Amplificador de áudio LM386 não amplificador


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Esta é minha primeira tentativa de fazer um amplificador de áudio realmente simples. Os esquemas estão abaixo: -

200 Gain audio amp esquemático

Primeiro, tentei conectar o circuito a uma bateria de 9V. (O multímetro lê cerca de 8,3 Volts, que está na faixa de tensão operacional do LM386 conforme a folha de dados) O resultado que tenho é muito barulho, às vezes rachaduras e estalos e um som quase inaudível da entrada de áudio (parece uma forma altamente atenuada de entrada que é muito ruim). Nem soa pelo menos igual à entrada! Eu quero o ganho a ser em torno de 200, então eu faço tem a 10 F capacitor entre os pinos 1 e 8 do LM386.μ

Também tentei conectar-me a um adaptador DC não regulamentado de 9,6V - 250mA. Os resultados são quase os mesmos ... (embora eu pareça ter uma tensão mais alta aqui ..)

Inicialmente, simplesmente usei um fone de ouvido para captar a saída mono. Também tentei conectar um pequeno alto-falante (foto). Aparentemente, é um alto-falante de 0,2W 8 . A saída é baixa, mas o resultado final é semelhante à saída do fone de ouvido.Ω

Aqui está um pedaço da tábua de pão. Desculpe pela foto de má qualidade. Essa configuração usou o adaptador DC e um alto-falante 0.2W 40 . Até chequei todas as peças quanto à continuidade usando um multímetro. Também estou aberto a dicas sobre como solucionar isso, pois sou novo. ΩInstantâneo da tábua de pão

Topo de autocarro é a V s e o barramento inferior é o ponto em comum. O áudio de entrada está conectado à extremidade esquerda do resistor 1k 'verde'. É um fio muito fino, pois é de um pequeno cabo TRS de 3,5 mm.

Eu não quero nada super alto, apenas audível, talvez como 2x do sinal de entrada. Em caso afirmativo, que tipos de alto-falantes esse amplificador seria capaz de dirigir? O que eu precisaria para parecer aceitável? Basicamente, o que há de errado com este circuito?


ATUALIZAÇÃO: Segui todas as suas sugestões e minha configuração agora consiste em um capacitor adicional de 100 em paralelo à energia, um capacitor de 100nF em série ao sinal de áudio de entrada e um capacitor de 10 conectado ao pino de derivação. Houve um problema, porém, o adaptador não regulamentado de 9,6V que eu uso parece mostrar 22 Volts nos trilhos de energia (sob carga) .. isso parecia fazer o LM386 funcionar muito alto. Eu pareço ouvir o áudio amplificado às vezes quando deslizo algumas partes aqui, mas de qualquer maneira, depois de algum tempo, o IC ficou muito quente e o capacitor de 100 na fonte de alimentação.μ F μ FμFμFμF

Projeto esquemático atualizado

Eu realmente não sei dizer se é tudo por causa de um adaptador de má qualidade ou do IC, da placa de ensaio ou dos capacitores. Os capacitores foram recuperados de uma placa PCB antiga de outro circuito. Além disso, como acho que o último LM386 foi frito, desoldou outro LM386 de outra placa e estou mantendo-o em estoque. Este é o último 386 que tenho em mãos agora e não quero estragar tudo.

Agora, para testes seguros, tirei energia do laptop USB (regulado 5V). O volt no pino 6 do novo 386 mostra um sólido 5V. Os alto-falantes estavam realmente silenciosos, então eu liguei isso a um cabo AUX e o ouvi .. A saída é estranha e não é satisfatória .. O som parecia ser amplificado quando eu cutuco o cabo de alimentação no pino 6 (picos de som alto) acontece apenas no início e depois desaparece até um ponto; veja a imagem / som anexado da linha na gravação)

(Sem tampa nos pinos 1 e 8) Picos de forma de onda Sound Clip


ATUALIZAÇÃO-2: Eu duvido seriamente do nível de volume desse amplificador .. através dos alto-falantes, acho que não o toca alto o suficiente .. o sinal soa meio "amplificado", mas o alto-falante não parece emitir alto. Aliás, eu tentei baterias de 9V, bateria de 9V com 5V DC, 7,8V DC, 5V DC, todas soam iguais. É por causa dos meus alto-falantes? Também obrigado a todos que sugeriram adicionar tampas extras aos trilhos de força. Essa parte realmente ajudou a filtrar muito barulho. Usei uma tampa de 10 F junto com a tampa de 100nF. Ou adicionar mais limites causa perda de energia ou algo assim?μ


1. O circuito diz que você deve usar 18V (provavelmente também funcionará com 9V). 2. O IC fica quente?

@CamilStaps Sim, mas a folha de dados diz que o LM386 possui uma ampla faixa de operação de 4V - 12V (alguns dizem que pode funcionar com 5V-18V). O IC não esquenta!
Irfan

Embora o LM386 possa suportar 9V, o circuito pode ser especificamente para 18V;) mas provavelmente não. Outra pergunta: se eu o vejo corretamente, você conectou um _100_R ao pino 5 em vez de um _10_R. Você deveria ter marrom-preto-preto. Em seguida, verifique também R2, que deve ser marrom-preto-vermelho.

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Não sou especialista em áudio, mas você não deveria ter um limite de série para bloquear a CC entre a entrada de áudio e o R2 / PIN 3 do LM386? 0,1 ~ 0,4 uf caps são bons.
quer

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Peça re-atualizada: A alimentação de + 5V deve estar correta. Comportamentos intermitentes, como o que você obtém, podem ser causados ​​por uma conexão ruim entre algum fio e a placa de ensaio. Além disso, verifique se o que você montou na placa de ensaio corresponde totalmente ao esquema. Tenho algumas notas sobre uma construção de amplificador LM386 , se puderem ser de alguma ajuda. Observe que no esquema que usei, não há limite de entrada C1 e R2 e C4 mudaram de lugar.
Dimko

Respostas:


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As entradas do amplificador LM386 são um par diferencial polarizado internamente, com a faixa de entrada de modo comum que se estende ao terra indicado, V ee ou, na verdade, 0,4 Volts abaixo do solo.

Para não perturbar essa polarização interna, o sinal de entrada deve ser acoplado capacitivamente (ou perfeitamente referenciado à terra) - é necessário um capacitor em série na linha de entrada.

Em seguida, para um ganho de tensão de 200, o sinal de entrada pico a pico precisa estar abaixo de 1/200 da faixa de tensão de saída do amplificador. Embora eu não tenha conseguido encontrar isso especificado em uma varredura rápida da folha de dados, se assumirmos uma faixa de tensão de saída de 7 volts com uma fonte de 9 Volts, o sinal de entrada precisa estar abaixo de 35 mV pico a pico , para evitar o corte do sinal. O recorte resultaria em distorção leve a grave da saída - embora isso não explique a completa falta de sinal encontrado na saída.

Se o sinal de entrada for maior que esse PP de 35 mV, é sugerido um potenciômetro como atenuador na entrada.

Depois que essas correções forem concluídas, reverta os resultados, para que a resposta possa ser adicionada, se necessário.


Imaginei que a falta de um limite de entrada seria um problema.
quer

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@Passerby Sim, a folha de dados e os esquemas contidos nessa parte foram muito criticados em alguns fóruns por causa deste e de outros problemas: Muitas pessoas tentaram a parte sem limite de entrada e falharam apesar de "seguir o livro". Além disso, é uma das folhas de dados mais mal elaboradas no trabalho da National: deixa de fora mais parâmetros do que cobre! O fato de que as entradas referenciadas no solo são esperadas, embora deva ser um grande destaque, está ausente nas versões da folha de dados que eu vi, exceto uma versão.
Anindo Ghosh

Eu acho que é porque alguns projetos esperam que o estágio anterior tenha um limite de série de bloqueio de CC na saída; portanto, ter outro em série reduzirá a capacitância? A folha de dados mais atualizada no site da TI mostra que o aplicativo típico de amplificador de rádio AM possui o capacitor de entrada Cc, enquanto o restante dos aplicativos típicos não.
quer

μ

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@ Potência interna Um 0.1uf / 100nf é um limite de desvio comum, você deve encontrá-los em qualquer lugar. Quanto ao pote, é para evitar cortar, você pode facilmente começar com o controle de volume do telefone baixo e subir conforme necessário.
quer

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Um amplificador LM386 pode se comportar de maneira bastante irregular em uma placa de ensaio. Aqui estão algumas idéias que podem ajudá-lo:

  • Comece com amplificação de 20x, ou seja, sem o capacitor entre o pino 1 e o pino 8. Depois de obter o som adequado na saída, você sempre poderá aumentar o ganho
  • Adicione um capacitor de 10uF entre o pino 7 ("Bypass") e o terra. O fio negativo do capacitor está voltado para o solo. "Uma pequena tampa eletrolítica ou de tântalo de alguns uF do pino 7 ao terra isolará o estágio de entrada de alto ganho do LM386 do ruído da fonte de alimentação, zumbido, transientes, etc." ( fonte )
  • Adicione um capacitor de 100uF nos trilhos da fonte de alimentação, além do capacitor de 100nF que você possui. Alguma filtragem extra nunca é demais
  • Mantenha todos os componentes o mais próximo possível do chip LM386
  • Mantenha o caminho de entrada o mais curto possível, para evitar interferências externas

μμ

Não em série, mas em paralelo com o existente. Ambos devem estar nos trilhos da fonte de alimentação: um condutor conectado ao V_s, um condutor conectado ao GND. Além disso, lembre-se da polaridade da tampa eletrolítica de 100uF - o fio negativo deve estar na direção de GND.
Dimko

O existente é 100μF (micro-farad) ?! É mostrado como 100nF (nano-farad) no esquema e se parece com um tamanho de 100nF na foto. Enfim, a idéia é ter os dois - um 100nF (pequeno, geralmente de cerâmica) e um 100uF (maior, eletrolítico). Seu objetivo é filtrar diferentes frequências de ruído nas linhas de fonte de alimentação.
precisa saber é o seguinte

Sim desculpe, meu mau .. Eu pensei que você mencionou o cap eletrolítico foi nF .. Meus olhos estão ficando fraco, provavelmente ..
Irfan

@ Power-Inside Uma tampa de tântalo sem polaridade? Os capacitores de tântalo são eletrolíticos, possuem polaridade. O terminal positivo deve ser marcado, talvez com uma pequena linha preta ao longo do lado. Se você conectou o capacitor de tântalo da maneira errada, provavelmente é uma baixa.
Anindo Ghosh 16/04

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Tente remover o capacitor entre os pinos 1 e 8, você diz que deseja saída x2 e está usando x200. Remova-o para ter x20, depois conecte um dispositivo de áudio e configure-o para o volume MAIS BAIXO e aumente-o lentamente.

Você também pode tentar adicionar um cortador entre o pino 3 e o terra e conectar o pino central ao dispositivo de áudio para atenuar o sinal de entrada, mas não remova o capactor de entrada.


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Tente o seguinte: 9 volts através da chave liga / desliga do pino 6, 16 ou 25 volts capacitor eletrolítico de 10uF entre os pinos 1 e 8 (positivo para 1, negativo para 8), um capacitor de cerâmica de 0,01uF do pino 7 ao terra e Capacitor eletrolítico de 16 a 25 volts 220uF do pino 5 a um alto-falante de 8 ohm (positivo de 5 a 5, negativo para o alto-falante positivo). Pinos 2 e 4 ao terra e todos os outros terminais de terra (entrada de tomada, energia, alto-falante, potenciômetro de volume, etc.). Eu fiz muitos amplificadores LM386 para guitarras, e o som é ótimo. A saída máxima é de 325mA ... quase 3/8 watts. A bateria pode ser de 9 volts padrão ou, para obter uma energia mais duradoura, use um chicote com capacidade para 6 pilhas AA de 1,5 volts. Também pode ser adicionada uma luz indicadora de inicialização LED.

insira a descrição da imagem aqui


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O primeiro diagrama que você postou não tinha limite de 10 uF do pino 7 ao terra. Isso é um dever.

A rede Zobel R2 e C4 também deve ser instalada se você estiver usando o LM386 como um amplificador. Se você o estiver usando como parte de um circuito oscilador, esses dois componentes serão desnecessários.

Existem várias versões do LM386 IC e muitos fornecedores oferecem apenas a versão N1. Esta versão tem uma reputação de ser barulhenta e instável, enquanto a versão N4 tem uma reputação muito melhor em termos de baixo ruído e estabilidade. Espero que isto ajude.


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Eu tive o mesmo problema, você precisa aumentar o capacitor de saída do alto-falante, 220 uF é muito pequeno, atualmente estou executando 2200 uF, há muito mais ruído, mas a saída é muito mais alta, dois capacitores de 470 uF provavelmente é o melhor.


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Isso precisa de muitos componentes. Eu tentei isso sem conectar nenhum componente com o pino 1,2,3,4,6,7,8 e funciona corretamente e possui um ótimo som sem nenhum ruído interno. Na verdade, fabricamos amplificadores usando apenas uma faixa de capacitor (100-220uf) ou mais com o pino 5, mas esse tipo de circuito tem muito ruído, para remover esta maneira fácil de usar capacitor cerâmico de 104 nf e resistência de 10kohm em série. o fim do capacitor está conectado ao pino 5 e o fim da resistência é aterrado. 100% certamente que funciona sem nenhum ruído interno.

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