Schéma amplificateur audio 40W - l'électronique générale
amplificateur audio 40W
Il s'agit de réaliser un amplificateur audio de 40W, avec une entrée jack qui permettra d'écouter de la musique sur un support amovible directement comme par exemple un téléphone portable.
Analyse du montage :
Le TDA2030A consomme du courant uniquement quand il y a un signal différent de 0V en entrée. En vérité il existe un courant de repos de 38 mA qui est stable et négligeable.
Le TDA2030A amplifie les signaux positifs grâce à l’alimentation +20V, et inversement avec L'alimentation -20V.Chaque transistor amplifie une phase (positive ou négative) du signal d’entrée.
Quand la tension d’entrée augmente, le TDA2030A amplifie le signal sans l’aide des transistors. Passé un certain seuil de tension, le TDA2030A est limité en puissance (en courant d’alimentation) et ne peut plus amplifier le signal de lui-même au-delà d’un courant de charge (alimentation) de 1A.
Pour polariser le transistor, on utilise deux résistances de 1,40 Ω en parallèle(On utiise deux résistances en parallèe pour avoir une meilleure précision sur la valeur de la résistance équivalente à ces deux résistances) à travers les quelles passe le courant d’alimentation.
Lorsque celui-ci excède 1A, la chute de tension aux bornes des résistances est suffisante pour polariser le transistor et permettre qu’il rentre en conduction.
Le courant consommé par le TDA2030A est directement image de la tension d’entrée de cet AOp.
Ainsi ce courant qui passe également sur la borne B du transistor est donc amplifié par celui-ci dans la Limite du courant d’alimentation disponible. La puissance de sortie est alors ajoutée à la puissance de sortie du TDA2030A pour former les 40W maximum.
Important
Le lecteur a oublié de préciser que les composants de puissance doivent être montés sur un dissipateur de bonne taille, sans quoi, en charge, ils surchaufferaient.
D'où
Refroidissement du montage :
Les composants actifs utilisés dans notre montage chauffent beaucoup car beaucoup de puissance électrique les traverse. On a donc besoin de les stabiliser en température, c’est à dire évacuer les flux de température les traversant à l’aide d’un dissipateur thermique, sinon ils ne fonctionnent pas correctement, surtout les transistors.
on doit utiliser un radiateur de résistance thermique inférieure à 2°C/W dissipé.
Par rapport à la taille de la carte électronique, le dissipateur doit donc être relativement gros comme on peut le voir sur les schémas représentés par les figures ci-dessous :
Merci et, cordialement !




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