Звуковая микросхема в автомагнитоле
- насосы (помпы) 11-->
- трубчатые электронагреватели (ТЭНы) 11-->
- щетки и датчики двигателя 11-->
- манжеты люка 11-->
- ремни приводные 11-->
- подшипники барабана 11-->
- сальники бака 11-->
- смазка для сальников 11-->
- ручки и петли люка 11-->
- замки люка (убл) 11-->
- амортизаторы и пружины 11-->
- клапаны подачи воды (кэн) 11-->
- конденсаторы 11-->
- суппорты барабана (опоры, фланцы) 11-->
- фильтры и улитки насоса 11-->
- корпусные детали (патрубки, бойники, уплотнители) 11-->
- запчасти для сушилок 11-->
- реле уровня воды (прессостаты) 11-->
- шланги и аквастопы 11-->
- бытовая химия 11-->
- мешки для стирки 11-->
- уценка стиральные машины 11-->
- жиклеры (форсунки) 5-->
- термопары, свечи и блоки розжига 5-->
- переключатели 5-->
- конфорки 5-->
- тэны и термостаты для духовок 5-->
- корпусные детали (уплотнители, петли) 5-->
- ручки переключения 5-->
- аксессуары 5-->
- бытовая химия 5-->
- лампочки 5-->
- насосы (помпы) 5-->
- тэны 5-->
- корпусные детали 5-->
- разбрызгиватели (импеллеры) 5-->
- уплотнители 5-->
- датчики 5-->
- фильтры 5-->
- шланги и аквастопы 5-->
- пусковые конденсаторы 5-->
- бытовая химия 5-->
- аноды для водонагревателей 3-->
- тэны для водонагревателей 3-->
- фильтры для вытяжек 3-->
- термостаты и переключатели для водонагревателей 3-->
- запчасти для колонок и газовых котлов 3-->
- прокладки для водонагревателей 3-->
- насосы 3-->
- клапаны 3-->
- переходники, соединители, трубки 3-->
- фильтры 3-->
- бытовая химия 3-->
- смазка 3-->
- тарелки 5-->
- магнетроны и колпачки 5-->
- слюда 5-->
- предохранители, диоды 5-->
- направляющие, коплеры, моторы 5-->
- бытовая химия 5-->
- лампочки 5-->
- крючки и замки 5-->
- уценка свч 5-->
- шнеки, втулки 3-->
- шестерни 3-->
- ножи, решетки 3-->
- корпусные детали 3-->
- смазка 3-->
- кнопки и выключатели 3-->
- лопатки 3-->
- ремни 3-->
- валы и сальники 3-->
- смазка для хлебопечек 3-->
- аксессуары для хлебопечек 3-->
- двигатели 4-->
- фильтры и мешки 4-->
- насадки и шланги 4-->
- насосы 4-->
- аккумуляторы для беспроводных и роботов-пылесосов 4-->
- корпусные детали 4-->
- уценка пылесосы 4-->
- розетки 4-->
- выключатели 4-->
- рамки 4-->
- коробки монтажные, подрозетники 4-->
- светорегуляторы, термостаты, датчики движения 4-->
- колодки, тройники 4-->
- удлинители силовые 4-->
- удлинители бытовые 4-->
- автоматические выключатели 4-->
- узо, дифф. автоматы 4-->
- щиты распределительные 4-->
- кросс модули 4-->
- din-рейки 4-->
- шины заземления и нейтрали 4-->
- стабилизаторы напряжения 4-->
- кабель 4-->
- стяжки 4-->
- наконечники 4-->
- клеммы 4-->
- вилки 4-->
- труба гофрированная 4-->
- изолента 4-->
- светодиодные лампы 3-->
- прожекторы 3-->
- светильники встраиваемые 3-->
- светильники настенно-потолочные 3-->
- cветильники уличного освещения 3-->
- гирлянды 3-->
- отвертки 11-->
- наборы отверток 11-->
- наборы инструментов 11-->
- инструменты для пайки 11-->
- пинцеты 11-->
- скальпели, лезвия, ножи, ножницы 11-->
- кусачки, плоскогубцы, бокорезы 11-->
- специальный инструмент 11-->
- линзы, лампы, микроскопы 11-->
- станции для BGA 11-->
- разбор сенсорных модулей 11-->
- ультразвуковая очистка 11-->
- электроинструмент 11-->
- инструмент для монтажа 11-->
- инструмент диэлектрический 11-->
- наборы сверл по бетону 11-->
- крепеж 11-->
- перчатки рабочие 11-->
- акб для электроинструментов 11-->
- оборудование для ремонта дисплеев 11-->
- уценка ручной инструмент 11-->
- паяльные станции 4-->
- паяльники 4-->
- жала для паяльников 4-->
- паяльные ванны 4-->
- запчасти для паяльного оборудования 4-->
- дымоуловители 4-->
- уценка паялки 4-->
- осциллографы 4-->
- токовые клещи 4-->
- мультиметры 4-->
- щупы 4-->
- источники питания 4-->
- пост карты 4-->
- уценка диагностика 4-->
- оплетка 4-->
- флюсы и канифоль 4-->
- трафареты BGA 4-->
- шарики для BGA 4-->
- припои 4-->
- жала для паяльника 4-->
- станции для BGA 4-->
- мешки для пылесосов 5-->
- фильтры для пылесосов 5-->
- бытовая химия 5-->
- микрофильтры для вытяжки 5-->
- фильтр воздушный для генератора 5-->
- чехлы для генераторов 5-->
- чехлы для бензокосы 5-->
- чехлы для газонокосилок 5-->
- сумки для бензопил 5-->
- сумки для триммера 5-->
- термопаста 3-->
- терморезинки 3-->
- термоскотч 3-->
- отражающая лента 3-->
- термоусадочные трубки 3-->
- очистители 4-->
- охладители 4-->
- для ультразвуковых ванн 4-->
- клеи и скотч 3М 4-->
- чистящие средства 4-->
- масла и смазки 4-->
- бытовая химия 4-->
- средства гигиены 4-->
- ШИМ-контроллеры 12-->
- мультиконтроллеры 12-->
- конденсаторы 12-->
- сокеты 12-->
- регуляторы напряжения 12-->
- микроконтроллеры 12-->
- микросхемы звука 12-->
- контроллеры сетевые 12-->
- контроллеры заряда батареи 12-->
- память оперативная 12-->
- MOSFET 12-->
- память EEPROM 12-->
- память Flash 12-->
- логика 12-->
- микросхемы для iPhone 12-->
- микросхемы для Samsung 12-->
- прочие микросхемы 12-->
- резисторы 12-->
- батарейки (элементы питания) 12-->
- лампочки 12-->
- диоды 12-->
- диоды Шоттки 12-->
- светодиоды 12-->
Ждем вас у нас в магазинах каждый день; звоните и пишите нам, если будут вопросы, контакты тут
Расписание работы, в том числе магазинов и транспортных компаний смотрите тут
Больше всего автолюбитель в дороге ценит надежность, в то же время часто случаются поломки "штампованных" импортных автомагнитол. Ниже приводится схема УНЧ, которая заменяет перегоревшую импортную - достаточно подключить вход схемы к регулятору громкости ремонтируемого устройства. После этого не нужно будет разбираться в монтаже, менять вышедшие из строя детали - самая "нежная" часть автомагнитолы - усилитель мощности - станет несжигаемым! Некоторая избыточность в деталях дала схеме два преимущества перед другими аналогичными схемами:
- размах выходного напряжения почти равен напряжению в бортовой сети,
- перегрузку и даже КЗ по выходу усилитель переносит "с улыбкой", не имея сложных электронных схем защиты. На рис. 1 приведена принципиальная схема УНЧ (в скобках указаны выводы микросхемы, задействованные во втором канале), если магнитола действительно, без обмана, стереофоническая. С имеющегося в автомагнитоле регулятора громкости сигнал подводится к прямому входу микросхемы DA1 - операционного усилителя с большим коэффициентом усиления, запасом по верхним частотам, стабилизатором питания входного каскада и защитой выхода от перегрузки.
Эти свойства двухканальной микросхемы позволили простым путем избавиться от помех по питанию во входном каскаде и просто осуществить стабилизацию выхода по постоянному напряжению, не заботясь о живучести микросхемы. С выхода ИМС сигнал подан на базы двух германиевых транзисторов различной проводимости фазоинверсного каскада VT1, VT2, таким путем искажения типа "ступенька" подавлены без подбора элементов. Эмиттеры упомянутых транзисторов соединены со средней точкой резисторов R1, R2 делителя питающего напряжения для ограничения токов и защиты всех транзисторов данного канала от перегорания. С коллекторов VT1 и VT2 различные полуволны сигнала попадают на базы выходных транзисторов VT3 и VT4, закрепленных на общем радиаторе. В эмиттеры выходных транзисторов включены резисторы R6 и R7, ограничивающие токи в цепях выхода и выходных транзисторов. Эти же резисторы ограничивают сквозной ток при установке в схему неисправного - "пробитого" транзистора. Переменная составляющая выходного сигнала через конденсатор С4 подводится к головке В1. Следует заметить, что "экономить" на емкости этого конденсатора нельзя! Для работы всех каскадов в линейном режиме необходимо по имеющимся головкам В1 ограничить "басы" снижением емкости конденсатора С1 так, чтобы выросла громкость воспроизведения, но не были заметно подавлены нижние частоты. Эту операцию лучше выполнять, прослушивая звучание в салоне автомобиля. Чем больше мы ограничим нижние частоты, которые на плохих головках очень слабо воспроизводятся, тем больше вырастет максимальная неискаженная мощность звука, и снизятся интермодуляционные искажения слышимых частот "неслышимыми" - не воспроизводимыми головками. Отрицательная обратная связь по постоянному и переменному напряжению с выхода на инвертирующий вход передается с делителя R3, R4, подбором R4 выводим режим усилителя на половину питающего напряжения в точке "А".
На рис.2 приведена улучшенная схема этого делителя, в которой R4 соединен по постоянному напряжению с "корпусом", а по переменному - с динамической головкой. При такой схеме подачи обратной связи звуковые искажения на нижних частотах уменьшаются. Резистор R9 здесь нужен для сохранения режима усилителя при отключении динамических головок. Глубину отрицательной обратной связи по звуковым частотам и коэффициент усиления схемы регулируем резистором R5 так, чтобы звучание приемника, а также кассеты со слабым уровнем записи приводило при верхнем положении регулятора громкости к равномерному ограничению осциллограммы, снятой в точке "В" (в это время должны прослушиваться искажения звука). При такой настройке искажения в различных режимах работы не будут слишком большими и, а то же время, будет небольшой запас громкости. В связи с широкополосностью микросхемы и применением низкочастотных германиевых транзисторов для подавления возбуждения по высоким частотам пришлось взять сигнал ООС с эмиттеров VT1 VT2 и подвести его к инверсному входу микросхемы через конденсатор С2 (при правильной компоновке усилителя емкость этого конденсатора можно будет уменьшить, а при неправильной - значительной емкостной связи выходных цепей с "прямым" входом микросхемы - придется емкость С2 увеличить). Возникновение генерации видно на осциллограмме как "раздваивание" кривой напряжения и сопровождается оно резким снижением мощности и качества звука. Для защиты микросхемы от бросков напряжения в бортовой сети (работа системы зажигания, генератора с реле-регулятором) применены элементы R8, С5, С6.
В связи с защищенностью схемы от вредных воздействий в монтаже нет больших ограничений. Одно условие необходимо выполнить обязательно: так как усилитель не инвертирует сигнал, надо хорошо экранировать провод, идущий с регулятора громкости, конденсатор С1 и правильно выбрать общую нулевую точку (соединение корпусов магнитолы и усилителя мощности). Монтаж выполняется в металлической коробочке размерами 100х70х30 или немного большей. Выходные транзисторы крепятся па верхнюю изолированную крышку-радиатор, со схемой они соединяются плоским 5-проводным жгутом. Остальной монтаж выполнен на одной стороне платы из двухстороннего стеклотекстолита (вторая сторона-корпус прижата к стенке коробочки).
На плате вырезаются или вытравляются несколько прямоугольных участков: прямой и инверсный входы микросхемы, питание микросхемы, питание бортовой сети, выход микросхемы и припаянные к нему базы-корпуса VT1 и VT2, цепи обратных связей. Соединения между этими участками лучше выполнить деталями, так чтобы изолированные "островки" не нарушали заземленную поверхность оставшейся платы. Микросхема, у которой откушены лишние выводы, устанавливается на одном краю платы, а выходные конденсаторы - на противоположном. Можно по завершении монтажа накрыть микросхему с входными цепями заземленным прямоугольником из фольгированного стеклотекстолита (изолированной стороной к деталям). Выходные транзисторы в пластмассовом корпусе прижимаются к крышке-радиатору, как обычно. Их коллекторные выводы откусываются, а выводы эмиттеров и баз припаиваются к полоске фольгированного стеклотекстолита (изолирующие дорожки вырезаны или вытравлены). Вывод коллекторов осуществляется через винт, крепящий один из транзисторов, либо крепящий полоску стеклотекстолита. При таком способе монтажа невозможно поломать выводы транзисторов или замкнуть их. Резисторы R6 и R7 можно также монтировать на крышке, а можно и в основном блоке - зависит от габаритов коробочки и деталей.
Если выполнены подготовительные операции, упомянутые выше, останется так подобрать предохранитель в цепи питания, чтобы при КЗ выхода усилителя предохранитель перегорал не сразу, а через десятки секунд. Схема защищена от перегрузок и коротких замыканий, но лучше, если магнитофон, работающий без контроля авто водителя, в аварийном случае обесточится. В дальнейшем можно подключать к выходу усилителя какие угодно головки в любом количестве. Молчание будет свидетельствовать о неисправной головке, а снижение громкости - о неправильном соединении. Сжечь схему очень непросто, но все же в период налаживания проверьте нагрев выходных транзисторов, резисторов R6 и R7 в режимах максимальной мощности и с коротким замыканием выхода. Напомним, всю работу может испортить неверный выбор точек подсоединения нулевого провода к магнитофону и усилителю мощности, либо слишком большая длина этого провода. Так, один экземпляр я отдал настроенным автолюбителю, который начал "дерзать", увеличивая длину проводов, а потом пришел с жалобой, что "вдруг" стало плохо "играть"!
УМОЩНЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИСПРАВНОЙ МАГНИТОЛЫ
Если вы считаете, что транзисторный УНЧ вашей магнитолы (рис.3) дает маловато мощности, но еще не вышел из строя :-), то работа значительно упрощается (уточним: имеется в виду вариант УНЧ, в котором слабенькие выходные транзисторы прижаты к корпусу-теплоотводу). В самом деле, в схеме есть усилитель с небольшим усилением напряжения (амплитуда неискаженного напряжения около 2 В), цепями ООС и недостаточно мощными выходными элементами. Чтобы получить размах выходного напряжения в пределах питающего (как в схеме рис. 1), необходимо добавить выходной каскад на мощных транзисторах, использовать имеющиеся цепи ООС, при этом подать в последние только примерно третью часть переменного выходного напряжения.
На рис.4 обозначены только вновь введенные элементы. Конденсатор С1, служивший разделительным, как имеющий явно недостаточную емкость, оставляем только в цепи ООС. В цепях коллекторов VT1, VT2 необходимо разрезать токоведущие дорожки. Для соединения "старой" схемы с новым выходным каскадом подходит плоский жгут из 5 проводов, если С1 переносится на новую плату, или из 6, если С1 остается на "старом" месте. Транзисторы VT3, VT4, включенные с общим эмиттером, обеспечивают усиление тока и напряжения и должны иметь примерно равные коэффициенты передачи тока.
Конденсатор С2 является разделительным в цепи динамической головки. Делитель напряжения R5R6 подводит через С1 переменную составляющую выходного сигнала к цепям ООС. Через R7 в эту же точку подводится постоянный потенциал точки соединения коллекторов выходных транзисторов. Можно поэкспериментировать с уменьшением емкости С1 для повышения разборчивости и субъективной громкости при ограничении низших звуковых частот (обязательно проверить, не возникнет ли асимметрия усиления).
Если выходные транзисторы греются, либо потребляемый в паузе ток завышен, может понадобиться монтаж одного из двух резисторов R8, R9. Если замыкание Э-Б одного из выходных транзисторов резко снижает ток покоя, значит требуется резистор именно в это плечо (подобрать путем увеличения номинала от минимального). В правильно налаженном усилителе средний потенциал средней точки выхода при изменениях уровня входного сигнала почти не изменяется. Второй важный признак правильной настройки - симметричность ограничения синусоиды при большом уровне сигнала и третий - неискаженность синусоиды при подключенной нагрузке при любых уровнях от 0 до максимального (при котором возникает симметричное ограничение) в случае необходимости корректируют R8, R9.
Может оказаться, что небольшие искажения все же остались (мы ведь не переделывали всю схему УНЧ), но даже в этом случае громкость и качество звучания заметно улучшатся, а монтажа все же меньше, чем в схеме рис. 1
Монтаж данной схемы в моем варианте (в магнитоле одна плата, установленная сбоку от магнитофонного блока) легко уместился внутри имеющегося корпуса магнитолы. Плата из фольгированного стеклотекстолита занимает все пространство за лентопротяжным механизмом и крепится к нижней части корпуса. Выходные транзисторы устанавливаются подальше друг от друга так, чтобы П-образная полоса алюминия и луженой жести, соединяющая их корпуса, захватывала побольше воздуха для охлаждения. Для улучшения теплоотвода лучше применить две таких конструкции, прижатые к различным сторонам металлической части транзисторов. В пространстве их необходимо разнести, а "рога" загибать так, чтобы возможно больший объем воздуха соприкасался с радиаторами. Кроме двух точек крепления (коллекторы транзисторов) для механической прочности такой радиатор необходимо припаять к плате в одном-двух местах. Так как плата крепится к корпусу, монтаж деталей выполнен без сверления отверстий [1] -изогнутые выводы деталей припаиваются к участкам платы. В местах крепления платы должен быть нулевой потенциал.
Внимание! Необходимо проследить, чтобы винты, крепящие верхнюю съемную крышку магнитолы, не замыкали на корпус монтаж новой части УНЧ.
Николай Горейко, г.Ладыжин Винницкой обл. "Радиохобби" N 3.99
В обсуждении: Замена аудио процессора в штатной магнитоле
Вкратце есть желание сделать звук лучше в стоковой штатной магнитоле а\м Hover H2\H3.
УНЧ-на TDA 7388, предусь-С4558
Заменил на TDA 7560 и OPA 2132.
Звук преобразился! Даже на штатных динамиках это слышно.
Обратил внимание на микросхему аудио процессора- Она на DF7313. Очень похожа на TDA 7313.
Изменится ли звук если её заменить на TDA?
Миниатюры
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Авторитет Начальник кадров
Вкратце есть желание сделать звук лучше в стоковой штатной магнитоле а\м Hover H2\H3.
УНЧ-на TDA 7388, предусь-С4558
Заменил на TDA 7560 и OPA 2132.
Звук преобразился! Даже на штатных динамиках это слышно.
+1, изменения обязаны были появиться!
То, что TDA 7560 по даташиту мощнее мощнее чем TDA 7388 конечно же сказывается, но важнее то, что TDA 7560 по структуре выходных каскадов
Мосффит.
Имеет ли смысл заниматься тебе этим:
Обратил внимание на микросхему аудио процессора- Она на DF7313. Очень похожа на TDA 7313.
Изменится ли звук если её заменить на TDA?
не знаю, знаю что то что уже сделал по вопросу замены С4558 на OPA 2132, не особо то повлияло на результат, т.к. основная часть в приходе по звучания в замене TDA 7388 на TDA 7560.
То что будет эффективным и даст ещё приход в качестве, это поработать с питанием ГУ, а точнее с питанием его последнего звена в звуковом тракте, т.е. TDA 7560.
Организуй хороший ёмкостной буферный подпор питания.
Hi – Fi усилитель на два канала.
Открыть в полном размере
У этой микросхемы большой диапазон напряжения по питанию, а ток на выходе достигает 3,5 ампер. Также доступна функция ожидания и защита от кз и перегрева во время работы.
Предельные характеристики микросхемы
Напряжение питания Uпит | 25 В |
Выходной пиковый ток | 4,5 А |
Рассеиваемая мощность Pрасс | 30 Вт |
Рабочая температура Траб | -20…+85 °C |
Усилитель 50 Вт
Простая одноканальная схема на TDA1514.
Открыть в полном размере
Характеристики микросхемы
Параметр | Значение |
Uпит1 | +10…+30 В |
Uпит2 | -10…-30 В |
Iвых | 5 А |
Iпокоя | 56 мА |
Pвых | 50 Вт |
Rвх | 20 кОм |
Коэффициент усиления | 30 дБ |
Полоса частот | 20-25 000 Гц |
Коэффициент гармоник | 0,01 % |
Rнагр | 8 Ом |
Назначение выводов
TDA8567q 4х25 Вт
Мостовой усилитель класса Hi – Fi на четыре канала.
Открыть в полном размере
Характеристики микросхемы
Параметр | Значение |
Uпит | 6-18 В |
Iвых | 7,5 А |
Iпокоя | 230 мА |
Pвых | 4х25 Вт |
Rвх | 30 кОм |
Коэффициент усиления | 26 дБ |
Полоса частот | 20-20000 Гц |
Коэффициент гармоник | 0,05 % |
Rнагр | 4 Ом |
Назначение выводов
Стереоусилитель 12 дБ
TDA8199 можно использовать и с электронными регулировками громкости, и с простыми потенциометрами подходящего для звука класса.
Открыть в полном размере
Характеристики
Предельные значения микросхемы
УНЧ TDA8198 12 дБ
Микросхема TDA8198 изготавливается в корпусе DIP14 и используется в высококлассной аппаратуре.
Уровень динамического сигнала равен 90 дБ.
Характеристики микросхемы
Предельные значения микросхемы
УНЧ TDA8196 12 дБ
Простая схема усилителя мощности на TDA8196. Схема для начинающего радиолюбителя. Не требует много деталей и простая в сборке. Миниатюрный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости.
Открыть в полном размере
Есть защита выходного каскада от кроткого замыкания, термозашита при перегрузках. Ну и конечно же защита от статики. Усилитель можно регулировать и как потенциометром, так и простым электронным регулятором громкости.
Характеристики TDA8196
Предельные значения микросхемы
TDA7265 и два варианта включения
- Большой диапазон питания (+-25В);
- Схема с двуполярным питанием;
- Мощность 2х25 Вт
- Есть режим работы без звука и функция ожидания;
- Термозащита от перегрева во время работы усилителя;
- Присутствует защита от кз.
Мостовой вариант усилителя на TDA7265
Открыть в полном размере
Характеристики микросхемы
Предельные параметры микросхемы
Напряжение питания Uпит | 25 В |
Выходной пиковый ток | 4,5 А |
Рассеиваемая мощность Pрасс | 30 Вт |
Рабочая температура Tраб | -20…+85 °C |
Температура хранения Tхран | -40…+150 °C |
Мост на TDA7240
Миниатюрный, но достаточно мощный усилитель мощности низкой частоты, выполненный по мостовой схеме.
Открыть в полном размере
- Защитой выходного каскада от кз;
- Термозащита при возникновении перегрузок;
- Надежная защита от скачков до 28 В.
Характеристики микросхемы
Uпит | 6 — 18 В |
Iвых макс | 4,5 А |
Iпокоя | 150 мА |
Pвых | 20 Вт |
Rвх | 50 кОм |
Коэффициент усиления | 40 дБ |
Полоса частот | 30 — 25 кГц |
Коэффициент гармоник | 0,5 % |
Rнагр | 4 Ом |
Назначение выводов
Схема УНЧ на TDA7236
Микросхема в корпусе minidip (4+4).
Открыть в полном размере
Характеристики микросхемы
Предельные параметры
Напряжение питания Uпит | 28 В |
Ток на выходе Iвых | 1 А |
Рассеиваемая мощность Pрас | 500 мВт (корпус SZIP), 800 мВт (корпус SSOP) |
Температура Tраб | 40…+150 °C |
Усилитель на TDA7052
Применяется в переносной звуковой аппаратуре
Открыть в полном размере
Усилитель собранный по такой схеме обладает рядом преимуществ:
- Не нужны внешние элементы;
- Минимальные помехи при включении и выключении;
- Достаточно высокая стабильность работы при усилении;
- Низкая потребляемая мощность;
- Отсутствует необходимость в дополнительном радиаторе
- Присутствует защита кз.
Характеристики микросхемы
Напряжение питания Uпит | 3 — 18 В |
Ток потребления в холостом режиме Iпотр | 4 — 8 мА |
Коэффициент усиления Kусил | 38 — 40 дБ |
Выходная мощность | 1,2 Вт |
Коэффициент гармоник Kr | 0,2 — 1 % |
Пара усилителей на микросхеме TDA7050
Напряжение питания всего от 1,6 В и эта схема отлично подходит для работы от аккумуляторов и батареек.
Схемы достаточно простые для сборки начинающим радиолюбителям. Ее можно собрать и на макетной плате.
Открыть в полном размере
Мостовой вариант усилителя микросхемы
Открыть в полном размере Преимущества микросхемы:
Переделка автомагнитолы (улучшаем звук)
150 NEW штатная майфуна может стать намного лучше Объясню как.
Так вот, вместо того чтобы ставить акустику и мудрить что-то с заменой майфуна есть элементарный выход! Правда он дороговатый для кого-то, а для кого-то и нет.
И так, что потребуется — это замена задних динамиков на более мощные на ваш вкус и 4 омных, лучше проверять тестером чуть больше 4х ом допускается, меньше нет
Второе и самое главное. Это замена штатного усилителя автомагнитолы которая находится в ней, внутри, я в данный момент занимаюсь подбором микросхемы усилителя по датащитам.
В автомагнитоле, установлен китайский усилитель LA47201 -такая микросхема стоит в JVC KD-G425 и во многих других подобных майфунах, цена такой микросхемы в магазинах около LA47201- 245.60 руб.
Я проработал больше полутора лет в сервис-центре по ремонту автомагнитол. В JVC ставил микрухи с пионера и в пионер с JVC, сейчас подберу аналог и выложу информацию по замене.
Ну как и ожидалось, микросхема из ряда вон слабая, отсюда и такое отношение к динамикам, как пишет производитель рекомендуемое 8 ом, но может работать и с 4х омными
Можно поставить любую имеющуюся в наличии из: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743, и т.д. Единственное, обрати внимание на 1, 10, 16, 25 ноги, ну и моща у них разная — это взято с форума, писать долго (Имелось в виду, что микросхемы могут быть поддельные и распиновка у них может быть тоже разная)! цена у таких микросхем до 500 рублей
Я лишь добавлю, менял эту микросхему на Pal007, цена такой микросхемы у нас в Новосибирске от 900 до 2000 т р стоит во всех пионерах, отличие у самых дорогих моделей магнитол, лишь в линейном более качественном усилителе !
В данный момент заряжаю батарейки на фотик, выложу потом фотки для понимающих, остальным предупреждение, что вся проделанная работа по замене микросхемы усилителя, может при ошибки ее выпаивания и впаивания, повредить печатную плату и привести к к.з. (опять же рекомендую обратится к людям умеющим выпаивать такие микросхемы, чтоб не было в дальнейшем проблем))
Ну все, я переделал и о чудо такого звука, я на сваей SONY м9900 не слышал. Звук стал более мощный, низы даже со штатными колонками, прокачивать стал. Качество увеличилось в 100 раз, а не на 5 — 10 процентов, единственное не стоит с такой микросхемой слушать на полную, плохо для динамиков. А так, народ, вы даже не представляет как стало звучать! А если поставить новую акустику вместо штатных, вы точно будете приятно удивленны, да и при этом все остается на гарантии магнитола то штатная 🙂 Главное сделать все качественно, и спиртом убрать следы пайки. 🙂
Вот как и обещал, фото моих на сегодня модификаций с моим мафоном, я остался очень доволен!
И хотел сказать по поводу 25 ноги, где я отверткой показываю дорогу, которую выше обрезал , это сделано для того чтобы не было помех, при выключении зажигания наводки от моей сигнализации….!
Чтобы аккуратней вынуть стоящую микросхему, можно использовать отсос, либо аккуратно ее выломать, либо вырезать скальпелем, я выпаял на всякий случай, для экспериментов пригодится или как запаска будет.
Микросхему лучше ставить PAL007C она хорошо прокачивает низы, единственное чего стало не хватать, это высоких, но это решается просто установкой пищалок. Теперь при максимальной мощности звука, а именно 33 при басе на нуле, у динамиков нет искажений и провалов по мощности!
На более высоких басах он тоже неплохо работает, но динамиков тут уже чувствуется что не хватает.
Еще раз оговорюсь, при выборе акустики можно придти с цифровым тестером и замерить сопротивление акустики, которую хотите взять. Оно не должно быть ниже 4 ом! Это ход компаний, настоящая акустика чуть больше 4х Ом, это значит, что количество витков больше, нежели в тех где сопротивление ниже, а значит и диапазон воспроизводимых частот тоже сужается. Так что штатные динамики 8 Ом, имеют более высокий спектр воспроизводимых частот. Но только на Средних и Низких частотах, ВЧ — очень не хватает, но качество с такой переделкой просто не сравнить с тем что было вот и все!
Читайте также: