Circuito de conmutación microcircuito K157UD2. Amplificador de baja frecuencia en chip TDA7384 Diagrama esquemático y principio de funcionamiento

Concurso de radioaficionados para principiantes
“Mi diseño de radioaficionado”

Diseño de competición para un radioaficionado principiante.
“Amplificador de baja frecuencia en el chip TDA7384″

¡Hola queridos amigos e invitados del sitio!
Les presento el primer trabajo de competencia (segundo concurso del sitio) de un radioaficionado novato. Ruslana Volkova:

Amplificador de baja frecuencia en chip TDA7384

¡Hola a todos los radioaficionados!

Les presento mi primer trabajo:
“Amplificador de baja frecuencia en el chip TDA7384″

El ULF se fabrica en un circuito integrado TDA7384, que contiene cuatro ULF idénticos de 40 vatios cada uno.

Especificaciones del amplificador:
Arriba……………….9-18 V
Salida F………….20-20000Hz
Estoy en reposo……………….250mA
yo consumo máx....……10A

Desoldé el microcircuito de una radio Kenwood rota, no recuerdo qué modelo. Para empezar, encontré una hoja de datos del TDA7384 en Internet. Luego decidí dónde usaría este amplificador y comencé a crearlo.
En primer lugar, quité las piezas necesarias de las placas antiguas y luego encontré una placa de circuito impreso en Internet. TDA 7384.lay y se puso manos a la obra.

Circuito amplificador de baja frecuencia en TDA7384:

Placa de circuito impreso del amplificador en formato .Lay:

Estructuralmente, el amplificador está fabricado sobre una placa de circuito impreso hecha de lámina de fibra de vidrio. El diseño prevé la conexión del amplificador tanto a una fuente estéreo, con posterior bifurcación de cada canal, como a una fuente cuadrafónica.
La fuente cuadrafónica debe estar conectada a las entradas Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3, Entrada 4.
La fuente estéreo se conecta a los contactos cerrados Entrada 1/Entrada 2 y Entrada 3/Entrada 4:

Esquema de conexión del amplificador en modo “Estéreo”

El microcircuito debe instalarse en un disipador de calor con una superficie de al menos 400 metros cuadrados. cm o 150-200 pies cuadrados. ver con una hielera!
Cumplidas las condiciones anteriores, obtuvimos esta placa con radiador y refrigerador de una PC vieja:

El tablero no quedó muy bien, lo hice usando impresora, hierro y cloruro férrico.

Iniciar sesión en amplificador estéreo(se conecta a los contactos cerrados Entrada 1/Entrada 2 y Entrada 3/Entrada 4), salida – cuadrafónica (debe conectarse a las entradas Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3, Entrada 4), enchufe pequeño – fuente de alimentación del refrigerador = 12 voltios:

Ahora necesitamos encontrarle una fuente de alimentación de 12 voltios. Utilicé una fuente de alimentación para computadora porque es lo suficientemente potente y ocupa poco espacio.

Quité todos los cables innecesarios, dejando 12 voltios, el cable amarillo (el mío es rojo) y encendiendo la fuente de alimentación, el cable verde:

Conecté la fuente de alimentación al amplificador, nada empezó a fumar, lo que significa que todo se hizo correctamente, puedes intentar conectar altavoces (tomé la señal de sonido de la PC):

Delantero trasero:

Lo conecté, todo funcionó, ¡¡¡HURRA!!! Pero el volumen de los altavoces delanteros y traseros es diferente, ¿qué debo hacer?

Después de buscar en Internet, encontré un diagrama. preamplificador en el chip K157UD2, se puede reemplazar con K157UD3:

Dibujé el tablero del futuro con la selección de las piezas necesarias en una hoja de papel A4:

Después de eso, lo escaneé y edité en Paint Net, y esto es lo que obtuve:

Creo que no resultó peor que en otros programas. Este método será útil para aquellos que no pueden trabajar en programas creados para dibujar placas de circuito.
Esto es lo que obtuve:

El tablero quedó un poco mejor que el anterior, creo que se trata de cloruro férrico, intentaré grabar los tableros en otra cosa.

Si usa cuatro canales en la entrada del amplificador, necesitará hacer dos de esas placas, el ajuste será para los cuatro canales. En mi versión, el ajuste se realiza simultáneamente en dos columnas delanteras y dos traseras.

Montamos todo en un estuche adecuado y conectamos:








Después de conectarnos línea por línea con las resistencias R7, R8, ajustamos el volumen de los parlantes y lo usamos.
Para no desmontar el amplificador al conectar otros altavoces u otra entrada señal de sonido, las resistencias de subíndice se pueden reemplazar con variables y mostrarse en el panel frontal.

Hola, queridos lectores del sitio. Necesario amplificador de micrófono para grabar canciones con una guitarra desde dos micrófonos, de modo que puedas ajustar la voz y la guitarra por separado.

Después de buscar en Internet, elegí el microcircuito doméstico K157UD2, que estaba en stock. El microcircuito es un amplificador operacional de dos canales de bajo ruido que se utiliza en una variedad de equipos estereofónicos. Amplificador operacional K157UD2 opera en una amplia gama de voltajes diferenciales de entrada y tiene protección contra Corto circuitos en la salida.

El amplificador de micrófono utiliza una conexión típica del microcircuito K157UD2. Entre paréntesis se indica la numeración de pines para la implementación del 2º canal.

Después de varias pruebas, me convencí de que no había suficiente mezclador para ajustar la ganancia de ambos canales. También encontré un circuito mezclador de transistores en Internet. Y cuando monté el amplificador en una placa, su sensibilidad y funcionamiento silencioso superaron todas mis expectativas.

Y luego de dibujar el tablero en LAY, nació el diagrama de este dispositivo.

Ambas salidas del amplificador se alimentan a la entrada del mezclador a través de resistencias variables. La salida del mezclador a la computadora es mono, ya que me resulta más conveniente realizar ajustes y procesar el material grabado. Para eliminar posibles interferencias e interferencias, los micrófonos se conectan al amplificador mediante un cable blindado y los micrófonos se compraron en el sitio web de Aliexpress. Todos los transistores del mezclador fueron reemplazados por KT315G. El circuito está alimentado por una batería KRONA.

Para grabar desde un micrófono, utilizo el programa gratuito AUDACITY, ya que tiene una interfaz clara en ruso y una gran selección de herramientas para procesar material grabado.

Todas las partes del amplificador de micrófono, excepto la batería, las resistencias variables y los micrófonos, están ubicadas en dos placas de circuito impreso (amplificador y placa mezcladora), hechas de PCB de una cara con un espesor de 1 mm.

La carcasa del amplificador se toma de la fuente de alimentación del escáner-impresora. El amplificador también se puede alimentar desde una fuente de voltaje externa; para ello, es necesario prever un enchufe en la carcasa y colocarlo, por ejemplo, al lado de un interruptor de palanca o al final.

En el momento de redactar este informe, el amplificador había funcionado durante 5 horas en situación de “combate” y aún no se habían observado problemas con el suministro de energía. También puedes ver un vídeo que muestra las capacidades de este amplificador de micrófono y explica algunos aspectos del trabajo con él.

Se puede descargar un archivo con placas de circuito impreso en formato plano desde el enlace.

¡Te deseo éxito repitiendo el diseño!
¡Nos vemos en las páginas del sitio!
Anatoly Tikhomirov ( picdiodo), Riga

Mientras ordenaba la basura en el armario, encontré accidentalmente mi manualidad del año pasado (otoño de 2013): indicador de cuadrante Nivel de sonido en el chip K157UD2. Por alguna razón, ella no quería trabajar para mí entonces y la dejé lejos. ¿Y ahora he decidido finalmente descubrir cuál es el problema? Después de todo, la primera copia del dispositivo, realizada ese mismo verano, todavía funciona correctamente.
El artículo que describe el circuito amplificador en un microcircuito se encuentra en la opción 2, "Circuito de alimentación única". Allí también puede ver la distribución de pines del microcircuito K157UD2. Adjunto esquema con mis denominaciones, cuya parte principal es el indicador M68501 y su cableado.

Notaré de inmediato que se puede conectar a salida amplificador de sonido y entrada. En el primer caso, el indicador de cuadrante mostrará la potencia de la señal de salida (y, en consecuencia, cuando el control reduce el volumen, la flecha "caerá") y, en el segundo caso, la potencia de la señal de entrada. , que a veces resulta más útil (por ejemplo, controlar visualmente la potencia de la señal de entrada, ya que si entra demasiada, la señal puede empezar a distorsionarse). En el diagrama, algunos números de los pines del microcircuito se indican entre paréntesis; esto significa que puede ensamblar dos amplificadores idénticos en un chip y, en consecuencia, conectar dos indicadores: a los canales derecho e izquierdo (o a la entrada y salida del amplificador).
Resultó que los cañones no dispararon por veinte razones, y la primera de ellas fue que no había proyectiles. Y si hablamos del microcircuito, hubo serios problemas con su suministro de energía. También tuve que reemplazar ambos capacitores electrolíticos (en ese momento todavía no los compré en cubos, así que los instalé sacados de algún lugar), lidiar con la caída del tramo del capacitor de 22 nF y conectarlo correctamente. Después de esto el circuito funcionó, aunque todavía no sé dónde se puede adaptar.
Diodos - D311. D18 será un poco peor.
La resistencia R5 es recortadora y tiene un asterisco; esto significa que no solo tendrá que ajustarse al nivel de la señal (de modo que, por ejemplo, con el volumen normal del amplificador la aguja cuelgue alrededor del 75% de la escala), sino que tampoco un hecho que 47 kOhm apto para todas las ocasiones.
Si aumenta el valor de la resistencia R4 (470 - 910k), puede aumentar la ganancia del microcircuito y hacer que "sienta" señales más débiles (esto solo es útil si el indicador está conectado a entrada amplificador de sonido). Por ejemplo, para observar la salida de sonido del reproductor tuve que instalar una resistencia de 1 MOhm.
Algunas fotos de mi circuito:





Y una demostración del trabajo a la hora de monitorear la salida del “VEF 216”:

Una característica especial del circuito es su baja sensibilidad a las señales de alta frecuencia (la aguja se mueve con mayor placer con la batería y el bajo que con las voces y los solos de guitarra).
Y para pasar la noche, instalé dos LED azules de cinco milímetros en la carcasa del indicador. Normalmente encienden con cinco voltios, si son menos, solo funciona uno, el segundo resultó quemado. Para compatibilidad con otros voltajes de suministro, la luz de fondo se enciende a través de una resistencia de recorte de 500 ohmios; puede alimentar fácilmente todo el circuito de 5 a 9 voltios, solo necesita ajustar el voltaje.

El dispositivo que se muestra a continuación tiene buena calidad sonido y bajo nivel de ruido, y además tiene función de bypass (respuesta de frecuencia directa), al mismo tiempo, la simplicidad del circuito no ahuyentará a los radioaficionados novatos. La parte pasiva del circuito se basa en un desarrollo descrito por E.J. James en 1948, y todo el dispositivo en conjunto parece el trabajo de Baxandall de 1952 :) Parece que se usa una etapa de amplificación, en este caso un amplificador operacional, lo que puede aumentar la amplitud "comida "(¡la amplitud de este regulador cae cinco veces o -13 dB!) por el bloque de tono. Analizando fuentes ampliamente conocidas por cualquier radioaficionado (en las que hay alguna inexactitud histórica), se decidió experimentar con esta cosita:

Desafortunadamente, no logré tomar gráficos de respuesta de frecuencia reales, pero presentamos el resultado de la simulación en el programa Tone Stack Calculator. este esquema Destaca por el uso de R5-R6, que proporcionan un aumento de frecuencia más estrecho sin afectar los medios. Estas resistencias no están en el desarrollo de E.J.James, por lo que la simulación se realizará sin ellas :). Sin embargo, esto no afectará la impresión general del gráfico, solo una banda ascendente. altas frecuencias será más amplio.

Pero me gustaría más: un aumento aún mayor de las frecuencias bajas y especialmente de las altas, por así decirlo, con reserva, aunque en su caso todo puede ser completamente diferente. O mejor dicho, no en tu caso, sino en el caso de tu acústica :). Por ejemplo, de la experiencia de operar los productos de la planta de radio Berdsk Ajuste VEGA 50AS-106 bajas frecuencias El bloque de tono en RRR UP-001 no era adecuado en absoluto, ya que solo elevaba la región de graves superior (200-250 Hz, es difícil llamarlo bajo, más bien un zumbido). Sin embargo, en sistemas de altavoces producido por la planta de radio de Riga Radiotehnika RRR S50b, se logró lograr una calidad de sonido aceptable. Aunque todo esto se considera un mimo, ya que sólo corrige la impresión auditiva, se ajusta la respuesta en frecuencia de los altavoces y, si el amplificador está defectuoso, se realizan investigaciones con otros circuitos, por ejemplo, ecualizadores paramétricos con ajustes no sólo para ganancia, pero también con la capacidad de mover la frecuencia elevada y el factor de calidad. Pero no estamos aquí para corregir los defectos de una acústica costosa, ¿verdad?

Total +6 dB en la frecuencia baja principal y +5 dB en la alta. Se decidió aumentar la caída de -3 dB en la región de frecuencia media mediante amplificación en el amplificador operacional. Lo admito, se volvió demasiado. En el circuito, es difícil lograr una respuesta de frecuencia suave girando los controles (o mejor dicho, nada), por lo que se decidió agregar un dispositivo que apaga el bloque de tono. Esto puede resultar útil si utiliza un ecualizador más avanzado con su amplificador. Cortocircuito sencillo entrada y salida de la parte pasiva o de todo el bloque tonal (en el primer caso, el condensador C3 está en cortocircuito y, como resultado, los agudos caen, en el segundo caso, se conserva el ajuste de altas y bajas frecuencias, aunque dentro de límites pequeños) no es posible aquí. Por tanto, es posible realizar una conmutación elemental mediante un relé con contactos inversores (tipo RES-9, RGK-14, etc.).

Vale la pena tocar por separado el tema tan trillado de los condensadores en el bloque tonal. Según mi experiencia subjetiva en el funcionamiento del famoso preamplificador Shmelev, en cuyo diseño utilicé sin dudar cerámica importada, muy utilizada en las tiendas, la señal de salida estaba saturada de armónicos, que se sentían de oído. Tal vez en una prueba ciega de este bloque de tono con otros condensadores no me habría dado cuenta de esto, pero aún así quedó profundamente grabado en mi memoria. En este diseño decidí utilizar exclusivamente condensadores de papel. Por supuesto, aquí no describiré la experiencia de usar condensadores importados por cientos de dólares, pero como dicen, es rica :). De las reservas acumuladas se retiraron condensadores de las series BMT-2, BM-2 y MBM.

Entonces, al usar estos capacitores, lo primero que debe hacer es medir su capacitancia e inspeccionar si hay daños externos (especialmente para BMT-2). Entre una docena de muestras de condensadores de la serie MBM, el 90% tenía un exceso de capacidad nominal del 40-50%, que es dos veces más que su tolerancia. La medición de capacitancia le permite seleccionar condensadores en pares para 2 canales para garantizar un ajuste simétrico. La primera inclusión y veredicto es definitivamente preferible al uso de cerámica china. Para mi vergüenza, no pude encontrar un capacitor de papel en el circuito HF, así que usé un capacitor de la serie KTK, que se usaba ampliamente en televisores de tubo y otros equipos. Entre otras cosas, este condensador tiene una buena estabilidad térmica. Los aspectos positivos no afectaron el sonido de ninguna manera :) (aunque después de ampliar mis conocimientos sobre este condensador, el sonido poco a poco empezó a volverse más bonito y... :)). Gráficos que fueron capturados:

Los controles están al máximo:


Los controles están al mínimo:


Diagrama del dispositivo resultante:

Características de este bloque tonal:

  • Coeficiente armónico, %: no más de 0,02.
  • Rango de ajuste, nada menos: LF +-16 dB, HF +-17 dB.
  • Señal de entrada: ~1V.

Los indicadores de CG, señal/ruido dependen del amplificador operacional aplicado. La elección recayó en el TL072 (este es un amplificador operacional dual de ST) debido a su bajo costo y prevalencia. Los amplificadores operacionales como NE5532, NJM4558, LM358 encajarán perfectamente aquí. También puede experimentar con amplificadores operacionales individuales (con modificaciones adicionales del PP) TL071, NE5534, KR544UD1,2, K157UD2 (con circuitos de corrección), etc. Con condensadores de papel y un amplificador operacional en una caja dorada, ¿por qué no una rareza? Para reemplazar rápidamente el microcircuito (si prefiere otro amplificador operacional), se recomienda instalar primero el zócalo DIP-8 en el lugar apropiado.

Para alimentar la parte activa del dispositivo se utiliza un estabilizador de voltaje paramétrico en dos brazos + y - sin utilizar ningún elemento de amplificación, ya que en este circuito el consumo total de corriente es menor que la corriente nominal de los diodos zener. Para suavizar las pulsaciones residuales causadas por las pulsaciones de la fuente de alimentación UMZCH, hay dos electrolitos en el circuito. Su capacidad es pequeña para asegurar una baja inercia. Un conjunto tan pequeño proporciona un nivel de fondo bajo al utilizar el dispositivo.

Por supuesto, para garantizar nivel mínimo Estos antecedentes a veces no son suficientes. Conectar a tierra las carcasas de resistencias variables puede ayudar a reducir el zumbido. Algunos grupos de reguladores tienen para ello una salida separada (por ejemplo SP3-33-23). Tenía a mi disposición resistencias del grupo B ampliamente utilizadas (no son adecuadas para ajustar el equilibrio), cuya carcasa, después de lijar, conecté a tierra. Llevé la tierra a un punto seleccionado (la carcasa del regulador de baja frecuencia), desde donde las envié a la tierra de la fuente de alimentación UMZCH. Foto del dispositivo y placa de circuito impreso:

Tamaño placa de circuito impreso 140x60 mm, aquí puedes descargar el archivo en el formato .poner. ¡Te deseo éxito en tu repetición! .

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