AF功率放大器TDA7384A。 参考数据
无线电电子与电气工程百科全书 / 参考资料
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该微电路是桥式四通道 AF 功率放大器,在 4 欧姆负载下的最大输出功率高达 40x4 W。 它以 AB 模式运行,适用于汽车音响设备。
在结构上,放大器采用 Flexiwatt25 塑料外壳制成,带有 25 根刚性镀锡引线(图 1)。 外壳背面平坦的一面是金属散热板。 微电路的这一侧连接到设备的厚壁上,之前已用导热润滑剂覆盖了接合区域。 设备重量不超过10克。
该微电路只需最少的外部元件即可构建四通道放大器,实现输出信号无声关闭(“静音”)和切换到待机模式(“待机”)的功能。 该放大器具有低自噪声水平和低谐波失真。 由于放大器输出级采用桥式电路结构,因此不需要耦合电容器。
微电路配备内置保护单元,防止输出和输出导体与正极电源线和公共线短路,以及防止电源电压反极性和过热。 可连接高感抗负载。 微电路不会面临公共线断开的危险。
在图中。 图 2 显示了放大器的框图、引脚排列和典型连接图。 外壳的散热板与引脚 1 电连接。 结论 25 是免费的。 电容器 C10 的最小推荐电容为 10 µF。
主要技术特性(电源电压 14,4 V,负载电阻 4 ohms,输入信号频率 1 kHz,环境温度 25 °C。)
电流消耗,mA,在没有信号且负载断开的情况下
典型值 |
120 350 ...
190 |
电压增益,dB,最小值
典型值 |
25 27 ...
26 |
按通道传播增益值,dB,仅此而已 |
+1 |
电源电压 13,2 V、非线性失真系数时,一通道输出功率,W 不小于
10%
典型值
0,8%
典型值 |
20
22
15
17 |
电源电压 14,4 V、非线性失真系数时,一通道输出功率,W 不小于
10%
典型值 |
24
26 |
总谐波失真,%(典型值),4 W 输出功率 |
0,15 |
20 Hz 至 20 kHz 频段内自噪声最高电压 μV
典型值 |
70
50 |
平均值为1V、频率为100Hz时的电源电压纹波抑制深度,dB,不小于 |
50 |
输出功率为 0,5 W 时上通带频率的最低值 (kHz)
典型值 |
100
200 |
通带的较低频率,Hz,输入耦合电容器的电容为 0,1 μF |
16 |
输入电阻,kOhm,不小于
典型值 |
70
100 |
“待机”模式下引脚 4 的电流消耗,μA |
100 |
切换到“静音”模式时输出信号电平降低不少于 dB,输出功率为 4 W
典型值 |
80
90 |
“静音”模式下引脚 22 的电流消耗,uA
典型值 |
5 20 ...
11 |
操作限制
最大电源电压,V |
28 |
最大脉冲电源电压 V,脉冲持续时间不超过 50 ms |
50 |
输出脉冲电流的最大幅度,A,
输出信号频率为 10 Hz,占空比为 10
单脉冲持续时间不超过 100 μs |
4,5
5,5 |
输入信号的最大幅度,V |
8 |
单路最大输出功率,W(典型值) |
40 |
最大功耗,W,外壳温度 70 °С |
80 |
热阻晶体散热板,°C/W,无更多 |
1 |
晶体的最高温度,°С |
150 |
温度工作范围,° С |
-55 ... + 150 |
您可以使用直接从微处理器端口或 CMOS 微电路逻辑元件的输出获取的信号(无需中间放大),使用“静音”和“待机”输入来控制 AF 放大器。 当低电平电压施加到引脚 22 和 4 时,放大器切换到指示的模式。
控制信号的高电平对应于3,5V以上的电压,低电平对应于1,5V以下的电压。 如果不使用“静音”和“待机”模式,则微电路的相应引脚(22和4)应直接连接到正电源引脚。
在图中。 图3-5显示了TDA7384A微电路的一通道消耗的电流Ipot、输出电压Uout以及谐波系数Kg两个值时一通道的最大输出功率Pout对电源电压Upit的依赖关系。 在图中。 图6和图7显示了谐波失真和抑制电源电压纹波Up.p(Rist——信号源的输出电阻;Up.eff——有效纹波电压)的频率特性。 8、9 - 所有通道同时运行时信号频率和总耗散功率 Pdis.sum 两个值的谐波系数以及放大器效率对总输出功率 Pout 的依赖性。 总和
作者:O.Dolgov, V.Chudnov
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