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TDA2025-4558D应用-变压器资料

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2024年10月29日发(作者:稽秀丽)

TEA2025是欧洲生产的双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离

度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少,最大电压增益可由外接电

阻调节等特点,应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中作功率放大。

2025内电路方框图及引脚功能

TEA2025集成块内部主要由两路功能相同的音频预放、功放、去耦、

驱动电路、供电电路等组成,其集成块的内电路方框图及双声道应用电

路如图所示。该IC采用16脚双列直插式封装,其集成电路的引脚功能

及数据见表所列。

2025主要电参数

(1)极限使用条件。电源电压Vcc=15V,输出峰值电流10=1.5A。

(2)主要电参数。TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典

型工作电压6-9 V。在Vcc=9 V,RL=8。Ta=25℃条件下,有以下主要

电参数。

静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。

电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值

为45 dB;BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。

输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3

W,BTL时的典型值为4.7 W。

谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。时,双声道时的

最大值为1.5%,典型值为0.3%; BTL时的典型值为0.5%.

2025典型应用电路

TEA2025集成电路的输出功率由电源电压和负载阻抗大小决定。既

可以构成双声道功放,又可以组成BTL功放。其集成块的双声道典型应

用电路如图所示,其集成块的BTL典型应用电路如图所示。

4.电路工作过程

以双声道电路为例,音频信号经电容祸合从TEA2025的⑦、⑩脚输

入,先经预放大后加到功率放大器,放大后的音频信号从②、15脚输

出,由输出祸合电容耦合去驱动喇叭发声。

TEA2025集成块的①脚专用于BTL方式时用,当采用双声道方式时,

应将其悬空不接。

5.故除检修提示

TEA2025组成的电路出现的无声故障,应先检查外围电路,检查其

⑥脚上的供电电源是否正常。如偏低,可脱开该脚再测与该脚脱开的铜

箔,如供电电压上升,则多为IC内局部有短路引起的。如⑥脚供电正

常,需检查IC外围电容有无失效,用万用表测量②、15电压是否为

Va的一半。如测得的电压为OV或接近VccI则多为IC内的功率管损

坏引起的,应重换新件

4558

1--1Out

2--1In-

3--1In+

4--V-

5--2In+

6--2In-

7--2Out

8--V+

[名词解释]:

铁损: 指变压器铁心的磁滞损耗和铁心的涡流损耗.铁心越次导磁率越低,铁损就越大.

铜损: 指绕组所用的漆包线的内阻造成的功率损失.漆包线偷工减料未按规定直径来用料,

铜损就大.

1.铁损测量空载法)

[步骤]:所有次级开路--初级串联一个毫安表接入市电--测量变压器的空载电流;

铁损 = 空载电流*市电电压 (W)

[注意]:有些劣质变压器为了减少空载电流,采用增加每伏匝数的办法,使得以上的测量不能

有效地反映铁损的真实情况,但是,这样做势必会增加下面我们要讨论到的--铜损!

[结论]:由以上计算得到的铁损(W)如果不超过变压器额定功率的2.5%就是比较好的产品啦!

如果在2.5-5%之间,则属于中等产品;若大于5%,就是较差的产品了,最好慎用........

2.铜损测量次级短路法):

[步骤]:将变压器所有次级绕组短路(是短路,别吃惊!)--用一个交流自藕调压器先将输出调节

到零伏(一定要用万用表确认是__零伏!!!)--将交流电流表串联到变压器初级绕组然后接到调

压器的输出端--慢慢增加输出电压--把初级电流调节到变压器的额定工作电流(变压器功率

P/市电电压V)--达到额定电流后,测量这个时候的初级电压(由于次级短路,此电压一定远小

于市电),我们把这种情况下的电压成为初级测试电压.

铜损 = 初级测试电压 * 变压器额定电流 (W)

[注意]:有些劣质的牛牛为了减少空载电流,采用多绕圈数的办法来蒙混,可是这样一来就必

定会增加铜损!

[结论]:铜损功率不应该大于额定功率的2%.

以上两种损耗之和(铁损+铜损),不应该大于额定功率的5%. 如果其中一项偏小,一项很

大,这个牛牛也不能很好地工作.

二.输出变压器:

在电子管HIFI放大器中,输出牛的质量往往比电源牛更加重要.当然要用全频带的功率激励

法来测量输出牛,在业余条件下是很难做到的.因此我们也有两大简易测试的法宝___阻抗比

测试 & 电感测试

[名词解释]:

[阻抗比]:初次和次级之间的阻抗关系之比,由于阻抗比是电压比的平方,我们就可以通过测

量初/次级之间的电压比来计算阻抗比.

[电感]:电感量是音频变压器中的一个重要参数.为了获得足够的低频响应,就必须具有足够

的负载电感.

[漏感]:理想的变压器的耦合系数为1,而实际上是达不到的,某一绕组未与另一绕组耦合的

磁通所产生的电感,就是漏感.

1.阻抗比测量:

[步骤]:将市电用调压器或者降压变压器降低到100V(测试单端输出牛时,降压尤为重要,因

为单端牛有气隙!)--将降压后的电压接入输出牛的初级绕组--测量并记录次级绕组的电压值

(测量时次级要带上相应于标称阻抗的假负载电阻,最好用功率较大的线绕电阻或水泥电阻).

[分析]:用初级电压值(100V)除以相应的次级电压值,就得到该输出牛的电压比了:

电压比 = 初级电压(100V) / 次级电压

再取其平方值,就是阻抗比了:

阻抗比 = 电压比*电压比

知道了阻抗比,你就可以把一端的阻抗代入,计算出另一端的相应阻抗,看是否与该输出变压

器的设计值相符,阻抗比的误差最好不要大于5%.

2.电感测量:

输出变压器的初级电感量,对其低频响应影响很大,由于增大电感量要加大铁心,增加圈数,

从而导致成本上升,往往许多产品在这里要打折扣! 电感量可以用LRC电桥来测量(你要是

说:我没有电桥怎么办?------巧媳妇的无米之炊怎么做,我也想知道啊,呵呵!).

3.漏感测量:

输出变压器的漏感会影响其高端频响,并带来相移(这是环路负反馈的大忌),但是目前还没

有一个规定的标准值,通常用

漏感 / 电感

的比值来表征,此值越小越好!

漏感的简单测量:可以先把次级绕组全部短路,此时测量到的初级电感,就是该变压器的漏感.

最后要提及的是:输出变压器各绕组所用的漆包线线径太细,会导致内阻和损耗增大,工作中

容易发热.这也要予以注意!

附录:

1.关于初级电感的计算:

初级电感(pri- inductor)L L=K·(Ra-r1)/2πfmin

其中:Ra是放大器的最佳负载阻抗(optimum plate load),r1是输出牛的初级直流电阻。

K是一个系数,当要求频响曲线不均匀度为-3dB,或允许初级阻抗变化30%时,K=1;当

要求-1dB或允许阻抗变化10%时,K=2;要求-0.5dB

或允许阻抗变化5%时,K=3;fmin:所要求之最低频率

2.关于频响的测试

频率响应的测量:

Us~低频信号发生器,如:XD1,XFD-7A等。

PV1、PV2~交流毫伏表,如:DA16。

R1、R2~匹配电阻、阻值为变压器初级阻抗的一半。

RL~负载电阻。

测量时先将信号发生器频率调至1kHz,再调输出电压使毫伏表PV1指示为某一数值U

S,(并注意在以下的测试

过程中,不论频率如何改变,都要保证US数值不变),再测出负载电阻RL两端的电压U

L,UL即为中频时的输出电

压。然后逐渐降低信号频率,并注意观察PV2,使其指示值为0.707UL,此时对应

的信号频率即为-3dB下限频

率fL。然后再将信号频率逐渐升高,同样使PV2的指示值为0.707UL,则此时对应

的信号频率即为上限截止频率

fH。若要测量-1dB频响,则应取0.89UL。

把所需变压器的功率{平方根*1.3}等于铁芯截面积,比方功率49瓦平方根是7,

用7乘以1.3约等于9,9就是变压器铁芯截面积9平方厘米。初级,次级线圈

的匝数用56除以铁芯截面积就等于每伏的匝数,比方56除以9{截面积}等于6.2.

6,2乘以220等于1368,那么初级就绕匝数1368.

线径一般选择每平方毫米3A到5A都是可以的,长时间使用电流值取低一些,短

时间试验用电流取大一些可以的。以上是50年代的经验公式供参考

2024年10月29日发(作者:稽秀丽)

TEA2025是欧洲生产的双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离

度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少,最大电压增益可由外接电

阻调节等特点,应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中作功率放大。

2025内电路方框图及引脚功能

TEA2025集成块内部主要由两路功能相同的音频预放、功放、去耦、

驱动电路、供电电路等组成,其集成块的内电路方框图及双声道应用电

路如图所示。该IC采用16脚双列直插式封装,其集成电路的引脚功能

及数据见表所列。

2025主要电参数

(1)极限使用条件。电源电压Vcc=15V,输出峰值电流10=1.5A。

(2)主要电参数。TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典

型工作电压6-9 V。在Vcc=9 V,RL=8。Ta=25℃条件下,有以下主要

电参数。

静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。

电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值

为45 dB;BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。

输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3

W,BTL时的典型值为4.7 W。

谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。时,双声道时的

最大值为1.5%,典型值为0.3%; BTL时的典型值为0.5%.

2025典型应用电路

TEA2025集成电路的输出功率由电源电压和负载阻抗大小决定。既

可以构成双声道功放,又可以组成BTL功放。其集成块的双声道典型应

用电路如图所示,其集成块的BTL典型应用电路如图所示。

4.电路工作过程

以双声道电路为例,音频信号经电容祸合从TEA2025的⑦、⑩脚输

入,先经预放大后加到功率放大器,放大后的音频信号从②、15脚输

出,由输出祸合电容耦合去驱动喇叭发声。

TEA2025集成块的①脚专用于BTL方式时用,当采用双声道方式时,

应将其悬空不接。

5.故除检修提示

TEA2025组成的电路出现的无声故障,应先检查外围电路,检查其

⑥脚上的供电电源是否正常。如偏低,可脱开该脚再测与该脚脱开的铜

箔,如供电电压上升,则多为IC内局部有短路引起的。如⑥脚供电正

常,需检查IC外围电容有无失效,用万用表测量②、15电压是否为

Va的一半。如测得的电压为OV或接近VccI则多为IC内的功率管损

坏引起的,应重换新件

4558

1--1Out

2--1In-

3--1In+

4--V-

5--2In+

6--2In-

7--2Out

8--V+

[名词解释]:

铁损: 指变压器铁心的磁滞损耗和铁心的涡流损耗.铁心越次导磁率越低,铁损就越大.

铜损: 指绕组所用的漆包线的内阻造成的功率损失.漆包线偷工减料未按规定直径来用料,

铜损就大.

1.铁损测量空载法)

[步骤]:所有次级开路--初级串联一个毫安表接入市电--测量变压器的空载电流;

铁损 = 空载电流*市电电压 (W)

[注意]:有些劣质变压器为了减少空载电流,采用增加每伏匝数的办法,使得以上的测量不能

有效地反映铁损的真实情况,但是,这样做势必会增加下面我们要讨论到的--铜损!

[结论]:由以上计算得到的铁损(W)如果不超过变压器额定功率的2.5%就是比较好的产品啦!

如果在2.5-5%之间,则属于中等产品;若大于5%,就是较差的产品了,最好慎用........

2.铜损测量次级短路法):

[步骤]:将变压器所有次级绕组短路(是短路,别吃惊!)--用一个交流自藕调压器先将输出调节

到零伏(一定要用万用表确认是__零伏!!!)--将交流电流表串联到变压器初级绕组然后接到调

压器的输出端--慢慢增加输出电压--把初级电流调节到变压器的额定工作电流(变压器功率

P/市电电压V)--达到额定电流后,测量这个时候的初级电压(由于次级短路,此电压一定远小

于市电),我们把这种情况下的电压成为初级测试电压.

铜损 = 初级测试电压 * 变压器额定电流 (W)

[注意]:有些劣质的牛牛为了减少空载电流,采用多绕圈数的办法来蒙混,可是这样一来就必

定会增加铜损!

[结论]:铜损功率不应该大于额定功率的2%.

以上两种损耗之和(铁损+铜损),不应该大于额定功率的5%. 如果其中一项偏小,一项很

大,这个牛牛也不能很好地工作.

二.输出变压器:

在电子管HIFI放大器中,输出牛的质量往往比电源牛更加重要.当然要用全频带的功率激励

法来测量输出牛,在业余条件下是很难做到的.因此我们也有两大简易测试的法宝___阻抗比

测试 & 电感测试

[名词解释]:

[阻抗比]:初次和次级之间的阻抗关系之比,由于阻抗比是电压比的平方,我们就可以通过测

量初/次级之间的电压比来计算阻抗比.

[电感]:电感量是音频变压器中的一个重要参数.为了获得足够的低频响应,就必须具有足够

的负载电感.

[漏感]:理想的变压器的耦合系数为1,而实际上是达不到的,某一绕组未与另一绕组耦合的

磁通所产生的电感,就是漏感.

1.阻抗比测量:

[步骤]:将市电用调压器或者降压变压器降低到100V(测试单端输出牛时,降压尤为重要,因

为单端牛有气隙!)--将降压后的电压接入输出牛的初级绕组--测量并记录次级绕组的电压值

(测量时次级要带上相应于标称阻抗的假负载电阻,最好用功率较大的线绕电阻或水泥电阻).

[分析]:用初级电压值(100V)除以相应的次级电压值,就得到该输出牛的电压比了:

电压比 = 初级电压(100V) / 次级电压

再取其平方值,就是阻抗比了:

阻抗比 = 电压比*电压比

知道了阻抗比,你就可以把一端的阻抗代入,计算出另一端的相应阻抗,看是否与该输出变压

器的设计值相符,阻抗比的误差最好不要大于5%.

2.电感测量:

输出变压器的初级电感量,对其低频响应影响很大,由于增大电感量要加大铁心,增加圈数,

从而导致成本上升,往往许多产品在这里要打折扣! 电感量可以用LRC电桥来测量(你要是

说:我没有电桥怎么办?------巧媳妇的无米之炊怎么做,我也想知道啊,呵呵!).

3.漏感测量:

输出变压器的漏感会影响其高端频响,并带来相移(这是环路负反馈的大忌),但是目前还没

有一个规定的标准值,通常用

漏感 / 电感

的比值来表征,此值越小越好!

漏感的简单测量:可以先把次级绕组全部短路,此时测量到的初级电感,就是该变压器的漏感.

最后要提及的是:输出变压器各绕组所用的漆包线线径太细,会导致内阻和损耗增大,工作中

容易发热.这也要予以注意!

附录:

1.关于初级电感的计算:

初级电感(pri- inductor)L L=K·(Ra-r1)/2πfmin

其中:Ra是放大器的最佳负载阻抗(optimum plate load),r1是输出牛的初级直流电阻。

K是一个系数,当要求频响曲线不均匀度为-3dB,或允许初级阻抗变化30%时,K=1;当

要求-1dB或允许阻抗变化10%时,K=2;要求-0.5dB

或允许阻抗变化5%时,K=3;fmin:所要求之最低频率

2.关于频响的测试

频率响应的测量:

Us~低频信号发生器,如:XD1,XFD-7A等。

PV1、PV2~交流毫伏表,如:DA16。

R1、R2~匹配电阻、阻值为变压器初级阻抗的一半。

RL~负载电阻。

测量时先将信号发生器频率调至1kHz,再调输出电压使毫伏表PV1指示为某一数值U

S,(并注意在以下的测试

过程中,不论频率如何改变,都要保证US数值不变),再测出负载电阻RL两端的电压U

L,UL即为中频时的输出电

压。然后逐渐降低信号频率,并注意观察PV2,使其指示值为0.707UL,此时对应

的信号频率即为-3dB下限频

率fL。然后再将信号频率逐渐升高,同样使PV2的指示值为0.707UL,则此时对应

的信号频率即为上限截止频率

fH。若要测量-1dB频响,则应取0.89UL。

把所需变压器的功率{平方根*1.3}等于铁芯截面积,比方功率49瓦平方根是7,

用7乘以1.3约等于9,9就是变压器铁芯截面积9平方厘米。初级,次级线圈

的匝数用56除以铁芯截面积就等于每伏的匝数,比方56除以9{截面积}等于6.2.

6,2乘以220等于1368,那么初级就绕匝数1368.

线径一般选择每平方毫米3A到5A都是可以的,长时间使用电流值取低一些,短

时间试验用电流取大一些可以的。以上是50年代的经验公式供参考

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