LM386功放电路图
LM386功放集成电路的应用
LM386功放集成电路的应用
LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。
LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况下,可提供几百mW的功率。
它的典型输入阻抗为50K。
部分电路图举例
内部线路
本放大器的总电压增益为X200,是通过脚1、8之间有效地短路内部阻抗实现的
放大器
调幅收音机
音频感应器
助听器
振荡器
LM386典型应用电路
其内部电路如图:
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LM1875典型应用电路傻瓜系列功放内部电路图一款性能极佳的JFET-MOSFET耳机功放。
NE5532LM3886力度十足的低音炮音响电路图
NE5532LM3886力度十足的低音炮音响电路图
力度十足的低音炮
在音乐的重放中,完美的低音再现,不仅能增强音乐感,更能增加临场感与真实感。
本文介绍一款体积不大但劲量十足的有源低音炮,它十分适合应用在多媒体电脑的音响系统中,或在家居面积较小的环境下欣赏音乐之用,使你轻松地浸泡在音乐里、溶入游戏中,体味那真实的感觉。
低音炮的电路部分见图1。
有源低音放大器的电路原理大同小异,基本是由低通滤波器和功率放大器构成,本电路也不例外,由大家均已熟知的NE5532组成120Hz 低通滤波器,对输入的120Hz以上的信号滤除,再送入大名鼎鼎的LM3886功放集成电路进行功率放大,将浓郁强劲的重低音信号送到扬声器中。
大功率集成电路LM3886的音色非常好,个头虽然不大,但其效果比一般分立式晶体管放大器有过之而无不及。
低音炮的音箱结构见图2,本低音炮使用一只上海银笛的734X 8英寸PP盆低音扬声器。
由于LM3886推动8英寸箱体的量感很足,所以本箱体采用倒相式结构,以尽可能的延伸低频下限,这样才能真正再现弹性与浑厚的重低音。
应该说设计合理的迷宫式音箱的低频再现要比其它形式的音箱好一些,但业余条件下制作有较大的难度,本文未采用。
箱体制作完成后在内部先浇灌大约05~1厘米厚的沥青,再粘上1厘米厚的腈纶棉,即可安装电路使用了。
本音箱配备在原多媒体音响中,组成21式或组合在原主音箱仅使用65英寸以内扬声器的家用音响中,效果改善相当明显。
音频功率放大器LM386引脚图及功能
音频功率放大器LM386引脚图及功能1、LM386描述LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。
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。
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。
特性静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电;工作电压范围宽,4-12Vor5-18V;外围元件少;电压增益可调,20-200;低失真度;2、LM386电气参数1)极限参数:电源电压(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V电源电压(LM386N-4)22V封装耗散(LM386N)1.25W(LM386M)0.73W(LM386MM-1)0.595W输入电压±0.4V储存温度-65℃至+150℃操作温度0℃至+70℃结温+150℃焊接信息焊接(10秒)260℃小外形封装(SOIC和MSOP)气相(60秒)215℃红外(15秒)220℃热电阻qJC(DIP)37℃/WqJA(DIP)107℃/WqJC(SO封装)35℃/W qJA(SO封装)172℃/W qJA(MSOP封装)210℃/W qJC(MSOP封装)56℃/W 2)电气特性3、LM386内部电路及工作原理LM386内部电路原理图如图所示。
与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。
第一级为差分放大电路,T1和T3、T2和T4分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的有源负载;T3和T4信号从管的基极输入,从T2管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。
功率放大电路LM386
LM386是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。
它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。
LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低。
LM386的内部电路图及引脚排列图如图1、图2所示,表1为其电气特性。
图1. 内部电路图图2 引脚功能图极限参数:电源电压(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V电源电压(LM386N-4)22V封装耗散(LM386N)1.25W(LM386M)0.73W(LM386MM-1)0.595W输入电压±0.4V储存温度-65℃至+150℃操作温度0℃至+70℃结温+150℃焊接信息焊接(10秒)260℃小外形封装(SOIC和MSOP)气相(60秒)215℃红外(15秒)220℃热电阻qJC (DIP)37℃/WqJA (DIP)107℃/WqJC (SO封装)35℃/WqJA (SO封装)172℃/WqJA (MSOP封装)210℃/WqJC (MSOP封装)56℃/W表1. LM386电气特性图3的应用电路为增益20的情形,于pin 1及pin 8间加一个10μF的电容即可使增益变成200,如图4所示。
图中10kΩ的可变电阻是用来调整扬声器音量大小,若直接将Vin输入即为最音量最大的状态。
图3 功放电路工作原理图4 放大倍数200图5 调幅收音机功率放大器图6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封装图片图7 LM386MM-1 封装图片。
十倍电压放大器电路图大全(前置放大电压跟随器LM386音响功放电路)
十倍电压放大器电路图大全(前置放大电压跟随器LM386音响功放电路)电压放大器(VoltageAmplifier)是提高信号电压的装置。
对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。
当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
电压放大器工作原理运算放大器的核心是一个具有恒流源的差分放大器,由于恒流源的作用尽量的保证晶体管的工作点,能在晶体管特性曲线比较线性的一段工作,并且采用了深度的负反馈使整个运算放大电路对信号具有较好的线性放大。
一个运算放大器为了保证有一定的增益,都是采用多级直流放大器的组合,在制造时就在一个芯片上完成,以集成电路运算放大器的形式出现;保证了良好的耦合特性及稳定性。
所以运算放大器就是高质量的模拟放大器的代名词。
由于运算放大器的核心是一个差分放大器,所以就有两个输入端,和一个输出端,其在电路图上的表示符号,引脚的位置和电压比较器一样;两个输入端和输出的关系也有同相输入端和反相输入端的称呼。
这两个输入端都可以输入信号(对称的差分信号);也可以,一个输入端设定为基准电压,一个输入端输入模拟信号。
运算放大器既然能把信号进行放大,显然我们用他来代替电压比较器作为电压比较用也是没有问题的,就有许多电路的电压比较电路就采用了运算放大器电路完成的。
不过运算放大器作为电压比较器使用;其灵敏度、反映速度都要差的多,还是不要这样替代用的为好,但是电压比较器是绝对不能作为运算放大器用的。
在一般的电路原理图上运算放大器和电压比较器,光从符号上很难区分图纸上表示的是运算放大器还是电压比较器,只能通过对电路的分析,进行判断。
十倍电压放大器电路图(一)工频干扰是脑电信号的主要干扰,虽然前置放大电路对共模干扰具有较强的抑制作用,但部分工频干扰是以差模信号方式进入电路的,且频率处于脑电信号的频带之内,加上电极和输入回路不稳定等因素,前级电路输出的脑电信号仍存在较强的工频干扰,所以必须专门滤除。
LM386内部电路图和外部接线图分享
2、驱动级
由VT7管组成共射放大电路,该管集电极带有恒流源负载。
3、输出级
由VT8~VT10管组成准互补功放电路,其中VT8、VT9复合成等效PNP
型管,VD1、VD2是输出级的小偏置电路。
图二
图二为LM386外部接线图。
它有2、3两个输入端,其中反相输入端2接地,ui由3端输入。1与8
端为增益设定端。当1、8端断开时,设ui由3端输入,则该电路闭环电压
增益
当1、8端之间外接10μF电容器时,Auf≈201。
当1、8端之间接入0.68kΩ电阻与10μF电容的串联电路时,则Auf≈
51。请同学们结合第5章所学知识,弄清楚以上三种增益设定值是如何得来
的。同时思考图8-11b中以下三组元器件的作用:(1)C2;(2)C3;
LM386内部电路图和外部接线图分享
LM386是一款通用型音频功放集成电路,它具有以下特点:
频响宽(可达数百千赫)
功耗低(常温下为660mW)
电源电压范围宽(4~16V)
外接元件少
使用时不需加散热片
图一
图一是LM386内部电路图。它由三级所组成:
1、输入级
由VT2、VT3级成差放电路,双入单出,VT1、VT4管为其偏置电路,
(3)R2和C4。
LM386的工作原理与特点
LM386的工作原理与特点目录LM386是集成OTL型功放电路的常见类型,是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器;与通用型集成运放的特性相似,是一个三级放大电路:第一级为差分放大电路;第二级为共射放大电路;第三级为准互补输出级功放电路。
LM3861.引脚功能① 1与8脚为增益调整端,当两脚开路时,电压放大数为20倍,当两脚间接10uf容时,电压放大倍数为200倍;② 2脚为反相输入端;③ 3脚为同相输入端;④ 4脚为地端;⑤ 5脚为输出端;⑥ 6脚为电源正端;⑦ 7脚为旁路端;⑧ 6脚与地之间接10uf电容可消除可能产生的自激震荡,如无震荡7脚可悬空不接。
引脚图LM386的外形和引脚的排列如图所示。
LM386外形和引脚排列查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA;电压增益为20-200;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。
2.内部电路原理LM386内部电路原理如图所示。
内部电路基于典型的音频功率放大器配置,通常称为Lin拓扑。
尽管很老,但它仍然几乎是无与伦比的,几乎所有的固态功率放大器都遵循它。
LM386 内部电路分为输入级,电压放大器级(VAS),输出级(OPS)和反馈网络:LM386内部电路原理2.1输入级第一个模块是PNP发射极跟随器放大器(Q 1,Q 3),它设置输入阻抗并定义DC工作点,使输入电压离地升高,因此电路将接受负输入信号至-0.4V。
两个50k输入电阻(R 1,R 3)都建立了到基极电流接地的路径,需要将输入耦合,以免干扰内部偏置,因此输入阻抗由这些电阻决定,并设置为50K。
电压增益分析:差分放大器长尾对(Q 2,Q 4)的增益由两个增益设置电阻1.35K +150Ω(R5 + R5)调节。
外部引脚1和8可以将增益从20(最小)调整到200(最大)。
3-11 LM386音频放大电路[共8页]
- 135第三章巧制作134按照这张图纸在面包板上制作,接通电源。
我们对着话筒拍手,“啪”,LED 亮了。
再拍一次,LED 熄灭。
这样就达到了基本的效果。
接下来是调试接收声音的频率。
声音有高频、中频、低频,虽然我们用的话筒是全指向性全频的,但在电路中也会因为电容值的不同而倾向于某一段频率。
话筒偏压的电路中使用的是0.1μF 电容,这款电容的容值小、充放电的速度快,对高频声音有很好的通过率。
也就是说,使用0.1μF 电容可接收中、高频声音。
改用0.01μF 电容则只会接收高频的声音。
反之,用2.2μF 或4.7μF 则会更多的通过低频声音信号。
如此一来,靠更换电容值便能达到调整接收声音频率的效果。
如果你想用喊话开关灯,就用2.2μF 或4.7μF 电容。
想击掌开关灯,就用0.1μF 电容吧。
若是想用吹哨开关灯,那就用0.01μF 的最棒了。
声音频率越高受到的干扰声音就越少,明白了这些道理,再去调试电路就有了理论依据。
具体的制作过程和拓展的电路设计我就不多讲了,大家有兴趣自己拓展一下吧,相信大家一定能用之前学过的知识举一反三,发现创新可能,那将是你学有所成最好的证明。
3-11 LM386音频放大电路之前的内容介绍过三极管放大电路,三极管放大虽然是放大电路的基础,但实际上很少单独使用。
因为电路设计不断复杂化、集成化,采用多管放大的集成电路芯片在性能和功能上都优于独立的三极管。
所以在明白三极管放大原理之后,应该学习一下常用的放大芯片作为补充,在今后的电路设计与制作中用最适合的芯片达到最佳性能。
本节介绍一款非常有名的音频功率放大芯片LM386,你可以用它制作助听器、小音箱等有趣又实用的音频放大装置。
LM386的引脚少、外围元件少、电路简单,是电子爱好者入门放大器芯片的首选芯片。
【认识LM386】LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器芯片,2011年该公司被德州仪器公司(TI)收购,所以现在由德州仪器公司生产。
llm386内部电路图_m386音频放大电路原理图解
llm386内部电路图_m386音频放大电路原理图解每个人的心中都有那么一块芯片:你对它了如指掌,典型应用电路烂熟于胸,一旦出现了某种需求立刻就能想到它。
虽然它可能早已不是完成任务的最佳选择,但是你总是割舍不下它。
不同的人有不同的答案。
但是对于模拟音频放大领域,这片芯片一般是LM386。
虽然它很老,需要外置部分元件才能获得最好效果,噪声也不满足高保真的需求,而且也不支持时兴的3.3V供电。
但是如果你经常自己动手做一些会发出声音的小电路的话,那么这片芯片肯定是你的首选。
进入现代,低电压和锂电池供电的时代,有很多时兴的音频放大芯片可以供你选择。
甚至在3.3V供电的电路中也有适合使用的放大器芯片。
这种芯片一般以桥式负载的方式连接进电路——即同时驱动扬声器的两边,这样会提供更好的输出效果。
并省去了输出级的大电容。
同理,这种芯片一般用于内部空间有限的电子设备里,并多采用贴片封装。
在这个领域内竞争,LM386没有任何机会。
然而,如果你不擅长焊接贴片封装、对空间没有要求,或是只需要用面“扶我起来,包板搭建设计原型,那么LM386仍然是设计的一把好手。
我还可以再战!”基本电路LM386——作为一片老将级芯片,一直生产到现在并不是只是因为其常见的DIP封装,真正的原因在于其过硬的设计思路。
它的内部是一个典型的推挽式放大器(又称推拉式),其主要结构由两个输出晶体管组成,其中一个用来放大电压波形的上半边,而另一个则用来放大电压波形的下半边。
问题在于,这样的设计可能出现交越失真,通过良好的调整三极管的工作区域,可以尽量消除该现象。
你也可以使用一只运算放大器来提供反馈,并使其退出这个死区。
在LM386里,这两种方式都有采用。
如果LM386这种神奇的芯片不存在,而你又想实现这样的功能,该怎么办呢?你可以使用一只优秀的运算放大器来进行电压放大,并使用两只组成图腾柱结构的三极管构成提供电流的部分。
这样所组成的电路起到的作用和LM386是一样的。
简易功放电路DIY,教大家做一款音质还不错的功放,你学会了吗?
简易功放电路DIY,教⼤家做⼀款⾳质还不错的功放,你学会了吗?普及数电模电知识,科教兴国。
哈喽,⼤家晚上好!创客e⼯坊本期教⼤家⽤LM386做⼀个简易的功放电路,聆听⾳乐的艺术美,感受电⼦DIY的乐趣。
LM386是美国国家半导体公司⽣产的⾳频功率放⼤器,主要应⽤于低电压消费类产品。
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。
输⼊端以地为参考,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。
⽤LM386做简易功放电路很容易成功,是电⼦爱好者⼊门功放电路的⾸选之作。
我们先来看LM386的引脚分布:LM386引脚分布LM386⼀共有8个引脚,1脚和8脚是增益引脚,2脚是反向输⼊端,3脚是同相输⼊端,4脚是电源地,5脚是输出,6脚是电源,7脚是旁路。
在这⾥阿乐要多补充⼀句,可能很多⼈不知道增益是什么意思,我们简单点理解当做放⼤倍数就可以了。
我们根据LM386的数据⼿册,选择其中的⼀个典型电路来做,电路图如下:增益为200的电路图由图可知,我们需要⼀个10K的电位器,⽤来当做⾳量调节,1和8脚之间跨接⼀个10uF的电解电容,7脚旁路我们不接,5脚输出需要⼀个0.05uF的电容和⼀个10Ω的电阻,我们还需要⼀个250uF的输出耦合电容,实际制作时我们还需要在⾳频输⼊端接⼀个10uF以下的耦合电容,在电源输⼊接⼀个220uF的电源去耦电容。
实际焊接制作的原理图如下图:实际焊接的电路图根据原理图备齐所需元器件:所需元器件根据原理图焊接电路:焊好的电路正⾯:焊好的电路背⾯:接下来调试电路,先接⼀个8Ω1W的⼩喇叭:⾳质还可以,中⾼⾳上扬,通透清澈。
换⼀个8Ω10W的低⾳喇叭:。
LM386功率放大电路
桂林电子科技大学职业技术学院实训设计(论文)功率放大电路学院(系):电子信息工程系专业:学号:学生姓名:指导老师:目录摘要 (2)实训设计目标 (2)实训理论、原理及原理图 (3)设计电路及其制作 (5)完成后实物图 (8)致谢 (9)摘要:LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。
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。
输入端以地为参考,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。
实训设计目标:1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。
2、学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。
3、进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。
4、培养学生的创新能力。
技术指标要求如下:1.最大不失真输出功率Po=0.5W。
2.电路静态功耗小于50mW。
3.输出负载为内阻8欧的扬声器。
发挥部分技术指标1:1、转化效率大于30%。
2、课调节输出音量的大小。
发挥部分技术指标2:1、使用干电池对电路供电。
2、失真度THD<10%。
实训理论、原理及原理图:LM386概述简介制造商:美国国家半导体公司种类:音频功率放大器LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。
封装形式LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
(实训中用到的是直插式)特性1、静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电;2、工作电压范围宽,5-12V ;3、外围元件少;4、电压增益可调,20-200;5、低失真度。
LM386或TDA2006集成功率放大器
世界上自1967年研制成功第一块音频功率放大器集成电路以来,在短短的几十年的时间内,其发展速度和应用是惊人的。
目前约95%以上的音响设备上的音频功率放大器都采用了集成电路。
据统计,音频功率放大器集成电路的产品品种已超过300种;从输出功率容量来看,已从不到1W 的小功率放大器,发展到10W 以上的中功率放大器,直到25W 的厚膜集成功率放大器。
从电路的结构来看,已从单声道的单路输出集成功率放大器发展到双声道立体声的二重双路输出集成功率放大器。
从电路的功能来看,已从一般的OTL 功率放大器集成电路发展到具有过压保护电路、过热保护电路、负载短路保护电路、电源浪涌过冲电压保护电路、静噪声抑制电路、电子滤波电路等功能更强的集成功率放大器。
3.3.1 LM386集成功率放大器1.LM386的特点LM386的内部电路和管脚排列如图3.3.1所示。
它是8脚DIP 封装,消耗的静态电流约为4mA ,是应用电池供电的理想器件。
该集成功率放大器同时还提供电压增益放大,其电压增益通过外部连接的变化可在20~200范围内调节。
其供电电源电压范围为4~15V ,在8Ω负载下,最大输出功率为325mW ,内部没有过载保护电路。
功率放大器的输入阻抗为50k Ω,频带宽度300kHz 。
+-V+(a) LM386内部电路图12345678增益反相输入同相输入地输出V+旁路增益(b) LM386管脚排列图图3.3.1 LM386内部电路及管脚排列图2.LM386的典型应用LM386使用非常方便。
它的电压增益近似等于2倍的1脚和5脚电阻值除以T1和T3发射极间的电阻(图3.3.1中为R4+R5)。
所以图3.3.2是由LM386组成的最小增益功率放大器,总的电压增益为:20k 35.1k 15.0k1526245=+⨯=+⨯R R R 。
C 2是交流耦合电容,将功率放大器的输出交流送到负载上,输入信号通过R w 接到LM386的同相端。
LM386电路图
用LM386制作的BTL功率放大器电路图
LM386是一只比较常用的小功率放大集成电路。
用两只LM386可以方便的组成一个BTL 放大电路,功率可以提升到单片的两倍,而且去除了输出电容,音质方面也有所提升。
如下图所示,输出功率可以达到3W以上。
用LM386制作的BTL功率放大器电路
其中第一个图的RP2电位器用来调整两片IC的输出端的直流电位平衡,一般情况下LM386的输出端一致性较好,所以RP2也可以省去。
如果不需要太大的增益,1和8脚的电容也可以去除,第二个图就是简化了的BTL功率放大器电路。
LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。
BTL功率放大器:亦称桥式推挽电路,功率放大器的输出级与扬声器间采用电桥式的联接方式,主要解决OCL、OTL功放效率虽高,但电源利用率不高的问题。
与ocL和oTL功放相比,在相同的工作电压和相同的负载条件下,BTL是它们输出功率的3至4倍.在单电源的情况下,BTL可以不用输出电容,电源的利用率为一般单端推挽电路的两倍,适用于电源电压低而需要获得较大输出功率的场合。
LM386功放电路图
LM386组成的助听器电路图助听器主要是由微型拾音器(话筒)、放大器和耳机三部分组成的微小型扩音机。
尽管助听器的电路结构与一般扩音机在形式上较为相似,但二者的要求有差异。
扩音机是按正常人的听力范围及音域设计的,而助听器则根据耳聋患者的失音特征和程度来设计的。
一般助听器对频率响应、谐波失真、噪音等要求虽然没有扩音机那么高,放大器级数也少于扩音机,不过对有关的性能指针均有一定的要求,通常助听器的传声增益要在15~55dB左右,频响在100~600Hz,失真度小于10%~15%。
显然采用LM386集成块是可以满足的。
LM386高频响应可达300kHz,电源电压范围为1~6V时,其静态电源为4mA,适用于电池供电。
图101-1图101-2图101-1为LM386组成的助听器电路。
图中LM386被连接成正相放大器电路。
1、8 脚接有10μF电容,故电路增益被提至最大。
这样做的原因在于LM386的增益不太大,用于助听器时余量并不足,尤其当话筒灵敏度较差时比较明显,调低增益常常不能满足要求。
话筒信号通过RP1和C1耦合至脚,经LM386放大后从5脚输出,再推动耳机发声,RP1用于音量调节,S1为频响选择开关。
当S1置于1、2、3位时,对应的电路频响分别是3000、4500和6000Hz左右,该频响选择电路实际上是一电容衰减电路。
设置它的目的是压缩电路的频响,减弱和消除耳聋者不需的音频成分和噪音,以提高清晰度和减轻耳朵的疲劳感。
C1为输出耦合电容,C4为电源去耦电容。
R1是驻极体话筒BP内场效应管的负载。
助听器的印制电路板如图101-2所示。
元器件焊装完检查无误后,接通电源就能使助听器正常工作。
不过在使用前测一下电路的静态电流是否为1mA左右(DC=4.5V时为3.5mA左右)。
若电流太大,通常是C4或印制板漏电而引起,也可能是LM386质量欠佳,应查明原因修复好。
印制板装完后,将它放入小塑料盒中固定,电源用5~8号小电池或大的钮扣型电池。
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LM386组成的助听器电路图
助听器主要是由微型拾音器(话筒)、放大器和耳机三部分组成的微小型扩音机。
尽管助听器的电路结构与一般扩音机在形式上较为相似,但二者的要求有差异。
扩音机是按正常人的听力范围及音域设计的,而助听器则根据耳聋患者的失音特征和程度来设计的。
一般助听器对频率响应、谐波失真、噪音等要求虽然没有扩音机那么高,放大器级数也少于扩音机,不过对有关的性能指针均有一定的要求,通常助听器的传声增益要在15~55dB左右,频响在100~600Hz,失真度小于10%~15%。
显然采用LM386集成块是可以满足的。
LM386高
频响应可达300kHz,电源电压范围为1~6V时,其静态电源为4mA,适用于电池供电。
图101-1
图101-2
图101-1为LM386组成的助听器电路。
图中LM386被连接成正相放大器电路。
1、8 脚接有10μF电容,故电路增益被提至最大。
这样做的原因在于LM386的增益不太大,用于助听器时余量并不足,尤其当话筒灵敏度较差时比较明显,调低增益常常不能满足要求。
话筒信号通过RP1和C1耦合至脚,经LM386放大后从5脚输出,再推动耳机发声,RP1用于音量调节,S1为频响选择开关。
当S1置于1、2、3位时,对应的电路频响分别是3000、4500和6000Hz左右,该频响选择电路实际上是一电容衰减电路。
设置它的目的是压缩电路的频响,减弱和消除耳聋者不需的音频成分和噪音,以提高清晰度和减轻耳朵的疲劳感。
C1为输出耦合电容,C4为电源去耦电容。
R1是驻极体话筒BP内场效应管的负载。
助听器的印制电路板如图101-2所示。
元器件焊装完检查无误后,接通电源就能使助听器正常工作。
不过在使用前测一下电路的静态电流是否为1mA左右(DC=4.5V时为3.5mA左右)。
若电流太大,通常是C4或印制板漏电而引起,也可能是LM386质量欠佳,应查明原因修复好。
印制板装完后,将它放入小塑料盒中固定,电源用5~8号小电池或大的钮扣型电池。
话筒也可用CRZ29、CRZ215型驻极体电容话筒。
耳机阻抗选用范围为8~800Ω,但阻抗高些耗电也省些,LM386输出功率可为250~300mW。
在使用助听器时,分别调整RP1和S1直至耳机发出的音量适中、音质清晰柔和为止。