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看點:lm386功放電路_lm3886功放電路圖講解

在生活中,很多人都不知道lm386功放電路_lm3886功放電路圖講解 是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的lm386功放電路_lm3886功放電路圖講解 相關的一些知識,我們一起來學習下吧!


(資料圖片)

Lm386功放電路(lm3886功放電路圖講解)電子電路DIY之家2017-10-01 00:39

lm386

LM386是一種音頻集成功率放大器,具有功耗低、內部鏈增益可調、電源電壓范圍寬、外部元件少、總諧波失真低等優點。它廣泛用于錄音機和收音機。

LM386概述

應用特征

LM386是美國國家半導體公司生產的音頻功率放大器,主要用于低壓消費類產品。為了更大限度地減少外圍器件的數量,電壓增益內置于20。然而,通過在引腳1和引腳8之間增加一個外部電阻和電容,電壓增益可以調整到更高200的任意值。輸入端以地為參考,輸出端自動偏置到電源電壓的一半。在6V電源電壓下,其靜態功耗僅為24mW,這使得LM386特別適用于電池供電的場合。

LM386電氣參數

極限參數

供電電壓

(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V

電源(lm386n-4)的電壓為22v。

封裝耗散

(lm 386n)1.25瓦

(lm 386m)0.73瓦

(lm 386mm-1)0.595瓦

輸入電壓0.4V

儲存溫度-65℃至+150℃

工作溫度0℃至+70℃

結溫+150℃

焊接信息

在260℃焊接(10秒)

小型封裝(SOIC和MSOP)

氣相(60秒)215℃

紅外線(15秒)220℃

熱阻

qJC (DIP)37℃/W

qJA (DIP)107℃/W

QJC (SO封裝)35℃/W

QJA (SO封裝)172℃/W

QJA (MSOP包裝)210℃/W

QJC (MSOP包裝)56℃/W

LM386引腳圖

LM386的外形和引腳排列如右圖所示。引腳2為反相輸入端,引腳3為非反相輸入端;引腳5是輸出端;第6腳和第4腳分別是電源和地;引腳1和引腳8為電壓增益設置端;使用時,在引腳7和地之間連接一個旁路電容,通常取10 μ F。

查LM386的數據表,電源電壓為4-12V或5-18v(lm 386n-4);靜態消耗電流為4mA;電壓增益為20-200;引腳1和引腳8開路時,帶寬為300KHz;輸入阻抗為50K;音頻功率為0.5W..

1.lm386n-1、LM386N-3和LM386N-4的封裝數據

應用中的注意事項

雖然LM386的應用非常簡單,但是我們并不重視,尤其是當設備開機或關機,甚至穩定工作時,一些操作(比如插拔音頻插頭,轉動音量調節按鈕)會帶來瞬態沖擊,在輸出揚聲器上產生非常惱人的噪音。

1.通過在引腳1和引腳8之間連接電容來改變增益(引腳1連接電容+極)。斷開時,增益為20。所以,如果不需要很大的增益,就不要接電容,這樣不僅節約了成本,還能帶來好處——降噪,何樂而不為呢?

LM386

2.在PCB設計時,所有外圍元件應盡可能接近LM386盡可能;接地線盡可能粗;輸入音頻信號路徑盡可能平行,輸出也是如此。這是個死理由,不多說了。

電路圖

3.選擇一個電位器來調節音量。質量太差就不要做,不然吃虧的是耳朵;不要太大,10K最合適,太大也會影響音質。轉那么多圈,不要在那里煩!

4.盡可能使用雙音頻輸入/輸出。它的優點是“+”和“-”輸出可以很好的抵消共模信號,因此可以有效的抑制共模噪聲。

電路圖

5.7號引腳的旁路電容(BYPASS)不可或缺!實際上,旁路端必須通過一個電解電容接地,以濾除噪聲。穩定工作后,此引腳的電壓值約為電源電壓的一半。增加該電容的電容,減緩DC參考電壓的上升和下降速度,有效抑制噪聲。當器件上電或斷電時,噪聲是由偏置電壓的瞬時跳變引起的。不要省這個電容!

6.降低輸出耦合電容。這個電容有兩個功能:DC隔離和耦合。切斷DC電壓,過高的DC電壓可能損壞喇叭線圈;交流信號與音頻耦合。它與揚聲器負載構成一階高通濾波器。通過減小電容值,可以減小噪聲能量影響的幅度和寬度。過低也會提高截止頻率(fc=1/(2π*RL*Cout))。分別測試后發現10uF/4.7uF最合適,這是我的經驗值。

材料

7.電源的處理也很關鍵。如果系統中有多組電源,太好了!由于電壓不同,負載不同,并聯的去耦電容不同,每組電源的上升和下降時間必然不同。非常可行的方法:將通斷電時間短的電源放在+12V,選擇上升相對較慢的電源作為LM386的Vs,但不低于4V。效果真的非常好!

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責任編輯:Rex_08

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