An7323 схема подключения – Купить An7323 Ic Интегральной Схемы оптом из Китая

Усилитель на микросхеме TA8277H — Звукотехника — Каталог статей

На настоящее время изготовление хорошего квадроусилителя с автомобильным 12-ти вольтовым питанием представляется делом, простым даже для начинающих радиолюбителе. Тем более, что на рынке можно купить десятки типов 4-х канальных микросхем УНЧ, от таких известных производителей, как SANYO и TOSHIBA. Все эти микросхемы характеризуются простотой подключения, хорошей выходной мощностью — до 40 ватт на канал, низким коэффициентом гармоник. Усилители работают в классе АВ и содержат комплиментарную пару биполярных транзисторов на выходе. У микросхемы TA8277H как и подобных автомобильных УНЧ имеется режим отключения звука (mute) и отключения питания (st-by).

Несмотря на большое разнообразие номенклатуры выпускаемых микросхем — около полусотни видов, все они имеют похожую схему подключения и технические характеристики. Благодаря простоте схемы включения и универсальном питании 12 вольт, эти УНЧ могут быть установлены и в музыкальные центры, и в отдельные 4-х канальные усилители, и в автомобиль. Ранее мы уже выкладывали несколько схем усилителей на подобных микросхемах, сегодня же мы рассмотрим схему усилителя на микросхеме TA8277H.

 

Схема усилителя TA8277H


Схема взята из даташита, обвязка стандартная как и для подобных усилителей. Максимальная мощность микросхемы составляет 43 Вт на канал при 4 Ом, питающее напряжение должно быть в пределах 14.4 В (минимальное 9 вольт, максимальное 18 вольт). 

Файл печатной платы можно скачать как всегда в конце статьи, плата нарисована в программе SPLayout 5, плата спроектирована только под два тюльпана, то-есть вход на 2 канала а выход на 4 (микросхема является четырехканальной, два канала между собой запараллелены),  фотография готовой платы представлена на рисунке ниже…

 

 

При подключении усилителя стоит быть крайне внимательным и не допускать коротких замыканий, так же будьте внимательны при подключении питания, не спутайте полярность и не превышайте напряжения. Для усилителя сгодится небольшой по площади радиатор, я же просто прикрепил к металлической стенке корпуса.

 

файл печатной платы (~6кб.)

 


cxema21.ru

AN7173K мікросхема (07173 ZIP-16 AN7173K Panasonic)

  1. Продукция
  2. Микросхемы
  3. AN …

Производитель: Panasonic

Код товара: Т0000015005

Маркировка: AN7173K

Количество приборов:

Параметры
НаименованиеЗначениеЕдиница измеренияРежим изменения
Функциональное назначениеDual BTL 14W Audio Power Amplifier Circuits
Напряжение питания диапазон8.0…18.0V@Icc<6A0
Мощность выходная9.0…12.5W@Vcc=13V2@RL=4 Ohm@THD=10%
Мощность62,5W@T<75*C
Температура рабочая-30…+75*C

elcom.zp.ua

СХЕМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Функции прибора просты: при наличии человека в зоне действия теплового датчика срабатывает реле и включается освещение. Заявленная производителем устройства коммутируемая мощность нагрузки до 200 Вт. Причём заменой реле на более мощное, можно нагрузку повысить и до нескольких киловатт.

Зона обнаружения датчика заявлена от 3 до 8 метров и меняется в зависимости от интенсивности освещения встроенного в датчик фоторезистора. Соответственно, при включенном в схему фоторезисторе в дневное время прибор не сработает.

Схема принципиальная и подключение

Тут 2 варианта — с управлением нагрузкой через симистор и через электромагнитное реле. В схеме предоставлена таблица изменения подборкой сопротивления временного интервала работы прибора на включение нагрузки.

Основа схемы — специализированная микросхема LP8072C, краткое описание на которую приводится выше.

Печатная плата срисована с рабочего оригинала в масштабе 1:1. Все обозначения и номиналы элементов проверены и соответствуют установленным на оригинальной плате, но имеют незначительные отличия в целях усовершенствования от предоставленной в материале схемы. Необходимая документация, в том числе разводка платы для тех, кто захочет самостоятельно спаять конструкцию — в общем архиве. Автор статьи

Igoran.

   Форум

   Обсудить статью СХЕМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ




radioskot.ru

4-Х КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

4-Х КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

     На настоящее время изготовление хорошего квадроусилителя с автомобильным 12-ти вольтовым питанием представляется делом, простым даже для начинающих радиолюбителе. Тем более, что на рынке можно купить десятки типов 4-х канальных микросхем УНЧ, от таких известных производителей, как SANYO и TOSHIBA. Все эти микросхемы характеризуются простотой подключения, хорошей выходной мощностью — до 40 ватт на канал, низким коэффициентом гармоник. Усилители работают в классе АВ и содержат комплиментарную пару биполярных транзисторов на выходе. Имеется режим отключения звука (mute) и отключения питания (st-by).

     Несмотря на большое разнообразие номенклатуры выпускаемых микросхем — около полусотни видов, все они имеют похожую схему подключения и технические характеристики. Благодаря простоте схемы включения и универсальном питании 12 вольт, эти УНЧ могут быть установлены и в музыкальные центры, и в отдельные 4-х канальные усилители, и в автомобиль.

     Более подробно о параметрах 4-х канальных УНЧ читайте в статье про работу микросхемы TDA7388. Ниже приводится таблица параметров и назначений выводов микросхем для 4-х канальных усилителей.

 

Микросхема Мощность Мощность макс. Питание 1 вывод 10 вывод 16 вывод 25 вывод 
LA47101
LA47102
LA4735
LA4742
LA4743A
LA4743B
LA4743J
LA4743K
LA4743KL
LA47501
LA47503
LA47504
LA47505
LA47506
LA47507
LA47510
LA47511
LA47512
LA47514
LA47515
LA47532
LA47534
LA47536
LA4762
LA4763
TA8263AH
TA8263BH
TA8264AH
TA8266H
TA8268AH
TA8268H
TA8268HS
TA8270H
TA8271H
TA8272H
TA8273H
TA8275H
TA8276H
TA8277H
TA8283HQ
TB2901H
TB2903H
TB2903HQ
TB2905HQ
TB2904HQ
TB2906HQ
TB2913HQ
TDA7381
TDA7382
TDA7383
TDA7384A
TDA7385
TDA7386
TDA7454
TDA7560 

28
28
28
28

29
29

29
28

28

28
24
23

28
24
28
29
24
23
28
28
29
29
29
29
23
26
29
18
22
22
25
22
28
25
30 

40
40
37
45
45
45
45
45

48
48

48
48
50
45
45
45

45

45
45
45

43

41
35
50
50
50
43
41
43
47
41
35
43
43
47
47
47
47
43
43
47
30

35
40
35
45
40
50

9-18
9-18
9-18
9-18

9-18
9-18

9-18
9-18

9-18

9-18
9-18
9-18

9-16
9-18
9-18
9-16
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18 

TAB
AUX IN
TAB
TAB

ACCONT1
ACCONT1

TAB

DET ON/OFF
ACCONT1
AUX IN

ACCONT1
AUX IN
DET ON/OFF
DET ON/OFF

TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB
TAB

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE

RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
RIPPLE
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR
SVR 

ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME

ONTIME
ONTIME

ONTIME

ONTIME
ONTIME
ONTIME

ONTIME
ONTIME
ONTIME
ONTIME

AUX-IN
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AUX-IN 
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
AC-GND
STD/HI-EFF
AC-GND 

CLIP DET
CLIP DET
NC
CLIP DET
NC
NC

ACCONT2
ACCONT2

NC

OFFSET DET
ACCONT2
CLIP DET

ACCONT2
CLIP DET
OFFSET DET
OFFSET DET

DIAG
DIAG
DIAG
NC
NC
NC
DIAG
MUTE2
DIAG
DIAG
DIAG
DIAG
MUTE2
DIAG
HSD
OFFSET DET
OFFSET DET
OFFSET/CLIP DET
OFFSET DET
OFFSET DET
CLIP DET
DIAG
CLIP DET
DIAG
NC
DIAG
NC
CLIP DET
HSD 

     Учитывая невысокую цену данных интегральных усилителей, покупка такой микросхемы окажется очень оправданной, особенно для ремонта многоканальных УНЧ в различной аудиотехнике.

     ФОРУМ по усилителям.

   Справочники радиодеталей

elwo.ru

AN7224 мікросхема (07224 DIP-18 AN7224 Panasonic)

  1. Продукция
  2. Микросхемы
  3. AN …

Производитель: Panasonic

Код товара: Т0000016297

Маркировка: AN7224

Количество приборов:

Параметры
НаименованиеЗначениеЕдиница измеренияРежим изменения
Функциональное назначениеAM Tuner, FM-AM If Amplifier Circuit For
>Radio Cassette Recorders
Напряжение питания диапазон2.8…9.6V@Icc<20mA
Мощность192mW
Температура рабочая-20…+75*C

elcom.zp.ua

Стабилизатор напряжения | Описание работы, схема подключения.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы  рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах  ТО-3 (слева)  и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как  по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное  напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5  и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об  охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме 

Берем нашу Макетную плату  и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких  – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак,  провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и  до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение  от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12  Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт?  Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для  для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый  стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт,  а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а  I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных  устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям.  Используйте же  на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

www.ruselectronic.com

СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

   В настоящее время импульсные электронные трансформаторы благодаря малым размерам и весу, низкой цены и широкому асортименту, широко применяются в массовой аппаратуре. Благодаря массовому производству, электронные трансформаторы стоят в несколько раз дешевле обычных индуктивных трансформаторов на железе аналогичной мощности. Хотя электронные трансформаторы разных фирм могут иметь отличающиеся конструкции, схема практически одна и та-же.


   Возьмём для примера стандартный электронный трансформатор маркированный 12V 50Ватт, который используется для питания настольного светильника. Принципиальная схема будет такая:

   Схема электронного трансформатора работает следующим образом. Напряжение сети выпрямляется с помощью выпрямительного моста до полусинусоидаьльного с удвоенной частотой. Элемент D6 типа DB3 в документации называется «TRIGGER DIODE”, — это двунаправленный динистор в котором полярность включения значения не имеет и он используется здесь для запуска преобразователя трансформатора. Динистор срабатывает во время каждого цикла, запуская генерацию полумоста. Открытие динистора можно регулировать. Это можно использовать например для функции регулировки яркости подключенной лампы. Частота генерации зависит от размера и магнитной проводимости сердечника трансформатора обратной связи и параметров транзисторов, обычно составляет в пределах 30-50 кГц.

   В настоящее время начался выпуск более продвинутых трансформаторов с микросхемой IR2161, которая обеспечивает как простоту конструкции электронного трансформатора и уменьшение числа используемых компонентов, так и высокими характеристиками. Использование этой микросхемы значительно увеличивает технологичность и надежность электронного трансформатора для питания галогенных ламп. Принципиальная схема приведена на рисунке.

   Особенности электронного трансформатора на IR2161:
Интеллектуальный драйвер полумоста; 
Защита от короткого замыкания нагрузки с автоматическим перезапуском ;
Защита от токовой перегрузки с автоматическим перезапуском ;
Качание рабочей частоты для снижения электромагнитных помех ;
Микромощный запуск 150 мкА;
Возможность использования с фазовыми регуляторами яркости с управлением по переднему и заднему фронтам ;
Компенсация сдвига выходного напряжения увеличивает долговечность ламп;
Мягкий запуск, исключающий токовые перегрузки ламп.


   Входной резистор R1 (0,25ватт) – своеобразный предохранитель. Транзисторы типа MJE13003 прижаты к корпусу через изоляционную прокладку металлической пластинкой. Даже при работе на полную нагрузку транзисторы греются слабо. После выпрямителя сетевого напряжения отсутствует конденсатор, сглаживающий пульсации, поэтому выходное напряжение электронного трансформатора при работе на нагрузку представляет собой прямоугольные колебания 40кГц, модулированные пульсациями сетевого напряжения 50Гц. Трансформатор Т1 (трансформатор обратной связи) – на ферритовом кольце, обмотки подключенные к базам транзисторов содержат по пару витков, обмотка, подключенная к точке соединения эмиттера и коллектора силовых транзисторов – один виток одножильного изолированного провода. В ЭТ обычно используются транзисторы MJE13003, MJE13005, MJE13007. Выходной трансформатор на ферритовом Ш-образном сердечнике. 


   Чтоб задействовать электронный трансформатор в импульсном источнике питания, нужно подключить на выход выпрямительный мост на ВЧ мощных диодах (обычные КД202, Д245 не пойдут) и конденсатор для сглаживания пульсаций. На выходе электронного трансформатора ставят диодный мост на диодах КД213, КД212 или КД2999. Короче нужны диоды с малым падением напряжения в прямом направлении, способные хорошо работать на частотах порядка десятков килогерц. 


   Преобразователь электронного трансформатора без нагрузки нормально не работает, поэтому его нужно использовать там, где нагрузка постоянна по току и потребляет достаточный ток для уверенного запуска преобразователя ЭТ. При эксплуатации схемы надо учитывать, что электронные трансформаторы являются источниками электромагнитных помех, поэтому должен ставиться LC фильтр, предотвращающий проникновение помехи в сеть и в нагрузку.


   Лично я использовал электронный трансформатор для изготовления импульсного источника питания лампового усилителя. Так-же представляется возможным питать ими мощные УНЧ класса А или светодиодные ленты, которые как раз и предназначены для источников с напряжением 12В и большим выходным током. Естественно подключение такой ленты производится не напрямую, а через токоограничительный резистор или с помощью коррекции выходной мощности электронного трансформатора.

   Форум по электронным трансформаторам

   Обсудить статью СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП




radioskot.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *