Innholdsfortegnelse:

Bruke LM386 som en oscillator .: 5 trinn
Bruke LM386 som en oscillator .: 5 trinn

Video: Bruke LM386 som en oscillator .: 5 trinn

Video: Bruke LM386 som en oscillator .: 5 trinn
Video: 🔊 How to make an LM386 audio amplifier circuit 2024, Juli
Anonim
Bruke LM386 som en oscillator
Bruke LM386 som en oscillator

De fleste kjenner LM386 som en monoforsterker. Det som kan overraske noen mennesker er at LM386 også enkelt kan konverteres til en oscillator uten andre spesifikke IC -er, som den vanlige 555 -timeren.

I denne instruksen skal jeg gi en rett frem skjematisk og noen korte forklaringer på hvordan dette vil fungere, og også noen ideer om hva slags tinkering du kan gjøre med denne enheten.

Trinn 1: Komponentliste

Komponentliste
Komponentliste

LM386 Forsterker ICResistors 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Denne motstanden kan variere mellom 10k Ohm og 100k Ohm, men andre potter (200k eller 1M) høres veldig bra ut. Kondensatorer 470 microFarad Polarized (jeg foretrekker noe lavere enn 100 microFarads og I foreslår sterkt å bruke en 50 microFarad kondensator). 0,01 microFarad ikke-polarisert) * * Denne kondensatoren kan variere mellom 0,01 microFarad og 0,27 microFarads. Jeg la merke til at bruk av en 0,1 microFarad kondensator kommer ekstremt nær en firkantbølge. 8 Ohm høyttaler 9 volt batteri 9 volt kontaktpotensiometer (for volumjustering)

Trinn 2: Skjematisk

Skjematisk
Skjematisk
Skjematisk
Skjematisk

Dette krever bare noen få komponenter. LM386 har en innebygd tilbakemeldingsmotstand (1350 K ohm) for å redegjøre for sannsynligheten for at du vil bruke et batteri til prosjektene dine. Ved å koble Pin 1 og 8 sammen, omgår du denne motstanden. Pin 7 kobles ikke noen steder. Pin 6 kobles til 9 volt batteri. Pin 4 kobles til bakken Som sett på det første bildet, indikerer de røde X -ene at det er ingen forbindelse. Så Pin 2 og 3 kobles ikke til, og Pin 2 og 4 kobles ikke til. Resten skal være ganske rett frem. Det andre bildet er et tidligere skjema. Det er det samme, men har noen flere notater. R t og C t indikerer at disse komponentene kan variere. Ved å endre disse komponentene kan du påvirke frekvensen som genereres. En enkel ligning (eller så jeg hørte) for å bestemme frekvensen i Hertz er (2,5)/(R t * C t). Rt vil være mellom 10 000 og 100 000 Ohm. Hvis R3 (100 Ohm) blir utelatt eller fjernet, får du et høyt pip, så prøv å unngå det.

Trinn 3: Ting å prøve

Du kan sette inn en volumknapp ved å plassere en variabel motstand i serie med 8 Ohm -høyttaleren. Hold den mindre enn 500 ohm. Jeg prøvde dette med en 1k Ohm variabel motstand, og det fungerte egentlig ikke bra. Erstatt R med en PhotoCell for å lage en Solar theramin type enhet. Bytt 0,01 microFarad kondensator med alt mellom 0,27 microFarads. Jeg er ikke sikker på dette men med en 470 microFarad -kondensator får jeg høye klikk/tappelyder i stedet for en tone (kanskje jeg bare gjorde en feil). Jeg fikset dette ved å bruke mye mindre kondensatorer. Jeg la merke til at alt større enn 100 microFarads høres ut som en kattende katt, men noe mindre høres ut som en ekte tone.

Trinn 4: Konklusjon

Konklusjon
Konklusjon
Konklusjon
Konklusjon
Konklusjon
Konklusjon

Med LM386 klarte jeg å lage en liten solteramin som jeg monterte på et 1 x 1,5 tommer PCB -kort. Jeg byttet 8 Ohm -høyttaleren med en 1/8 tommers hodetelefonkontakt. Jeg byttet ut R t med en fotocelle. Det flotte med dette er at det ikke tømmer strømmen til et 9 volt batteri. Med andre prosjekter tappet 9 volt på en dag.

Trinn 5: Square Wave

Square Wave
Square Wave
Square Wave
Square Wave

Den forrige skjematikken jeg la ut var ikke akkurat en firkantbølge, så jeg gjorde noen endringer og eksperimenterte med lyden.

Skjematikken som er lagt ut på bildene skal gi deg en firkantbølgesvingning.

Anbefalt: