Amplificatore audio LM386 non amplificato


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Questo è il mio primo tentativo di realizzare un amplificatore audio davvero semplice. Gli schemi sono di seguito: -

200 Ottieni lo schema dell'amplificatore audio

Per prima cosa ho provato a collegare il circuito a una batteria da 9V. (Il multimetro legge circa 8,3 Volt, che è nell'intervallo della tensione operativa dell'LM386 come da scheda tecnica) Il risultato che ho è un sacco di rumore, a volte crepe e pop e un suono appena udibile dell'ingresso audio (sembra una forma altamente attenuata di input che è molto male). Non sembra nemmeno almeno uguale all'ingresso! Voglio che il guadagno per essere intorno a 200, in modo da fare un 10 F condensatore tra i pin 1 e 8 del LM386.μ

Ho anche provato a collegarmi a un adattatore DC non regolato da 9,6 V - 250 mA. I risultati sono quasi gli stessi ... (anche se mi sembra di avere una tensione più alta qui ..)

Inizialmente ho semplicemente usato un auricolare in-ear per captare l'uscita mono. Ho anche provato a collegare un piccolo altoparlante (nella foto). Apparentemente è un altoparlante da 0,2 W 8 . L'output è basso, ma il risultato finale è simile all'output dell'auricolare.Ω

Ecco uno scatto della breadboard .. Ci scusiamo per la foto di cattiva qualità. Questa configurazione utilizzava l'adattatore CC e un altoparlante da 0,2 W 40 . Ho anche controllato la continuità di tutte le parti usando un multimetro. Sono anche aperto a suggerimenti su come risolvere questo problema, poiché sono nuovo. ΩIstantanea della breadboard

Top autobus è il V s e il bus di fondo è il terreno comune. L'audio in ingresso è collegato all'estremità sinistra del resistore 1k 'verde'. È un filo molto sottile poiché proviene da un piccolo cavo TRS da 3,5 mm.

Non voglio nulla di super rumoroso, solo udibile forse come 2x del segnale di ingresso. In tal caso, che tipo di altoparlanti sarebbe in grado di pilotare questo amplificatore? Cosa avrei bisogno per farlo sembrare accettabile? Fondamentalmente, cosa c'è che non va in questo circuito?


AGGIORNAMENTO: ho seguito tutti i tuoi suggerimenti e la mia configurazione ora consiste in un condensatore aggiuntivo da 100 in parallelo all'alimentazione, un condensatore da 100nF in serie al segnale audio in ingresso e un condensatore da 10 collegato al pin di bypass. Tuttavia, si è verificato un problema, l'adattatore non regolato da 9,6 V che uso sembra mostrare 22 Volt sui binari di alimentazione (sotto carico) .. questo sembrava far funzionare l'LM386 ad un volume molto alto. Mi sembra di sentire l'audio amplificato a volte quando spingo alcune parti qui, ma comunque dopo un po ', l'IC si è surriscaldato e così anche il condensatore da 100 sull'alimentatore.μFμFμF

Progettazione schematica aggiornata

Non riesco davvero a capire se è tutto a causa di un adattatore di cattiva qualità o dell'IC o della breadboard o dei condensatori. I condensatori sono stati recuperati da una vecchia scheda PCB di un altro circuito. Anche dal momento che penso che l'ultimo LM386 sia stato fritto, ho dissaldato un altro LM386 da un'altra scheda e lo tengo in stock. Questo è l'ultimo 386 che ho in mano ora e non voglio rovinare tutto.

Ora per un test sicuro, ho attinto l'alimentazione dal laptop USB (regolato a 5 V). La tensione sul pin 6 del nuovo 386 mostra un solido 5 V. Gli altoparlanti erano molto silenziosi, quindi l'ho collegato a un cavo AUX e l'ho ascoltato .. L'uscita è strana e non soddisfacente .. Il suono sembrava essere amplificato quando spingo il cavo di alimentazione sul pin 6 (vale a dire, picchi di suono forte succede solo all'inizio e poi si attenua fino a un certo punto; vedi immagine / suono allegato della Linea in registrazione)

(Usando nessun cappuccio ai pin 1 e 8) Picchi di forme d'onda Clip audio


UPDATE-2: Dubito seriamente dell'uscita del livello del volume di questo amplificatore .. attraverso gli altoparlanti, non penso che lo suoni abbastanza forte .. il segnale sembra un po '"amplificato", ma l'altoparlante non sembra emettere molto forte. A proposito, ho provato batterie da 9 V, batteria da 9 V con 5 V CC, 7,8 V CC, 5 V CC suonano tutte allo stesso modo. È a causa dei miei altoparlanti? Inoltre, grazie a tutti coloro che hanno suggerito di aggiungere ulteriori tappi alle barre di alimentazione .. quella parte ha davvero aiutato a filtrare molto rumore. Ho usato un limite di 10 F insieme al limite di 100nF. O l'aggiunta di più tappi provoca perdita di energia o qualcosa del genere?μ


1. Il circuito dice che dovresti usare 18V (probabilmente funzionerà anche con 9V). 2. L'IC si surriscalda?

@CamilStaps Sì, ma il foglio dati dice che l'LM386 ha un ampio intervallo operativo di 4V - 12V (alcuni dicono che può funzionare su 5V-18V). L'IC non si surriscalda affatto!
Irfan,

Mentre l'LM386 potrebbe essere in grado di gestire 9 V, il circuito potrebbe essere specificamente per 18 V;) ma probabilmente no. Altra domanda: se la vedo correttamente, hai collegato un _100_R al pin 5 invece di uno _10_R. Dovresti avere marrone-nero-nero. Quindi controlla anche R2, che dovrebbe essere marrone-nero-rosso.

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Non sono uno specialista dell'audio, ma non dovresti avere un limite di serie per bloccare la corrente continua tra l'ingresso audio e R2 / PIN 3 dell'LM386? 0.1 ~ 0.4 uf cap vanno bene.
Passante dal

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Parte aggiornata: l'alimentazione da + 5V dovrebbe andare bene. Un comportamento intermittente, come quello che si ottiene, può essere causato da una cattiva connessione tra un filo e la breadboard. Inoltre, ricontrolla se ciò che hai assemblato sulla breadboard corrisponde perfettamente allo schema. Ho alcune note su una build dell'amplificatore LM386 , se possono essere di qualche aiuto. Si noti che sullo schema che ho usato non ci sono limiti di input C1, R2 e C4 che hanno cambiato posizione.
DimKo

Risposte:


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Gli ingressi dell'amplificatore LM386 sono una coppia differenziale polarizzata internamente, con un intervallo di input di modo comune che si estende alla terra indicata, V ee , o effettivamente 0,4 Volt sotto terra.

Per non disturbare questa polarizzazione interna, il segnale di ingresso deve essere accoppiato in modo capacitivo (o perfettamente collegato a terra) - è necessario un condensatore in serie sulla linea di ingresso.

Successivamente, per un guadagno di tensione di 200, il segnale di ingresso picco-picco deve essere inferiore a 1/200 dell'intervallo di tensione di uscita dell'amplificatore. Sebbene non sia stato possibile specificarlo in una rapida scansione del foglio dati, se si ipotizza un intervallo di tensione di uscita di 7 volt con un'alimentazione di 9 Volt, il segnale di ingresso deve essere inferiore a 35 mV da picco a picco , per evitare di interrompere il segnale. Il ritaglio comporterebbe una distorsione da lieve a grave dell'output, sebbene ciò non spieghi la completa mancanza di segnale che si trova sull'output.

Se il segnale in ingresso è superiore a questo 35 mV PP, viene suggerito un potenziometro come attenuatore sull'ingresso.

Una volta eseguite queste correzioni, ripristina i risultati, in modo da poter aggiungere la risposta, se necessario.


Ho pensato che la mancanza di un limite di input sarebbe stata un problema.
Passante dal

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@Passerby Yep, il foglio dati e gli schemi contenuti per quella parte sono stati molto criticati su alcuni forum a causa di questo e di altri problemi: molte persone hanno provato la parte senza un limite di input e hanno fallito nonostante "seguendo il libro". Inoltre, è uno dei fogli di dati più mal realizzati nel lavoro di National: lascia fuori più parametri di quanti ne tratti! Il fatto che siano previsti input riferiti a terra, mentre dovrebbe essere un punto culminante, manca nelle versioni del foglio dati che ho visto, salvo forse una versione.
Anindo Ghosh,

Penso che sia perché alcuni progetti prevedono che lo stadio precedente abbia un tappo in serie con blocco cc in uscita, quindi avere un altro in serie ridurrà la capacità? La scheda tecnica più aggiornata sul sito Web di TI mostra che l'applicazione tipica dell'amplificatore radio AM ha il condensatore di ingresso Cc, mentre il resto delle applicazioni tipiche no.
Passante dal

μ

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@ Power-Inside A 0.1uf / 100nf è un limite di bypass comune, dovresti essere in grado di trovarli ovunque. Per quanto riguarda il piatto, è per evitare il clipping, puoi semplicemente iniziare con il controllo del volume sul telefono basso e spostarti verso l'alto, se necessario.
Passante dal

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Un amplificatore LM386 può comportarsi in modo abbastanza irregolare su una breadboard. Ecco alcune idee che potrebbero aiutarti:

  • Inizia con un'amplificazione 20x, cioè senza il condensatore tra il pin 1 e il pin 8. Una volta ottenuto il suono corretto all'uscita, puoi sempre aumentare il guadagno
  • Aggiungi un condensatore da 10uF tra il pin 7 ("Bypass") e la massa. Il cavo negativo del condensatore è verso terra. "Un piccolo cappuccio elettrolitico o al tantalio di alcuni uF dal pin 7 a terra isolerà lo stadio di ingresso ad alto guadagno dell'LM386 da rumore dell'alimentazione, ronzio, transitori, ecc." ( fonte )
  • Aggiungi un condensatore da 100uF attraverso le guide di alimentazione, oltre al condensatore da 100nF che hai. Alcuni filtri extra non fanno mai male
  • Mantenere tutti i componenti il ​​più vicino possibile al chip LM386
  • Mantenere il percorso di input il più breve possibile, per evitare interferenze esterne

μμ

Non in serie, ma in parallelo con quello esistente. Entrambi dovrebbero trovarsi attraverso le guide di alimentazione: un cavo collegato a V_s, un cavo collegato a GND. Inoltre, attenzione alla polarità del cappuccio elettrolitico 100uF: il cavo negativo dovrebbe essere verso GND.
DimKo,

Quello esistente è 100μF (micro-farad) ?! È mostrato come 100nF (nano-farad) nello schema e sembra una dimensione di 100nF, sulla foto. Ad ogni modo, l'idea è di averli entrambi: uno da 100 nF (piccolo, solitamente ceramico) e uno da 100 uF (più grande, elettrolitico). Il loro scopo è di filtrare diverse frequenze di rumore sulle linee di alimentazione.
DimKo

Sì scusa, mio ​​cattivo .. Pensavo avessi detto che il cappuccio elettrolitico era nF .. I miei occhi si stanno indebolendo probabilmente ..
Irfan

@ Power-Inside Un cappello al tantalio senza polarità? I condensatori al tantalio sono elettrolitici, hanno una polarità. Il terminale positivo dovrebbe essere contrassegnato, forse con una piccola linea nera lungo il lato. Se hai collegato il condensatore al tantalio nel modo sbagliato, probabilmente è una cancellazione.
Anindo Ghosh,

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Prova a rimuovere il condensatore tra i pin 1 e 8, dici che vuoi l'uscita x2 e stai usando x200. Rimuovilo in modo da avere x20, quindi collega un dispositivo audio e impostalo sul volume PIÙ BASSO e aumentalo lentamente.

È inoltre possibile provare ad aggiungere un trimmer tra il pin 3 e la terra e collegare il pin centrale al dispositivo audio per attenuare il segnale di ingresso, ma non rimuovere il fattore di ingresso.


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Provare quanto segue: 9 volt tramite interruttore on / off sul pin 6, 16 o 25 volt 10uF condensatore elettrolitico tra pin 1 e 8 (positivo a 1, negativo a 8), un condensatore ceramico 0,01uF dal pin 7 a terra e un Condensatore elettrolitico da 16 a 25 volt 220uF dal pin 5 a un altoparlante da 8 ohm (positivo del cappuccio a 5, negativo al positivo dell'altoparlante). Pin 2 e 4 a terra e tutti gli altri terminali di terra (ingresso jack, alimentazione, altoparlante, potenziometro del volume, ecc.). Ho realizzato molti amplificatori LM386 per chitarra e il suono è eccezionale. La potenza massima è di 325 mA ... quasi 3/8 watt. La batteria può essere standard da 9 volt o, per una maggiore durata, utilizzare un cablaggio che contiene 6 batterie AA da 1,5 volt. È inoltre possibile aggiungere una spia di accensione a LED.

inserisci qui la descrizione dell'immagine


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Il primo diagramma che hai pubblicato non aveva un limite di 10 uF dal pin 7 a terra. Questo è un must.

La rete Zobel R2 e C4 deve essere installata anche se si utilizza LM386 come amplificatore. Se lo si utilizza come parte di un circuito oscillatore, questi due componenti non sono necessari.

Esistono diverse versioni dell'IC LM386 e molti fornitori offrono solo la versione N1. Questa versione ha la reputazione di essere rumorosa e instabile, mentre la versione N4 ha una reputazione molto migliore in termini di basso rumore e stabilità. Spero che sia di aiuto.


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Ho avuto lo stesso problema, è necessario aumentare il condensatore di uscita per l'altoparlante, 220 uF è troppo piccolo, attualmente sto eseguendo 2200 uF, c'è molto più rumore, ma l'uscita è molto più forte, due condensatori da 470 uF è probabilmente il migliore.


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Ciò richiede troppi componenti. Ho provato questo senza collegare alcun componente con il pin 1,2,3,4,6,7,8 e funziona correttamente e ha un suono eccezionale senza alcun rumore interno. In realtà, realizziamo un amplificatore usando solo un range di condensatori (100-220uf) o più con il pin 5 ma quel tipo di circuito ha troppo rumore, per rimuovere questo modo semplice che usano 104 nf condensatori ceramici e resistenza da 10kohm sono in serie e il l'estremità del condensatore è collegata al pin 5 e l'estremità della resistenza è a terra. Sicuramente al 100% che funziona senza alcun rumore interno.

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