LM386 lydforstærker

annonce

her er et simpelt lm386-baseret lydforstærkerkredsløb med forfatterens prototype vist nedenfor.

LM386 baseret lydforstærker: kredsløb og arbejde

kredsløbsdiagram for LM386-baseret lydforstærker er vist i Fig. 2. Det er bygget op omkring populære forstærker LM386 (IC1), en 8-ohm, en-vand højttaler (LS1), fire kondensatorer og et par andre komponenter. Et 6V batteri bruges til at drive dette projekt.

Fig. 1: forfatterens prototype af LM386-baseret lydforstærker

fire elektrolytkondensatorer anvendes i dette kredsløb. C1 er forbundet til den midterste terminal på 10K potmeter VR1. C2 er forbundet med stifter 1 og 8 i IC1. Pin 5 af IC1 er dens udgangsterminal, som er forbundet til højttaler LS1 gennem C3.

C4 er forbundet til den positive terminal på 6V batteri og jord. Positiv side af 6V er forbundet til pin 6 af IC1 og den anden side til jordklemme til pin 4.

Fig. 2: kredsløbsdiagram over LM386-baseret lydforstærker

>

inverteringstap 2 i IC1 er forbundet til jord, og ikke-inverteringstap 3 er forbundet til indgangsterminalen via VR1. Lydindgang føres til CON1. VR1 bruges til at styre lydstyrken.
konstruktion og test

en enkeltsidet PCB til lm386 forstærker er vist i Fig. 3 og dets komponentlayout i Fig. 4. Efter montering af kredsløbet på et printkort skal du vedlægge det i en passende kasse. Fastgør konnektor CON1 på frontpanelet til indgang og højttaler LS1 på bagsiden af kassen. Tilslut VR1 på frontpanelet til styring af lydstyrken.

Fig. 3: PCB mønster af LM386 baseret lydforstærker
Fig. 4: komponent layout af PCB

Hent PCB og komponent layout PDF-filer: Klik her

før du bruger dette projekt, teste det ved hjælp af 6V batteri. Tilslut 8-ohm-højttaleren til output pin 5 på IC1 til C3. Tænd for S1, og hold VR1 i midterpositionen. Tag nu en skruetrækker og rør den forsigtigt på indgangsterminalstiften 3 på IC1. Du skal høre en brummende lyd fra højttaleren. Dette bekræfter, at dit kredsløb fungerer og er klar til brug.

Bemærk. LM386 giver et output på 250 milliliter til en effekt afhængigt af forsyningsspænding og belastning. Se dens datablad for detaljer.

Raj K. Gorkhali er en regelmæssig bidragyder til EFY. Hans interesser inkluderer design af elektronikkredsløb.

denne artikel blev først offentliggjort den 28. Februar 2017 og blev opdateret den 17.April 2019.

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *