Sisukord:
- Samm: öelge tere LM1875 -le
- Samm 2: Pinout
- 3. samm: skeem ja BOM
- 4. samm: leivaplaadi ehitamine
- Samm: ärge unustage radiaatorit
- 6. samm: testige seda
- 7. samm: vaskkoletis
Video: Lugusid kiibist: LM1875 helivõimendi: 8 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50
Ma armastan mind mõningaid kiipvõimendeid - pisikesi puhta helivõimsusega pakette. Vaid mõne välise komponendi, puhta toiteallika ja mõne suure jahutusradiaatori abil saate tõeliselt hi-fi kvaliteediga heli, mis konkureerib keerukate ja diskreetsete transistorikujundustega.
Uurisin oma LM386 austusavalduses kiipvõimendite eeliste kohta veidi üksikasjalikumalt - see võib olla hea koht alustamiseks. Siin ma sukeldun otse sellesse, mis teeb LM1875 nii suurepäraseks ja kuidas lihtsat vooluringi üles ehitada. Sõida, Dobbin!
Samm: öelge tere LM1875 -le
LM1875 ("kaheksateist seitsekümmend viis") on kiibi koletis väga tagasihoidlikus pakendis ja teine armastatud kiip isetegija helikogukonnas. Ametlik andmeleht (PDF) väidab, et on võimalik juhtida 20 W 8Ω koormustele, kui temperatuur on +-25 V, ja kuni 30 W, mis on varustatud täiendava +-5 V mahlaga… ja seda kõike alla 1% THD. Ja nii haruldane kui see ka pole, võin kinnitada, et andmelehel on uhkeldamine õigel kohal - need arvud on tegelikkuses üsna mugavalt kättesaadavad (arvestades mõningast tervislikku jahutust).
Samm 2: Pinout
TO-220 pakett, millel on ainult 5 tihvti, on juhtmevaba:
1 - negatiivne sisend (-IN)
2 - positiivne sisend (+IN)
Tavalised op-amp sisendid, kus positiivne sisend võtab vastu helisignaali ja negatiivne sisend on ühendatud maaga.
3 - negatiivne pakkumine (-Vee)
5 - positiivne pakkumine (Vcc)
Siin toidate võimendit, ideaaljuhul kahekordse toiteallikaga. Seda saab juhtida ka ühe toite abil, sidudes tihvti 3 maapinnaga, kuid jõudlus võib kannatada.
4 - Väljund
Siin saate einestada mõne magusa, magusa võimendatud signaali peal.
3. samm: skeem ja BOM
Siin on ühe kanali jaoks lihtne skeem - stereo jaoks vajate neid kahte.
R1 ja R2 on võimendustakistid, mis on ühendatud võimendi inverteeriva sisendiga. Väärtused 22KΩ ja 1KΩ saavutavad võimenduse 23:
Kasv = 1 + (R1 / R2)
= 1 + (22 / 1) = 23
Võimenduse muutmiseks vahetage lihtsalt R1 välja teise kohmi vahemiku takistiga ja ühendage see valemiga.
CIC1 kuni CIC4 on LM1875 eralduskondensaatorid. Väiksem kondensaator (100nF) filtreerib toitekaabli kõrge sagedusega müra välja, suurem kate (220uF) aga annab vooluallika toiteallika languste tasandamiseks. Tootmisahelas tuleks need korgid asetada võimalikult lähedale kiibi toitepistiku tihvtidele. Lisateabe saamiseks vaadake seda üllatavalt hõlpsasti mõistetavat Analog Devicesi artiklit õigete lahtisidumisvõtete kohta.
Samamoodi on C1, C2, R2 ja R3 müra filtreerimiseks, samas kui R5 toimib tõmmatava takistina, mis võimaldab signaali puudumisel maapinnale minna (müra vähendamine).
R6 ja C3 moodustavad RC -ahela, filtri, mis eemaldab raadiosagedused vooluringi tagasi ja ei lase kõlarite võnkumistel võimendisse tagasi pöörduda.
_
BOM:
IC: LM1875
R1: 22 kΩ
R2: 1 kΩ
R3: 1 kΩ
R4: 1MΩ
R5: 22 kΩ
R6: 1Ω, 1W
C1: 10uF elektrolüütiline (või eelistatavalt polüester/polüpropüleenkile)
C2: 47uF elektrolüütiline
C3: 220nF X7R / film
CIC1, CIC3: 220uF elektrolüütiline
CIC2, CIC4: 100nF X7R / film
_
Teil on vaja heli sisestamise viisi - korjasin vanast seadmest 3,5 mm pistiku ja tegin purunemise, mis ühendatakse otse leivaplaadiga, või võite vana 3,5 mm helikaabli pea maha lõigata, mõned päised külge kleepida otsad ja ühendage see otse.
Samuti on teil vaja tavalisi džemprisid, juhtmeid, kõlarit/näivkoormust ja toiteallikat - kasulik on korralik muutuva pingiga toiteplokk, mis suudab pakkuda +/- 30 V.
Lõpuks - jahutusradiaator! Enamik A/B klassi kiibilampe nõuab märkimisväärset jahutamist, nii et hankige suurem radiaator, kui arvate, et vajate, ja hoidke seda prototüüpide valmistamiseks.
4. samm: leivaplaadi ehitamine
Siin on siis minu leivalaud …
… Kuid lahtiütlemine
See ei ole kõige optimaalsem paigutus - ideaaljuhul peaksid komponendid olema üksteisele palju lähemal ja eriti lahtivõetavad korgid on IC -tihvtidest liiga kaugel. Küll aga laotasin selle laiali, et fotodel oleks lihtsam aru saada ja et mu ebamugav heatsink sobiks. Tulemused on lühikeste testimisperioodide korral head.
Ma panin mõlemad toitepiirde ribad leivaplaadi ühele küljele, nii et saaksin IC -i ümber ruumi radiaatori jaoks hoida. Selle eeliseks on see, et spetsiaalsed positiivsed, negatiivsed ja maapealsed rööpad on laua põhjas hõlpsasti ligipääsetavad.
Samm: ärge unustage radiaatorit
Jahutusradiaatori ettevalmistamiseks joondage see kõigepealt lauale ja märkige, kuhu auk peaks minema, et see IC külge kinnitada. Seejärel puurige auk ja lihvige kogu kontaktpind väga peene paberiga, kuni pind on sile ja läikiv.
Seejärel kandke kontaktpinnale täpp termopastat ja asetage isoleeriv vilgukivi mõne pintsetiga peale - proovige vilgukivi sõrmedega mitte käsitseda.
Lõpuks kasutage kiibi jahutusradiaatori külge kinnitamiseks silindrit (või "põõsast"), mutrit ja polti. See peaks olema piisavalt tihe, et IC -d ei saaks poldi ümber pöörata ja mitte tihedam!
Lõpuks kontrollige veelkord, kas kiibi sakk on jahutusradiaatorist isoleeritud, tehes oma multimeetriga järjepidevuse testi - ühe anduriga jahutusradiaatori sakil ja teisega jahutusradiaatoril. Ei piiksu = hea töö!
6. samm: testige seda
Kontrollige ja kontrollige uuesti, kas kõik teie ühendused on kindlad, ja veenduge, et saadate + ja - pinge õigetesse rööbastesse. Seadke toiteallikaks umbes +-10 V, seiske tagasi ja lülitage sisse!
Kui šokeerivat suitsupurset ei ilmu, on see tõenäoliselt õnnestunud. Mängige muusikat ja kuulake oma testkõlarit. Kui teie pingi toiteplokil on sisseehitatud ampermeeter, näete, kui palju voolu teie võimendi igal hetkel tõmbab - proovige helitugevust suurendada, et näha voolu suurenemist.
Madala pinge korral satute lõikamisse või muudesse moonutuste vormidesse tõenäoliselt varem kui hiljem ning kõrgema helitugevuse korral kõlab teie muusika üsna kohutavalt. Tõstke pinget aeglaselt üles - LM1875 saab +-25V hakkama nagu tšempion, nii et kui teil on korralik radiaator, ei peaks muretsema.
Väljundpinge
Käivitasin väljundi hiiglasliku näivkoormuse (300 W, 8Ω takisti) ja ulatusin väljundisse. 1 kHz siinuslainega 810 mV tipus pakkus LM1875 mulle väljundis auväärset ja puhast 20,15 V tippu (14,32 V RMS) - pisut üle meie võimenduse.
Võimsus
Puhta jõu osas teen seda…
Võimsus RMS = Vrms^2 / R = 14,32^2 /8 = 25,63 W
… pelgalt 26W! Pole paha.
Siinkohal tahtsin näha, kas jõuan selle müütilise LM1875 30W märgini, kuid kõigepealt pidin radiaatori välja vahetama millegi pisut rahustavamaga …
7. samm: vaskkoletis
Soovitan:
DIY D -klassi helivõimendi: 4 sammu (piltidega)
DIY D -klassi helivõimendi: Selles projektis näitan teile, miks AB -klassi võimendi on üsna ebaefektiivne ja kuidas D -klassi võimendi seda tõhusust parandab. Lõpus näitan teile, kuidas saame rakendada D -klassi võimendi tööteooriat paarile
DIY 2.1 klassi AB Hi -Fi helivõimendi - alla $ 5: 10 sammu (piltidega)
DIY 2.1 klassi AB Hi -Fi helivõimendi - alla 5 dollari: Hei kõigile! Täna näitan teile, kuidas ma ehitasin helivõimendi 2.1-kanalilise süsteemi jaoks (vasak-parem ja subwoofer). Pärast ligi 1 -kuulist uurimistööd, projekteerimist ja katsetamist jõudsin selle disainini. Selles juhendis kõnnin ma
Võimas 3 -vatine mini helivõimendi!: 9 sammu (koos piltidega)
Võimas 3 -vatine miniaudio: palju jõudu jaksu
Esitage lugusid Arduino abil, kasutades ADC -PWM -i Flyback -trafol või kõlaril: 4 sammu
Esitage lugusid Arduinoga, kasutades ADC -d PWM -i jaoks Flyback -trafol või kõlaris: Tere poisid, see on minu teise juhendatava (see oli palju raske) teine osa. Põhimõtteliselt olen selles projektis kasutanud oma Arduino ADC -d ja taimerit teisendada helisignaal PWM -signaaliks. See on palju lihtsam kui minu eelmine juhend
Esitage lugusid samm -mootoriga !!: 11 sammu (piltidega)
Esitage laule samm -mootori abil! lihtne graafiline kasutajaliides, mis