Obsah:

Použitie LM386 ako oscilátora: 5 krokov
Použitie LM386 ako oscilátora: 5 krokov

Video: Použitie LM386 ako oscilátora: 5 krokov

Video: Použitie LM386 ako oscilátora: 5 krokov
Video: Zosilňovač 2x30W (Amplifier controlled by AT89S51) 2024, Júl
Anonim
Použitie LM386 ako oscilátora
Použitie LM386 ako oscilátora

Väčšina ľudí pozná LM386 ako mono zosilňovač. Niektorých ľudí môže prekvapiť, že LM386 je možné tiež ľahko previesť na oscilátor bez akýchkoľvek ďalších špecifických integrovaných obvodov, ako je bežný časovací čip 555.

V tomto návode poskytnem priamu schému a niekoľko krátkych vysvetlení, ako to bude fungovať, a tiež niekoľko nápadov, aké drobnosti môžete s týmto zariadením vykonávať.

Krok 1: Zoznam komponentov

Zoznam komponentov
Zoznam komponentov

LM386 zosilňovacie integrované rezistory 1 kOhm 10 kOhm 100 Ohm 100 kOhm * * Tento odpor sa môže líšiť od 10 kOhm do 100 kOhm, ale ostatné hrnce (200 k alebo 1 M) znejú naozaj pekne. Kondenzátory 470 mikroFarad polarizované (preferujem niečo nižšie ako 100 mikroFarád a ja dôrazne odporúčame použiť kondenzátor 50 microFarad). 0,01 microFarad, nepolarizovaný) * * Tento kondenzátor sa môže pohybovať od 0,01 microFarads do 0,27 microFarads. Všimol som si, že pomocou kondenzátora 0,1 microFarad sa extrémne priblížime k štvorcovej vlne. Disk. 8 ohmový reproduktor 9 voltová batéria 9 voltový konektor potenciometer (na úpravu hlasitosti)

Krok 2: Schéma

Schematický
Schematický
Schematický
Schematický

Vyžaduje to iba niekoľko komponentov. LM386 má vstavaný spätnoväzobný odpor (1350 K Ohmov), ktorý zohľadňuje pravdepodobnosť, že na svoje projekty použijete batériu. Pripojením pinov 1 a 8 dohromady obchádzate tento odpor. Pin 7 sa nikde nepripojuje. Pin 6 sa pripája k 9 -voltovej batérii. Pin 4 sa pripája k zemi Ako je vidieť na prvom obrázku, červené X znamenajú, že existuje žiadne spojenie. Pin 2 a 3 sa teda nespájajú a Pin 2 a 4 sa nespájajú. Zvyšok by mal byť celkom priamy. Druhý obrázok je staršou schémou. Je to rovnaké, ale má ešte niekoľko poznámok. Rt a Ct naznačujú, že tieto komponenty sa môžu líšiť. Zmenou týchto komponentov môžete ovplyvniť generovanú frekvenciu. Jednoduchá rovnica (alebo tak som to aspoň počul) na určenie frekvencie v Hertzoch je (2,5)/(R t * C t). Rt bude medzi 10 000 a 100 000 ohmov. Ak R3 (100 ohmov) vynecháte alebo odstránite, ozve sa hlasné pisknutie, takže sa tomu snažte vyhnúť.

Krok 3: Čo treba vyskúšať

Gombík hlasitosti môžete vložiť umiestnením variabilného odporu do série s 8 ohmovým reproduktorom. Udržujte ho pod 500 ohmov. Skúsil som to s 1k Ohm variabilným odporom a naozaj to nefungovalo dobre. Nahraďte R t PhotoCell a vytvorte zariadenie typu solar theramin. Prepnite kondenzátor 0,01 microFarad na čokoľvek medzi 0,27 mikroFaradov. Nie som si tým istý ale s kondenzátorom 470 microFarad dostávam skôr hlasné kliknutia/klepanie než tón (možno som sa len pomýlil). Opravil som to pomocou oveľa menších kondenzátorov. Všimol som si, že čokoľvek väčšie ako 100 mikrofarád znie ako mrnčiaca mačka, ale čokoľvek menšie znie ako skutočný tón.

Krok 4: Záver

Záver
Záver
Záver
Záver
Záver
Záver

S LM386 som dokázal vyrobiť malý solárny teramin, ktorý som namontoval na dosku s plošnými spojmi 1 x 1,5 palca. 8 ohmový reproduktor som nahradil 1/8 palcovým konektorom pre slúchadlá. Nahradil som R t fotobunkou. Skvelé na tom je, že nevybíja energiu 9 -voltovej batérie. Pri iných projektoch sa napätie 9 voltov vyčerpalo za deň.

Krok 5: Štvorcová vlna

Štvorcová vlna
Štvorcová vlna
Štvorcová vlna
Štvorcová vlna

Predchádzajúca schéma, ktorú som zverejnil, nebola presne štvorcová vlna, takže som urobil niekoľko zmien a experimentoval so zvukom.

Schéma zverejnená na obrázkoch by vám mala poskytnúť osciláciu štvorcovej vlny.

Odporúča: