Cuprins:

Utilizarea LM386 ca oscilator .: 5 pași
Utilizarea LM386 ca oscilator .: 5 pași

Video: Utilizarea LM386 ca oscilator .: 5 pași

Video: Utilizarea LM386 ca oscilator .: 5 pași
Video: Osciloscopul (introducere) 2024, Iulie
Anonim
Utilizarea LM386 ca oscilator
Utilizarea LM386 ca oscilator

Majoritatea oamenilor cunosc LM386 ca amplificator mono. Ceea ce poate surprinde unii oameni este că LM386 poate fi, de asemenea, ușor de convertit într-un oscilator fără alte IC-uri specifice, cum ar fi cipul comun cu temporizator 555.

În acest instructabil, voi oferi o schemă simplă și câteva explicații scurte cu privire la modul în care va funcționa și, de asemenea, câteva idei cu privire la ce fel de lucruri pe care le puteți face cu acest dispozitiv.

Pasul 1: Lista componentelor

Lista componentelor
Lista componentelor

LM386 Amplificatoare ICRezistori 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Acest rezistor poate varia între 10k Ohm și 100 k Ohm, dar alte oale (200k sau 1M) sună foarte bine. Condensatoare 470 microFarad Polarized sugerăm cu tărie utilizarea unui condensator de 50 microFarad). 0,01 microFarad nepolarizat) * * Acest condensator poate varia între 0,01 microFarads și 0,27 microFarads. Am observat că utilizarea unui condensator de 0,1 microFarad se apropie extrem de mult de un val pătrat. Difuzor de 8 Ohm Baterie de 9 volți Baterie de 9 volți Potențiometru conector (pentru reglarea volumului)

Pasul 2: Schematic

Schematic
Schematic
Schematic
Schematic

Acest lucru necesită doar câteva componente. LM386 are un rezistor de feedback încorporat (1350 K ohmi) pentru a ține cont de probabilitatea că veți folosi o baterie pentru proiectele dvs. Conectând Pinul 1 și 8 împreună, ocoliți acest rezistor. Pinul 7 nu se conectează nicăieri. Pinul 6 se conectează la bateria de 9 volți. Pinul 4 se conectează la sol După cum se vede în prima imagine, X-urile roșii indică faptul că există nici o conexiune. Deci Pin 2 și 3 nu se conectează, iar Pin 2 și 4 nu se conectează. Restul ar trebui să fie destul de direct înainte. A doua imagine este o schemă anterioară. Este la fel, dar mai are câteva note. R t și C t indică faptul că aceste componente pot varia. Prin schimbarea acestor componente, puteți efectua frecvența generată. O ecuație simplă (sau așa am auzit) pentru a determina frecvența în Hz este (2,5) / (R t * C t). Rt va fi între 10 000 și 100 000 Ohmi. Dacă R3 (100 Ohm) este lăsat sau eliminat, veți obține un țipăt puternic, așa că încercați să evitați acest lucru.

Pasul 3: Lucruri de încercat

Puteți introduce un buton de volum plasând un rezistor variabil în serie cu difuzorul de 8 Ohm. Păstrați-l la mai puțin de 500 Ohmi. Am încercat acest lucru cu un rezistor variabil de 1k Ohm și nu a funcționat prea bine. Înlocuiți R t cu un PhotoCell pentru a crea un dispozitiv de tip Solar Theramin. Înlocuiți condensatorul de 0,01 microFarad cu ceva între 0,27 microFarad. Nu sunt sigur de acest lucru dar cu un condensator 470 microFarad, primesc clicuri puternice / sunete de atingere mai degrabă decât un ton (poate tocmai am greșit). Am remediat acest lucru folosind condensatori mult mai mici. Am observat că orice mai mare de 100 de microFarads sună ca o pisică ronțăind, dar orice mai mic sună ca un ton real.

Pasul 4: Concluzie

Concluzie
Concluzie
Concluzie
Concluzie
Concluzie
Concluzie

Cu LM386 am reușit să produc un mic solar solar pe care l-am montat pe o placă PCB de 1 inch cu 1,5 inch. Am înlocuit difuzorul de 8 Ohm cu o mufă pentru căști de 1/8 inch. Am înlocuit R t cu un Photocell. Lucrul grozav la acest lucru este că nu consumă puterea unei baterii de 9 volți. Cu alte proiecte, cei 9 volți s-au golit într-o zi.

Pasul 5: Unda pătrată

Unda pătrată
Unda pătrată
Unda pătrată
Unda pătrată

Schema anterioară pe care am postat-o nu era tocmai un val pătrat, așa că am făcut câteva modificări și am experimentat sunetul.

Schema postată în imagini ar trebui să vă ofere o oscilație a undelor pătrate.

Recomandat: