Satura rādītājs:

Izmantojot LM386 kā oscilatoru.: 5 soļi
Izmantojot LM386 kā oscilatoru.: 5 soļi

Video: Izmantojot LM386 kā oscilatoru.: 5 soļi

Video: Izmantojot LM386 kā oscilatoru.: 5 soļi
Video: LM386 chip amp board sound (Type: YX1667) #miniamp #audio 2024, Jūlijs
Anonim
LM386 izmantošana kā oscilators
LM386 izmantošana kā oscilators

Lielākā daļa cilvēku zina LM386 kā mono pastiprinātāju. Dažus cilvēkus var pārsteigt tas, ka LM386 var arī viegli pārveidot par oscilatoru, neizmantojot nekādus citus IC, piemēram, parasto 555 taimera mikroshēmu.

Šajā pamācībā es sniegšu vienkāršu shematisku shēmu un dažus īsus paskaidrojumus par to, kā tas darbosies, kā arī dažas idejas par to, kāda veida mīklas jūs varat darīt ar šo ierīci.

1. darbība: komponentu saraksts

Sastāvdaļu saraksts
Sastāvdaļu saraksts

LM386 Pastiprinoši IC rezistori 1k omi 10k omi 100 omi 100k omi * * Šis rezistors var mainīties no 10k omiem līdz 100k omiem, bet citi podi (200k vai 1M) izklausās patiešām jauki. Kondensatori 470 microFarad Polarized (man labāk patīk kaut kas mazāks par 100 microFarads un I stingri iesakām izmantot 50 microFarad kondensatoru). 0.01 microFarad non-Polarized) * * Šis kondensators var atšķirties no 0.01 microFarads līdz 0.27 microFarads. Es pamanīju, ka, izmantojot 0,1 microFarad kondensatoru, tas kļūst ļoti tuvu kvadrātveida vilnim. 8 omu skaļrunis 9 voltu akumulators 9 voltu savienotāja potenciometrs (skaļuma regulēšanai)

2. darbība. Shēma

Shematisks
Shematisks
Shematisks
Shematisks

Tam nepieciešami tikai daži komponenti. LM386 ir iebūvēts atgriezeniskais rezistors (1350 K omi), lai ņemtu vērā iespējamību, ka projektos izmantosit akumulatoru. Savienojot kopā 1. un 8. tapu, jūs apejat šo rezistoru. Piespraude 7 nekur nesavienojas. Piespraude 6 savienojas ar 9 voltu akumulatoru. Piespraude 4 savienojas ar zemi Kā redzams pirmajā attēlā, sarkanie X norāda, ka nav savienojuma. Tātad 2. un 3. tapa nesavienojas, un 2. un 4. tapa nesavienojas. Pārējam vajadzētu būt diezgan taisni uz priekšu. Otrais attēls ir agrāka shematiska. Tas ir tas pats, bet ir vēl dažas piezīmes. Rt un Ct norāda, ka šīs sastāvdaļas var atšķirties. Mainot šos komponentus, jūs varat ietekmēt ģenerēto frekvenci. Vienkāršs vienādojums (vai tā es dzirdēju), lai noteiktu frekvenci hercos, ir (2.5)/(R t * C t). Rt būs no 10 000 līdz 100 000 omi. Ja R3 (100 omi) tiek atstāts vai noņemts, jūs saņemsiet skaļu čīkstēšanu, tāpēc mēģiniet no tā izvairīties.

3. darbība: lietas, ko izmēģināt

Skaļuma regulēšanas pogu var ievietot, sērijveidā ievietojot mainīgo rezistoru ar 8 omu skaļruni. Turiet to mazāk par 500 omiem. Es to izmēģināju ar 1k omu mainīgo rezistoru, un tas īsti nedarbojās labi. Nomainiet Rt ar PhotoCell, lai izveidotu Solar theramin tipa ierīci. Pārslēdziet 0.01 microFarad kondensatoru ar kaut ko starp 0.27 microFarads. Es neesmu pārliecināts par to bet ar 470 microFarad kondensatoru es saņemu skaļus klikšķus/pieskaršanās skaņas, nevis signālu (varbūt es vienkārši kļūdījos). Es to novērsu, izmantojot daudz mazākus kondensatorus. Es pamanīju, ka viss, kas ir lielāks par 100 mikroFaradiem, izklausās kā murrājošs kaķis, bet viss mazāks - kā īsts tonis.

4. solis. Secinājums

Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums
Secinājums

Izmantojot LM386, es varēju izgatavot nelielu saules teramīnu, kuru es uzstādīju uz 1 collas 1,5 collu PCB plates. Es nomainīju 8 omu skaļruni ar 1/8 collu austiņu ligzdu. Es nomainīju Rt ar fotoelementu. Lieliski ir tas, ka tas neiztukšo 9 voltu akumulatora jaudu. Ar citiem projektiem 9 volti iztukšojās dienā.

5. solis: kvadrātveida vilnis

Kvadrātveida vilnis
Kvadrātveida vilnis
Kvadrātveida vilnis
Kvadrātveida vilnis

Iepriekšējā manis ievietotā shēma nebija gluži kvadrātveida vilnis, tāpēc es veicu dažas izmaiņas un eksperimentēju ar skaņu.

Attēlos ievietotajai shēmai jāsniedz kvadrātveida viļņu svārstības.

Ieteicams: