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, Srpanj
Anonim
Korištenje LM386 kao oscilatora
Korištenje LM386 kao oscilatora

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

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

Korak 1: Popis komponenti

Popis komponenti
Popis 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 iznimno približava kvadratnom valu. Misc. 8 Ohm Zvučnik 9 V Baterija 9 V Potenciometar konektora (za podešavanje glasnoće)

Korak 2: Shematski prikaz

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 vjerojatnost da ćete za svoje projekte koristiti bateriju. Spajanjem Pin 1 i 8 zajedno zaobilazite ovaj otpornik. Pin 7 se nigdje ne spaja. 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 veze. Dakle, Pin 2 i 3 se ne spajaju, a Pin 2 i 4 se ne spajaju. Ostalo bi trebalo biti prilično ravno. Druga slika je ranija shema. Isti je, ali ima još nekoliko bilješki. R t i C t ukazuju na to da ove komponente mogu varirati. Promjenom ovih komponenti možete utjecati na generiranje frekvencije. Jednostavna jednadžba (ili sam barem tako čuo) za određivanje frekvencije u Hertzima je (2,5)/(R t * C t). Rt će biti između 10, 000 i 100, 000 Ohma. Ako izostavite ili uklonite R3 (100 Ohma), dobit ćete glasan škripanje pa pokušajte to izbjeći.

Korak 3: Stvari koje treba isprobati

Gumb za glasnoću možete umetnuti postavljanjem promjenjivog otpornika u seriju sa zvučnikom od 8 ohma. Neka bude 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. Uključite kondenzator od 0,01 mikroFarada s bilo čime između 0,27 mikroFarada. Nisam siguran u to ali s kondenzatorom od 470 mikroFarada dobivam glasnije klikove/kuckanje 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 mrsi, ali sve manje zvuči kao pravi ton.

Korak 4: Zaključak

Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak
Zaključak

S LM386 uspio sam napraviti mali solarni teramin koji sam postavio na PCB ploču dimenzija 1 x 1,5 inča. Zamijenio sam 8 ohmski zvučnik s priključkom za slušalice od 1/8 inča. Zamijenio sam R t fotoćelijom. Odlična stvar u vezi s ovim je što ne troši snagu baterije od 9 volti. S ostalim projektima, napon od 9 volti istrošen je u jednom danu.

Korak 5: Kvadratni val

Kvadratni val
Kvadratni val
Kvadratni val
Kvadratni val

Prethodna shema koju sam objavio nije bila baš kvadratnog vala, pa sam napravio nekoliko promjena i eksperimentirao sa zvukom.

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

Preporučeni: