Comprensione completa dell'esempio delle parti minime del foglio dati LM386


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Vorrei comprendere appieno il circuito contrassegnato come "Parti minime" a pagina 5 nella scheda tecnica di LM386 :

inserisci qui la descrizione dell'immagine

  • C'è qualche motivo per la resistenza di 10k sul potenziometro di ingresso o è solo un valore arbitrario?
  • Per un'applicazione audio, dovrebbe essere un vaso logaritmico?
  • C'è una resistenza e un condensatore collegati in serie a terra subito dopo l'uscita. A me sembra un filtro passa-basso, ma di solito ho visto quelli con il carico collegato tra R e C, non parallelo ad entrambi. Cosa sta succedendo?
  • Perché c'è un condensatore polarizzato 250uF proprio davanti all'altoparlante? È solo un tappo di blocco CC? Perché 250uF e non altro valore? Forse solo un valore elevato in modo che il taglio del filtro passa-alto risultante sia abbastanza basso?

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+1 per la domanda ben scritta al primo tentativo. Dovrebbe esserci un badge per quello. Facile da leggere e seguire, con comodo collegamento alla scheda tecnica. Un esempio per tutti. Molto bene!
Ricardo,

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" Rete Zobel ", questo è il nome del "resistore e un condensatore collegati in serie a terra subito dopo l'uscita". Serve a prevenire l'instabilità con l'amplificatore quando non è collegato alcun carico.
jippie,

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Ortografia, punteggiatura e maiuscole sono persino corrette! Lacrime di gioia!
JYelton,

Risposte:


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C'è qualche motivo per la resistenza di 10k sul potenziometro di ingresso o è solo un valore arbitrario?

È più o meno arbitrario. Anche 20K o 5K andrebbero bene, 10M, non così tanto. Suggeriscono una resistenza alla sorgente inferiore a 250K, il che implicherebbe che una pentola da 1 M pilotata da una sorgente a bassa impedenza sarebbe giusta.

Per un'applicazione audio, dovrebbe essere un vaso logaritmico?

Sì.

C'è una resistenza e un condensatore collegati in serie a terra subito dopo l'uscita. A me sembra un filtro passa-basso, ma di solito ho visto quelli con il carico collegato tra R e C, non parallelo ad entrambi. Cosa sta succedendo?

È un tipo di compensazione, per impedire all'amplificatore di oscillare. Si può notare che quando si desidera che sia un oscillatore, non è necessario. Prendi nota anche del requisito di guadagno minimo. La parte è garantita solo stabile per un guadagno> 9. Come sottolinea Brian Drummond, è una rete Zobel che aiuta a rendere l'altoparlante meno induttivo e più resistivo.

Perché c'è un condensatore polarizzato 250uF proprio davanti all'altoparlante? È solo un tappo di blocco CC?

Sì.

Perché 250uF e non altro valore? Forse solo un valore elevato in modo che il taglio del filtro passa-alto risultante sia abbastanza basso?

Deve essere a bassa impedenza rispetto all'altoparlante alla frequenza di interesse più bassa. Un condensatore da 250uF ha una reattanza di 8 ohm a ~ 80Hz.


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Grazie per la risposta. A proposito del telecomando che impedisce all'amplificatore di oscillare ... dove posso saperne di più o quali sarebbero i buoni termini di ricerca per Google? Sto cercando di capire il circuito il più possibile.
DuckTyped,

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Cerca anche "Rete Zobel".
Brian Drummond,

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Ci scusiamo per averlo chiesto, ma perché utilizzare un vaso logaritmico per un'applicazione audio?
Ricardo,

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@Ricardo Perché le orecchie umane rispondono logaritmicamente. Se usi una pentola lineare, il volume non cambierà molto fino a quando non scendi in basso, poi diminuirà improvvisamente.
Spehro Pefhany,

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@Ricardo: se lo scopo della manopola è di regolare il volume relativo del segnale, gran parte della gamma di regolazione utile sarebbe verso l'estremità inferiore di un piatto lineare; una pentola conica potrebbe spostarla verso il centro. Se lo scopo della manopola è di ridurre il volume abbastanza da limitare la distorsione a un livello tollerabile, una parte maggiore dell'intervallo di regolazione utile può, a seconda delle variazioni del segnale di ingresso, essere più vicino al centro di un piatto a cono lineare, e quindi un la pentola conica può essere preferita in questi casi.
supercat,
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