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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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FAQ sur la puce TDA7293/7294. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors

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Dans cette FAQ, nous essaierons de considérer tous les problèmes liés à la puce ULF TDA7293/7294 récemment populaire. Les informations sont tirées du sujet du même nom sur le forum du site Web Soldering Iron, forum.cxem.net/index.php?showtopic=8669. J'ai rassemblé toutes les informations et conçu ~ D'Evil ~, pour lequel je le remercie beaucoup. Paramètres du microcircuit, circuit de commutation, carte de circuit imprimé, tout cela situé ici.

1) Alimentation
Curieusement, mais pour de nombreux problèmes commencent déjà ici. Les deux erreurs les plus courantes sont :
- Approvisionnement unique
- Orientation à la tension de l'enroulement secondaire du transformateur (valeur efficace).

Voici le schéma de l'alimentation

FAQ sur la puce TDA7293/7294. Schéma d'alimentation

(cliquez pour agrandir)

1.1 Transformateur - avoir dû deux enroulements secondaires. Ou un enroulement secondaire avec un robinet du point médian (très rare). Donc, si vous avez un transformateur avec deux enroulements secondaires, ils doivent être connectés comme indiqué sur le schéma. Ceux. le début d'un enroulement avec la fin d'un autre (le début de l'enroulement est indiqué par un point noir, cela est indiqué sur le schéma). Mélangez, rien ne fonctionnera. Lorsque les deux enroulements sont connectés, nous vérifions la tension aux points 1 et 2. S'il y a une tension égale à la somme des tensions des deux enroulements, alors vous avez tout connecté correctement. Le point de connexion des deux enroulements sera "commun" (masse, corps, GND, appelez ça comme vous voulez). C'est la première erreur courante, comme on le voit : il devrait y avoir deux enroulements, pas un.

Maintenant la deuxième erreur : La fiche technique (description technique du microcircuit) du microcircuit TDA7294 indique : +/-4 est recommandé pour une charge de 27Ω.

L'erreur est que les gens prennent souvent un transformateur à deux enroulements 27V, ce n'est pas possible !!!

Quand tu achètes un transformateur, ils écrivent dessus valeur efficace, et le voltmètre vous indique également la valeur efficace. Une fois la tension redressée, elle charge les condensateurs. Et ils chargent déjà valeur d'amplitude qui est 1.41 (racine de 2) fois la valeur efficace. Par conséquent, pour que le microcircuit ait une tension de 27V, les enroulements du transformateur doivent être de 20V (27 / 1,41 \u19,14d 20 Puisque les transformateurs ne produisent pas une telle tension, nous prenons le plus proche: XNUMXV). Je pense que le point est clair.
Passons maintenant à la puissance : pour que TDA puisse fournir ses 70 W, il lui faut un transformateur d'une puissance d'au moins 106 W (l'efficacité du microcircuit est de 66 %), de préférence plus. Par exemple, pour un ampli stéréo sur le TDA7294, un transfo de 250W est très bien adapté

1.2 Pont redresseur

Il n'y a généralement pas de problèmes ici, mais quand même. Personnellement, je préfère installer des ponts redresseurs, car. pas besoin de s'embêter avec 4 diodes, c'est plus pratique. Le pont doit avoir les caractéristiques suivantes : tension inverse 100V, courant direct 20A. Nous mettons un tel pont et ne craignons pas qu'un "beau" jour il brûle. Un tel pont suffit pour deux microcircuits et la capacité des condensateurs dans le bloc d'alimentation est de 60'000uF (lorsque les condensateurs sont chargés, un courant très élevé traverse le pont)

1.3 Condensateurs

Comme vous pouvez le voir, le circuit d'alimentation utilise 2 types de condensateurs : polaires (électrolytiques) et non polaires (film). Les non polaires (C2, C3) sont nécessaires pour supprimer les interférences RF. Selon la capacité, définissez ce qui se passera : de 0,33 microfarads à 4 microfarads. Il est conseillé d'installer nos K73-17, plutôt bons condensateurs. Les polaires (C4-C7) sont nécessaires pour supprimer l'ondulation de tension et, de plus, ils cèdent leur énergie lors des pics de charge de l'amplificateur (lorsque le transformateur ne peut pas fournir le courant requis). En termes de capacité, les gens se disputent encore combien il en faut encore. J'ai réalisé par expérience que pour un microcircuit, 10000 20 microfarads par épaule suffisent. Tension du condensateur : choisissez vous-même, en fonction de l'alimentation. Si vous avez un transformateur 28,2V, alors la tension redressée sera de 20V (1,41 x 28,2 \u35d XNUMX), les condensateurs peuvent être réglés sur XNUMXV. Même chose avec les non polaires. Apparemment je n'ai rien raté...

Du coup, nous obtenons un bloc d'alimentation contenant 3 bornes : "+", "-" et "commun". Le bloc d'alimentation étant terminé, passons au microcircuit.

2) Puces TDA7294 et TDA7293

2.1.1 Description des broches de la puce TDA7294

1 - Masse signal
2 - Entrée inversée du microcircuit (dans le schéma standard, le système d'exploitation est connecté ici)
3 - L'entrée non inverse du microcircuit, nous fournissons ici un signal audio, à travers le condensateur d'isolement C1
4 - Signalez également la terre
5 - La sortie n'est pas utilisée, vous pouvez la casser en toute sécurité (l'essentiel est de ne pas confondre !!!)
6 - Boost (bootstrap)
7 - Puissance "+"
8 - Alimentation "-"
9 - Sortie St-By. Conçu pour transférer le microcircuit en mode veille (c'est-à-dire, grosso modo, la partie amplificatrice du microcircuit est coupée de l'alimentation)
10 - Sortie muette. Conçu pour atténuer le signal d'entrée (en gros, l'entrée du microcircuit est désactivée)
11 - Non utilisé
12 - Non utilisé
13 - Puissance "+"
14 - Sortie puce
15 - Alimentation "-"

2.1.2 Description des broches de la puce TDA7293

1 - Masse signal
2 - Entrée inversée du microcircuit (dans le schéma standard, le système d'exploitation est connecté ici)
3 - L'entrée non inverse du microcircuit, nous fournissons ici un signal audio, à travers le condensateur d'isolement C1
4 - Signalez également la terre
5 - Clipmètre, en principe, une fonction absolument inutile
6 - Boost (bootstrap)
7 - Puissance "+"
8 - Alimentation "-"
9 - Sortie St-By. Conçu pour transférer le microcircuit en mode veille (c'est-à-dire, grosso modo, la partie amplificatrice du microcircuit est coupée de l'alimentation)
10 - Sortie muette. Conçu pour atténuer le signal d'entrée (en gros, l'entrée du microcircuit est désactivée)
11 - Entrée de l'étage final d'amplification (utilisé lors de la mise en cascade des microcircuits TDA7293)
12 - Le condensateur POS (C5) est connecté ici lorsque la tension d'alimentation dépasse +/-40V
13 - Puissance "+"
14 - Sortie puce
15 - Alimentation "-"

2.2 Différence entre les puces TDA7293 et ​​TDA7294
De telles questions reviennent tout le temps, alors voici les principales différences du TDA7293 :
- La possibilité de connexion en parallèle (ordures complètes, il faut un amplificateur puissant - collectez sur des transistors et vous serez heureux)
- Augmentation de la puissance (quelques dizaines de watts)
- Augmentation de la tension d'alimentation (sinon le paragraphe précédent ne serait pas pertinent)
- Ils semblent aussi dire que tout est fait sur des transistors à effet de champ (à quoi ça sert ?)
Voici, semble-t-il, toutes les différences, j'ajouterai simplement de moi-même que tous les TDA7293 ont augmenté le buggy - ils brûlent trop souvent.

Une autre question courante : Est-il possible de remplacer TDA7294 par TDA7293 ?

Réponse : Oui, mais :
- Avec une tension d'alimentation <40V, vous pouvez facilement le remplacer (le condensateur POS entre les 14ème et 6ème pattes a été et reste)
- Lorsque la tension d'alimentation est >40V, il suffit de changer l'emplacement du condensateur PIC. Il doit se situer entre les 12e et 6e pattes du microcircuit, sinon des pépins sous forme d'excitation, etc. sont possibles.

Voici à quoi cela ressemble dans la fiche technique de la puce TDA7293 :

FAQ sur la puce TDA7293/7294

Comme on peut le voir sur le schéma, le condensateur est connecté soit entre les 6ème et 14ème pattes (tension d'alimentation <40V) soit entre les 6ème et 12ème pattes (tension d'alimentation >40V)

2.3 Tension d'alimentation

Il y a des gens tellement extrêmes, ils alimentent le TDA7294 à partir de 45V, puis ils sont surpris : pourquoi brûle-t-il ? S'allume car le microcircuit fonctionne à sa limite. Maintenant ici ils vont me dire : "J'ai +/-50V et tout fonctionne, ne conduisez pas !!!", la réponse est simple : "Montez le volume au maximum et marquez l'heure avec un chronomètre"

Si vous avez une charge de 4 ohms, alors l'alimentation optimale sera de +/- 27V (bobinages du transformateur 20V)
Si vous avez une charge de 8 ohms, alors l'alimentation optimale sera de +/- 35V (enroulements du transformateur 25V)
Avec une telle tension d'alimentation, le microcircuit fonctionnera longtemps et sans problèmes (j'ai résisté à un court-circuit de la sortie pendant une minute, et rien n'a grillé, je ne sais pas comment ça se passe avec ça parmi les autres sportifs extrêmes, ils sont silencieux)
Et encore une chose: si vous décidez toujours de rendre la tension d'alimentation supérieure à la norme, alors n'oubliez pas: vous n'obtiendrez toujours aucune distorsion. il est impossible d'écouter ce râle !!!

Voici un graphique de la distorsion (THD) en fonction de la puissance de sortie (Pout)

FAQ sur la puce TDA7293/7294. Tracé de distorsion (THD) par rapport à la puissance de sortie (Pout)

Comme nous pouvons le voir, avec une puissance de sortie de 70 W, nous avons une distorsion de l'ordre de 0,3 à 0,8 % - c'est tout à fait acceptable et n'est pas perceptible à l'oreille. À une puissance de 85W, la distorsion est déjà de 10%, c'est déjà une respiration sifflante et grinçante, en général, il est impossible d'écouter du son avec de telles distorsions. Il s'avère qu'en augmentant la tension d'alimentation, on augmente la puissance de sortie du microcircuit, mais à quoi ça sert ? Tout de même, après 70W il n'est plus possible d'écouter !!! Alors prenez note, il n'y a pas d'avantages ici.

2.4.1 Schémas de commutation - original (habituel)

Voici le schéma (tiré de la fiche technique)

FAQ sur la puce TDA7293/7294. Schéma de câblage TDA7294

C1 - Il est préférable de mettre un condensateur à film K73-17, d'une capacité de 0,33 μF et supérieure (plus la capacité est grande, moins la basse fréquence est affaiblie, c'est-à-dire la basse préférée de tout le monde).
S2- Il vaut mieux mettre 220uF 50V - encore une fois, les basses iront mieux
C3, C4 - 22uF 50V - détermine le temps d'activation du microcircuit (plus la capacité est grande, plus le temps d'activation est long)
S5 - le voilà, le condensateur PIC (j'ai écrit comment le brancher au paragraphe 2.1 (tout à la fin). Il vaut mieux aussi prendre 220uF 50V (devinez 3 fois... les basses seront meilleures)
C7, C9 - Film, toute cote : 0,33 uF et plus pour une tension de 50 V et plus
C6, C8 - Vous ne pouvez pas le mettre, nous avons déjà des condensateurs dans le PSU

R2, R3 - Déterminer le gain. Par défaut, c'est 32 (R3/R2), il vaut mieux ne pas changer
R4, R5 - Essentiellement la même fonction que C3, C4

Le schéma a des bornes incompréhensibles VM et VSTBY - elles doivent être connectées à l'alimentation POSITIVE, sinon rien ne fonctionnera.

2.4.2. Schémas de commutation - pont

Le diagramme est également tiré de la fiche technique.

FAQ sur la puce TDA7293/7294. Circuit de commutation en pont TDA7294

En fait, ce circuit se compose de 2 amplificateurs simples, la seule différence étant que la colonne (charge) est connectée entre les sorties de l'amplificateur. Il y a quelques nuances supplémentaires, à leur sujet un peu plus tard. Un tel circuit peut être utilisé lorsque vous avez une charge de 8 ohms (alimentation optimale des puces +/-25V) ou 16 ohms (alimentation optimale +/-33V). Pour une charge de 4 Ohm, il est inutile de faire un circuit en pont, les microcircuits ne supporteront pas le courant - je pense que le résultat est connu.

Comme je l'ai dit plus haut, le circuit en pont est assemblé à partir de 2 amplificateurs conventionnels. Dans ce cas, l'entrée du deuxième amplificateur est reliée à la masse. Je vous demande également de faire attention à la résistance qui est connectée entre la 14ème "patte" du premier microcircuit (dans le schéma : ci-dessus) et la 2ème "patte" du deuxième microcircuit (dans le schéma : ci-dessous). Il s'agit d'une résistance de rétroaction, si elle n'est pas connectée, l'amplificateur ne fonctionnera pas.

Les chaînes Mute (10e étape) et Stand-By (9e étape) ont également été modifiées ici. C'est pas grave, fais comme tu veux. L'essentiel est que la tension sur les pattes Mute et St-By soit supérieure à 5V, alors le microcircuit fonctionnera.

2.4.3 Schémas de commutation - alimentation du microcircuit

Mon conseil: ne souffrez pas des ordures, vous avez besoin de plus de puissance - faites-le sur des transistors
Peut-être que plus tard j'écrirai comment l'aide est faite.

2.5 Quelques mots sur les fonctions Mute et Stand-By

- Muet - À la base, cette fonctionnalité de la puce vous permet de désactiver l'entrée. Lorsque la tension à la broche Mute (10ème branche du microcircuit) est de 0V à 2,3V, le signal d'entrée est atténué de 80 dB. Lorsque la tension sur la 10e jambe est supérieure à 3,5 V, il n'y a pas d'affaiblissement
- Stand-By - Mise en veille de l'amplificateur. Cette fonction coupe l'alimentation des étages de sortie du microcircuit. Lorsque la tension à la 9ème sortie du microcircuit est supérieure à 3 volts, les étages de sortie fonctionnent dans leur mode normal.

Il existe deux manières de gérer ces fonctions :

Contrôle séparé
Chaque fonction a son propre interrupteur de commande
Gestion unifiée
Les deux fonctions sont contrôlées par un interrupteur à bascule
FAQ sur la puce TDA7293/7294 FAQ sur la puce TDA7293/7294

Quelle est la différence? Bref rien, faites comme bon vous semble. J'ai personnellement choisi la première option (contrôle séparé).

Les sorties des deux circuits doivent être connectées soit à l'alimentation "+" (dans ce cas, le microcircuit est allumé, il y a du son), soit au "commun" (le microcircuit est éteint, il n'y a pas de son).

3) PCB

Voici une carte de circuit imprimé pour TDA7294 (TDA7293 peut également être installé, à condition que la tension d'alimentation ne dépasse pas 40V) au format Sprint-Layout : скачать.

La planche est tirée du côté des pistes, c'est-à-dire lors de l'impression, il est nécessaire de refléter (pour la méthode de repassage au laser de fabrication de cartes de circuits imprimés)

J'ai rendu la carte de circuit imprimé universelle, sur laquelle vous pouvez assembler à la fois un circuit simple et un circuit en pont. L'affichage nécessite Sprint Layout 4.0.

Passons en revue le tableau et découvrons ce qui appartient à quoi.

3.1 Carte principale (tout en haut) - contient 4 circuits simples avec la possibilité de les combiner en ponts. Ceux. sur cette carte, vous pouvez collecter soit 4 canaux, soit 2 canaux pont, soit 2 canaux simples et un pont. Universel en un mot.

Faites attention à la résistance de 22k entourée d'un carré rouge, elle doit être soudée si vous envisagez de faire un circuit en pont, il faut également souder le condensateur d'entrée comme indiqué dans le câblage (croix et flèche). Le radiateur peut être acheté au magasin Chip and Dip, un tel 10x30cm y est vendu, la planche a été faite juste pour cela.

3.2 Carte Mute/St-By

Il se trouve que pour ces fonctions, j'ai créé un tableau séparé. Connectez tout selon le schéma. Mute (St-By) Switch est un interrupteur (interrupteur à bascule), le câblage indique quels contacts fermer pour que le microcircuit fonctionne.

FAQ sur la puce TDA7293/7294. PCB pour Mute et Stand By. Cliquez pour agrandir

(Cliquez pour agrandir)

Connectez les fils de signal de la carte Mute/St-By sur la carte principale comme suit :

FAQ sur la puce TDA7293/7294

Connectez les câbles d'alimentation (+V et GND) à l'alimentation.

Les condensateurs peuvent être alimentés en 22 uF 50V (pas 5 pièces à la suite, mais une seule pièce. Le nombre de condensateurs dépend du nombre de microcircuits contrôlés par cette carte).

3.3 Cartes d'alimentation

Tout est simple ici, on soude le pont, les condensateurs électrolytiques, connecte les fils, NE PAS confondre la polarité !!!

J'espère que le montage ne causera pas de difficultés. Le circuit imprimé a été testé et tout fonctionne. Avec un assemblage correct, l'amplificateur démarre immédiatement.

4) L'amplificateur n'a pas fonctionné la première fois

Eh bien, ça arrive. Nous déconnectons l'amplificateur du réseau et commençons à rechercher une erreur dans l'installation, en règle générale, dans 80% des cas, l'erreur se trouve dans la mauvaise installation.

Si rien n'est trouvé, rallumez l'amplificateur, prenez un voltmètre et vérifiez la tension :

- Commençons par la tension d'alimentation : sur les 7ème et 13ème branches, il devrait y avoir une alimentation "+" ; Sur les 8e et 15e pattes, il devrait y avoir un approvisionnement "-". Les tensions doivent être de la même valeur (au moins la propagation ne doit pas dépasser 0,5 V).
- Sur les 9ème et 10ème pattes, il doit y avoir une tension supérieure à 5V. Si la tension est inférieure, alors vous avez fait une erreur dans la carte Mute / St-By (ils ont mélangé la polarité, l'interrupteur à bascule était mal réglé)
- Avec l'entrée court-circuitée à la masse, la sortie de l'amplificateur doit être de 0V. Si la tension y est supérieure à 1V, alors il y a déjà quelque chose avec le microcircuit (éventuellement un mariage ou un microcircuit gauche)

Si tous les points sont en ordre, le microcircuit doit fonctionner. Vérifiez le niveau de volume de la source sonore. Quand je viens d'assembler cet ampli, je l'allume... il n'y a pas de son... au bout de 2 secondes tout s'est mis à jouer, savez-vous pourquoi ? Le moment où l'amplificateur a été allumé est tombé sur une pause entre les pistes, c'est comme ça que ça se passe.

Autres conseils :

Portion. TDA7293 / 94 est assez aiguisé pour connecter plusieurs boîtiers en parallèle, bien qu'il y ait une nuance - les sorties doivent être connectées 3 ... 5 secondes après l'application de la tension d'alimentation, sinon un nouveau m / s peut être nécessaire.

Ajout de Kolesnikov A.N.

Lors du processus de relance de l'amplificateur sur le TDA7294, j'ai découvert que si le "zéro" du signal se trouve sur le boîtier de l'amplificateur, il s'agit alors d'un court-circuit. entre "moins" et "zéro" alimentation. Il s'est avéré que la broche 8 est directement connectée au dissipateur thermique du microcircuit et, selon le circuit électrique, à la broche 15 et au "moins" de la source d'alimentation.

Auteur : Mikhail alias ~D'Evil~ Saint-Pétersbourg ; Publication : cxem.net

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Commentaires sur l'article :

Stas
Lorsque l'alimentation a été appliquée au circuit, il y a eu un clic très fort dans le haut-parleur. L'augmentation de la capacité de la broche MUTE à 220 uF n'a donné qu'un bourdonnement constant. En conséquence, j'ai complètement retiré le condensateur et le clic a disparu.


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