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Usando LM386 como um oscilador .: 5 etapas
Usando LM386 como um oscilador .: 5 etapas

Vídeo: Usando LM386 como um oscilador .: 5 etapas

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Vídeo: Testing CD40106 Oscilator into LM386 Mini Amplifier 2024, Novembro
Anonim
Usando LM386 como um oscilador
Usando LM386 como um oscilador

A maioria das pessoas conhece o LM386 como um amplificador mono. O que pode surpreender algumas pessoas é que o LM386 também pode ser facilmente convertido em um oscilador sem nenhum outro CI específico, como o chip temporizador 555 comum.

Neste Instructable, irei fornecer um esquema simples e algumas explicações breves de como isso funcionará e também algumas idéias sobre que tipo de ajustes você pode fazer com este dispositivo.

Etapa 1: lista de componentes

Lista de Componentes
Lista de Componentes

LM386 Amplifying ICResistors 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Este resistor pode variar entre 10k Ohm e 100 k Ohm, mas outros pots (200k ou 1M) soam muito bons. sugere fortemente o uso de um capacitor de 50 microFarad). 0,01 microFarad não polarizado) * * Este capacitor pode variar entre 0,01 microFarads e 0,27 microFarads. Percebi que usar um capacitor de 0,1 microFarad fica extremamente perto de uma onda quadrada. 8 Ohm, alto-falante, bateria de 9 volts, potenciômetro do conector de 9 volts (para ajuste de volume)

Etapa 2: Esquemático

Esquemático
Esquemático
Esquemático
Esquemático

Isso requer apenas alguns componentes. O LM386 tem um resistor de feedback embutido (1350 K Ohms) para contabilizar a probabilidade de você usar uma bateria para seus projetos. Ao conectar os pinos 1 e 8 juntos, você está ignorando este resistor. O pino 7 não se conecta a qualquer lugar. O pino 6 se conecta à bateria de 9 volts. O pino 4 se conecta ao solo Como visto na primeira imagem, os X vermelhos indicam que há sem conexão. Portanto, os pinos 2 e 3 não se conectam e os pinos 2 e 4 não se conectam. O resto deve ser bastante simples. A segunda imagem é um esquema anterior. É o mesmo, mas tem mais algumas notas. R t e C t indicam que esses componentes podem variar. Ao alterar esses componentes, você pode afetar a frequência que está sendo gerada. Uma equação simples (ou assim eu ouvi) para determinar a frequência em Hertz é (2,5) / (R t * C t). Rt será entre 10.000 e 100.000 Ohms. Se R3 (100 Ohm) for deixado de fora ou removido, você ouvirá um guincho alto, então tente evitar isso.

Etapa 3: coisas para tentar

Você pode inserir um botão de volume colocando um resistor variável em série com o alto-falante de 8 ohms. Mantenha menos de 500 Ohms. Eu tentei fazer isso com um resistor variável de 1k Ohm e realmente não funcionou bem. Substitua R t por uma PhotoCell para criar um dispositivo do tipo Theramin Solar. Mude o capacitor de 0,01 microFarad com algo entre 0,27 microFarad. Não tenho certeza sobre isso mas com um capacitor 470 microFarad, eu recebo cliques / sons de batidas altos em vez de um tom (talvez eu tenha cometido um erro). Consertei isso usando capacitores muito menores. Percebi que qualquer coisa maior que 100 microFarads soa como um gato ronronando, mas qualquer coisa menor soa como um tom real.

Etapa 4: Conclusão

Conclusão
Conclusão
Conclusão
Conclusão
Conclusão
Conclusão

Com o LM386, consegui fazer um minúsculo theramin solar que montei em uma placa PCB de 1 polegada por 1,5 polegada. Substituí o alto-falante de 8 Ohms por um fone de ouvido de 1/8 de polegada. Substituí o R t por uma fotocélula. O bom disso é que não esgota a energia de uma bateria de 9 volts. Com outros projetos, os 9 volts drenavam em um dia.

Etapa 5: onda quadrada

Onda quadrada
Onda quadrada
Onda quadrada
Onda quadrada

O esquema anterior que postei não era exatamente uma onda quadrada, então fiz algumas alterações e experimentei o som.

O esquema postado nas imagens deve fornecer uma oscilação de onda quadrada.

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