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。
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。使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。
第二级为共射放大电路,t7为放大管,恒流源作有源负载,以增大放大倍数。
第三级中的t8和t9管复合成pnp型管,与npn型管t10构成准互补输出级。二极管d1和d2为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。
引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端。电路由单电源供电,故为otl电路。输出端(引脚5)应外接输出电容后再接负载。
电阻r7从输出端连接到t2的发射极,形成反馈通路,并与r5和r6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。
lm386音频放大电路图(一)
该电路是使用低功耗集成功率放大器lm386构成的ocl功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
电路工作原理:图中ic1和ic2是两片集成功放lm386,接成ocl电路。c1起到电源滤波及退耦作用,c3为输入耦合电容,r1和c2起到防止电路自激的功能,rp为静态平衡调节电位器。 ic1和ic2选用集成功放电路lm386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4v~16v,如图中工作电压为6v时,额定输出功率可以达到3w,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻r选用1/2w金属膜电阻器。电容c1选用耐压为16v的铝电解电容器;c2选用聚丙烯电容,c3选用钽电解电容。rp选用有机实芯电位器。扬声器bl根据实际需要选用8ω,额定功率在10w以下的扬声器或音箱。
制作和调试方法:电路安装完成后,将音频信号输入端接地,调整rp,使ic1和ic2的两只5脚输出直流电压相等即可。由于lm386外接元件少,一般情况下都可正常工作。电路可安装在自制的印刷电路板上,也可在万能印刷电路板上来进行焊接。
lm386音频放大电路图(二)
lm386低电压音频功率放大器
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。
lm386音频放大电路图(三)
小功率功放电路图如下图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300hz~3400hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。
工作原理
电路原理如图所示。本放大器由三极管vt1、vt2、vt3、变压器t1、t2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器t1,感应的信号送到前置放大器vt1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器t2,t2的作用能使单端变成双端,则t2的次级绕制的两组分别送至由三极管vt2和vt3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容c5、c6送到扬声器bl,bl发出放大后的音频信号。
技术指标:
电源电压 - 6 - 12 vdc
输出功放 - 1 w, 8 ohm
采用6v供电时其静态功耗只有24mw
输入-输出配置
lm386音频放大电路图(四)
如图所示是tda7010t+lm386组成的调频对讲机电路与制作,ic1采用 tda7010t或tda7050t,ic2采用lm386或ba5386,njm386,ic3采用l7806,bg1选用9014;bg2选用 d-40或9018。电容器除电解电容器及c11外均采用瓷片电容器,c11采用cbm-226d可变电容器,如用7/25pf微调电容器也能覆盖整个波段,但应将c10短接,电阻均用金属膜电阻。线圈无需自制。天线用87~108mhz的专用橡皮套式天线。
lm386音频放大电路图(五)
lm386集成功率放大器的应用
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