Schaltender Audio-Leistungsverstärker TDA8925. Vergleichsdaten
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anwendung von Mikroschaltungen
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Philips Semiconductors hat eine Ausgangsschaltstufen-Mikroschaltung zur Schaffung eines Audio-Leistungsverstärkers (AMP) der Klasse D mit einer Ausgangsleistung von 2 x 15 bis 2 x 25 W und einem Wirkungsgrad von mehr als 94 % angekündigt. Die Mikroschaltung TDA8925 (UMZCH) wird von einer bipolaren Quelle mit einer Spannung von ±7,5 bis ±30 V gespeist und hat einen Eigenstromverbrauch von etwa 25 mA. Dank der Schlüsselbetriebsart der Leistungsstufe (UMZCH) und dem damit verbundenen hohen Wirkungsgrad ist die Installation der Mikroschaltung auf einem Kühlkörper nicht erforderlich. Die Mikroschaltung (UMZCH) ist mit einem Diagnoseausgang ausgestattet, einem niedrigen Spannungspegel, der eine Überhitzung der Endstufe oder einen Kurzschluss im Lastkreis signalisiert. TDA8925 (UMZCH) verfügt über einen Anschlussschutz gegen statische Elektrizität und ist in einem DBS17P-Kunststoffgehäuse (Abb. 1) für den herkömmlichen Einbau in gedruckte Schaltungen untergebracht.
Reis. 1. Pinbelegung des TDA8925 im Kunststoffgehäuse DBS17P
Die Mikroschaltung hat die folgenden Besonderheiten:
- hoher Wirkungsgrad (mehr als 94%);
- Versorgungsspannung von ±7,5 V bis ±30 V;
- ultrakleiner Ruhestrom - 25 mA;
- hohe Ausgangsleistung;
- Diagnoseausgang;
- Lastschaltkreis - unsymmetrischer Stereoausgang;
- Schutz vor statischer Elektrizität;
- benötigt keinen Kühlkörper.
Anwendungsgebiete der Mikroschaltung:
- Fernseher;
- Musikzentren;
- Multimedia-Komplexe;
- alle Audiogeräte mit Netzstrom.
Das Blockdiagramm der Mikroschaltung ist in Abb. 2 dargestellt. 1, der Zweck der Schlussfolgerungen - in der Tabelle. 3, und ein typischer Schaltkreis - in Abb. XNUMX.
Reis. 2. Blockdiagramm des TDA8925-Chips
Tabelle 1. Pinbelegung des TDA8925-Chips
Ausgangsnummer |
Signal |
Beschreibung |
1 |
SW1 |
Digitaler Eingangskanal 1 |
2 |
REL1 |
Digitalausgang 1, das Signal ändert sich synchron mit dem Signal am Eingang SW1 mit einer Verzögerung |
3 |
DIAG |
Diagnoseausgang, Open Drain, Low-Pegel - aktiv (bei Temperatur über 150 °C und Strom - 3 A) |
4 |
EN1 |
Freigabeeingang für Kanal 1 |
5 |
VDD1 |
Versorgungsspannung Kanal 1 |
6 |
BOOT1 |
Bootstrap-Kondensator für Kanal 1 |
7 |
OUT1 |
Ausgang Kanal 1 |
8 |
VSS1 |
Allgemein 1 |
9 |
STAB |
Interner Stabilisatorausgang |
10 |
VSS2 |
Allgemein 2 |
11 |
OUT2 |
Ausgang Kanal 2 |
12 |
BOOT2 |
Bootstrap-Kondensator für Kanal 2 |
13 |
VDD2 |
Versorgungsspannung Kanal 2 |
14 |
EN2 |
Freigabeeingang für Kanal 2 |
15 |
EINSCHALTEN |
Freigabeeingang für interne Referenzumschaltung |
16 |
REL2 |
Digitalausgang 2, das Signal ändert sich synchron mit dem Signal am Eingang SW1 mit einer Verzögerung |
17 |
SW2 |
Digitaler Eingangskanal 2 |
Es ist recht einfach, einen Schutz gegen einen Kurzschluss in der Last zu implementieren. In diesem Fall erhöht sich der von der Mikroschaltung verbrauchte Strom. Wenn es einen Wert von 3 A erreicht, wird der interne Detektor ausgelöst und auf dem Pin. 1 (DIAG) niedriges Potential wird gebildet. Dieses Signal kann verwendet werden, um den Einschalteingang der Mikroschaltung zu steuern - POWERUP (Pin 15). Im Betriebsmodus muss dieser Pin mindestens VCC + 5 V betragen.
Die elektrischen Eigenschaften der Mikroschaltung für Gleich- und Wechselstrom sind in der Tabelle angegeben. 2 und 3.
Tabelle 2. Elektrische DC-Eigenschaften des TDA8925-Chips (bei Vp = ±15 V, T am b = 25 °C).
Bezeichnung |
Beschreibung |
Bedingungen |
Minute |
Typ |
Max. |
Ed. ändern. |
Lebensmittel |
VP |
Stromversorgung |
|
± 7,5 |
± 15 |
± 30 |
В |
IQ (gesamt) |
Ruhestrom |
Abladen |
- |
25 |
45 |
mA |
Interner Stabilisator (Pin 9, STAB) |
Vo(STAB) |
Ausgangsspannung |
Über VSS |
11,7 |
13 |
14,3 |
В |
Impulseingänge (Pin 1 und 17, SW1 und SW2) |
Vi h |
Hohe Eingangsspannung |
Über VSS |
10 |
- |
15 |
В |
VIL |
Niedrige Eingangsspannung |
Über VSS |
0 |
- |
2 |
В |
Steuerausgänge (Pin 2 und 16, REL1 und REL2) |
VOH |
Hohe Eingangsspannung |
Über VSS |
10 |
- |
15 |
В |
VOL |
Niedrige Eingangsspannung |
Über VSS |
0 |
- |
2 |
В |
Diagnoseausgang (Pin 3, DIAG, Open Drain) |
VOL |
Niedrige Ausgangsspannung |
|
0 |
- |
1,0 |
В |
ich lo |
Leckstrom |
|
- |
- |
50 |
Vereinigte Arabische Emirate |
Freigabeeingänge (Pin 4 und 14, EN1 und EN2) |
Vi h |
Hohe Eingangsspannung |
Über VSS |
9 |
- |
15 |
В |
Vil |
Niedrige Eingangsspannung |
Über VSS |
0 |
5 |
- |
В |
VEN (hys) |
Hysteresespannung |
|
- |
4 |
- |
В |
II (EN) |
Eingangsstrom |
|
- |
- |
300 |
Vereinigte Arabische Emirate |
Chip-Enable-Eingang (Pin 15, POWERUP) |
V EINSCHALTEN |
Betriebsspannung |
Über VSS |
5 |
- |
12 |
В |
h(EINSCHALTEN) |
Eingangsstrom |
v Einschalten = 12 V |
- |
100 |
170 |
Vereinigte Arabische Emirate |
Temperaturschutz |
T-DIAG |
Einschalttemperatur |
v diag - v diag (niedrig) |
150 |
- |
- |
° C |
DEINE |
Hysterese |
v diag - v diag (niedrig) |
- |
20 |
- |
° C |
Stromschutz |
E/A (ocpl) |
Schutzstrompegel |
|
- |
3,5 |
- |
A |
Reis. 3. Typisches Schema zum Einschalten des TDA8925-Chips (zum Vergrößern anklicken)
Tabelle 3. Elektrische Eigenschaften des TDA8925-Chips für Wechselstrom
Bezeichnung |
Beschreibung |
Bedingungen |
Minute |
Typ |
Max. |
Ed. ändern. |
PO |
Ausgangsleistung |
RL = 8 Ohm |
|
|
|
|
|
|
Klirrfaktor = 0,5 % |
10 |
12 |
- |
Di |
|
|
Klirrfaktor = 10 % |
14 |
15 |
- |
Di |
|
|
RL = 6 Ohm |
|
|
|
|
|
|
Klirrfaktor = 0,5 % |
- |
16 |
- |
Di |
|
|
Klirrfaktor = 10 % |
- |
20 |
- |
Di |
THD |
Harmonischer Verzerrungspegel |
PO = 1W |
|
|
|
|
|
|
fi = 1kHz |
- |
0,05 |
0,1 |
% |
|
|
fi= 10 kHz |
- |
0,2 |
- |
% |
n |
Effizienz |
P 0 \u2d 15 x 1 W; f = XNUMXkHz |
- |
94 |
- |
% |
Veröffentlichung: remserv.ru
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