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| Amplificador de Som com 320W Potência alimentado com 14.4V com CI TDA7560 + PCI |
🔊 Potência Compacta: Conheça o Amplificador TDA7560 de 320W
Olá, entusiastas da eletrônica!
Hoje vamos explorar um circuito amplificador que desafia a relação tamanho-potência. Prepare-se para construir um amplificador de áudio de 320W utilizando o CI TDA7560, capaz de entregar uma experiência sonora impressionante com apenas 14.4V de alimentação!
Imagine ter um sistema de áudio potente em seu carro ou em um projeto portátil, sem precisar de fontes de alimentação complexas ou volumosas. Este projeto oferece exatamente isso: 4 canais de 80W cada (totalizando 320W) com uma carga de 2Ω, alimentado pela simples tensão de 14.4V - a mesma fornecida pelo alternador de um veículo!
Este circuito é perfeito tanto para aplicações automotivas quanto para projetos portáteis, eliminando a necessidade de fontes simétricas complicadas. Vamos mergulhar nos detalhes técnicos e descobrir como este pequeno gigante funciona?
💡 Por que o TDA7560 é especial?
O TDA7560 é um circuito integrado de áudio da classe AB projetado especificamente para aplicações automotivas. Sua capacidade de operar com baixas tensões e entregar alta potência o torna ideal para sistemas onde o espaço e a eficiência energética são cruciais.
⚡ Desempenho Elétrico: Potência em Detalhes
O TDA7560 foi projetado para oferecer performance excepcional em diferentes configurações. Vamos analisar as especificações de potência para que você possa escolher a configuração ideal para seu projeto:
Configurações de Potência nas Saídas
Para carga de 4Ω
- VS = 13.2V - THD 10% - 4 x 25 Watts
- VS = 13.2V - THD 1% - 4 x 19 Watts
- VS = 14.4V - THD 10% - 4 x 30 Watts
- VS = 14.4V - THD 1% - 4 x 23 Watts
Para carga de 2Ω
- VS = 13.2V - THD 10% - 4 x 45 Watts
- VS = 13.2V - THD 1% - 4 x 34 Watts
- VS = 14.4V - THD 10% - 4 x 55 Watts
- VS = 14.4V - THD 1% - 4 x 43 Watts
Potência Máxima (THD >10%)
- VS = 14.4V - 4Ω - 4 x 50 Watts
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VS = 14.4V - 2Ω - 4 x 80 Watts
📌 Nota importante: THD (Total Harmonic Distortion) mede a distorção harmônica total. Quanto menor o valor de THD, maior a fidelidade do som. Para audição crítica, valores abaixo de 1% são ideais.
✨ Recursos e Características do TDA7560
- 🔌 Excelente capacidade de condução em 2Ω
- 🎵 Classe de Distorção Hi-Fi
- 🔇 Baixo ruído de saída
- ⏸️ Função st-by
- 🔇 Função Mute
- ⚡ Auto Mute no min. Detecção de tensão de fornecimento
- 🔋 Range de tensão alimentação de 8 à 18 Volts
- 🧩 Baixa conta de componente externo:
- 📊 Ganho internamente fixo (26dB)
- 🔧 Sem compensação externa
- 🔌 Sem Capacitores de bootstrap
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⚡ Pré-Excitador onboard de 0.35A
🔧 Controles Standby e Mute
O TDA7560 oferece recursos avançados de controle que permitem otimizar o consumo de energia e proteger o sistema:
As funções Standby e Mute são compatíveis com lógica CMOS, permitindo controle direto por microcontroladores ou circuitos digitais. Caso prefira uma abordagem mais tradicional, você pode utilizar transistores de baixa potência para acionar esses pinos.
Para evitar ruídos audíveis durante as transições, é recomendável utilizar um conjunto R-C para suavizar as mudanças de estado. Especialmente para o modo Stand-By, a constante de tempo deve ser mais lenta que 2,5V/ms para garantir uma transição praticamente livre de "pop-ups" audíveis.
📋 Diagrama Esquemático do Circuito
Na Figura 2 abaixo, apresentamos o diagrama esquemático completo do nosso amplificador de áudio com 320W de potência alimentado com 14.4V utilizando o CI TDA7560.
Observe a simplicidade do circuito - apesar de sua alta potência, o design é surpreendentemente limpo e direto, tornando-o acessível mesmo para entusiastas com experiência intermediária em eletrônica. Esta simplicidade não apenas facilita a montagem, mas também aumenta a confiabilidade do sistema.
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| Fig. 2 - Esquemático Amplificador de áudio com 320W Potência alimentado com 14.4V com CI TDA7560 |
🔌 Fonte de Alimentação
Para garantir o desempenho máximo deste amplificador, a fonte de alimentação deve fornecer corrente de pelo menos 7 Amperes. É crucial respeitar o limite máximo de tensão de 18 Volts especificado pelo fabricante - ultrapassar este valor pode danificar permanentemente o circuito integrado.
💡 Dica de especialista:
Para aplicações automotivas, considere adicionar um circuito de proteção contra picos de tensão e inversão de polaridade. Isso aumentará significativamente a vida útil do seu amplificador, especialmente em sistemas elétricos de veículos mais antigos.
🛠️ Lista de Materiais
- CI 1 ............................... Circuito Integrado TDA7560
- R1 ................................. Resistor 10KΩ (marrom, preto, laranja, dourado)
- R2 ................................. Resistor 47 KΩ (amarelo, violeta, laranja, dourado)
- C1, C2 .......................... Capacitor Cerâmico / poliéster 1μF
- C3, C4, C5, C6, C9 ..... Capacitor Cerâmico / poliéster 0.1μF
- C7 ................................. Capacitor Cerâmico / poliéster 470nF
- C8 ................................. Capacitor eletrolítico 47μF - 63V
- C10 ............................... Capacitor eletrolítico 2.200μF - 25V
- CN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ..... Conector Placa-Cabo 2 Pinos
- CN 3 ............................ Conector Placa-Cabo 5 Pinos
- Diversos ....................... Placa Circuito Impresso, estanho, fios, etc.
🖨️ A Placa de Circuito Impresso (PCI)
Para facilitar sua montagem, disponibilizamos os arquivos da placa
de circuito impresso em diversos formatos (PDF, GERBER e PNG). Esses arquivos podem ser usados para fabricar sua própria placa
ou enviar para um serviço especializado.
As dimensões da PCI são 80.772mm de largura por 42.799mm de profundidade, um formato compacto ideal para aplicações onde o espaço é limitado. Para facilitar ainda mais seu projeto, oferecemos um link direto para download gratuito desses arquivos em um servidor seguro.
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| Fig. 3 - PCI Amplificador de Som com 320W Potência alimentado com 14.4V com CI TDA7560 |
📁 Link Direto Para Baixar
Para baixar os arquivos necessários para a montagem do circuito eletrônico, basta clicar no link direto disponibilizado abaixo:
📥 Link para Baixar: Arquivos PNG, PDF, GERBER
Para uma experiência ainda mais completa, preparamos um vídeo detalhado mostrando a montagem passo a passo e os testes de potência do nosso amplificador. Acompanhe todos os detalhes e descubra como obter um som de alta qualidade em seus projetos de áudio:
🤔 Dúvidas Frequentes (FAQ)
Para garantir que seu projeto seja um sucesso, compilamos algumas das perguntas mais comuns sobre este amplificador com CI TDA7560. Confira!
Posso alimentar este amplificador diretamente da bateria do carro? 🔽
Sim! Este amplificador foi projetado especificamente para funcionar com a tensão de um sistema elétrico automotivo (12V com o carro desligado e aproximadamente 14.4V com o motor ligado). No entanto, recomendamos adicionar um filtro de linha e um fusível de proteção para garantir a segurança do sistema.
Qual a diferença entre usar falantes de 4Ω e 2Ω? 🔽
Falantes com impedância de 2Ω permitem que o amplificador entregue mais potência (até 80W por canal com THD >10%), mas exigem mais corrente da fonte de alimentação. Falantes de 4Ω consomem menos corrente e oferecem uma qualidade de áudio ligeiramente melhor com menor distorção, mas com potência máxima reduzida (até 50W por canal com THD >10%).
Preciso de um dissipador de calor para o CI TDA7560? 🔽
Sim, absolutamente! O TDA7560 gera calor significativo durante a operação, especialmente em volumes mais altos ou com falantes de baixa impedância. Recomendamos um dissipador de calor adequado, preferencialmente com ventilação forçada para operação contínua em potências elevadas.
Posso usar este amplificador para um sistema de áudio residencial? 🔽
Sim, é possível, mas você precisará de uma fonte de alimentação adequada que forneça pelo menos 7A em 14.4V. Existem fontes de alimentação de bancada com estas especificações, ou você pode construir uma fonte específica para este propósito. Lembre-se que a tensão não deve exceder 18V para não danificar o CI.
Como funciona a função Standby e como implementá-la? 🔽
A função Standby coloca o amplificador em modo de baixo consumo de energia quando não está em uso. Para implementá-la, você pode usar um interruptor simples ou um circuito de controle (como um microcontrolador) para aplicar uma tensão adequada ao pino Standby do CI. É recomendável usar um circuito RC para suavizar a transição e evitar ruídos audíveis.
👋 E por hoje é só, espero que tenhamos alcançado suas expectativas!
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Deus vos Abençoe!
Shalom.




6 comentários:
Boa noite Jemerson tem como vc postar o diagrama cobreado da placa? obrigado Deus abençoe vc.
Bom dia Jemerson, funciona em bridge?
ótimo projeto, porém ainda não estou entendendo como funciona stby e o mute deste sistema, teria que colocar algum jumper para funcionar, pelo o que sei ele tem dois modos, sempre ligado ou liga quando recebe sinal, qual ligação devo fazer em cada caso ?
E em relação a um potenciômetro, como eu o colocaria no esquema ?
Olá @CESAR A. CORDEIRO
Muitíssimo obrigado.
Ele funciona exatamente assim como você descreveu. O mute e o standby ativam ou desativam com um Jumper, deixamos assim porque muitos preferem colocar o botão standby em seus projetos e outros o botão mute, então fizemos com um jump para sua própria escolha, você opta por colocar uma chave ou simplesmente fechar com um jump ou soldar os dois pontos direto na placa.
Obrigado por estar conosco.
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Forte abraço.
Olá @CESAR A. CORDEIRO
O potenciômetro de frente para você tem três pinos, esquerda para direita
Pino 1 - Esquerda
Pino 2 - Central
Pino 3 - Direita
Na entrada do amplificador, ligue o Pino central, "Pino 2"
Na saída do sua fonte de audio, "celular, mesa de som, mp3 etc" ligeu o Pino 3
No terra do seu amplificador, ligue o Pino 1
Obrigado por estar conosco.
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