плоска сторона корпусу виконана в вигляді металевої тепловідвідної пластини. Цією стороною мікросхему кріплять до масивної металевої стінки апарата, попередньо покривши поверхню стику теплопровідною пастою. Маса приладу – не більше 10 г.

При мінімумі необхідних зовнішніх компонентів мікросхема забезпечує можливість побудови підсилювача з великою вихідною потужністю, що живиться від однополярного джерела.

Увімкнений під робочу напругу живлення підсилювач може знаходитися в одному з трьох режимів - "Увімкнено" ("On"), "Мовчання" ("Mute") та "Дежурний режим" ("Standby"). У робочому режимі "Включено" мікросхема посилює вхідний сигнал і виділяє в навантаження встановлену потужність, споживаючи при цьому відповідний струм (до десятка ампер).

У режимі "Мовчання" вхідний сигнал на вихід підсилювача не проходить, але його потужні вихідні ступені залишаються включеними. З цієї причини підсилювач споживає значний струм, проте здатний перемикатися в режим "Включено" практично миттєво.

У "Дежурному режимі" виявляються знеструмленими майже всі вузли підсилювача, і він споживає від джерела живлення мізерно малий струм - як правило, кілька мікроампер. Час перемикання з "Дежурного режиму" на "Увімкнено" не перевищує 50 мс.

Перемикання з одного режиму в інший реалізують подачею напруги, що управляє, на вхід вибору режиму мікросхеми.

Підсилювач має дуже низький рівень власних шумів і малий коефіцієнт гармонік.

Спрощена функціональна схема підсилювача та типова схема його включення представлені на рис. 2.

Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q
(Натисніть для збільшення)

Якщо вихідна потужність не перевищує 18 Вт, підсилювач працює в режимі класу В. При подальшому збільшенні рівня вхідного сигналу внутрішня напруга живлення підсилювача збільшується завдяки включенню вузлів вольтодобавки із зовнішніми оксидними конденсаторами великої ємності, що підключаються до висновків 3,5 і 13. 15 мікросхем показано на функціональній схемі. Підсилювач перетворюється на режим класу Н, а вихідна потужність підвищується до 70 Вт. Якщо кристал мікросхеми нагрівається до температури 120°С, вбудований датчик температури перемикає підсилювач режим класу В. Вихідна потужність при цьому не перевищує 20 Вт.

Якщо напруга живлення U мікросхеми зменшиться до 7 В. підсилювач автоматично перейде в режим "Мовчання". При збільшенні напруги живлення до 9 В відбувається повернення підсилювача в режим "Включен".

Мікросхема має також вбудовані вузли захисту від взаємного замикання вихідних провідників та їх замикання на плюсовий провід живлення та загальний провід.

Цоколівка мікросхеми: вив. 1 - неінвертуючий вхід сигналу 3Ч; вив. 2 - інвертуючий вхід сигналу 3Ч; вив. 3 і 5 - висновки для підключення конденсатора володобавки верхнього за схемою плеча підсилювача; вив. 4 - вхід керуючого сигналу перемикання (вибору) режиму роботи; вив. 6 та 12 - висновки загального дроту, мінусові висновки джерела живлення; вив. 7 - прямий вихід сигналу 3Ч; вив. 8 – вихід сигналу вузла діагностики; вив. 9 та 10 - плюсові висновки джерела живлення; вив. 11 – інверсний вихід сигналу 3Ч; вив. 13 і 15 - висновки для підключення конденсатора вольтодобавки нижнього за схемою підсилювача плеча: вив. 14 - контрольний вихід внутрішнього джерела зразкової напруги: вив. 16 - вхід сигналу керування станом підсилювача; вихід сигналу індикації; вив. 17 - виведення загального сигнального дроту.

Для задоволення вимог інтелектуального керування потужністю в мікросхему вбудовано вузли діагностики та керування/індикації стану підсилювача. Вузол діагностики інформує про аварійні ситуації в ланцюзі навантаження та про перевантаження підсилювача. На виході вузла (висновок 8) з'являється сигнал, за рівнем та характером якого легко визначити. що сталося з навантаженням – її замикання на один із проводів живлення, замикання висновків чи обрив. Цей сигнал можна після обробки мікроконтролером подати на відповідні входи підсилювача, що переведе в безпечний режим.

Вузол управління/індикації стану має лише один зовнішній висновок - 16, який служить входом і виходом. Вхід дає можливість керування станом підсилювача. Командний сигнал високого рівня перемикає підсилювач режим класу Н (вольтодобавка включена) незалежно від температури кристала. При середньому рівні командного сигналу підсилювач перетворюється на режим класу незалежно від температури кристала. Команда низького рівня негайно переводить підсилювач у режим "Мовчання". Без затримки підсилювач перемикається і з режиму "Мовчання" в режим "Увімкнено", а зміна класу посилення з на Н і навпаки відбувається в момент переходу вхідного сигналу через "нуль".

Коли цей вхід не подано керуюче напруга, він стає виходом, і з вихідним сигналам можна будувати висновки про поточному стані підсилювача. Вихідна напруга може приймати три дискретні рівні - низький, середній та високий. Низький рівень свідчить у тому. що підсилювач перебуває у режимі "Мовчання"; середній - у режимі "Включено" і працює в класі В, вольтодобавка вимкнена сигналом з датчика температури (температура перевищує 120°С); високий - підсилювач працює у класі Н. температура кристала - менше 120°С. Перемикання підсилювача з класу Н відбувається в момент переходу вхідного сигналу 34 через "нуль".

Основні технічні характеристики

  • Номінальна напруга живлення, В......14,4
  • Споживаний струм. мА. при відключеному навантаженні в режимах
  • "Включено" і "Мовчання"......110...150
  • типове значення......110
  • Споживаний струм у "Дежурному режимі", мкА......1...50
  • типове значення......1
  • Коефіцієнт посилення по напрузі, дБ......25...27
  • типове значення......26
  • Вихідна потужність, Вт, не менше, в режимі класу Н при коефіцієнті нелінійних спотворень 10%......60
  • типове значення......70
  • 0.5%......45
  • типове значення......55
  • Вихідна потужність, Вт, не менше, в режимі класу В при коефіцієнті нелінійних спотворень 10%......16
  • типове значення......20
  • Коефіцієнт нелінійних спотворень (типове значення), %, при вихідній потужності 1 Вт......0,03
  • 20 Вт......0,06
  • Значення коефіцієнта нелінійних спотворень (типове), у якому відбувається спрацьовування динамічного детектора спотворень, %......10
  • Найбільша напруга власних шумів, мкВ, у частотній смузі від 20 Гц до 20 кГц......150
  • Глибина придушення пульсацій напруги живлення в режимах "Увімкнено" та "Мовчання", дБ, не менше......60
  • типове значення......70
  • Диференціальний вхідний опір входу 3Ч, ком, не менше......90
  • типове значення......150
  • Напруга перемикання на вході вибору режиму. В, для переведення підсилювача в режим "Дежурний" з режиму "Мовчання", не менше......1
  • "Мовчання" з "Дежурного" режиму, не більше......2
  • "Мовчання" з режиму "Увімкнено", не менше......3.3
  • "Включено" з режиму Мовчання", не більше......4,2
  • Електричний гістерезис напруги перемикання з "Дежурного" режиму в режим "Мовчання" і назад на вході вибору режиму, мВ (типове значення)......200
  • Електричний гістерезис напруги перемикання з режиму "Увімкнено" в режим "Мовчання" і назад на вході вибору режиму, мВ (типове значення)......200
  • Струм по входу вибору режиму, мкА, не більше ......20
  • Час перемикання з "Дежурного режиму" в режим "Увімкнено" по входу вибору режиму, мс......50
  • Коефіцієнт придушення синфазного сигналу на вході 34 в режимі "Увімкнено", дБ, не менше......70
  • типове значення......80
  • Коефіцієнт ослаблення вхідного сигналу на вході 34 в режимі "Мовчання", дБ, щонайменше......80
  • типове значення......90
  • Потік командного сигналу високого рівня (14,4 В) на вході вузла управління/індикації (висновок 16), мА, не більше......4
  • Випливаючий струм командного сигналу низького рівня на вході вузла управління/індикації, мА, не більше.......0,4
  • Порогова напруга перемикання з режиму "Мовчання" в режим "Увімкнено" по входу вузла керування/індикації, не більше......2
  • Порогова напруга перемикання з режиму класу В в режим "Мовчання" по входу вузла управління/індикації, не менше......1
  • Електричний гістерезис напруги перемикання з режиму "Мовчання" в режим "Включений" до класу В і назад по входу вузла управління/індикації, мВ (типове значення)......200
  • Порогова напруга перемикання з режиму класу В Н по входу вузла управління/індикації, не більше......4.2
  • Порогова напруга перемикання з режиму класу Н в режим класу по входу вузла управління/індикації, не менше......3,3
  • Електричний гістерезис напруги перемикання з режиму В режим класу Н і назад по входу вузла управління/індикації, мВ (типове значення)......200
  • Витік струму виходу вузла керування/індикації в режимі "Мовчання", мА, не менше......2,2
  • Напруга на виході вузла управління/індикації в режимі "Мовчання" (низький вихідний рівень), не більше, при вихідному струмі 2,2 мА...........0,5
  • Вихідний струм довільного напрямку вузла управління/індикації в режимі класу В, мкА, не менше......15
  • Напруга на виході вузла управління/індикації в режимі класу (середній вихідний рівень), при вихідному струмі 15 мкА
  • мінімальне......2
  • максимальне......3
  • Витік струму виходу вузла управління/індикації в режимі класу Н, мкА, не менше......140
  • Напруга на виході вузла управління/індикації в режимі класу Н (високий вихідний рівень), не менш, при вихідному струмі 140 мкА......Uпит - 2,5
  • Температура корпусу, коли спрацьовує датчик. °С......120

Граничні експлуатаційні значення

  • Напруга живлення, В......8...18
  • Напруга сигналу на вході вузла управління/індикації (висновок 16), В, максимальне......Uпит,
  • мінімальне......0
  • Найбільша амплітуда вихідного імпульсного струму, А, при вихідному періодичному сигналі (синусоїдальному)......8
  • імпульсним......10
  • Найбільша потужність, що розсіюється, Вт......60
  • Тепловий опір кристал - тепловідвідна пластина, °С/Вт......1,5
  • Тепловий опір кристал - навколишнє середовище. °С/Вт......40
  • Максимальна температура кристала. °С......150
  • Температурний робочий інтервал, °С......-55...+150

Роботу підсилювача у різних режимах ілюструють спрощені часові діаграми, представлені на рис. 3.

Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q

До початкового моменту на підсилювач подано напругу живлення Uпит, а на вхід вузла управління/індикації (висновок 16) - сигнал високого рівня Uвх упр/інд.

У момент t, на вхід вибору режиму (висновок 4) надійшов сигнал високого рівня, що відповідає переходу підсилювача режим "Увімкнено". Починає виходити робочий режим джерело зразкового напруги (збільшується напруга на выводе 14). При деякому пороговому напрузі в момент t2 включається підсилювач і навантаженні з'являється напруга 3Ч Uмах зч. причому підсилювач працює у режимі класу Н.

У момент t3 підсилювач по входу вузла управління/індикації переведений у режим класу В. Якщо напруга вхідного сигналу 3Ч має значний рівень, відразу виникне обмеження вихідного сигналу.

У момент t5 на вхід вузла управління/індикації подано команду на повернення підсилювача в режим класу Н. При першому переході сигналу 34 через "нуль" (момент U це перемикання відбудеться. Протягом відрізка часу t7 -t8 підсилювач знаходиться в режимі "Мовчання") , причому і входження в цей режим, і повернення у вихідний стан відбуваються синхронно з командою, не чекаючи переходу через "нуль".

В інтервалі t9 - t12 підсилювач перемикається в той же режим "Мовчання", але сигналом Uпер.реж по входу управління (висновок 4). Мал. 3 показує, що в цьому випадку перемикання відбуваються в моменти переходу 3Ч сигналу через "нуль" (у моменти t10 і t12).

Якщо зменшити напругу живлення до 7 В (t13), підсилювач негайно переходить у режим "Мовчання" і також без затримки повертається в режим "Увімкнено", як тільки напруга живлення, збільшуючись, досягає значення 9 В (t14). У момент t15 підсилювач перемикається в "Дежурний режим".

У тому випадку, коли висновок 16 мікросхеми використаний як вихід вузла управління/індикації, у момент включення підсилювача (t1) на цьому виході з'являється сигнал вивих. упр/інд, низького рівня, що відповідає режиму "Мовчання". Щойно підсилювач почне працювати (t2). на висновку 16 з'явиться або високий, або середній рівень (показано пунктиром) в залежності від того, до якої температури нагрітий кристал мікросхеми - меншою 120°С або більшою.

Перемикання підсилювача та зміна вихідних рівнів виведення 16 відбуваються в моменти переходу сигналу 3Ч через "нуль" (t4, t0, t10, t12). Винятком є ​​швидкі переходи в режим "Мовчання" і назад (t7, t8), причому рівень сигналу на виведенні 16 залишається незмінним, і випадки зниження напруги живлення (t13, t14).

Вузол діагностики призначений контролю вихідних ланцюгів підсилювача. Інформація про аварійні ситуації в навантаженні надходить на висновок 8 (вихід із відкритим колектором). Спрощені діаграми U сигналів на цьому виході показані на рис. 4.

Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q

У нормальному режимі на виведенні 8 є високий рівень (t0 - t2). Відсутність звукового сигналу Uвих на виході підсилювача протягом часу t0 - t1 пояснюється подачею команди "Мовчання" на вхід вибору режиму.

Якщо виникає навантаження вихідних щаблів підсилювача, і як наслідок - обмеження сигналу, в роботу вступає динамічний детектор спотворень і виведення вузла діагностики з'являються вузькі імпульси низького рівня (t2 - 13). Цей сигнал можна подати на вхідний електронний атенюатор (на схемі 2 він не показаний), який знизить амплітуду вхідного сигналу 3Ч до зникнення спотворень.

При замиканні того чи іншого вихідного дроту на плюсовий провід живлення або на загальний провід напруга на цьому вихідному дроті зникає, а на виведенні 8 високий рівень змінюється низьким - близько 0,6 (t4). Після усунення аварійного замикання напруга на виході підсилювача автоматично відновлюється через 20 мс (t5).

Замикання вихідних висновків підсилювача між собою призводить до того, що на виході вузла діагностики з'являється послідовність коротких імпульсів (50 мкс) високого рівня з періодом 20 мс (t6 - t7).

Відразу після перемикання підсилювача з "Дежурного режиму" на "Мовчання" або "Увімкнено" вбудований детектор навантаження перевіряє, чи підключене навантаження. Якщо опір навантаження перевищує 100 Ом. то детектор навантаження примусово переводить підсилювач в режим "Мовчання" і на виведенні 8 в цей час є низький рівень (на рис. 4 це проілюстровано пунктирною лінією на відрізку часу t0 - t1).

Мал. 5 ілюструє роботу систем теплового захисту. Якщо температура кристала не перевищує 120°С, підсилювач може працювати в режимі класу Н (суцільна лінія на графіку тимчасової залежності амплітуди вихідного звукового сигналу Uвих.зч). При цьому як на виході вузла діагностики, так і на виході вузла управління/індикації є високий рівень.

Підсилювач потужності ЗЧ із засобами діагностики TDA1562Q

Коли температура кристала підніметься до 120°С, датчик температури примусово переведе підсилювач у режим класу і на виході вузла управління/індикації високий рівень зміниться середнім.

У тих випадках, коли з тих чи інших причин температура кристала продовжує збільшуватися, при значенні 145°С вузол теплового захисту формує сигнал, яким вузол діагностики змінює високий вихідний рівень на низький, попереджаючи тим самим про наближення температури кристала до максимально допустимого значення 150° З. Цей перепад напруги може бути використаний для відключення вхідного сигналу, або самого підсилювача.

Після досягнення максимальної температури рівень вхідного сигналу, щоб уникнути псування мікросхеми, необхідно знижувати аж до нуля (при температурі 160°С).

Автор: В.Чуднов

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

PT8 Neo - системна плата на чіпсеті VIA FSB800 від компанії MSI 19.11.2003

Компанія MSI анонсувала нову системну плату PT8 Neo, засновану на першому чіпсеті від компанії VIA для процесорів Р4 з шиною FSB800 – РТ800.

Системна плата PT8 Neo підтримує частоту шини FSB 800 МГц і стандарт пам'яті DDR400/333/266. Плата виготовлена ​​для забезпечення високої продуктивності для масштабованих рішень чіпсету (роз'єм Socket 478 для процесорів Intel Pentium 4).

Системна плата РТ8 Neo також має ексклюзивну технологію DOT (Dynamic Overclocking Technology) від компанії MSI з максимальним автоматичним розгоном на 15%. Системна плата РТ8 Neo також підтримує інтерфейс Serial ATA та стандарт RAID. Є роз'єми розширення - 5 роз'ємів PCI і 1 порт AGP 8Х.

Разом з опціональним 5.1-канальним звуком користувачі можуть комфортно насолоджуватися грою в комп'ютерні ігри або переглядом DVD-фільмів у себе вдома. Системна плата PT8 Neo оснащена коаксіальним роз'ємом SPDIF.

Інші цікаві новини:

▪ Організм людини містить 30 трильйонів клітин

▪ Лазерна катапульта для польотів на Марс

▪ Скотч без клею

▪ Снеки з полуниці

▪ Векторний аналізатор ланцюгів до 26,5 ГГц від Rohde & Schwarz

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Металошукачі. Добірка статей

▪ стаття Соціологія. Шпаргалка

▪ стаття Як англійська розвідка обдурила Гітлера, щоб союзники безперешкодно захопили Сицилію? Детальна відповідь

▪ стаття Новозеландський льон. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Вимірювання ємності та ЕПС конденсаторів комбінованим приладом. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Фокус з китайською монетою. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024