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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur maison sur la puce TDA7294 (partie 3). 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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Partie I

Partie II

Partie III

Cette dernière partie vous dira ce que j'ai trouvé en conduisant avec les résultats de la deuxième partie.

Le cerveau de l'alimentation avancée est toujours sur le SG 3525A. Ce microcircuit est plus intelligent que sa grand-mère, on n'en dira rien à la vieille. Le SG 3524A a un "démarrage lent" intégré (le temps est sélectionné par la capacité), un arrêt hors tension, etc. Le SG 3525A fonctionne à 70 kHz et produit 35 kHz à son tour.

"Cerveau" de l'alimentation

Amplificateur fait maison sur une puce TDA7294 (partie 3)

"Muscles" de l'alimentation

Amplificateur fait maison sur une puce TDA7294 (partie 3)
(cliquez pour agrandir)

Le circuit de commande du transistor à effet de champ est réalisé sur deux transistors (BD 140, BD 139), T8-T11, ils ouvrent et ferment magnifiquement le transistor à effet de champ. C20 et R49 (trois R de 150 ohms en parallèle) supprimeront les surtensions inutiles et des impulsions presque rectangulaires tomberont sur le transformateur. Le transformateur a été fabriqué sur deux anneaux (40 x 24 x 11 - 6000 NM), l'enroulement primaire contient 3 tours (3 - 4 mm), j'ai pris un double fil acoustique (qui est tiré dans la voiture de l'ampli aux enceintes ), l'enroulement secondaire contient 14 tours ( 4 fils de 1 mm chacun), qui est bobiné en premier. Je serre très fort les deux anneaux avec du scotch électrique et j'enroule 4 fils légèrement torsadés uniformément autour de la circonférence de l'anneau. Les extrémités d'un côté sont annelées de l'autre côté, deux fils sont sélectionnés d'un côté et de l'autre, qui ne sont pas annelés et connectés ensemble. Dans chaque bras de la version renforcée de l'alimentation, j'ai mis cinq transistors à effet de champ IRFZ44 (T12-T21). Vous pouvez les remplacer par BUZ11, mais ils sont plus faibles. J'ai fait le pont sur des diodes D1-D4 BYW 29/200, mais je l'ai aussi essayé sur KD2997A, ce qui, à mon avis, est encore meilleur - ils n'ont pas besoin de radiateurs.

Le PWM est fait avec découplage sur l'optocoupleur TLP504A, avec un tel circuit il y a moins d'interférences sur le TDA 7294. J'ai privatisé ce circuit soit depuis un français soit depuis un magazine anglais dans la version polonaise. L'optocoupleur d'origine ILD55, mais je n'ai pas eu une telle chose.

"Cervelet", dans le sens - modulateur SHI

Amplificateur fait maison sur une puce TDA7294 (partie 3)

Inducteurs de l'interférence du transformateur Tr1, Dr1 et Dr2 bobinés sur 2000NM, d'un diamètre de 37 mm, 20 - 25 tours (2 mm). Dr3 enroulé sur un diamètre encore plus petit (30 tours 1 mm) - cet étranglement provient principalement des interférences du ventilateur qui refroidit le dissipateur thermique TDA 7294, et il devrait être gros et froid, comme un iceberg dans l'océan.

Par la technologie, si quelqu'un n'a pas encore assez peur. Tout d'abord, ils montent le générateur sur le SG 3525A, toujours sur la prise, on ne sait jamais, après ce sera plus simple à vivre. Nous connectons l'oscilloscope aux 11e et 14e jambes et, en nous assurant que le SG 3525A fonctionne et produit des impulsions rectangulaires, sur la 4e jambe nous mesurons F avec un fréquencemètre, sur les 11e et 14e jambes - aussi (il y a F / 2 ). Vous pouvez maintenant écrire dans le journal que le SG 3525A fonctionne. Nous soudons T8 - T11, et sur R33-R34, R35-R36 nous regardons avec un oscilloscope comment fonctionne le circuit de commande - bien sûr, il y a des impulsions rectangulaires aux sorties R33-R34, R35-R36.

Ensuite, nous soudons T12-T21 (de préférence également sur un joli radiateur - vous ne pouvez pas gâcher la bouillie avec de l'huile), soudez Tr1. Puis on se croise, on soude le fusible plus fin et on l'allume, si l'ampèremètre n'a pas plié la flèche sur la butée droite, le fusible n'a pas émis, en rougissant, le dernier souffle et sur l'enroulement secondaire Tr1 il y a de belles impulsions légèrement trapézoïdales , alors vous pouvez vous serrer la main. Après avoir chargé, C18,18` se calme et l'aiguille de l'ampèremètre (pour moi - à 30 A) revient à la position zéro en mode x.x. (pour le réglage, soudez d'abord 100 microfarads - pour que l'aiguille de l'ampèremètre ne fasse pas peur lorsqu'elle est allumée). Vérifiez maintenant si rien ne chauffe, le SG 3525A est un peu chaud, tout le reste est froid. Je ne vous conseille pas de toucher l'enroulement secondaire - là, sans circuit PWM, il peut cogner, ou frapper, ou même ça, comme vous le souhaitez. Nous soudons le pont de diodes et le circuit PWM sur le TLP504A, dans la charge nous soudons une résistance de 2 W 30 kΩ après C22, C27 dans chaque bras (dans le bras négatif entre "-" et la masse, dans l'autre, positif - entre "+" et masse).

Nous fixons +35 V en ajustant R9, R10, P1. Eh bien, il semble que ce soit tout, si je n'ai rien gâché dans la description, alors tout semble fonctionner comme ça. Ou peut-être pas, c'est à vous de décider. Cela fonctionne pour moi, voici une photo.

Amplificateur fait maison sur une puce TDA7294 (partie 3)

"Samopal" dans la première édition.

Amplificateur fait maison sur une puce TDA7294 (partie 3)

Le "fait maison" amélioré dans toute sa splendeur

Publication : cxem.net

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