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发表于 2006-3-1 16:53 | 显示全部楼层

相当好,

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发表于 2006-3-1 16:52 | 显示全部楼层

good!!

看来大家以后的DIY会简单好多了..进步!![em11]

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发表于 2006-3-6 09:04 | 显示全部楼层

好帖子

期待试验成功,并推出套件!!

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发表于 2006-3-6 08:53 | 显示全部楼层

有前途!

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发表于 2006-3-6 07:36 | 显示全部楼层

在2030的输出端对地并上一个茹贝尔网络.

手册上2030的应用图还标有在反馈电阻上并上一个电阻约22K与小电容串接的网络,这个网络用*号标注,意为按实际需要装制.你可试试上面两个手段.

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 楼主| 发表于 2006-3-6 00:11 | 显示全部楼层

.

我在面包板上用TDA2030搭一个标准的OTL(两个输入端均为1/2Vcc),增益为33倍,在无信号输入时也有高频振荡。估计真的是IC品质问题。
  
  现在我在每个TDA2030输出端串联一个几十uH小电感就算了,虽然TDA2030输出仍然有1Vpp、10MHz的 高频,但电感后面就完全看不见振荡波形了.TDA2030也没什么发热.

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发表于 2006-3-5 21:03 | 显示全部楼层

给2030提供一个负电压,那怕-3V也行

而且这个负电源无须多大功率,因为你无须负压输出。这样你就可以解决上面的问题

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发表于 2006-3-5 18:08 | 显示全部楼层

快点出品把`!等急了`

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发表于 2006-3-5 12:05 | 显示全部楼层

好东西啊

以前也做过类似的,不过是利用示波器做显示

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 楼主| 发表于 2006-3-5 10:27 | 显示全部楼层

新换上的两支TDA2030自激

换了烧坏的两支TDA2030,再使用,发现测量出来完全乱七八糟,找了很久原因才发现这两支TDA2030自激了,幅度有2V,频率超过MHz,和前面的DAC无关,我拔下DAC,但只要TDA2030输入加上0.4V电压,就自激。拆下来在面包板上搭建电路,也一样。
  采取了很多措施例如反馈电阻并联电容、减少反馈量,都没有办法。
  而原来的那只TDA2030完全没问题。暂时还想不出好办法。

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发表于 2006-3-4 19:12 | 显示全部楼层

支持,支持!!

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 楼主| 发表于 2006-3-4 17:47 | 显示全部楼层

电路图就在一楼

因为我的电路是单电源使用,DAC输出是对地的0-12V,而一般运放/功放在单电源下,如果输入端接到了地(就是Vss)端,内部差分管得不到偏置,甚至锁死。所以运放的输入端一般要超过Vss。
  而TDA2030/LM324/LM358是PNP大林顿输入,因此可以差分输入端即使等于Vss还可以正常使用。只不过是因为它的输出管有压降,使到它的输出最低也要1.2V。
  我搭一个4倍直流放大,输入端在0-0.3V时,输出因为内部管压降原因,输出都是1.2V,但输入端一旦超过0.3V,输出就开始和输入成正比了。

  我想知道的就是
  1.LM1875在输入端接地,输出端还有多少电压?(这个就是最小输出电压)
  2.输入端电压开始上升时,升到何程度时,输出电压才开始和输入成正比?
  3.输入端接地时,LM1875会不会锁死,(所谓锁死的意思是:输入端接了地,然后再将输入端电压提高,但不论输入端电压提高到多少,输出端都锁死在一个固定电压值,必须断开电源才可以。我测过我手头的一些运放有发生锁死现象,例如4558就会锁死).
  4.最大输出电压其实就是想知道1875的上面推勉管的压降有多少?

  关于曲线的点分散的原因找到了,其实那些离散点相差都是在4-8mV以内,这个4mV对应1LSB,是我的测量最低的精度了,因此我在程序中加入平均值滤波,将3个相邻的值平均后,结果曲线就平滑得多了。

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不错不错

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发表于 2006-3-4 13:07 | 显示全部楼层

我也没有LM1875


方便的话,你拿整个电路图给我看,看看能否变通一下。[em03]

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发表于 2006-3-4 00:28 | 显示全部楼层

不明白L兄的意思,

To 小鬼头:
LM1875我手头没有,但我看他的内部结构不是PNP大林顿结构,输入端接地是否能工作?你搭一个4倍直流放大测量一下他的直流特性看看,例如输入电压最低可以多少?会不会锁死?输入电压从多少伏开始输出电压才可输入电压成比例?最大和最小输出电压是多少?



最大输出电压跟电源电压有关系啊?最小输出电压是什么概念?

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 楼主| 发表于 2006-3-3 23:43 | 显示全部楼层

二极管模块写好,上点特性曲线图

1N5401upload=jpg]UploadFile/2006-3/20063323132574.jpg[/upload]
肖特基二极管
<img src="attachments/dvbbs/2006-3/20063323141484.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/20063323141484.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2sc3281 Vbe(集电极悬空)<img src="attachments/dvbbs/2006-3/2006332314480.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/2006332314480.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2sc3281 Vbe(集电极、基极短路)
<img src="attachments/dvbbs/2006-3/200633231531346.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/200633231531346.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
稳压二极管
<img src="attachments/dvbbs/2006-3/20063323164761.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/20063323164761.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
得益于BTL方式正负双向驱动,所以能够同时测量正向和反向特性曲线。

  以前用MAX188在单基准电压下,测出来的曲线的单调性很明显,
  现在的曲线是用LTC1090+双基准电压,曲线上的点不能形成一条单调曲线,估计很大原因是使用双基准电压方式导致,可能基准电压没稳定下来就开始AD转换了。因为我在调试时也发现这个问题,读AD转换数据时,会干扰到DA转换器,后来我才在DA转换器的片选端LD对地并联电容后,静态测量时没有了干扰了。
  打算不用可变基准电压看看能否改善曲线单调性。

To 小鬼头:
LM1875我手头没有,但我看他的内部结构不是PNP大林顿结构,输入端接地是否能工作?你搭一个4倍直流放大测量一下他的直流特性看看,例如输入电压最低可以多少?会不会锁死?输入电压从多少伏开始输出电压才可输入电压成比例?最大和最小输出电压是多少?

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发表于 2006-3-3 17:22 | 显示全部楼层

TDA2030保护功能比较差劲.

不如NS公司的LM系列好.用LM1875代TDA2030试试?

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 楼主| 发表于 2006-3-3 17:16 | 显示全部楼层

今天写二极管测量模块时爆了一只TDA2030

我一般都是在单20V下写模块程序,今天加上40V试,因为程序有点疏忽,导致烧了TDA2030.
我的模块测量顺序是
1。开始C通道电阻选择100欧,
2。E通道输出0V,
3。C通道慢慢升高电压,同时监测电流和电压,到设定对最大值就停止
4。切换C通道为1欧
5.C通道又从0V慢慢升高
问题就出在这里:
  因为在4之前,C的电压是最高,一切换到1欧,而这时E是0V,这时的电流变得最大,并且当时的电源是40V,结果C通道的TDA2030就爆了。而在20V电源下就没事,

现在将第4步骤改为“先将C通道电压变为0,再切换C通道的电阻为1欧就没问题”

TDA2030不是自己有限流、功率保护吗?这么容易烧?

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出来后留我一套!![em09]
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