Obsah:

Použití LM386 jako oscilátoru: 5 kroků
Použití LM386 jako oscilátoru: 5 kroků

Video: Použití LM386 jako oscilátoru: 5 kroků

Video: Použití LM386 jako oscilátoru: 5 kroků
Video: Zesilovač s germaniovým tranzistorem: prototyp #1 2024, Listopad
Anonim
Použití LM386 jako oscilátoru
Použití LM386 jako oscilátoru

Většina lidí zná LM386 jako mono zesilovač. Někteří lidé mohou překvapit, že LM386 lze také snadno převést na oscilátor bez dalších specifických integrovaných obvodů, jako je běžný časovací čip 555.

V tomto Instructable poskytnu přímé schéma a několik krátkých vysvětlení, jak to bude fungovat, a také několik nápadů, jaké triky můžete s tímto zařízením dělat.

Krok 1: Seznam součástí

Seznam součástí
Seznam součástí

LM386 Zesilující IC Rezistory 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Tento odpor se může pohybovat mezi 10k Ohm a 100 k Ohm, ale jiné hrnce (200k nebo 1M) zní opravdu pěkně. Kondenzátory 470 microFarad polarizované (dávám přednost něčemu nižšímu než 100 microFarads a I důrazně doporučujeme použít kondenzátor 50 microFarad). 0,01 microFarad nepolarizovaný) * * Tento kondenzátor se může pohybovat mezi 0,01 microFarads a 0,27 microFarads. Všiml jsem si, že pomocí kondenzátoru 0,1 microFarad se extrémně přiblíží čtvercové vlně. 8 ohmový reproduktor 9voltová baterie 9voltový konektor Potenciometr (pro nastavení hlasitosti)

Krok 2: Schéma

Schéma
Schéma
Schéma
Schéma

To vyžaduje pouze několik komponent. LM386 má vestavěný zpětnovazební odpor (1350 K Ohmů), který zohledňuje pravděpodobnost, že pro své projekty použijete baterii. Spojením pinů 1 a 8 dohromady obcházíte tento odpor. Pin 7 se nikde nepřipojuje. Pin 6 se připojuje k 9voltové baterii. Pin 4 se připojuje k zemi Jak je vidět na prvním obrázku, červené X ukazují, že existuje žádné připojení. Pin 2 a 3 se tedy nepřipojí a Pin 2 a 4 se nepřipojí. Zbytek by měl být docela přímočarý. Druhý obrázek je dřívější schéma. Je to stejné, ale má několik dalších poznámek. Rt a Ct naznačují, že tyto komponenty se mohou lišit. Změnou těchto složek můžete ovlivnit generovanou frekvenci. Jednoduchá rovnice (nebo tak jsem to slyšel) pro určení frekvence v Hertzech je (2,5)/(R t * C t). Rt bude mezi 10 000 a 100 000 Ohmy. Pokud R3 (100 Ohm) vynecháte nebo odstraníte, ozve se hlasité pískání, takže se tomu snažte vyhnout.

Krok 3: Co vyzkoušet

Knoflík hlasitosti můžete vložit umístěním variabilního odporu do série s 8 Ohm reproduktorem. Udržujte jej menší než 500 ohmů. Zkoušel jsem to s 1k Ohm variabilním odporem a opravdu to nefungovalo dobře. Nahraďte R t PhotoCell a vytvořte zařízení typu solárního teraminu. Přepněte kondenzátor 0,01 microFarad čímkoli mezi 0,27 microFarad. Nejsem si tím jistý ale s kondenzátorem 470 microFarad dostávám spíše hlasité klikání/klepání než tón (možná jsem jen udělal chybu). Opravil jsem to pomocí mnohem menších kondenzátorů. Všiml jsem si, že cokoli většího než 100 microFaradů zní jako vrnící kočka, ale cokoli menšího zní jako skutečný tón.

Krok 4: Závěr

Závěr
Závěr
Závěr
Závěr
Závěr
Závěr

S LM386 jsem dokázal vyrobit malý solární theramin, který jsem namontoval na desku PCB o rozměrech 1 palec x 1,5 palce. Vyměnil jsem 8 Ohm reproduktor za 1/8 palcový konektor pro sluchátka. Nahradil jsem R t fotobuňkou. Skvělé na tom je, že nevybíjí energii 9voltové baterie. U jiných projektů se 9 voltů vybilo za den.

Krok 5: Čtvercová vlna

Čtvercová vlna
Čtvercová vlna
Čtvercová vlna
Čtvercová vlna

Předchozí schéma, které jsem zveřejnil, nebylo přesně čtvercová vlna, takže jsem provedl několik změn a experimentoval se zvukem.

Schéma zveřejněné na obrázcích by vám mělo poskytnout oscilaci čtvercových vln.

Doporučuje: