Circuitos integrados especialmente projetados para aplicações em áudio não só garantem o máxima de qualidade como também oferecem recursos aos projetistas que de outro modo seriam excessivamente complicados, caros ou mesmo impossíveis de serem realizados por dificuldades técnicas diversas. Hoje, podemos contar com circuitos integrados de pré-amp1íficadores, mixers, efeitos sonoros, além de uma variedade de amplificadores da alta qualidade. Neste artigo, focalizamos alguns circuitos integrados populares que são usados em áudio.
Obs. O artigo é de 1982 tratando, portanto de amplificadores da época. No entanto, muitos deles ainda podem ser encontrados e por isso, usados em projetos.
Os circuitos integrados nada mais são do que um “aglomerado" de componentes ativos e passivos, tais como transistores, diodos, resistores, já interligados, de modo a formarem um circuito que se destina a uma aplicação determinada.
Os primeiros circuitos integrados que surgiram nada mais eram do que conjuntos relativamente pequenos de componentes e que, por sua configuração, podiam ser usados em diversas aplicações.
Assim, do mesmo modo que poderíamos usar um circuito integrado deste tipo como amplificador de corrente contínua, também poderíamos fazer dele um oscilador ou mesmo um timer. Damos como exemplo de circuitos integrados "multiuso" os amplificadores operacionais 741, ou então o fabuloso 555 timer. (figura 1)
Entretanto, os integrados também tendem a uma especialização, assim é que cada vez mais encontramos os integrados que se destinam a uma única função, que pode ser cumprida com perfeição.
Os integrados de áudio ou os integrados para áudio, podem ser considerados representantes deste grupo. Se bem que encontramos alguns circuitos integrados que podem ser usados em mais de uma aplicação e frequentemente que nada têm a ver com áudio, outros são específicos.
Neste artigo, falaremos de alguns circuitos integrados usados em áudio, dando suas características e alguns circuitos básicos que podem servir de orientação para os leitores em seus projetos.
Observamos que nem todos os integrados mostrados, se bem que populares, podem ser encontrados com facilidade no comércio especializado.
Sugerimos então que, o leitor interessado em algum circuito, antes de iniciá-lo procure verificar se na sua localidade o integrado é disponível.
AMPLIFICADOR TBAB20S
O circuito integrado TBA820S consiste num amplificador monofônico completo que pode ser alimentado com tensões entre 3 e 16 V fornecendo em uma carga de 4 ohms potência de até 1,6 W com 9 V de alimentação e 2 W em carga de 8 ohms com alimentação de 12 V.
O invólucro do TBA820S é mostrado na figura 2, observando-se que pela sua pequena potência não é preciso usar dissipador de calor.

Na figura 3 damos um circuito completo de amplificador com o TBA820S (que pode ser alimentado com tensões entre 3 e 12 V) e a placa de circuito impresso.
Observamos que a impedância de entrada do TBA820S é de 5 M e que ele não possui proteção contra curto-circuito em sua saída.
Com uma alimentação de 9 V, fornecendo uma potência de 500 mW, sua distorção harmônica total é de 0,4%.
A corrente quiescente deste circuito integrado é da ordem de 4 mA.
AMPLIFICADOR TBA810S
Este amplificador fornece um pouco mais de potência que o anterior, podendo chegar aos 7 W. No seu invólucro temos apenas um amplificador que pode ser alimentado com tensões entre 4 e 20 V.
Na figura 4 mostramos o invólucro deste integrado, observando-se a existência de aletas para fixação de um bom dissipador de calor.

Na figura 5 temos um circuito de amplificador com este integrado e a placa de circuito impresso.
A impedância de entrada deste circuito integrado é 5 M e ele possui proteção contra curto-circuito em sua saída.
Com uma alimentação de 14,4 V e uma potência de saída de 2,5 W sua distorção harmônica total é de 0,3%.
A impedância mínima de saída é de 4 ohms, e seu ganho é de 37 dB.
A corrente quiescente deste circuito integrado é de 12 mA.
Uma característica importante deste circuito integrado que opera em classe B é o seu elevado rendimento, da ordem de 75%.
O capacitor C3 no circuito determina a faixa de frequências de operação. Com 820 pF ela se estende de 40 Hz a 20 kHz e com 1800 pF de 40 Hz a 10 kHz.
AMPLIFICADOR LM380
Este integrado é de um amplificador completo de 2,5 W de potência máxima e que pode funcionar com tensões entre 8 e 22 V.
Na figura 6 temos o invólucro de 8 pinos DIL deste integrado que também pode ser encontrado na versão DIL de 4 pinos.

Pela sua potência relativamente baixa ele não precisa de dissipador de calor.
Sua resistência de entrada é de 150 k e ele pode amplificar sinais numa faixa de frequência de 100 kHz.
Na figura 7 temos um exemplo de circuito completo de amplificador para fonocaptor piezoelétrico com este circuito integrado e a placa de circuito impresso.
A impedância do alto-falante deve ser de 8 ohms, e o integrado possui uma proteção interna contra curto-circuito na saída.
O ganho de potência é de 50 dB e no circuito dado como exemplo temos um simples controle de tonalidade pelo potenciômetro de 10 k..
Para uma alimentação de18 V com uma potência de saída de 2,2 W, este integrado apresenta apenas 0,2% de distorção harmônica.
Observe o leitor o número reduzido de componentes externos usados neste circuito amplificador.
AMPLIFICADOR LM390
Este circuito integrado é um amplificador de áudio simples que pode ser alimentado com tensões entre 4 e10 V fornecendo uma potência máxima de 2 W em carga de 4 ohms.
Não possuí proteção contra curto-circuito na sua saída e sua corrente quiescente é de 10 mA.
Na figura 8 mostramos o invólucro deste integrado com a identificação dos terminais.

Na figura 9 temos um circuito de aplicação.
Este circuito, com uma alimentação de 6 V fornece uma potência de saída de 1 W.
O potenciômetro P1 funciona como controle de volume e a impedância do alto-falante deve ser de 4 ohms. Alto-falantes de impedâncias maiores resultam em diminuição da potência máxima.
AMPLIFICADOR TDA2002
Este circuito integrado é formado por um único amplificador que tem uma potência máxima em torno de 12 W com carga de 2 ohms, podendo operar na faixa de 8 a 18 V.
O invólucro deste integrado é mostrado na figura 10 onde podemos observar a existência de recursos para adaptação de um dissipador de calor.

Na figura 11 damos um exemplo de circuito amplificador monocanal que faz uso deste integrado, e a placa de circuito impresso.
Seu ganho de potência é de 90 dB e a sensibilidade de entrada é de 500 mV.
A plena potência a corrente exigida pelo circuito integrado é de 2 A aproximadamente, e a corrente de repouso é da ordem de 50 mA.
Até 3 W de potência de saída a distorção No site temos diversos artigos que utilizam este circuito integrado.


















