schematy.goldhand.com.pl NE
NE116 AKUSTYCZNY WZMACNIACZ MOCY TDA7250 (2*150 W)


NE116A AKUSTYCZNY WZMACNIACZ MOCY TDA7250 (2*100 W)


Proponowany układ wzmacniacza zbudowany jest w oparciu o obwód scalony TDA7250 firmy SGS-Thomson i stanowi jego typową aplikację. Działanie jego jest następujące (na przykładzie kanału prawego): sygnał wejściowy pobierany z kołków wejściowych >>IN R << trafia do wejścia nieodwracającego układu TDA7250 (pin 2). Kondensator C3 blokuje przepływ składowej stałej w obwodzie wejściowym, a rezystor R9 polaryzuje stopień wejściowy i razem z C4 tłumi wejściowe składowe ponadakustyczne. Wyjście układu scalonego steruje stopniem końcowym, który stanowi komplementarna para tranzystorów Darlingtona (T2, T3). W kolektorach T2 i T3 znajdują się rezystory (R17, R18), które dostarczają układowi scalonemu informacji o chwilowej wartości prądu w kolektorach. W oparciu o tę informację układ reguluje prąd spoczynkowy stopnia końcowego oraz zapewnia bardzo efektywny system zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Sygnał wyjściowy trafia - poprzez dzielnik R10:R11 - do wejścia odwracającego układu (pin 20), co zamyka pętlę sprzężenia zwrotnego. Działanie kanału lewego jest identyczne.

Istotnym mankamentem sterownika TDA7250 jest brak zabezpieczenia termicznego stopnia końcowego. Odpowiedni układ został więc zrealizowany oddzielnie z wykorzystaniem klasycznych bloków: mostka termistorowego (R2..R5, PR1) oraz komparatora (typu 311) z pętlą histerezy (R6). Po nagrzaniu termistora do temperatury progowej następuje nasycenie wyjścia ko4mparatora w pobliżu dolnego napięcia zasilającego, co wyłącza (za pośrednictwem p. 5 układu US2) stopień wyjściowy wzmacniacza. Wyprowadzenie sterujące układu TDA7250 (pin 5) umożliwia również zrealizowanie funkcji wyciszania (>>MUTE<<), co przewidziano w naszej aplikacji jako opcję.

Montaż układu nie jest skomplikowany: w miejsca oznaczone "ZW" należy wlutować zwory drutowe, zaś pozostałe elementy obsadzamy z uwzględnieniem znanych zasad (pamiętając o właściwym kierunku wlutowania półprzewodników i kondensatorów elektrolitycznych). Układ scalony TDA7250 montujemy bez podstawki, gdyż będzie on chłodzony m.in. przez swoje wyprowadzenia. Dodatkowo układ ten będzie wymagał niewielkiego radiatora; najlepiej wykorzystać specjalny kształtownik przeznaczony dla obudów typu DIP. Mały radiator jest również konieczny dla tranzystora T1; można go wykonać z kawałka blachy aluminiowej o powierzchni kilkunastu centymetrów kwadratowych.

Na płytce drukowanej kilka silnoprądowych ścieżek nie zostało pokrytych maską lutowniczą. Wzdłuż nich należy "podlutować" drut miedziany o przekroju 2,5mm2.

Jedną z ostatnich czynności będzie zamontowanie tranzystorów mocy na radiatorze. Przedtem należy wybrać właściwy profil, który musi zapewniać rozpraszanie min. 120W przy temperaturze własnej max. 70°C. Orientacyjnie można podać, że wybrany radiator powinien mieć współczynnik rezystancji termicznej (Θr-a) 0,30K/W lub mniejszy (im mniej, tym lepiej). Można też wykorzystać gotowy profil typu RA4291/10 znajdujący się w ofercie Nord Elektronik. Montując tranzystory mocy na radiatorze należy zapewnić izolację elektryczną tych elementów. Najlepiej wykorzystać gotowe zestawy izolacyjne składające się z podkładek mikowych oraz tulei izolacyjnych. Dla polepszenia kontaktu termicznego zaleca się zastosować cienką warstwę pasty silikonowej. Rezystancja termiczna zestawu izolacyjnego nie powinna przekraczać 0,8K/W (dla każdego tranzystora). Po zakończeniu tego etapu montażu należy koniecznie sprawdzić (miernikiem) czy pomiędzy radiatorem a obudowami tranzystorów nie ma zwarć.

Ostatnim etapem jest wykonanie połączeń zewnętrznych: z zasilaczem, głośnikami, źródłem sygnału oraz (opcjonalnie) z przyciskiem wyciszania "MUTE". Dla ułatwienia podajemy orientacyjne schematy połączeń dla konfiguracji stereo oraz mostkowej.

Uruchomienie układu polega na wyregulowaniu układu zabezpieczenia termicznego. W tym celu włączamy wzmacniacz, a do jego wejść doprowadzamy dowolny sygnał audio. Termistor R2 umieszczamy w temperaturze 85°C i tak ustawiamy PR1, nastąpiło wyłączenie stopni końcowych. Po tej czynności układ wyłączamy i termistor umieszczamy na radiatorze w pobliżu któregoś z tranzystorów mocy.

Wybrane dane techniczne:
Parametry NE116 NE116a
Zakres napięć zasilania ±10V.. ±45V ±10V.. ±35V
Napięcie znamionowe ±33V ±26V
Impedancja obciążenia 4Ω lub więcej 4Ω lub więcej
Maks. moc wyjściowa sinusoidalna 2x75W(dla Z=4W, Uc=&Plusmn;33V) 2x50W(dla Z=4W, Uc=&Plusmn;26V)
Maks. moc wyjściowa 2x150W(dla Z=4Ohm, Uc=&Plusmn;33V) 2x100W(dla Z=4Ohm, Uc=&Plusmn;26V)
Pasmo przenoszenia (+0,-3dB) 15Hz..40kHz 15Hz..40kHz

Schemat ideowy

Schemat stereo

Schemat montażowy

Rezystory C2: 100nF/ceramiczny
R1, R25, R26: 2,7kΩ C3, C16: 2,2uF/MKT
R2: wg tabeli C4, C8, C12, C17, C25, C29: 100pF/ceramiczny
R3: 470Ω C5, C18: 15pF/ceramiczny
R4, R5, R7, R19: 10kΩ C6, C19: 100uF/16V
R6: 1MΩ C7, C20: 1nF/ceramiczny
R8: 3,3kΩ C9, C11, C26, C28: 150pF/ceramiczny
R9, R20, R27: 22kΩ C10, C27: 4,7uF/6,3V (50V)
R10, R21: 47kΩ C13, C30: 470uF..1000ľF/50V
R11, R22: 1,5kΩ C14, C31: 100 lub 330nF/MKT
R12, R23: 560Ω C15: 2,2uF/15V
R13, R16, R28, R31: 33Ω C21, C23: 22uF/25V
R14, R15, R29, R30: 390Ω C22, C24: 470n MKT (470n)
R17, R18, R32, R33: 0,1Ω/5W Półprzewodniki
R24: 100kΩ D1: dioda Zenera 9,1V
PR1: wg tabeli T1: BD139
Kondensatory US1: LM311
C1: 22uF/10V US2: TDA7250
NE116
NE116A
płytka NE116 płytka NE116
T2, T4: BDV65C TIP 142
T3, T5: BDV64C TIP 147
R2 NTC
PR1
termistor NTC 10kΩ potencjometr mont. 2,2kΩ
15kΩ 4,7kΩ
18kΩ 4,7kΩ
47kΩ 10kΩ
Inna możliwość zamiany:
NTC 2,2kΩ
PR 2,2kΩ
R3 100Ω