Cerque-se com o som do amplificador de áudio de três canais

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Este artigo apresenta um amplificador de áudio simples e de baixo custo com três canais construídos em torno de dois CIs TEA2025. O amplificador funciona a partir de uma fonte de alimentação CA ou CC na faixa de 3V a 12V (máx. 15V).

Este amplificador de áudio possui um canal esquerdo, um canal direito e um canal adicional para a soma dos sinais de ambos os canais ou subwoofer ou outros efeitos de áudio.

Descrição do circuito

O diagrama de circuito do amplificador de áudio de 3 canais é mostrado na Fig. 1. Ele é construído em torno de dois CIs TEA2025 (IC1 e IC2). Cada CI possui dois amplificadores de áudio internos.

Diagrama de circuito do amplificador de áudio com três canais
Fig. 1: Diagrama do circuito do amplificador de áudio com três canais

O sinal de áudio de entrada é aplicado aos conectores CON1, CON2 e CON3. O IC1 funciona como dois amplificadores de áudio separados, cada um deles com potência de saída superior a 2W. As cargas sugeridas no IC1 são os alto-falantes LS1 e LS2 (conectados a CON4 e CON5) com potência de 4W ou mais.

Além disso, você pode usar fones de ouvido apropriados (HF1 e HF2) com uma impedância de 8 ohm ou mais, conectados ao CON7 e CON8.

O IC2 funciona como um amplificador de ponte única com potência de saída superior a 4W. É recomendável usar o alto-falante LS3 (conectado ao CON6) com uma potência de 6W ou mais.

Uma tensão de 6-9V CC pode ser aplicada ao conector CON9 e uma voltagem de 6-9V CA ao conector CON10. Você pode usar um transformador secundário 501 / 50Hz 230V CA para 9V rms, 3A secundário X1 para alimentação CA em CON10. Um retificador de ponte 3A BR1 é usado em CON10. Como alternativa, você pode usar quatro diodos 1N540X ou similares com classificações de pelo menos 3A e 50V no lugar do BR1.

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Ganho de tensão do amplificador

O TEA2025 possui um ganho de tensão relativamente alto, que pode atingir 220dB ou 47dB. Os ganhos aproximados de tensão no amplificador TEA2025 em diferentes modos de operação estão listados na Tabela 1.

Use resistores externos para reduzir o ganho para cerca de 36dB. Mas reduzir o ganho para menos de 36dB tornará o amplificador instável. Resistores externos podem ser conectados entre os pinos 11 e 6 do IC1 e os capacitores correspondentes C7 e C8 para estabilizar.

O amplificador possui seis jumpers de curto-circuito J1 a J6 para ter diferentes modos de operação. Algumas das configurações são fornecidas na Tabela 2.

Potência de saída

A potência de saída do amplificador depende da fonte de alimentação e da resistência da carga (alto-falante). A Tabela 3 fornece informações sobre as potências de saída aproximadas (mínima, típica e máxima) do TEA2025 para diferentes configurações e resistências de carga (Rload). O IC1 funciona como dois amplificadores simples e o IC2 funciona como um amplificador de ponte único com maior potência de saída.

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A impedância de entrada do IC TEA2025 é tipicamente 30-kilo-ohm. Aqui, usamos três potenciômetros externos (VR1 a VR3), cada um com 100-kilo-ohm, para ajustar o volume das entradas de canal correspondentes.

O circuito possui três LEDs. LED1 e LED2 são usados ​​como indicadores de nível simples. Eles produzem luz proporcional ao nível do sinal de saída do terceiro canal, que é o canal mais poderoso que funciona no modo de ponte. LED3 é o indicador de ligar / desligar.

Construção e testes

Um layout de PCB para o amplificador é mostrado na Fig. 2 e seu layout de componentes na Fig. 3.

Layout de PCB para amplificador de áudio com três canais
Fig. 2: Layout da placa de circuito impresso para amplificador de áudio com três canais
Fig. 3: Layout dos componentes da placa de circuito impresso

Faça o download dos PDFs de layout de PCB e componentes: Clique aqui

O circuito pode ser testado com tensão de entrada CC (6V-9V) aplicada ao conector CON9 ou tensão de entrada CA (6 a 9Vrms) aplicada ao conector CON10. Os sinais de entrada de teste (cerca de 10mV rms, dependendo da fonte de alimentação) são aplicados a CON1, CON2 e CON3.

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Petre Tzv Petrov foi pesquisador e professor assistente na Universidade Técnica de Sofia, Bulgária, e professor especialista em OFPPT (Casablanca), Reino de Marrocos. Agora ele está trabalhando como engenheiro eletrônico no setor privado na Bulgária



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