Amplificador de potencia de frecuencia de audio de conmutación TDA8925. Dato de referencia
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos
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Philips Semiconductors ha anunciado un chip de etapa de conmutación de salida para crear un amplificador de potencia de frecuencia de audio (UMZCH) de clase D con una potencia de salida de 2 x 15 a 2 x 25 W con una eficiencia de más del 94 %. El microcircuito TDA8925 (UMZCH) está alimentado por una fuente bipolar con un voltaje de ±7,5 a ±30 V y tiene un consumo de corriente propio de unos 25 mA. Gracias al modo clave de operación de la etapa de potencia (UMZCH) y, en consecuencia, a una eficiencia tan alta, no es necesario instalar un microcircuito en un radiador de enfriamiento. El microcircuito (UMZCH) está equipado con una salida de diagnóstico, un voltaje de bajo nivel que indica sobrecalentamiento de la etapa de salida o un cortocircuito en el circuito de carga. TDA8925 (UMZCH) tiene protección ESD de los terminales y está fabricado en una caja de plástico DBS17P (Fig. 1) para cableado impreso convencional.
Arroz. 1. Pinout de TDA8925 en caja de plástico DBS17P
El microcircuito tiene las siguientes características distintivas:
- alta eficiencia (más del 94%);
- tensión de alimentación de ±7,5 V a ±30 V;
- corriente de reposo ultrapequeña - 25 mA;
- alta potencia de salida;
- salida de diagnóstico;
- circuito de conmutación de carga - salida estéreo no balanceada;
- protección contra la electricidad estática;
- no requiere un disipador de calor.
Áreas de aplicación del microcircuito:
- televisores;
- centros de música;
- complejos multimedia;
- cualquier equipo de audio con alimentación de red.
El diagrama de bloques del microcircuito se muestra en la fig. 2, el propósito de las conclusiones - en la tabla. 1, y un circuito de conmutación típico, en la fig. 3.
Arroz. 2. Diagrama de bloques del chip TDA8925
Tabla 1. Asignación de pines del chip TDA8925
Número de salida |
Señal |
Descripción |
1 |
SW1 |
Canal de entrada digital 1 |
2 |
REL1 |
Salida digital 1, la señal cambia sincrónicamente con la señal en la entrada SW1 con un retraso |
3 |
DIAG |
Salida de diagnóstico, drenaje abierto, nivel bajo - activo (en temperatura superior a 150°C y corriente - 3 A) |
4 |
EN1 |
Entrada de habilitación del canal 1 |
5 |
VDD1 |
Tensión de alimentación del canal 1 |
6 |
BOOT1 |
Condensador de arranque del canal 1 |
7 |
OUT1 |
Salida del canal 1 |
8 |
VSS1 |
generales 1 |
9 |
STAB |
Salida de estabilizador interno |
10 |
VSS2 |
generales 2 |
11 |
OUT2 |
Salida del canal 2 |
12 |
BOOT2 |
Condensador de arranque del canal 2 |
13 |
VDD2 |
Tensión de alimentación del canal 2 |
14 |
EN2 |
Entrada de habilitación del canal 2 |
15 |
ENCENDER |
Entrada de habilitación de conmutación de referencia interna |
16 |
REL2 |
Salida digital 2, la señal cambia sincrónicamente con la señal en la entrada SW1 con un retraso |
17 |
SW2 |
Canal de entrada digital 2 |
Es bastante fácil implementar protección contra un cortocircuito en la carga. Si esto sucede, aumenta la corriente consumida por el microcircuito. Si alcanza un valor de 3 A, se dispara el detector interno y en el pin. 1 (DIAG) se forma bajo potencial. Esta señal se puede usar para controlar la entrada de encendido del microcircuito - POWERUP (pin 15). En modo operativo, este pin debe ser de al menos VCC + 5 V.
Las características eléctricas del microcircuito para corriente continua y alterna se dan en la Tabla. 2 y 3.
Tabla 2. Características eléctricas de CC del chip TDA8925 (a Vp = ±15 V, T am b = 25 °C).
designación |
Descripción |
Condiciones |
Мин. |
Tipo |
Max. |
Ed. modificar. |
Comida |
VP |
fuente de alimentación |
|
± 7,5 |
± 15 |
± 30 |
В |
CI (total) |
Corriente de reposo |
Un montón de |
- |
25 |
45 |
mamá |
Estabilizador interno (pin 9, STAB) |
Vo(puñalada) |
Voltaje de salida |
Acerca de VSS |
11,7 |
13 |
14,3 |
В |
Entradas de pulsos (pin 1 y 17, SW1 y SW2) |
Vi h |
Alto voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
10 |
- |
15 |
В |
VIL |
Bajo voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
0 |
- |
2 |
В |
Salidas de control (pin 2 y 16, REL1 y REL2) |
VOH |
Alto voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
10 |
- |
15 |
В |
VOL |
Bajo voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
0 |
- |
2 |
В |
Salida de diagnóstico (pin 3, DIAG, drenaje abierto) |
VOL |
Bajo voltaje de salida |
|
0 |
- |
1,0 |
В |
Yo lo |
Corriente de fuga |
|
- |
- |
50 |
uA |
Habilitar entradas (pin 4 y 14, EN1 y EN2) |
Vi h |
Alto voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
9 |
- |
15 |
В |
Villa |
Bajo voltaje de entrada |
Acerca de VSS |
0 |
5 |
- |
В |
VEN (his) |
Tensión de histéresis |
|
- |
4 |
- |
В |
II (ES) |
Corriente de entrada |
|
- |
- |
300 |
uA |
Entrada de habilitación de chip (pin 15, POWERUP) |
ENCENDIDO V |
Tensión de funcionamiento |
Acerca de VSS |
5 |
- |
12 |
В |
h(ENCENDIDO) |
Corriente de entrada |
v encendido = 12V |
- |
100 |
170 |
uA |
Protección de temperatura |
TDIAG |
Temperatura de encendido |
v diag - v diag (bajo) |
150 |
- |
- |
° C |
TUYA |
Histéresis |
v diag - v diag (bajo) |
- |
20 |
- |
° C |
protección actual |
IO (oculto) |
Nivel de corriente de protección |
|
- |
3,5 |
- |
A |
Arroz. 3. Esquema típico para encender el chip TDA8925 (haga clic para ampliar)
Tabla 3. Características eléctricas del chip TDA8925 para corriente alterna
designación |
Descripción |
Condiciones |
Мин. |
Tipo |
Max. |
Ed. modificar. |
correos |
Potencia de salida |
RL = 8 ohmios |
|
|
|
|
|
|
THD = 0,5 % |
10 |
12 |
- |
Mar |
|
|
THD = 10 % |
14 |
15 |
- |
Mar |
|
|
RL = 6 ohmios |
|
|
|
|
|
|
THD = 0,5 % |
- |
16 |
- |
Mar |
|
|
THD = 10 % |
- |
20 |
- |
Mar |
THD |
Nivel de distorsión armónica |
PO = 1W |
|
|
|
|
|
|
fi = 1kHz |
- |
0,05 |
0,1 |
% |
|
|
fi= 10kHz |
- |
0,2 |
- |
% |
n |
Eficiencia |
P 0 \u2d 15 x 1 W; f = XNUMXkHz |
- |
94 |
- |
% |
Publicación: remserv.ru
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En el experimento, se agregó a las celdas durante el día líquido para cigarrillos o condensado, que se obtuvo al evaporar este líquido, y el condensado contenía nicotina o no. Resultó que el condensado resultó ser mucho más dañino para los macrófagos que solo líquido, y el daño dependía directamente de la dosis y de si había nicotina en el condensado.
Las células morían más a menudo por el condensado del cigarrillo electrónico, acumulaban más radicales de oxígeno oxidativo y sintetizaban más señales inflamatorias (es decir, los macrófagos no solo morían, sino que también intentaban provocar inflamación).
Con la ayuda de medicamentos antioxidantes, las células volvieron más o menos a la normalidad, pero aún realizaban peor sus funciones, en particular, ya no tragaban bacterias activamente. En general, las células pulmonares inmunes después del condensado del cigarrillo electrónico se veían y funcionaban como si hubieran sido extraídas de una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
No es tanto el líquido de vapeo original, sino el vapeo en sí mismo: cuando se evapora y se condensa, el líquido se vuelve más dañino. Es poco probable que este daño sea mayor que el de los cigarrillos regulares, sin embargo, si el vapeador es especialmente diligente en su hábito, el cigarrillo electrónico probablemente pueda causar serios problemas.
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