Innehållsförteckning:

Använda LM386 som en oscillator .: 5 steg
Använda LM386 som en oscillator .: 5 steg

Video: Använda LM386 som en oscillator .: 5 steg

Video: Använda LM386 som en oscillator .: 5 steg
Video: 🔊 How to make an LM386 audio amplifier circuit 2024, November
Anonim
Använda LM386 som en oscillator
Använda LM386 som en oscillator

De flesta känner LM386 som en monoförstärkare. Det som kan överraska vissa människor är att LM386 också enkelt kan omvandlas till en oscillator utan några andra specifika IC: er som det vanliga 555 -timerchipet.

I den här instruktionsboken kommer jag att ge en rak schema och några korta förklaringar om hur detta kommer att fungera och även några idéer om vilken typ av pyssel du kan göra med den här enheten.

Steg 1: Komponentlista

Komponentlista
Komponentlista

LM386 Förstärkande ICResistorer 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Detta motstånd kan variera mellan 10k Ohm och 100k Ohm men andra krukor (200k eller 1M) låter riktigt bra. Kondensatorer 470 microFarad Polarized (jag föredrar något lägre än 100 microFarads och I rekommenderar starkt att du använder en 50 microFarad -kondensator). 0,01 microFarad icke-polariserad) * * Denna kondensator kan variera mellan 0,01 microFarad och 0,27 microFarads. Jag märkte att användning av en 0,1 microFarad -kondensator kommer extremt nära en fyrkantvåg. 8 Ohm högtalare 9 volt batteri 9 volt kontaktpotentiometer (för volymjustering)

Steg 2: Schematisk

Schematisk
Schematisk
Schematisk
Schematisk

Detta kräver bara några komponenter. LM386 har ett inbyggt återkopplingsmotstånd (1350 K Ohms) för att redogöra för sannolikheten för att du kommer att använda ett batteri för dina projekt. Genom att ansluta stift 1 och 8 tillsammans går du förbi detta motstånd. Stift 7 ansluts inte någonstans. Stift 6 ansluts till 9 volt batteri. Stift 4 ansluter till marken Såsom visas på den första bilden indikerar de röda X: erna ingen förbindelse. Så Pin 2 och 3 ansluter inte, och Pin 2 och 4 ansluter inte. Resten ska vara ganska rakt fram. Den andra bilden är en tidigare schematisk bild. Det är samma sak men har några fler anteckningar. R t och C t indikerar att dessa komponenter kan variera. Genom att ändra dessa komponenter kan du påverka frekvensen som genereras. En enkel ekvation (eller så hörde jag) för att bestämma frekvensen i Hertz är (2,5)/(R t * C t). Rt kommer att vara mellan 10 000 och 100 000 Ohm. Om R3 (100 Ohm) utelämnas eller tas bort, får du en hög pip så försök att undvika det.

Steg 3: Saker att prova

Du kan sätta in en volymknapp genom att placera ett variabelt motstånd i serie med 8 Ohm -högtalaren. Håll det mindre än 500 ohm. Jag försökte detta med ett 1k Ohm variabelt motstånd och det fungerade inte riktigt bra. Ersätt R t med en PhotoCell för att skapa en Solar theramin -typ. Byt 0,01 microFarad -kondensatorn med allt mellan 0,27 microFarads. Jag är inte säker på detta men med en 470 microFarad -kondensator får jag höga klick/knackljud snarare än en ton (kanske gjorde jag bara ett misstag). Jag fixade detta med mycket mindre kondensatorer. Jag märkte att allt större än 100 microFarads låter som en spinnande katt men något mindre låter som en riktig ton.

Steg 4: Slutsats

Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats
Slutsats

Med LM386 kunde jag göra en liten solteramin som jag monterade på en 1 tum med 1,5 tum PCB -kort. Jag bytte ut 8 Ohm -högtalaren med ett 1/8 tums hörlursuttag. Jag ersatte R t med en fotocell. Det fina med det här är att det inte tömmer strömmen till ett 9 volts batteri. Med andra projekt tappades 9 volt på en dag.

Steg 5: Square Wave

Fyrkantig våg
Fyrkantig våg
Fyrkantig våg
Fyrkantig våg

Den tidigare schemat jag lade upp var inte precis en fyrkantvåg, så jag gjorde några ändringar och experimenterade med ljudet.

Schemat som läggs upp på bilderna ska ge dig en fyrkantig svängning.

Rekommenderad: