오디오 증폭기 PCB 설계 팁


11

TDA2030A를 사용 하여 스테레오 오디오 앰프를 설계하려고합니다 . 이것은 채널당 27.6V DC 및 12W에서 전력을 공급받을 증폭기가 될 것입니다.

오디오 증폭기에 대한 PCB 설계 지침을 배울 수있는 소스가 있습니까? 아니면 몇 가지 팁을 줄 수 있습니까?


4
데이터 시트는 PCB 레이아웃을 포함합니다. 왜 사용하지 않습니까? 나는 그 증폭기를 디자인에 사용했으며 PCB에 아무런 문제가 없었습니다.
레온 헬러

1
직접 사용하고 싶지 않고 다른 칩으로도 디자인 할 수 있도록 배우고 싶습니다.
abdullah kahraman

4
@abdullahkahraman, 제가 아는 실무 엔지니어의 98 %가 레퍼런스 디자인을 사용한다고 말합니다. 전문 기술을 선택하고 마스터해야하며, 엔지니어 한 명이 보드, 레이아웃, 펌웨어, 소프트웨어를 설계하지 않고 정기적으로 모든 테스트를 직접 수행해야합니다. 그러나 더 많이 배우려고 노력하십시오.
Kortuk

1
글쎄, 나는 무슨 말을 해야할지 모르겠다. 나는 단지 신선한 엔지니어이기 때문에 모든 것에 대해 무언가를 배우고 싶다. 나는이 수준에서 나는 무언가에 대해 전문화해야한다고 생각하지 않는다. 내 의견. 그러나 나중에, 나는 물론 내가 가장 좋아하는 것을 전문으로 할 것입니다.
abdullah kahraman

2
111014-TI 회로 기판 레이아웃 기술 ~ = 30 페이지 장의 "모든 사람을위한 Opamps".
Russell McMahon

답변:


17

참조 디자인을 맹목적으로 복사하는 대신 배우고 싶은 박수를 보냅니다. Kortuk이 언급 한 엔지니어의 2 %라고 생각합니다. 참조 디자인을 볼 수도 있지만 그냥 따라갈 수는 없습니다. 중요한 점이 무엇인지, 왜 그들이 무엇을했는지 이해하려고 노력한 다음 내 디자인에 적용 할 수 있다고 생각되면이를 통합하십시오. 데이터 시트는 종종 개별적으로 작성되며 실제 디자인에는 고려해야 할 다른 장단점이 있습니다. 좋은 엔지니어 의 98 %가 데이터 시트 예제가 무엇이든 복사하지 않는다고 말하고 싶습니다 . 물론 데이터 시트를주의 깊게 읽고 부품의 특정 요구에 대해 그들이 말하는 것을 이해해야합니다.

따라서 귀하의 질문에 대답하십시오. 오디오의 특징은 저주파수이지만 신호 대 잡음비가 높다는 것입니다. 즉, 전송 라인 효과 등에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 소음이 발생할 수있는 모든 작은 장소에 대해 생각하고 가능한 한 많은 방법으로 소음을 방지하려고 노력해야합니다. IC에 전원을 공급하는 별도의 필터는 작은 페라이트 직렬 및 칩 바로 접지 캡과 같은 좋은 아이디어입니다. 이것은 최종 출력 전력을 처리하지 않는 모든 것입니다. 전원 공급 장치에 낮은 임피던스 연결이 필요합니다.

신호 트레이스에 용량 성 커플 링을 고려해야합니다. 이것은 라우팅에서 처리 될 수 있으며 때로는 이러한 이유로 신호 경로 주위에 추가 접지 트레이스를 라우팅합니다. 신호 그물을 낮은 임피던스로 유지하면 도움이되지만 항상 가능한 것은 아닙니다. 최종 출력과 같이 큰 전압 스윙으로 민감한 트레이스를 트레이스로부터 멀리하십시오. 전원 공급 장치를 신호 추적에서 최대한 멀리 두십시오. 결국 전원 공급 장치는 회로에 전원을 공급해야하지만 용량 성 노이즈의 원인이되지 않도록 필터를 제대로 필터링해야합니다. 경우에 따라 트레이스 간 유도 커플 링을 고려해야하지만, 특히 고전류 최종 출력 트레이스를 민감한 입력 트레이스에서 멀리 두는 경우 용량 성 커플 링만큼 큰 문제는 아닙니다.

또 다른 잡음원은 전력선 주파수 또는 라디오 방송국의 외부 커플 링입니다. 전력선 노이즈를 유지하는 것은 실드가 실제로 좋은 아이디어가 될 수있는 몇 안되는 장소 중 하나입니다. 한곳에서 신호 접지 연결된 금속 상자에 회로를 넣는 것이 시작하기에 좋은 장소입니다. 간단한 RC 저역 통과 필터는 오디오 주파수보다 높지만 여전히 라디오 아래에 있으므로 라디오 픽업을 유지하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 50-100kHz 지역에서 하나의 RC 극은 오디오에 영향을 미치지 않지만 AM 라디오조차 감쇠시킵니다.

더 많은 세부 사항이 있으며 아마도 이것에 대한 전체 책이있을 것입니다. 그러나 이것은 당신에게 시작의 장소를 제공해야합니다. 배우는 좋은 방법은 이러한 것들을 시험 해보고, 그것들을 가지고 놀면서 결과에 어떤 영향을 미치는지 보는 것입니다.


나는 많은 것을 알고 있습니다. 나는 PCB 설계 기술을 가르치는 데 많은 시간을 보냈으므로 스스로 포함 시키지는 않겠지 만 규칙이 아니라 예외라고 생각합니다. 다수의 최고 사용자가 같은 방식으로 가정했습니다.
Kortuk

2
나쁜 엔지니어 의 98 %는 데이터 시트 예제가 무엇이든 복사하지 않습니다. 진심으로 바랍니다. 그것은 끔찍한 레이아웃을 정리하는 데 많은 시간과 두통을 줄입니다. 당신이하고있는 일을 모른다면 가능한 한 가깝게 예제를 복사하십시오. 당신이 그것이 방법을 수행 왜 배울 때, 다음 당신은 그것을 수정할 수 있습니다.
endolith

3

10 스타터 :

보통의

Maxim-장점-4pp

Maxim-오디오에서 RF 유지

TI-휴대용 오디오 품질 향상-ame
PDF 버전

IBEX-유용한

오디오 PCB 레이아웃 지침. 특정 IC를 대상으로하지만 유용합니다. Google 검색 링크를 통해 유용한 PDF를 다운로드합니다-절대 주소를 알 수 없습니다. 유능한


더 많은 것들을 더 많이 얻는 방법 ... => 위의 모든 것이 나온 곳


111014-TI 회로 기판 레이아웃 기술
~ = 30 페이지 장의 "모든 사람을위한 Opamps".

와!
464 page TI book 모두를위한 연산 증폭기 -PCB 설계 장을 포함합니다.
버전 1 일 수 있습니다. 웹에서 버전 2를 제외하고 약 US $ 60입니다.

또는 한 번에 한 장의 책에서 약 30 달러 또는 5600 달러 정도의 온라인 챕터에서 단호하고 도덕적 인 신사로부터 버전 3 구입할 수 있습니다 . 나는 왜 누군가 가 그들에게 그들의 사업을주고 싶어 하는지 확신 할 수 없다.


1
고마워요 러셀! Google이 검색 한 후 이미 이러한 소스를 모두 확인했습니다. AP 메모 나 책을 찾거나 첫 번째 최대 링크와 같은 것을 찾고있었습니다. 그러나 구글은 나에게 많은 만족을주지 않았다.
abdullah kahraman

Aha-팬텀 익명의 downvoter가 나를 따라 다니고 있습니다 :-). 특정 패턴이 나타납니다. 다른 사람들이 싫어하는 것에 문제가 있다고 말하면 어떻습니까?
Russell McMahon

downvote에 대한 합법적 인 이유를 볼 수 없으므로 upvote를 추가하여 취소했습니다. 또한 공감하는 사람들은 오히려 뻔뻔한 경우를 제외하고 그들의 이의가 무엇인지 설명해야한다고 생각합니다.
Olin Lathrop

나를 탓하지 마라, 나는 upvoter이다.
abdullah kahraman

2

오디오 PCB 레이아웃에 대해 이해해야 할 가장 중요한 것은 구리가 완벽한 도체가 아니라는 것입니다. 저항은 적으며, 트레이스를 통해 흐르는 전류는 트레이스를 따라 다른 지점에서 작은 전압 차이를 유발합니다. 접지 트레이스를 통해 고전류를 방출하는 전원 공급 장치가있는 경우 해당 트레이스의 다른 지점을 접지 기준으로 사용하여 신호를 증폭하면 전원 공급 장치의 노이즈가 신호에 추가됩니다.

http://www.aikenamps.com/StarGround.html

차동 입력이있는 앰프로 작업하는 경우 다른 신호를 건드리지 않고 신호가 나오는 곳으로 접지 트레이스를 다시 실행하십시오. 파워 앰프의 접지에 국지적으로 접지하지 마십시오. 신호의 기준이며, 소스와 앰프 접지 사이의 전압 차이가 diff amp에 의해 상쇄되도록 소스 접지에만 연결해야합니다.

다른 회로에 연결하는 고 임피던스 만있는 트레이스는 간섭을 쉽게 감지합니다. 일반적으로이 op-amp 레이아웃을 선택할 수있는 경우 :

▷ ————————— [MΩ] — ▷

이것보다 낫다 :

▷ — [MΩ] ————————— ▷

후자는 양쪽 끝에> MΩ 임피던스의 긴 트레이스가 있기 때문에 용량 성 커플 링까지 개방하는 반면, 전자는 연산 증폭기의 낮은 임피던스 출력에 의해 "견고한"긴 트레이스를 가지므로 트레이스에 임피던스 소스는 큰 영향을 미치지 않습니다.

당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.