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segunda-feira, 15 de abril de 2019

Amplificador 180W RMS 4 Canais com TDA7386 + PCI: Guia Completo

Amplificador 180W RMS 4 Canais com TDA7386 PCB - Guia DIY Completo
Design Completo do Amplificador 180W RMS 4 Canais com TDA7386 e PCB

🌐 Você pode ler este artigo em: English | Español

Olá, entusiastas da eletrônica! 

Prontos para construir um amplificador de 4 canais poderoso que entrega uma qualidade de som impressionante? Hoje, vamos mergulhar fundo no circuito integrado TDA7386 - uma solução compacta, mas poderosa, para seus projetos de áudio.

O circuito integrado TDA7386 de quatro saídas é um amplificador classe AB com potência de 180W RMS com "alimentação desbalanceada" em um único pacote com poucos componentes externos. Isso o torna uma escolha ideal tanto para iniciantes quanto para hobbistas experientes de eletrônica que desejam construir um amplificador de áudio de alta qualidade.

💡 Dica Pro: Este amplificador de áudio foi projetado especificamente para rádios de carro de alta performance como Sony®, Kenwood® e Pioneer®, mas sua versatilidade o torna perfeito para várias aplicações, incluindo setups de estúdio doméstico, computadores com placas de som quadrafônicas, caixas ativas e sistemas de home theater.

⚙️ Características do TDA7386: O Que Torna Especial?

Especificações de Potência

  • 4 x 45W / 4Ω máx.
  • 4 x 28W / 4Ω @ 14,4V, 1KHz, 10%
  • 4 x 24W / 4Ω @ 13,2V, 1KHz, 10%

Qualidade de Áudio

  • Baixa distorção para um som cristalino
  • Baixo ruído de saída para reprodução de áudio limpa
  • Ganho fixo interno (26dB) para performance consistente

🔧 Recursos Especiais

  • Função stand-by - Economia de energia quando não em uso
  • Função mudo (mute) - Silêncio instantâneo quando necessário
  • Função auto-mudo - Protege contra danos por baixa tensão
  • Mínimo de componentes externos - Simplifica sua montagem
  • Sem compensação externa necessária - Simplicidade de plug and play
  • Não necessita capacitores de bootstrap - Reduz a contagem de componentes

🎯 Aplicações Perfeitas para o seu Amplificador TDA7386

Baseado no CI TDA7386, este amplificador é incrivelmente versátil. Embora seja projetado para sistemas de áudio automotivo, também é ideal para:

🎚️ Estúdio Doméstico

  • Perfeito para sistemas de monitoramento com reprodução de som clara e potente.

🖥️ Áudio para Computador

  • Potencializa placas de som quadrafônicas como a SoundBlaster Live! para jogos imersivos.

🔊 Caixas Ativas

  • Construa suas próprias caixas de som amplificadas com este módulo de amplificador compacto.

🎬 Home Theater

  • Crie um sistema de som surround potente para suas noites de cinema.

Cada canal do TDA7386 fornece 45W RMS com uma potência suficiente de 14.4 volts, em uma carga de 4 ohms e um fator de distorção de cerca de 10%. Isso significa que você obtém um volume impressionante com distorção mínima, perfeito tanto para música quanto para áudio de filmes.

🔌 Diagrama do Circuito do Amplificador: Entendendo o Projeto

O esquema do amplificador mostrado na Figura 2 é um design simples com poucos componentes externos, tornando-o um amplificador fácil de construir mesmo para iniciantes. Vamos detalhar os componentes principais e suas funções:

Esquema do Amplificador 180W RMS 4 Canais com TDA7386 - Diagrama de Circuito Completo
Fig. 2 - Esquema Completo do Amplificador 180W RMS 4 Canais com TDA7386

📝 Análise do Circuito

A beleza deste design está em sua simplicidade. O CI TDA7386 faz a maior parte do trabalho pesado, exigindo apenas alguns componentes externos para criar um amplificador de 4 canais totalmente funcional. Os capacitores de entrada (C1, C2) bloqueiam a corrente contínua enquanto permitem a passagem de sinais de áudio, enquanto os vários capacitores no circuito garantem operação estável e filtragem de ruídos indesejados.

🧾 Lista de Materiais Completa: Tudo o Que Você Precisa

Componente Especificação Quantidade
IC 1 Circuito integrado TDA7386 1
R1 Resistor 47K (amarelo, violeta, laranja) 1
R2 Resistor 10K (marrom, preto, laranja) 1
C1, C2 Capacitor eletrolítico 1μF 2
C3 Capacitor eletrolítico 100nF 1
C4 Capacitor eletrolítico 220μF 1
C5, C6, C7, C8 Capacitor eletrolítico 100nF 4
C9 Capacitor eletrolítico 470nF 1
C10 Capacitor eletrolítico 47μF 1
B1 Conector Cabo-Placa de 2 Pinos 1
B2 Conector Cabo-Placa de 5 Pinos 1
B3, B4, B5, B6 Conector cabo-placa de 2 pinos 4
Outros PCB, estanho, fios, etc. -

⚡ Requisitos da Fonte de Alimentação: Obtendo a Energia Certa

Para os amantes de amplificadores com CI, é melhor ter uma fonte de alimentação simples, pois muitos têm fontes de teste de bancada variáveis que facilitam muito os testes. Além disso, para um amplificador de áudio para carro, necessariamente teremos uma fonte simples.

⚠️ Considerações Importantes sobre a Energia

Como este amplificador opera em baixa tensão, o consumo é bastante alto. Segundo a Lei de Ohm, podemos calcular esta corrente da seguinte forma, usando a fórmula:

Cálculo de Potência

P = V * I

Onde:

  • P = potência (Watts)
  • V = tensão (Volts)
  • I = corrente (Amperes)

Portanto:

  • I = P / V
  • I = 180/14.4
  • I = 12.5 A

🔥 Gerenciamento Térmico

Devido ao alto consumo de corrente indicado na fórmula acima, as conexões ao terra e à fonte de alimentação devem ser feitas com extremo cuidado. Em rádios de carro, o dissipador de calor é pequeno, mas está em contato com o gabinete do rádio, que é de metal, o que facilita muito a dissipação de calor.

Para amplificadores domésticos, que geralmente estão em uso constante, um bom dissipador de calor deve ser usado. "Depende de como você vai usá-lo", diz você, colocando um cooler no dissipador, como os usados em computadores ATX.

🖨️ Placa de Circuito Impresso (PCI): Design e Arquivos

Fornecemos os arquivos com a PCI, o esquema, o PDF, GERBER, JPG e PNG, e disponibilizamos um link direto para download gratuito no "MEGA".

📥 Arquivos para download, Link Direto:

Clique no link direto para baixar os arquivos: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

🔧 Dicas e Truques de Montagem

🔌 Qualidade das Conexões

  • Certifique-se de que todas as conexões de energia estejam seguras e use fios de bitola apropriada para suportar a corrente de 12.5A.

🌡️ Gerenciamento de Calor

  • Use pasta térmica entre o CI e o dissipador para uma transferência de calor ideal, especialmente para uso contínuo.

🔧 Posicionamento dos Componentes

  • Mantenha a fiação de entrada e saída separadas para minimizar o ruído e possíveis problemas de oscilação.

🔍 Testes

  • Teste primeiro com uma fonte de alimentação variável, começando com baixa tensão e aumentando gradualmente para os 14.4V recomendados.

🎚️ Otimização de Performance

Para obter o máximo do seu amplificador TDA7386, considere estas dicas de otimização:

  1. Qualidade da Fonte de Alimentação: Use uma fonte regulada com ripple mínimo para a melhor qualidade de áudio.
  2. Compatibilidade de Alto-falantes: Use alto-falantes de 4Ω para potência de saída e eficiência ideais.
  3. Sinal de Entrada: Certifique-se de que seu sinal de entrada esteja dentro da faixa recomendada para evitar clipping (distorção).
  4. Aterramento: Implemente um esquema de aterramento estrela para minimizar loops de terra e ruídos.
  5. Qualidade dos Cabos: Use cabos de bitola apropriada para as conexões de energia para minimizar a queda de tensão.

🤔 Perguntas Frequentes

Q: Posso usar este amplificador com alto-falantes de 8Ω?

R: Sim, você pode usar alto-falantes de 8Ω, mas a potência de saída será reduzida para aproximadamente metade da classificação de 4Ω. A vantagem é um menor consumo de corrente e potencialmente menor distorção.

Q: Qual é a tensão mínima necessária para este amplificador funcionar?

R: O TDA7386 possui uma função de auto-mudo que é ativada quando a tensão de alimentação cai abaixo de aproximadamente 8V. Para performance ideal, mantenha pelo menos 12V.

Q: Posso pontear (bridgear) dois canais para obter mais potência?

R: O TDA7386 não foi projetado para operação em ponte (bridge). Tentar pontear os canais pode danificar o CI. Para mais potência, considere usar um CI diferente projetado para modo bridge.

Q: Como posso adicionar um controle de volume a este amplificador?

R: Você pode adicionar um potenciômetro duplo (10KΩ é típico) no caminho do sinal de entrada, antes dos capacitores de entrada (C1, C2), para controlar o volume dos quatro canais simultaneamente.

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