Sadržaj:

Korištenje LM386 kao oscilatora .: 5 koraka
Korištenje LM386 kao oscilatora .: 5 koraka

Video: Korištenje LM386 kao oscilatora .: 5 koraka

Video: Korištenje LM386 kao oscilatora .: 5 koraka
Video: 🔴LIVE: мастер-класс по изготовлению беспроводного микрофона для караоке 2024, Novembar
Anonim
Korištenje LM386 kao oscilatora
Korištenje LM386 kao oscilatora

Većina ljudi poznaje LM386 kao mono pojačalo. Ono što može iznenaditi neke ljude je to što se LM386 može lako pretvoriti u oscilator bez ikakvih drugih specifičnih IC -ova poput uobičajenog 555 vremenskog čipa.

U ovom Instructableu pružit ću jasnu shemu i nekoliko kratkih objašnjenja o tome kako će to funkcionirati, kao i neke ideje o tome kakvo petljanje možete učiniti s ovim uređajem.

Korak 1: Lista komponenti

Lista komponenti
Lista komponenti

LM386 ICRististori za pojačavanje 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Ovaj otpornik može varirati između 10k Ohm i 100 k Ohm, ali drugi lonci (200k ili 1M) zvuče jako lijepo. snažno predlažem upotrebu kondenzatora od 50 mikroFarada). 0,01 mikroFarad nepolariziran) * * Ovaj kondenzator može varirati između 0,01 mikroFarada i 0,27 mikroFarada. Primijetio sam da se upotrebom kondenzatora od 0,1 mikroFarada izuzetno približava kvadratnom valu. Misc. 8 ohmski zvučnik 9 volti baterija 9 voltni konektor potenciometar (za podešavanje jačine zvuka)

Korak 2: Shema

Shematski
Shematski
Shematski
Shematski

Za to je potrebno samo nekoliko komponenti. LM386 ima ugrađeni otpornik povratne sprege (1350 K Ohma) kako bi se uzela u obzir vjerovatnoća da ćete za svoje projekte koristiti bateriju. Spajanjem Pin 1 i 8 zajedno zaobilazite ovaj otpornik. Pin 7 se nigdje ne povezuje. Pin 6 se spaja na 9 -voltnu bateriju. Pin 4 se spaja na uzemljenje Kao što se vidi na prvoj slici, crveni X označavaju da postoji nema konekcije. Dakle, Pin 2 i 3 se ne spajaju, a Pin 2 i 4 se ne spajaju. Ostatak bi trebao biti prilično jasan. Druga slika je ranija shema. Isti je, ali ima još nekoliko napomena. R t i C t pokazuju da ove komponente mogu varirati. Promjenom ovih komponenti možete utjecati na generiranje frekvencije. Jednostavna jednadžba (ili sam tako čuo) za određivanje frekvencije u Hercima je (2,5)/(R t * C t). Rt će biti između 10, 000 i 100, 000 Ohma. Ako izostavite ili uklonite R3 (100 Ohma), imat ćete glasan škripanje pa pokušajte to izbjeći.

Korak 3: Stvari koje treba isprobati

Gumb za jačinu zvuka možete umetnuti postavljanjem promjenjivog otpornika u seriju sa zvučnikom od 8 ohma. Držite ga na manje od 500 ohma. Pokušao sam ovo s promjenjivim otpornikom od 1 k Ohma i nije baš dobro funkcionirao. Zamijenite R t sa PhotoCell -om da biste stvorili uređaj tipa Solar theramin. Prebacite kondenzator od 0,01 mikroFarada s bilo čime između 0,27 mikroFarada. Nisam siguran u to ali sa kondenzatorom od 470 mikroFarada dobivam glasnije klikove/kucanje umjesto tona (možda sam samo pogriješio). To sam popravio korištenjem mnogo manjih kondenzatora. Primijetio sam da sve veće od 100 mikroFarada zvuči kao mačka koja mrmlja, ali sve manje zvuči kao pravi ton.

Korak 4: Zaključak

Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak

S LM386 uspio sam napraviti maleni solarni teramin koji sam postavio na PCB ploču 1 inča i 1,5 inča. Zamijenio sam 8 ohmski zvučnik sa priključkom za slušalice od 1/8 inča. Zamijenio sam R t sa fotoćelijom. Odlična stvar u vezi s ovim je što ne troši bateriju od 9 volti. S drugim projektima, 9 volti se ispraznilo za jedan dan.

Korak 5: Kvadratni val

Square Wave
Square Wave
Square Wave
Square Wave

Prethodna shema koju sam postavio nije baš kvadratni val, pa sam napravio nekoliko promjena i eksperimentirao sa zvukom.

Shema objavljena na slikama trebala bi vam dati oscilaciju kvadratnog vala.

Preporučuje se: