Spisu treści:

Używanie LM386 jako oscylatora.: 5 kroków
Używanie LM386 jako oscylatora.: 5 kroków

Wideo: Używanie LM386 jako oscylatora.: 5 kroków

Wideo: Używanie LM386 jako oscylatora.: 5 kroków
Wideo: Piracki nadajnik FM stabilizowany kwarcem / Pirate broadcast radio with a crystal oscillator -LabFun 2024, Lipiec
Anonim
Używanie LM386 jako oscylatora
Używanie LM386 jako oscylatora

Większość ludzi zna LM386 jako wzmacniacz mono. Co może zaskoczyć niektórych ludzi, to fakt, że LM386 można również łatwo przekształcić w oscylator bez żadnych innych specyficznych układów scalonych, takich jak wspólny układ czasowy 555.

W tym Instruktażowym przedstawię prosty schemat i kilka krótkich wyjaśnień, jak to będzie działać, a także kilka pomysłów na to, jakiego rodzaju majsterkowanie można zrobić z tym urządzeniem.

Krok 1: Lista komponentów

Lista komponentów
Lista komponentów

LM386 Rezystory wzmacniające ICRezystory 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm* *Ten rezystor może mieć zakres od 10k Ohm do 100 k Ohm, ale inne potencjometry (200k lub 1M) brzmią naprawdę ładnie. Kondensatory 470 mikrofaradów spolaryzowane zdecydowanie sugeruję użycie kondensatora 50 mikrofaradów). 0,01 mikrofaradów niespolaryzowanych)* *Ten kondensator może mieć zakres od 0,01 mikrofaradów do 0,27 mikrofaradów. Zauważyłem, że użycie kondensatora 0,1 mikrofarada jest bardzo zbliżone do fali prostokątnej. Misc. 8 omów Głośnik 9 V Bateria 9 V Złącze Potencjometr (do regulacji głośności)

Krok 2: Schemat

Schematyczny
Schematyczny
Schematyczny
Schematyczny

Wymaga to tylko kilku komponentów. LM386 ma wbudowany rezystor sprzężenia zwrotnego (1350 kiloomów), aby uwzględnić prawdopodobieństwo użycia baterii do swoich projektów. Łącząc Pin 1 i 8 razem, omijasz ten rezystor. Pin 7 nie łączy się nigdzie. Pin 6 łączy się z baterią 9 V. Pin 4 łączy się z masą Jak widać na pierwszym zdjęciu, czerwone X wskazują, że jest brak połączenia. Więc Pin 2 i 3 nie łączą się, a Pin 2 i 4 nie łączą się. Reszta powinna być całkiem prosta. Drugie zdjęcie to wcześniejszy schemat. Jest tak samo, ale ma jeszcze kilka nut. Rt i Ct wskazują, że te składniki mogą się różnić. Zmieniając te składniki, możesz wpłynąć na generowaną częstotliwość. Proste równanie (tak słyszałem) określające częstotliwość w hercach to (2,5)/(R t * C t). Rt będzie wynosić od 10 000 do 100 000 omów. Jeśli R3 (100 omów) zostanie pominięty lub usunięty, usłyszysz głośny pisk, więc staraj się tego unikać.

Krok 3: Rzeczy do wypróbowania

Możesz włożyć pokrętło głośności, umieszczając rezystor zmienny szeregowo z głośnikiem 8 omów. Zachowaj mniej niż 500 omów. Wypróbowałem to z rezystorem zmiennym 1 kΩ i tak naprawdę nie działało to dobrze. Zastąp R t fotokomórką, aby utworzyć urządzenie typu Solar theramin. Przełącz kondensator 0,01 mikrofaradów na cokolwiek między 0,27 mikrofaradów. Nie jestem tego pewien ale z kondensatorem 470 microFarad słyszę głośne kliknięcia/stukania zamiast dźwięku (może po prostu popełniłem błąd). Naprawiłem to, używając znacznie mniejszych kondensatorów. Zauważyłem, że wszystko, co jest większe niż 100 mikrofaradów, brzmi jak mruczący kot, ale wszystko, co mniejsze, brzmi jak prawdziwy ton.

Krok 4: Wniosek

Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek
Wniosek

Dzięki LM386 udało mi się wykonać maleńką solarną theramin, którą zamontowałem na płytce PCB o wymiarach 1 cal na 1,5 cala. Wymieniłem głośnik 8 Ohm na gniazdo słuchawkowe 1/8 cala. Wymieniłem R t na fotokomórkę. Wspaniałą rzeczą jest to, że nie zużywa ona energii z 9-woltowego akumulatora. W przypadku innych projektów 9 woltów spłynęło w ciągu jednego dnia.

Krok 5: Fala prostokątna

Kwadratowa fala
Kwadratowa fala
Kwadratowa fala
Kwadratowa fala

Poprzedni schemat, który zamieściłem, nie był dokładnie prostokątną falą, więc wprowadziłem kilka zmian i poeksperymentowałem z dźwiękiem.

Schemat zamieszczony na zdjęciach powinien dawać oscylację fali prostokątnej.

Zalecana: