Inhoudsopgave:

LM386 gebruiken als een oscillator: 5 stappen
LM386 gebruiken als een oscillator: 5 stappen

Video: LM386 gebruiken als een oscillator: 5 stappen

Video: LM386 gebruiken als een oscillator: 5 stappen
Video: Transistor Radios reparieren - eflose #874 2024, November
Anonim
LM386 gebruiken als een oscillator
LM386 gebruiken als een oscillator

De meeste mensen kennen de LM386 als monoversterker. Wat sommige mensen misschien zal verbazen, is dat de LM386 ook gemakkelijk kan worden omgezet in een oscillator zonder andere specifieke IC's zoals de gewone 555 timer-chip.

In deze Instructable ga ik een eenvoudig schema geven en enkele korte uitleg over hoe dit zal werken en ook enkele ideeën over wat voor soort knutselen je met dit apparaat kunt doen.

Stap 1: Onderdelenlijst

Onderdelenlijst
Onderdelenlijst

LM386 Versterkende ICR-weerstanden 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm* *Deze weerstand kan variëren tussen 10k Ohm en 100 k Ohm, maar andere potten (200k of 1M) klinken erg mooi. Condensatoren 470 microFarad Polarized (ik heb liever iets lager dan 100 microFarads en ik raad ten zeerste aan om een condensator van 50 microFarad te gebruiken). 0,01 microFarad niet-gepolariseerd)* *Deze condensator kan variëren tussen 0,01 microFarad en 0,27 microFarad. Ik merkte dat het gebruik van een 0.1 microFarad-condensator extreem dicht bij een blokgolf komt. Misc. 8 Ohm Luidspreker 9 volt Batterij 9 volt Connector Potentiometer (voor volumeregeling)

Stap 2: Schema

Schematisch
Schematisch
Schematisch
Schematisch

Dit vereist slechts een paar componenten. De LM386 heeft een ingebouwde feedbackweerstand (1350 K Ohm) om rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat u een batterij voor uw projecten zult gebruiken. Door pin 1 en 8 met elkaar te verbinden, omzeil je deze weerstand. Pin 7 maakt nergens verbinding. Pin 6 maakt verbinding met de 9 volt batterij. Pin 4 maakt verbinding met de grond. geen connectie. Dus Pin 2 en 3 maken geen verbinding en Pin 2 en 4 maken geen verbinding. De rest zou vrij eenvoudig moeten zijn. De tweede afbeelding is een eerder schema. Het is hetzelfde, maar heeft een paar meer opmerkingen. Rt en Ct geven aan dat deze componenten kunnen variëren. Door deze componenten te veranderen, kunt u de frequentie die wordt gegenereerd beïnvloeden. Een eenvoudige vergelijking (zo hoorde ik) om de frequentie in Hertz te bepalen is (2,5)/(R t * C t). Rt zal tussen 10.000 en 100.000 Ohm zijn. Als R3 (100 Ohm) wordt weggelaten of verwijderd, hoort u een luide piep, dus probeer dat te vermijden.

Stap 3: Dingen om te proberen

Je kunt een volumeknop plaatsen door een Variabele Weerstand in serie te plaatsen met de 8 Ohm Speaker. Houd het minder dan 500 Ohm. Ik heb dit geprobeerd met een variabele weerstand van 1k Ohm en het werkte niet echt goed. Vervang R t door een PhotoCell om een apparaat van het type Solar theramin te maken. Schakel de 0,01 microFarad-condensator met iets tussen 0,27 microFarads. Ik weet dit niet zeker maar met een 470 microFarad-condensator krijg ik luide klikken / tikkende geluiden in plaats van een toon (misschien heb ik gewoon een fout gemaakt). Ik heb dit opgelost door veel kleinere condensatoren te gebruiken. Ik heb gemerkt dat alles groter dan 100 microFarads klinkt als een spinnende kat, maar dat alles kleiner klinkt als een echte toon.

Stap 4: Conclusie

Conclusie
Conclusie
Conclusie
Conclusie
Conclusie
Conclusie

Met de LM386 kon ik een minuscuul zonne-thermine maken dat ik op een printplaat van 1 inch bij 1,5 inch monteerde. Ik heb de 8 Ohm speaker vervangen door een 1/8 inch koptelefoonaansluiting. Ik heb R t vervangen door een fotocel. Het mooie hiervan is dat het de stroom van een 9 volt batterij niet verbruikt. Bij andere projecten liep de 9 volt in een dag leeg.

Stap 5: Vierkante golf

Vierkante golf
Vierkante golf
Vierkante golf
Vierkante golf

Het vorige schema dat ik plaatste was niet bepaald een blokgolf, dus ik maakte een paar wijzigingen en experimenteerde met het geluid.

Het schema in de afbeeldingen zou je een blokgolfoscillatie moeten geven.

Aanbevolen: