İçindekiler:

LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak: 5 Adım
LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak: 5 Adım

Video: LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak: 5 Adım

Video: LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak: 5 Adım
Video: Power Supply Regulator Adjustable 1.25V-35V 9A 300W xl4016 Lab bench 2024, Kasım
Anonim
LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak
LM386'yı Osilatör Olarak Kullanmak

Çoğu insan LM386'yı mono amplifikatör olarak bilir. Bazı insanları şaşırtabilecek olan şey, LM386'nın ortak 555 zamanlayıcı çipi gibi başka herhangi bir özel IC'ye gerek kalmadan kolaylıkla bir osilatöre dönüştürülebilmesidir.

Bu Eğitilebilir Kitapta, basit bir şematik ve bunun nasıl çalışacağına dair bazı kısa açıklamalar ve ayrıca bu cihazla ne tür bir tamirat yapabileceğinize dair bazı fikirler sunacağım.

Adım 1: Bileşen Listesi

Bileşenler Listesi
Bileşenler Listesi

LM386 Amplifikatör IC Dirençler 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm* *Bu direnç 10k Ohm ile 100k Ohm arasında değişebilir ama diğer kaplar (200k veya 1M) kulağa çok hoş geliyor. Kapasitörler 470 microFarad Polarize (100 mikroFarad'dan daha düşük bir şey tercih ederim ve I 50 microFarad kapasitör kullanmanızı şiddetle öneririz). 0,01 mikroFarad Polarize edilmemiş)* *Bu kapasitör 0,01 mikroFarad ile 0,27 mikroFarad arasında değişebilir. 0.1 microFarad kapasitör kullanmanın kare dalgaya aşırı derecede yaklaştığını fark ettim. Çeşitli. 8 Ohm Hoparlör 9 volt Pil 9 volt Konektör Potansiyometre (ses ayarı için)

2. Adım: Şematik

Şematik
Şematik
Şematik
Şematik

Bu sadece birkaç bileşen gerektirir. LM386, projeleriniz için pil kullanma olasılığını hesaba katan yerleşik bir geri besleme direncine (1350 K Ohm) sahiptir. Pin 1 ve 8'i birbirine bağlayarak bu direnci atlamış olursunuz. Pin 7 hiçbir yere bağlanmaz. Pin 6 9 voltluk aküye bağlanır. Pin 4 toprağa bağlanırİlk resimde görüldüğü gibi Kırmızı X'ler olduğunu gösterir. bağlantı yok. Yani Pin 2 ve 3 bağlanmıyor ve Pin 2 ve 4 bağlanmıyor. Gerisi oldukça yalındır olmalıdır. İkinci resim daha önceki bir şemadır. Aynı ama birkaç not daha var. R t ve C t, bu bileşenlerin değişebileceğini gösterir. Bu bileşenleri değiştirerek üretilen Frekansı etkileyebilirsiniz. Frekansı Hertz cinsinden belirlemek için basit bir denklem (ya da öyle duydum) (2.5)/(R t * C t). Rt, 10.000 ile 100.000 Ohm arasında olacaktır. R3 (100 Ohm) bırakılırsa veya çıkarılırsa, yüksek bir gıcırtı alacaksınız, bundan kaçınmaya çalışın.

3. Adım: Denenecek Şeyler

8 Ohm Hoparlör ile seri olarak bir Değişken Direnç yerleştirerek bir ses düğmesi ekleyebilirsiniz. 500 Ohm'un altında tutun. Bunu 1k Ohm değişken dirençle denedim ve gerçekten iyi çalışmadı. Solar theramin tipi bir cihaz oluşturmak için R t'yi PhotoCell ile değiştirin. 0.01 mikroFarad kapasitörünü 0.27 mikroFarad arasında herhangi bir şeyle değiştirin. Bundan emin değilim ancak 470 microFarad kapasitör ile ton yerine yüksek tıklama/dokunma sesleri alıyorum (belki de bir hata yaptım). Bunu çok daha küçük kapasitörler kullanarak düzelttim. 100 microFarad'dan daha büyük olan her şeyin mırıldanan bir kedi gibi ses çıkardığını, ancak daha küçük olan her şeyin gerçek bir ton gibi geldiğini fark ettim.

4. Adım: Sonuç

Çözüm
Çözüm
Çözüm
Çözüm
Çözüm
Çözüm

LM386 ile 1 inç x 1.5 inç PCB kartına monte ettiğim küçük bir solar theramin yapabildim. 8 Ohm hoparlörü 1/8 inç kulaklık jakı ile değiştirdim. R t'yi Fotosel ile değiştirdim. Bunun en güzel yanı 9 voltluk bir pilin gücünü tüketmemesi. Diğer projelerde 9 volt bir günde boşaldı.

Adım 5: Kare Dalga

Kare dalgası
Kare dalgası
Kare dalgası
Kare dalgası

Gönderdiğim önceki şema tam olarak bir kare dalga değildi, bu yüzden birkaç değişiklik yaptım ve sesle denemeler yaptım.

Görüntülerde yayınlanan şematik size bir kare dalga salınımı vermelidir.

Önerilen: