Tartalomjegyzék:

Az LM386 használata oszcillátorként .: 5 lépés
Az LM386 használata oszcillátorként .: 5 lépés

Videó: Az LM386 használata oszcillátorként .: 5 lépés

Videó: Az LM386 használata oszcillátorként .: 5 lépés
Videó: AZTA EZ POFON EGYSZERŰŰ!!! Onever Fm Transzmitter Kicsomagolás és beüzemelés 2024, November
Anonim
Az LM386 használata oszcillátorként
Az LM386 használata oszcillátorként

A legtöbb ember az LM386 -ot mono erősítőnek ismeri. Néhány embert meglephet, hogy az LM386 könnyen átalakítható oszcillátorrá bármilyen más IC nélkül, mint a közös 555 -ös időzítő chip.

Ebben az utasításban egy egyszerű vázlatot és néhány rövid magyarázatot fogok adni, hogyan fog ez működni, valamint néhány ötletet arra vonatkozóan, hogy milyen barkácsolást végezhet ezzel az eszközzel.

1. lépés: Alkatrészek listája

Komponensek listája
Komponensek listája

LM386 Erősítő IC ellenállások 1k ohm 10k ohm 100 ohm 100k ohm * * Ez az ellenállás 10 k ohm és 100 k ohm között változhat, de más edények (200 k vagy 1 m) nagyon szépen hangzanak. erősen javasoljuk 50 mikroFarad kondenzátor használatát). 0,01 mikroFarad nem polarizált) * * Ez a kondenzátor 0,01 mikroFarad és 0,27 mikroFarad között változhat. Észrevettem, hogy 0,1 mikroFarad kondenzátor használata rendkívül közel kerül a négyzethullámhoz. 8 ohmos hangszóró 9 voltos akkumulátor 9 voltos csatlakozó potenciométer (a hangerő beállításához)

2. lépés: Vázlatos

Vázlatos
Vázlatos
Vázlatos
Vázlatos

Ez csak néhány alkatrészt igényel. Az LM386 beépített visszacsatoló ellenállással (1350 K ohm) rendelkezik, hogy figyelembe vegye annak valószínűségét, hogy akkumulátort használ a projektekhez. Az 1. és a 8. tüske összekapcsolásával megkerülheti ezt az ellenállást. A 7. tű nem csatlakozik sehova. A 6. tű a 9 voltos akkumulátorhoz csatlakozik. A 4. tű a földhöz csatlakozik Az első képen látható módon a piros X -ek azt jelzik, hogy nincs kapcsolat. Tehát a 2 -es és a 3 -as érintkező nem csatlakozik, a 2 -es és a 4 -es pedig nem. A többinek elég egyenesnek kell lennie. A második kép egy korábbi vázlat. Ugyanaz, de van még néhány megjegyzés. R t és C t azt jelzik, hogy ezek az összetevők eltérőek lehetnek. Ezeknek az összetevőknek a megváltoztatásával befolyásolhatja a generált frekvenciát. Egy egyszerű egyenlet (vagy legalábbis hallottam) a Hertz -ben lévő frekvencia meghatározásához (2.5)/(R t * C t). Rt 10 000 és 100 000 Ohm között lesz. Ha az R3 (100 Ohm) kimarad vagy eltávolításra kerül, akkor hangos nyikorgást fog kapni, ezért próbálja meg ezt elkerülni.

3. lépés: Mit kell kipróbálni

Behelyezhet egy hangerőszabályzó gombot, ha egy 8 Ohmos hangszóróval sorba helyez egy változó ellenállást. Tartsa kevesebb, mint 500 Ohm. Kipróbáltam ezt 1k ohmos változó ellenállással, és nem igazán működött jól. Cserélje ki az R t egy PhotoCell elemre, hogy Solar theramin típusú eszközt hozzon létre. Kapcsolja be a 0,01 mikroFarad kondenzátort 0,27 mikroFarad között. Nem vagyok benne biztos de egy 470 microFarad kondenzátorral hangos kattanásokat/koppintásokat hallok, nem pedig hangot (talán csak hibáztam). Ezt sokkal kisebb kondenzátorok segítségével oldottam meg. Észrevettem, hogy bármi nagyobb, mint 100 microFarad, doromboló macskának hangzik, de minden kisebb hangzás valódi hangnak tűnik.

4. lépés: Következtetés

Következtetés
Következtetés
Következtetés
Következtetés
Következtetés
Következtetés

Az LM386 -tal egy apró napelemes teramint tudtam készíteni, amelyet egy 1 hüvelykes és 1,5 hüvelykes NYÁK lapra szereltem fel. A 8 ohmos hangszórót 1/8 hüvelykes fejhallgató -csatlakozóra cseréltem. R t lecseréltem egy fotocellára. Ebben az a nagyszerű, hogy nem meríti le a 9 voltos akkumulátor teljesítményét. Más projekteknél a 9 volt egy nap alatt lemerült.

5. lépés: Négyzethullám

Négyzethullám
Négyzethullám
Négyzethullám
Négyzethullám

Az előző sematika, amit közzétettem, nem éppen négyzet alakú volt, ezért néhány változtatást végrehajtottam, és kísérleteztem a hanggal.

A képeken közzétett vázlatnak négyzethullámú oszcillációt kell adnia.

Ajánlott: