发布网友 发布时间:2022-04-22 17:58
共1个回答
热心网友 时间:2023-07-30 14:07
一、设计内容综述 该电路采用8引线双列直插封装,如右图所示:LM386为音频功率放大器, 八根引脚。 当1脚和8脚之间开路时,电压增益为26DB;若在1脚和8脚之间接阻容串联元件,则增益可达46DB,改变阻容值则增益可在26DB-46DB之间任意选取。电阻值越小增益越大。 该集成电路由于外接元件少、电源电压VCC使用范围宽(VCC=4-12V)、静态功耗低(VCC= 6V时为24mW),因而在便携式无线电设备、收音机、录音机、小型放大设备中得到广泛应用。 二、设计原理图 三、设计pcb图 四、工作原理简述 电路特性: 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。低失真度。 如原理图所示,核心元件是LM386芯片:1和8脚增益;2脚方相输入;3脚正相输入;4脚接地;5脚输出;6接电源正;7脚去偶。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 输入信号从P1进入,经过电位器R1后,与LM386的3接口连接。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。电解电容C1一般使用10uf,电阻可根据需要进行调整,电阻越小,放大的倍数越大.我加了一个1.2kΩ的电阻,理论上可以放大到50倍。接在5端口的是250uF的电解电容C3,主要用来滤去一些杂波。这样信号就被放大了 五、制作和调试中遇到的困难。 1、也许是平时实际操作的经验较少,所以在刚刚看到作业时,有种无从做起的感觉。只有在一些学长的悉心指导下才慢慢开始动起手来绘图。 2、在绘制原理图的过程中,遇到了很多麻烦:比如当需要某种元件时,由于对元件库并不十分熟悉,所以前几次都得一个一个慢慢找,浪费了大量的时间。 其次,可能由于对原理图没有足够的理解,导致在绘图时只是盲目地照着给出来的样图画,没有对其做进一步思考,这就直接影响了后来PCB图和电路板的制作......