ta8功放ic 你的车载音箱很垃圾 可以改装升级音质

小编 2024-10-12 项目合作 23 0

你的车载音箱很垃圾 可以改装升级音质

关于车载功放音质问题不好,中低端汽车都不用TDA7850功放,一般较高端的汽车才用这个功放IC,就因为这个原因很多发烧友DIY自己的汽车功放,把自己低端的功放芯片拆掉更换高品质的功放芯片。更换此款ST公司TDA7850功放4声道 功能有静音和待机模式。4 x 50W/4Ω 14.4V电压 1KHz, 失真10%。

ST TDA7850

这款芯片市场假冒的很多,打磨的丝印,水货等。有些人改装后音质并没有提升反而还不如原来!!!你的车载导航功放适合改装吗?看看你的功放芯片有没有这些型号

TDA7385

TDA7381

TDA7384

TDA7386

TDA7854

TDA7566

TDA7560

TDA7388

TA8263BH

TA8264AHQ

TA8266HQ

TA8275

TA8276

TB2929

TB2939

还有些国内没有牌子的功放,所以你买不到真货的原因,有25脚封装 还有27脚封装的都可以改装,想改一样能做到。接下来看看TDA7850的原理图

原理图

1脚TAB接到。

2.-8-18-24脚接地。

3-5-7-9-17-19-21-23 四路喇叭输出。

4脚为休眠模式 高电平工作,低电平休眠。

6-20脚电源正12V。

10脚SVR 滤波电容,接地。

11-12-15-14脚四路音频输入脚。

13脚S-GND。

16脚滤波接地。

22脚静音脚 高电平打开 低电平静音

外围器件介绍 4和22脚串联一个10K电阻,这个电阻可以1K至100K都可以这个取决输入高电平电压多少,芯片识别能5V左右可以能处于工作状态。C9 C10电容是干嘛的呢?有两个作用,一是滤波用,输入高电平电压进来,直流电压有干扰信号电容可以滤除,二是当输入电压不稳定的给电容充电可以保证电压在范围内。

C1 C2 C3 C4这些电容是音频输入电容厂家默认是104 ,一般没有公司采用这个参数,这个电容使用范围472-225都可以,大小有什么区别呢?却别大了去了,用472电容高音尖锐,中低音差,用225呢?低音效果很重,高中音差。真正的好音质是什么呢?取决个人要求,美国佬喜欢高中,中国人喜欢中低。这个应该怎么选?一般用473和 683 就可以了。最终效果看听得人怎么感觉。用这个参数的电容就可以了吗?其实并非这样,电容质量很重要的,这几个电容最好用德国威马电容。

德国威马电容

各种规格都有,记得一个原则,电容容量越低通过的高频越多,中低频就越少,电容容量越大通过的中低频越多。

在这4个输入端高档汽车功放板还会加运放芯片,

低档运放4558 5532 等。

中档运放 AD827 AD828 OPA2604AP LME49720HA 等 。

高档运放OPA111AM HDAM8888SQ HDAM99999SQ HDAMSS3601SQ 等。一般好一点的陶瓷封装和金封的。

通过运放加入德国威马电容可想而知!!

C5 C6电容更换同种容量的进口电容 C6可以更换成进口 大红袍 紫袍电容。

C7电容更换成10000uf/25V电容。

导航板

把功放上的4颗电容去掉这4颗电容对应的功放引脚11 12 14 15脚,把德国电容焊接上就好了。觉得音质还是不好,做后面左右做低音,前面左右做中音。把4个电容分别分分成两组,还是觉得不行,还可以做调音电路。关注后更新调音电路。

icspec 硬件工程师必须掌握的音频功放电路大全

作为硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A类,B类,AB类,D类,G类,H类,T类功放应该特别熟悉。大多数工程师或许只知道其中的一部分、或者知道大概,为了让更多的工程师掌握更加详尽的音频功放知识,下文对以上说的音频功放做详细的说明。

功放,顾名思义,就是功率放大的缩写。与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:①输出功率尽可能大;②通常在大信号状态下工作;③非线性失真突出;④提高效率是重要的关注点;⑤功率器件的安全问题。而对于音频功放电路,也需要注意以上的问题。

根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析。

01 A类功放(又称甲类功放)

A类功放如上图所示,在信号的整个周期内都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。但是A类放大器工作时会产生高热,效率很低。尽管A类功放有以上的弊端,但固有的优点是不存在交越失真,并且内部原理存在着一些先天优势,是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高频透明开扬,中频饱满通透的优点。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。

02 B类功放(又称乙类功放)

B类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两个晶体管轮流放大输出的一类放大器,每一晶体管的导电时间为信号的半个周期,通常会产生我们所说的交越失真。通过模拟电路的调整可以将该失真尽量的减小甚至消失。B类放大器的效率明显高于A类功放。

03 AB类功放(又称甲乙类)

AB类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个晶体管导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。因此AB类功放有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。

04 D类功放(又称丁类功放)

D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,因此,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。

05 G类功放

G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。下图是G类功放集成IC的一个典型功能框图。

G类放大器使用自适应电源轨,并利用一个内置降压转换器来产生耳机放大器正电源电压。充电泵对放大器正电源电压进行反相,并产生放大器负电源电压。这样便让耳机放大器输出可以集中于0V。音频信号幅值较低时,降压转换器产生一个低放大器负电源电压。这样便在播放低噪声、高保真音频的同时最小化了G类放大器的功耗,相比传统的AB类耳机放大器,G类放大器拥有更高的效率。

该类功放的放大原理与AB类功放放大相同,一个重要特点是供电部分采用两组或者多组电压,低功率运行使用低电压,高功率自动切换到高电压。

06 H类功放

该类功放的放大电路部分与AB类功放的原理相同,但是供电部分采用可调节多级输出电压的开关电源,自动检测输出功率进行供电电压的选择。

07 K类功放

K类功放是集成了内部自举升压电路和各种功放电路,大家都知道D类功放只是众多功放电路中其中一种效率比较高的数字功放,而K类功放只是根据需要将内部集成的自举升压电路和所需求的功放电路,如果需求效率高就加D类功放,要音质好就加AB类功放。

08 T类功放

该类功放的原理与D类功放的原理相同,但是信号部分采用DDP技术(核心是小信号的适应算法和预测算法)。工作原理如下:音频信号进入扬声器的电流全部经过DDP进行运算处理后控制大功率高频晶体管的导通或者关闭,从而达到音频信号的高保真线性放大。该类功放具有效率高、失真小,音质可以与AB类功放媲美的一类功放。

上图是TA2020的内部模块构造,从上图上可以看出,该芯片内部主要集中了处理和调制模块,从而实现高品质音频的特性。

09 TD类功放

该类音频功放的放大部分与AB类功放原理相同,但是供电部分采用完全独立的高精度可调节无级输出的可调节数字电源,电压递进值为0.1V,自动检测功率来调节电压的升高或者降低。该类功放由于需要高精度可调节的数字电源,需要对电源有专门的设计,而不能集中在一个芯片上,因此,该类功放主要使用在高级音响上,而电路也比较复杂。

对于后面6、7、9类功放需要特殊的电源,因此不能将功能集中在一片IC上。而对于经典的A类,B类,AB类和D类功放有专门的IC。再实际的设计中,需要各种类型的,应用在不同领域的功放电路,只需要以此为基础,外加相应的电源或者处理模块。

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