LM386音频放大器未放大


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这是我制作真正简单的音频放大器的第一次尝试。原理图如下:

200增益音频放大器原理图

首先,我尝试将电路连接到9V电池。(根据数据表,万用表读取的电压约为8.3 V,这在LM386的工作电压范围内)我得到的结果是很多噪音,有时会出现裂纹和爆裂声,并且音频输入几乎听不到声音(感觉像高度衰减的形式)输入是非常糟糕的)。听起来甚至不等于输入!我想要的增益为大约200,所以我有一个10的引脚1和LM386的8 F电容器。μ

我还尝试连接到额定9.6V-250mA的未稳压DC适配器。结果几乎相同...(尽管我似乎在这里得到了更高的电压。)

最初,我只是使用入耳式耳机接收单声道输出。我还尝试连接一个小型扬声器(如图)。显然是0.2W 8扬声器。输出为低,但最终结果类似于耳机的输出。Ω

这是试验板的快照。对不起,质量差的照片。此配置使用DC适配器和0.2W 40扬声器。我什至使用万用表检查了所有零件的导通性。由于我是新手,因此我也乐于解答有关此问题的提示。 Ω面包板快照

顶部总线是V s,底部总线是公共接地。输入音频连接到“绿色” 1k电阻的左端。它是一根非常细的电线,因为它来自3.5mm的TRS小电缆。

我不希望任何东西超大声,只是听得见,大概是输入信号的2倍。如果是这样,该放大器将能够驱动哪种扬声器?我需要什么使它听起来可以接受?基本上,这条电路怎么了?


更新:我随后所有的建议和我的设置现在包括附加的100电容器并联到电源,一个100nF电容器串联到所述输入音频信号和10电容器连接到旁路引脚。但是,有一个问题,我使用的9.6V非稳压适配器似乎在电源轨上(负载下)显示22伏特。.这似乎使LM386的运行非常响亮。当我在这里微调一些零件时,我似乎有时听到放大的音频,但是无论如何,一段时间后,IC变得过热,电源上的电容器也是如此。μFμFμF

更新了原理图设计

我真的无法确定是否全部是由于适配器,IC或面包板或电容器质量差所致。这些电容器是从另一电路的旧PCB板上抢救下来的。另外,由于我认为最后一个LM386已油炸,因此我从另一块板上拆下了另一块LM386,并保留了库存。这是我手头的最后386个,我不想把它弄糟。

现在,为了进行安全测试,我从笔记本电脑USB(5V稳压)汲取了电源。.新386引脚6上的电压显示为稳定的5V。扬声器真的很安静,所以我将其连接到AUX电缆上并聆听它。输出奇怪且不令人满意。当我在第6针上轻推电源电缆时,声音似乎被放大了(即,声音峰值)仅在开始时发生,然后逐渐消失;请参见附件中的图像/线的声音)

(在针脚1和8上没有使用帽盖) 波形尖峰 声音片段


UPDATE-2:我严重怀疑该放大器的音量输出..通过扬声器,我认为它的音量不够大..信号听起来有点“放大”,但扬声器似乎没有输出大声。顺便说一句,我尝试了9V电池,带有5V DC,7.8V DC,5V DC的9V电池,它们的声音都一样。是因为我的演讲者吗?也感谢所有建议在电源轨上增加额外电容的人。该部分确实有助于过滤大量噪声。我用10 ˚F帽有与100nF的帽一起。还是增加更多的电容会导致功率损耗或其他原因?μ


1.电路上说您应该使用18V(尽管可能也可以使用9V)。2. IC会变热吗?

@CamilStaps是的,但是数据表说LM386具有4V-12V的宽工作范围(有人说它可以在5V-18V上运行)。IC根本不发热!
Irfan 2013年

虽然LM386可能能够处理9V,但该电路可能专用于18V;),但可能不是。另一个问题:如果我没看错,您将_100_R连接到了引脚5,而不是_10_R。你应该有棕黑黑。然后还要检查R2,它应该是棕黑色-红色。

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我不是音频专家,但是您不应该有一个串联帽来阻止音频输入和LM386的R2 / PIN 3之间的直流电吗?0.1〜0.4 uf上限是可以的。
路人2013年

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重新更新部分:+ 5V供电应该没问题。断断续续的行为(例如您得到的行为)可能是由于某些电线与面包板之间的连接不良所致。另外,再次检查在面包板上组装的零件是否与原理图完全匹配。如果它们对您有帮助,我会提供一些有关LM386放大器的说明。请注意,在我使用的原理图上,没有输入电容C1和R2&C4更改了位置。
DimKo 2013年

Answers:


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LM386放大器的输入是内部偏置的差分对,共模输入范围扩展到指示的接地V ee或实际上比接地低0.4V。

为了不干扰内部偏置,输入信号必须进行电容耦合(或完全参考接地)-需要在输入线上串联一个电容器。

接下来,对于200的电压增益,输入信号的峰峰值需要小于放大器输出电压范围的1/200。虽然我无法在数据手册的快速扫描中找到具体值,但如果我们假设在9伏电源的情况下输出电压范围为7伏,则输入信号的峰峰值必须低于35 mV,以避免削波信号。削波将导致输出的轻度至严重失真-尽管这不能解释您在输出中完全找不到信号的原因。

如果输入信号高于此35 mV PP,则建议在输入端使用电位计作为衰减器。

完成这些修复后,请恢复结果,以便在需要时添加答案。


我认为缺少输入上限将是一个问题。
路人

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@Passerby Yep的数据表和该部分的原理图在该论坛上受到了很多批评,因为存在此问题和其他问题:许多人在没有输入上限的情况下尝试了该部分,尽管“遵循了本书”,但还是失败了。此外,它是National公司工作中制作最差的数据表之一:它遗漏了比其涵盖的参数更多的参数!我看到的数据表版本中缺少地面参考输入这一事实,尽管这应该是一个主要亮点,但除非有一个版本,否则就没有了。
Anindo Ghosh

我认为这是因为某些设计期望前一级在输出端具有一个直流阻塞串联电容,所以串联另一个电容会降低电容?TI网站上最新的数据表显示,AM无线电放大器的典型应用确实具有Cc输入电容器,而其他典型应用则没有。
路人2013年

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@ Power-Inside一个0.1uf / 100nf是常见的旁路电容,您应该可以在任何地方找到它们。至于锅,这是为了避免削波,您可以轻松地从电话上的音量控制调低开始,然后根据需要向上移动。
Passerby

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LM386放大器在面包板上的表现可能很不规律。以下是一些可以帮助您的想法:

  • 从20倍放大开始,即在引脚1和引脚8之间没有电容器。一旦在输出端获得适当的声音,就可以随时提高增益
  • 在引脚7(“旁路”)和地之间添加一个10uF电容器。电容器的负极引线接地。“从引脚7到地面只有几uF的小电解电容或钽电容会将LM386的高增益输入级与电源噪声,嗡嗡声,瞬变等隔离开。” (来源
  • 除了您拥有的100nF电容器之外,还要在电源轨上增加一个100uF电容器。一些额外的过滤永远不会伤害
  • 保持所有组件尽可能靠近LM386芯片
  • 输入路径应尽可能短,以避免外部干扰

μμ

不是串联的,而是与现有的并联。它们都应跨电源轨:一根导线连接到V_s,一根导线连接到GND。另外,请注意100uF电解电容的极性-负极引线应朝向GND。
DimKo 2013年

现有的是100μF(微法拉)吗?在示意图中显示为100nF(纳米法拉),在照片上看起来像100nF。无论如何,想法是同时具有它们-一个100nF(较小的,通常是陶瓷的)和一个100uF(较大的,电解的)。它们的目的是过滤电源线上的不同频率的噪声。
DimKo 2013年

噢,抱歉,我的坏..我想你提到的电解帽是nF的。我的眼睛越来越弱可能..
伊尔凡

@ Power-Inside没有极性的钽盖?钽电容器是电解的,它们具有极性。正极端子上应标记,侧面可能有一条细黑线。如果以错误的方式连接了钽电容器,则可能是注销。
Anindo Ghosh

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尝试去掉引脚1和8之间的电容器,您说要x2输出,并且正在使用x200。删除它,以便有x20,然后连接音频设备并将其设置为最低音量,然后慢慢增大音量。

您也可以尝试在引脚3和接地之间添加一个微调器,并将中心引脚连接到音频设备以衰减输入信号,但不要移除输入电容器。


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尝试以下操作:通过开/关开关将9伏电压连接到引脚1和8之间的6、16或25伏10uF电解电容器(从1到8的负值),从7引脚到地的0.01uF陶瓷电容器,以及从引脚5到8欧姆扬声器(16正极到5负极到扬声器正极)的16至25伏220uF电解电容器。引脚2和4接地,以及所有其他接地端子(插孔输入,电源,扬声器,音量电位器等)。我已经制造了许多用于吉他的LM386放大器,而且声音很棒。最大输出为325mA ...接近3/8瓦特。电池可以是9伏的标准电压,或者要保持更长的使用寿命,请使用可容纳6节AA 1.5伏电池的线束。也可以添加LED开机指示灯。

在此处输入图片说明


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您发布的第一张图没有从引脚7到地面的10 uF电容。这是必须的。

如果将LM386用作放大器,还必须安装Zobel网络R2和C4。如果将其用作振荡器电路的一部分,则不需要这两个组件。

LM386 IC有多种版本,许多供应商仅提供N1版本。此版本以嘈杂和不稳定而著称,而N4版本在低噪音和稳定性方面享有更好的声誉。希望这可以帮助。


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我遇到了同样的问题,您需要增加扬声器的输出电容器,220 uF太小了,我目前正在运行2200 uF,有很多噪声,但是输出要大得多,两个470 uF电容器可能是最好的。


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这需要太多的组件。我尝试此操作时未将任何组件与引脚1,2,3,4,6,7,8引脚连接,它可以正常工作,并且声音很好,没有任何内部噪音。实际上,我们仅使用一个电容器范围(100-220uf)来制造放大器,或者可能在第5针上使用更多电容器,但是该类型的电路噪声太大,因此要消除使用104 nf陶瓷电容器和10kohm电阻串联的简便方法,电容器的一端连接到引脚5,而电阻的一端接地。100%可以肯定的是,它没有任何内部噪音。

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