TDA2822M是一片非常經典的優秀音頻功率放大集成電路,20世紀90年代初曾經被國內外家電廠商廣泛用于便攜式收錄機中,在一些功率稍大的,尤其是帶有機身揚聲器的隨身聽中也可以經常看到TDA2822M的身影。
DA2822M是為便攜式錄放音設備開發的雙聲道音頻功放集成電路,具有低交越失真和低靜態電流的特點,可工作于雙聲道立體聲或單聲道橋式放大(BTL)模式。TDA2822M工作電壓范圍很寬,在1.8V-15V范圍內均可正常工作。
TDA2822M的標稱輸出功率(1KHz,8Ω,9V,10%總失真)立體聲方式時可以達到1W,橋接方式時可以達到2W。
TDA2822M的其他技術指標如下:
最大峰值電流(PeakOutputCurrent):1A;
靜態電流(QuiescentDrainCurrent):≤9mAVCC=3V);
總諧波失真(1kHz,8Ω~32Ω,典型值):0.2%;
閉環增益(典型值):39dB;
聲道不平衡度(立體聲狀態,最大值):±1dB!
聲道分離度(1kHz,立體聲狀態,典型值):50dB;
輸入阻抗(1kHz,最小值):100kΩ;
負載范圍:≥4Ω。
TDA2822M價格便宜,不過購買時最好是買TDA開頭的,最好是意法半導體原裝的,不要買D開頭的,也不要買TDA2822(即結尾沒有“M”的)。前者音質不好,后者供電電壓范圍窄,有DIP16封裝的,比較少見,音質未見評論。
實際制作中多采用橋接方式,可以省去兩個容易影響音質的輸出電容,圖1是一個聲道的電路圖,實際制作中需要兩套這樣的電路。TDA2822M可以采用直耦方式工作,前提是輸入信號不能帶直流成分,否則在音源輸入端應加上耦合電容。
在第一次上電時先不要接揚聲器,用萬用表測一下輸出端(1腳與3腳之間),如果在毫伏級別就可以放心使用了,否則最好在輸入端(7腳)接入一個1uF的高品質電容,如CBB電容,當然,電解電容也可以。測量的時候注意萬用表的擋位應該由大向小調,不要一下子放在最低擋以免燒壞儀表。
圖1所示的放大器是針對MP3播放器的,所以7腳的輸入電阻選用了820Ω,而不是典型的10kΩ,因為MP3播放器的輸出負載一般是32Ω的耳機,雖然采用為32Ω的電阻可能比較好,不過這樣MP3播放器就會比較費電,而且這個功放就很難使用其他音源了。
實際制作時可以直接采用實驗板,有條件的采用印制電路板更好。采用自制印制電路板時由于元器件比較少,可以不用鉆孔,將元器件直接焊接在銅箔面,即所謂的“壅根焊”。阻容元件將引腳適當剪短,TDA2822M沿下沿剪齊,平放好焊接即可。
如果有條件,圖1中5腳的電容C2最好采用CBB電容,可以改善音質。實際試聽中可以試著把1、3腳的電阻R2、R3和電容C4、C5去掉,如果聽感沒有區別,功放也不自激,也是可以的。直觀的判斷方法是:自激時,IC溫度相比之下有很大提高。
由于TDA2822M的供電范圍很寬,音質很好,這個放大器完全可以用于電腦多媒體功放,聽感上不亞于一兩百元的產品。
整個電路采用單獨的變壓器供電,6V~9V的都可以用。濾波和穩壓可以采用常見的有源濾波電路或者采用三端穩壓器,以提高信噪比,這里推薦一種比較有特色的,如圖2所示。該電路與我們通常見到的電子濾波電路不同的地方主要是在三極管的基極加入了電感線圈,從而達到用小功率、小感量的電感來達到理想的濾波效果。該電路可以很好地濾除工頻電源中的交流聲。
圖2中的VT1也可以采用2SC3074、2SD14092SD882等2A以上的中功率管。VT1、VT2基極的電容C2、C3采用近似容量的CBB電容,效果會更好。電感L1可以自制,用Φ0.15mm左右的漆包線在100kΩ的電阻上亂繞200匝即可,也可以用收音機上中周的一個繞組代替,也可以采用330uH以上的色碼電感。
這里還沒有內容,您有什么問題嗎?
電子電路資源推薦
- 個人AD封裝庫:常用器件.PcbLib
來源:下載中心
- 模擬電路設計II-沉浸在模擬設計的黑藝術中
來源:下載中心
- 基于Verilog HDL的FPGA設計和FPGA應用(英特爾官方教程)
來源:大學堂
- 零基礎電路學
來源:大學堂
- 常用的13種半導體功率器件介紹
來源:電路圖
- 電阻的串聯、并聯及混聯電路介紹及作用
來源:電路圖
推薦帖子 最新更新時間:2025-06-12 13:36
- 這個是怎么弄得?
- 第一個是我畫的,第二個是別人畫的。 我不知道第二個圖那個里面的效果是如何畫出來的。 請高手指教,謝謝! 這個是怎么弄得? 什么效果,板子中摳掉一塊嗎? dcexpert 發表于 2019-7-18 12:12 什么效果,板子中摳掉一塊嗎? 不是啊,我的效
chenbingjy
PCB設計
- 單片機如何通過ADC模塊采集模擬信號
- 單片機的ADC接口屬于模數轉換接口,將外部的模擬量信號轉化為數字信號,單片機屬于數字器件,需將模擬信號轉化為數字信號才能夠為單片機處理。目前市場的很多單片機都自帶ADC轉換接口,若無ADC轉換接口,可以使用ADC數模轉換芯片外擴。 ADC模塊是將模擬信號轉化位數
灞波兒奔
微控制器 MCU
- 手機數據線Type-c接口與MicroUSB接口,究竟哪種更好用?
- 摘要:還記得2010年之前,各個手機品牌的USB數據線型號還存在不小的差距,所以手機廠商之間的數據線并不能通用。直到2014年、2015年開始,大多數的安卓手機使用了一樣的數據接口,也讓手機之間交叉使用數據線變得更加方便快捷。每當手機快沒電時,我們才會想到要找USB數據線連接充
eastin8
消費電子
- 1、基于Nucleo-L476L的HTS221等全部傳感器的驅動
- 本帖最后由 北方 于 2019-7-16 14:51 編輯 1、基于Nucleo-STM32L476L的Arduino實現NUCLEO-IKS01A3的全部傳感器驅動實現。 初始計劃是采用MKR1000,但是在使用和下載的過程中,這個開發板給變磚了。 所以只好
北方
MEMS傳感器
- 【CC1352P測評】無線CPU和主CPU的通信方式
- CC1352 的無線部分由一顆 ARM Cortex-m0 的 CPU 負責,那么它和主 CPU 是怎么使用片上資源的,又如何協同工作的呢? SDK 中并沒有包含任何 Cortex-m0 CPU 的代碼相關的任何東西,因此不需要對它進行編程。與 ST STM32WB55
cruelfox
無線連接
- TM4c123g超聲波例程誰有
- TM4c123g超聲波例程誰有 這個移植應該不難吧? 你有嗎?我也想要。謝謝
流浪的單片機
微控制器 MCU
- 給電池做升壓電路需要注意什么(不用芯片)?
- 三端口網絡
- CC1310 兩線 Serial Bootloader 方案
- 誰能解釋下這個485電路輸出端AB間加三極管的作用
- 直播FAQ: 無線技術改變智能生活
- 關于ESP32的片外RAM配置。轉至esp-idf官方參考
- 【ESK32-360測評】+ TFT屏顯示功能及擴展(4)
- 凌特LT3780 DC-DC電路 如圖 誰來分析下具體的工作原理?
- 線性穩壓電源(LDO)與開關電源的區別
- MSP430——按鍵中斷控制小燈翻轉
- TI 培訓人氣課程投票應援開始啦,福利多多!
- 功率電感參數問題
- 這可能就是我2020年上半年的總結了……你的呢?
- 加速度傳感器的應用詳解
- PCB中什么是敏感信號
- 八月的最后一日,你這個月虧了多少?
- 參考平面很重要,為啥這里要挖掉?
- 波導天線
- Pyvisa 萬用表讀取數據
- 如何不影響原電路的前提下,測量電阻。我采用的方法,用了電壓跟隨器,測得電壓有偏差
- ADA4891-1AR-EBZ,ADA4891-1 雙通道高速運算放大器評估板,采用 8 引腳 SOIC 封裝
- 使用 Analog Devices 的 LT1317BCMS8 的參考設計
- ADM00513,MCP19111 電池充電器評估板
- 使用 BittWare 的 XCVU3P 的參考設計
- QorIQ? LS2088A參考設計板
- LT8601IUJ 汽車輸入降壓至 5V、3.3V、1.8V 的典型應用電路
- AM30EW-2405DZ Φ5V雙輸出DC/DC轉換器的典型應用
- 基于GD32E231 的環境輻射劑量監測設備設計
- MAXREFDES89#:MAX14871全橋直流電機驅動器MBED平臺
- 使用 Analog Devices 的 LT4276BIUFD 的參考設計