Полигон призраков
SB 16 выход на колонки кто-нибудь чинил? (На линейном выходе звук есть, на спикер-аут тишина. TEA2025B навернулся или обвязку вызванивать? Модель CT2950)
Вклад в сообщество
SB 16 выход на колонки кто-нибудь чинил?
На линейном выходе звук есть, на спикер-аут тишина. TEA2025B навернулся или обвязку вызванивать? Модель CT2950
Соб-но куда смотреть? )
Вклад в сообщество
Вклад в сообщество
Вклад в сообщество
Вклад в сообщество
Телеграм чат для того, за что здесь банят https://t.me/AntiPoligon2 Слабонервным просьба не заходить.
Электронка: копия 
Вклад в сообщество
Точно не она. Она обычно именно горит, и со взрывом. Тут все ок. И для очистки совести я уже перекидывал ее на одной, это не она.
Я говорю, на вогонсах тема была(сейчас не найду, в воскресенье видел), нет звука под DOS именно на PnP, со спикера.
Человеку посоветовали именно вибровские драйвера, у него звук включился. Я сегодня брал уже версию с CD
на vogons — эффект тот же. Безусловно может быть дохлые две карты, но как-то маловероятно.
В общем есть две SB16 карты, вторая на вибре. Обе PnP. Нет звука с гнезда спикер. Тесты проходят.
С line out звук идет.
Все в порядке, но.
Этот текст мало кто будет читать и мы можем написать здесь все, что угодно, например.
Вы живете в неведении. Роботы уже вторглись в нашу жизнь и быстро захватывают мир, но мы встали на светлый путь и боремся за выживание человечества. А если серьезно, то.
В целях обеспечения безопасности сайта от кибератак нам необходимо убедиться, что вы человек. Если данная страница выводится вам часто, есть вероятность, что ваш компьютер заражен или вы используете для доступа IP адрес зараженных компьютеров.
Если это ваш частный компьютер и вы пытаетесь зайти на сайт, например, из дома — мы рекомендуем вам проверить ваш компьютер на наличие вирусов.
Если вы пытаетесь зайти на сайт, например, с работы или открытых сетей — вам необходимо обратиться с системному администратору и сообщить, что о возможном заражении компьютеров в вашей сети.
Усилитель на микросхеме TEA2025b
Сейчас существует огромное разнообразие схем усилителей звука на микросхемах, под любые нужды, под любые напряжения питания, с разной выходной мощностью. Микросхемные усилители просты в создании, не нуждаются в особой настройке, в отличие от транзисторных, но при этом они также обладают неплохими характеристиками. Именно поэтому микросхемные усилители сейчас используются повсеместно: в автомагнитолах, в компьютерных колонках, в телевизорах, в музыкальных центрах. Одна из таких микросхем – достаточно популярная TEA2025b. Её можно найти во многих компьютерных колонках или переносной портативной акустике. Эта микросхема обеспечивает мощность на выходе 1-2 ватта, потребляет небольшой ток и не требует радиатора, при этом её мощности вполне достаточно для озвучивания небольшой комнаты. К плюсам TEA2025b также можно отнести то, что она содержит в себе сразу два канала, т.е. для постройки стерео-усилителя достаточно всего одной микросхемы.
Схема усилителя
Схема не содержит каких-либо дорогостоящих или дефицитных деталей. Конденсаторы С3 и С4 в ней – разделительные, хоть усилитель и не из разряда Hi-Fi, их всё же желательно взять плёночные. Их ёмкость при желании можно повысить с 220 нФ до 0,5 – 1 мкФ, слегка поднимется уровень низких частот. Р1/A и Р1/B на схеме – сдвоенный переменный резистор (потенциометр), с его помощью регулируется громкость. Его номинал не столь критичен, можно брать в пределах 10-50 кОм. Диод D1 служит для защиты схемы от переполюсовки, ведь в случае подачи напряжения не той полярности на микросхему она сразу же сгорит. Диод предотвратит подобные несчастные случаи. Все конденсаторы на схеме нужно брать на напряжение не меньшее, чем напряжение питания усилителя. Динамики могут иметь сопротивление 4 Ома или выше. При этом стоит учитывать, что чем ниже сопротивление динамиков, тем больше будет мощность усилителя. Самый оптимальный вариант – 8 Ом. В процессе работы микросхема может слегка нагреваться, это нормально, ведь её корпус не предусматривает установку радиатора.
Сборка усилителя на микросхеме TEA2025b
Создание любого электронного устройства начинается с изготовления печатной платы, сделать её в домашних условиях можно методом ЛУТ.
Файл с рисунком печатной платы к статье прилагается, отзеркаливать перед печатью не нужно. Плата выполняется на кусочке текстолита размерами 60х35 мм. Метод ЛУТ не раз описывался в интернете, я приведу лишь несколько фотографий процесса создания печатной платы.
После того, как плата готова, можно запаивать в неё детали. Провода питания и выходы на динамики желательно не впаивать в плату, а подключить с помощью клеммников. Сигнальный провод для удобства подключается к плате при помощи разъёма jack 3,5. Провод от источника звука до платы усилителя обязательно должен быть экранированным, иначе не избежать посторонних шумов.
Несколько слов о питании. Оптимальное напряжение питания данного усилителя составляет 9 вольт. Работать он будет уже начиная с 3-х вольт, однако выходная мощность при этом будет значительно меньше. В режиме покоя, т.е. когда на вход не поступает никакой сигнал, потребление усилителя составляет примерно 40-50 мА при напряжении питания 9 вольт. При подаче сигнала на вход, потребление повышается до уровня 150-200 мА. Перед первым включением обязательно нужно отключить динамики, в разрыв питающего провода включить амперметр и замерять ток, потребляемый схемой. Если он значительно выше 50 мА, а микросхема быстро нагревается, значит нужно искать ошибку в монтаже. Если потребляемый ток вовсе равен нулю, значит схема не работает, также нужно искать ошибку и проверять правильность подключения питания. Если при первом включении без динамиков ничего не взорвалось, а ток потребления в норме, то можно подключать динамики и подавать на вход сигнал. Источником сигнала для усилителя может служить плеер, компьютер, телефон, любое устройство, имеющее линейный выход.
Таким образом, на микросхеме TEA2025b можно построить не сложный, не требующий настройки усилитель. Он потребляет небольшой ток, имеет малое тепловыделение, а значит ему самое место в переносных аудиосистемах или простых компьютерных колонках, где не требуется сверхкачественное звучание. Успешной сборки!
Amp troubles — noisy TEA2025
Recently I got my hands on a small amplifier board containing two TEA2025 ICs. Not sure what had it been used in previously, but the sound was acceptable, at least when removing some resistors that seemed to lower the level too much. I wanted to use both of them in bridge mode to independently drive 2 channels at max 5W each, but the IC’s were set up in a weird way: one in stereo mode, the other one in bridge mode. I tried to rearrange the components around the stereo one to form a bridge config, but gave up, as it was simply a RPITA. Not only it was quite difficult to make the required connections, but there was also a sprawling network of capacitors and resistors, the sections of which seemed to differ quite a bit between the two amps. (I suppose it was for filtering and attenuating the signal, stuff which I know NOTHING about). So after a while I gave up, desoldered the amps form the board, and moved one onto a piece of perfboard, mostly according to the bridge mode circuit from the datasheet TEA2025 Datasheet(PDF) 3 Page — STMicroelectronics. I had to improvise a bit with the ceramic cap values — there are two 100nF ones in parallel on the input instead of a single 220 nF, and the 150nF ones on the output are replaced with 220nF ones. Testing it reveals some flaws:
There is a small DC offset on the output (about 0.19V) which wasn’t present in the original config
The amp produces a variety of noise, mostly
50Hz buzz (doesn’t sound like a sine wave though), but also a little bit of what I guess is oscillation when an input wire (ONLY wire, no actual input) is connected. The noise seems to mostly cease if I touch the ground tracks with my finger or connect an input. Ground loop?
Even at comparatively low levels the output is quite loud. I suppose that resistor network existed for this reason, but by what principle was it designed?
The output seems less pleasant to listen to than it was on the original board — some filtering needed or something?
All testing was done with a floating 12V linear power supply. Here are pictures of the board:
