Mục lục:
- Bước 1: Danh sách thành phần
- Bước 2: Sơ đồ
- Bước 3: Những điều cần thử
- Bước 4: Kết luận
- Bước 5: Sóng vuông
Video: Sử dụng LM386 làm bộ tạo dao động.: 5 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:37
Hầu hết mọi người biết đến LM386 như một bộ khuếch đại đơn âm. Điều có thể khiến một số người ngạc nhiên là LM386 cũng có thể dễ dàng chuyển đổi thành một bộ dao động mà không cần bất kỳ vi mạch cụ thể nào khác như chip hẹn giờ 555 thông thường.
Trong phần Có thể hướng dẫn này, tôi sẽ cung cấp một sơ đồ đơn giản và một số giải thích ngắn gọn về cách thức hoạt động của điều này và cũng có một số ý tưởng về kiểu mày mò bạn có thể làm với thiết bị này.
Bước 1: Danh sách thành phần
LM386 Khuếch đại ICResistors 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Điện trở này có thể thay đổi từ 10k Ohm đến 100 k Ohm nhưng các nồi khác (200k hoặc 1M) âm thanh thực sự tốt. đề nghị sử dụng một tụ điện 50 microFarad). 0,01 microFarad không phân cực) * * Tụ điện này có thể thay đổi giữa 0,01 microFarad và 0,27 microFarad. Tôi nhận thấy rằng việc sử dụng một tụ điện microFarad 0,1 cực kỳ gần với một sóng vuông. Loa 8 Ohm 9 volt Pin 9 volt Chiết áp đầu nối (để điều chỉnh âm lượng)
Bước 2: Sơ đồ
Điều này chỉ yêu cầu một số thành phần. LM386 được tích hợp một điện trở phản hồi (1350 K Ohms) để giải thích khả năng bạn sẽ sử dụng pin cho các dự án của mình. Bằng cách kết nối Pin 1 và 8 với nhau, bạn đang bỏ qua điện trở này. Pin 7 không kết nối ở đâu. Pin 6 kết nối với pin 9 volt. Pin 4 kết nối với đất Như đã thấy trong hình đầu tiên, chữ X màu đỏ cho biết có không có kết nối. Vì vậy, Pin 2 và 3 không kết nối, và Pin 2 và 4 không kết nối. Phần còn lại sẽ khá dễ dàng. Hình thứ hai là một sơ đồ trước đó. Nó giống nhau nhưng có thêm một số lưu ý. R t và C t chỉ ra rằng các thành phần này có thể khác nhau. Bằng cách thay đổi các thành phần này, bạn có thể ảnh hưởng đến Tần số được tạo ra. Một phương trình đơn giản (hoặc tôi đã nghe thấy) để xác định Tần số trong Hertz là (2,5) / (R t * C t). Rt sẽ nằm trong khoảng từ 10, 000 đến 100, 000 Ohm. Nếu không hoặc loại bỏ R3 (100 Ohm), bạn sẽ nhận được một tiếng kêu lớn, vì vậy hãy cố gắng tránh điều đó.
Bước 3: Những điều cần thử
Bạn có thể lắp núm âm lượng bằng cách đặt một Điện trở thay đổi nối tiếp với Loa 8 Ohm. Giữ nó dưới 500 Ohms. Tôi đã thử điều này với một biến trở 1k Ohm và nó không thực sự hoạt động tốt. nhưng với tụ điện 470 microFarad, tôi nhận được âm thanh nhấp / gõ lớn hơn là âm báo (có thể tôi chỉ mắc lỗi). Tôi đã sửa lỗi này bằng cách sử dụng các tụ điện nhỏ hơn nhiều. Tôi nhận thấy rằng bất kỳ thứ gì lớn hơn 100 microFarads đều nghe giống như tiếng mèo kêu nhưng bất kỳ thứ gì nhỏ hơn lại phát ra âm thanh giống như âm thực.
Bước 4: Kết luận
Với LM386, tôi đã có thể tạo ra một theramin năng lượng mặt trời nhỏ mà tôi gắn trên bảng mạch PCB 1 inch x 1,5 inch. Tôi đã thay thế loa 8 Ohm bằng giắc cắm tai nghe 1/8 inch. Tôi đã thay thế R t bằng một tế bào quang điện, điều tuyệt vời về điều này là nó không làm tiêu hao năng lượng của pin 9 volt. Với các dự án khác, điện áp 9 volt tiêu hao trong một ngày.
Bước 5: Sóng vuông
Sơ đồ trước mà tôi đã đăng không chính xác là một sóng vuông, vì vậy tôi đã thực hiện một vài thay đổi và thử nghiệm với âm thanh.
Sơ đồ được đăng trong hình ảnh sẽ cung cấp cho bạn một dao động sóng vuông.
Đề xuất:
Thiết kế bộ tạo dao động dựa trên chế độ hiện tại cho bộ khuếch đại công suất âm thanh Class D: 6 bước
Thiết kế bộ tạo dao động dựa trên chế độ hiện tại cho bộ khuếch đại công suất âm thanh Class D: Trong những năm gần đây, bộ khuếch đại công suất âm thanh Class D đã trở thành giải pháp ưa thích cho các hệ thống âm thanh di động như MP3 và điện thoại di động do hiệu quả cao và tiêu thụ điện năng thấp. Bộ dao động là một phần quan trọng của lớp D au
Đồng hồ kỹ thuật số sử dụng dao động pha lê & dép lật: 3 bước
Đồng hồ kỹ thuật số sử dụng bộ dao động pha lê & Flip Flops: Đồng hồ được tìm thấy trong hầu hết các loại thiết bị điện tử, chúng là nhịp tim của bất kỳ máy tính nào. Chúng được sử dụng để đồng bộ hóa tất cả các mạch tuần tự. chúng cũng được sử dụng như một bộ đếm để theo dõi thời gian và ngày tháng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách ho
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước | Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: Có một vài động cơ bước nằm xung quanh và muốn làm điều gì đó? Trong Có thể hướng dẫn này, hãy sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay để điều khiển vị trí của động cơ bước khác bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, chúng ta hãy
Đèn nháy LED và Bộ tạo dao động PWM sử dụng Bộ hẹn giờ 555: 3 bước
LED Blinker và PWM Oscillator Sử dụng Bộ hẹn giờ 555: Mọi người đều mới bắt đầu trong lĩnh vực điện tử và đối với những người mới bắt đầu đôi khi có thể khó xây dựng một số mạch chức năng. Đó là lý do tại sao tôi quyết định đăng loại dự án này. Mạch này là phiên bản đơn giản hóa của một mạch đơn giản mà các sơ đồ o
TỰ LÀM MusiLED, Đèn LED Đồng bộ hóa Âm nhạc Với Ứng dụng Windows & Linux một cú nhấp chuột (32-bit & 64-bit). Dễ tạo, dễ sử dụng, dễ chuyển: 3 bước
TỰ LÀM MusiLED, Đèn LED Đồng bộ hóa Âm nhạc Với Ứng dụng Windows & Linux một cú nhấp chuột (32-bit & 64-bit). Dễ tạo, dễ sử dụng, dễ chuyển: Dự án này sẽ giúp bạn kết nối 18 đèn LED (6 Đỏ + 6 Xanh + 6 Vàng) với Bảng Arduino của bạn và phân tích tín hiệu thời gian thực của Card âm thanh của máy tính và chuyển tiếp chúng đến đèn LED để làm sáng chúng theo hiệu ứng nhịp (Snare, High Hat, Kick)