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【轉(zhuǎn)】LM386應(yīng)用電路

LM386是一種音頻集成功放,具有自身功耗低、電壓增益可調(diào)整、電源電壓范圍大、外接元件少和總諧波失真小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于錄音機和收音機之中。

 

一、LM386內(nèi)部電路

LM386內(nèi)部電路原理圖如下圖所示。與通用型集成運放相類似,它是一個三級放大電路。


  第一級為差分放大電路,T1T3、T2T4分別構(gòu)成復(fù)合管,作為差分放大電路的放大管;T5T6組成鏡像電流源作為T1T2的有源負載;信號從T3T4管的基極輸入,從T2管的集電極輸出,為雙端輸入單端輸出差分電路。使用鏡像電流源作為差分放大電路有源負載,可使單端輸出電路的增益近似等于雙端輸出電路的增益。

第二級為共射放大電路,T7為放大管,恒流源作有源負載,以增大放大倍數(shù)。

第三級中的T8T9管復(fù)合成PNP型管,與NPN型管T10構(gòu)成準互補輸出級。二極管D1D2為輸出級提供合適的偏置電壓,可以消除交越失真。

引腳2為反相輸入端,引腳3為同相輸入端。電路由單電源供電,故為OTL(省去輸出變壓器的功率放大電路通常稱為OTL電路。其中,OTLOutputTransformerLess的縮寫)電路。輸出端(引腳5)應(yīng)外接輸出電容后再接負載。

電阻R7從輸出端連接到T2的發(fā)射極,形成反饋通路,并與R5R6構(gòu)成反饋網(wǎng)絡(luò),從而引入了深度電壓串聯(lián)負反饋,使整個電路具有穩(wěn)定的電壓增益。

 

二、LM386的引腳圖

LM386的外形和引腳的排列如下圖所示。引腳2為反相輸入端,3為同相輸入端;引腳5為輸出端;引腳64分別為電源和地;引腳18為電壓增益設(shè)定端;使用時在引腳7和地之間接旁路電容,通常取10μF。


  查LM386datasheet,電源電壓4-12V5-18V(LM386N-4);靜態(tài)消耗電流為4mA;電壓增益為20-200dB;在18腳開路時,帶寬為300KHz;輸入阻抗為50K;音頻功率0.5W。

盡管LM386的應(yīng)用非常簡單,但稍不注意,特別是器件上電、斷電瞬間,甚至工作穩(wěn)定后,一些操作(如插拔音頻插頭、旋音量調(diào)節(jié)鈕)都會帶來的瞬態(tài)沖擊,在輸出喇叭上會產(chǎn)生非常討厭的噪聲。

1、通過接在1腳、8腳間的電容(1腳接電容+極)來改變增益,斷開時增益為20dB。因此用不到大的增益,電容就不要接了,不光省了成本,還會帶來好處--噪音減少,何樂而不為?

2、PCB設(shè)計時,所有外圍元件盡可能靠近LM386;地線盡可能粗一些;輸入音頻信號通路盡可能平行走線,輸出亦如此。這是死理,不用多說了吧。

3、選好調(diào)節(jié)音量的電位器。質(zhì)量太差的不要,否則受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合適,太大也會影響音質(zhì),轉(zhuǎn)那么多圈圈,不煩那!

4、盡可能采用雙音頻輸入/輸出。好處是:、輸出端可以很好地抵消共模信號,故能有效抑制共模噪聲。

5、第7腳(BYPASS)的旁路電容不可少!實際應(yīng)用時,BYPASS端必須外接一個電解電容到地,起濾除噪聲的作用。工作穩(wěn)定后,該管腳電壓值約等于電源電壓的一半。增大這個電容的容值,減緩直流基準電壓的上升、下降速度,有效抑制噪聲。在器件上電、掉電時的噪聲就是由該偏置電壓的瞬間跳變所致,這個電容可千萬別省??!

6、減少輸出耦合電容。此電容的作用有二:隔直+耦合。隔斷直流電壓,直流電壓過大有可能會損壞喇叭線圈;耦合音頻的交流信號。它與揚聲器負載構(gòu)成了一階高通濾波器。減小該電容值,可使噪聲能量沖擊的幅度變小、寬度變窄;太低還會使截止頻率(fc1/(2π*RL*Cout))提高。分別測試,發(fā)現(xiàn)10uF/4.7uF最為合適,這是我的經(jīng)驗值。

7、電源的處理,也很關(guān)鍵。如果系統(tǒng)中有多組電源,太好了!由于電壓不同、負載不同以及并聯(lián)的去耦電容不同,每組電源的上升、下降時間必有差異。非??尚械姆椒ǎ簩⑸想姟⒌綦姇r間短的電源放到+12V處,選擇上升相對較慢的電源作為LM386Vs,但不要低于4V,效果確實不錯!

 

三、LM386典型應(yīng)用電路

1、電壓增益為20的放大電路


 

2、電壓增益為50的放大電路


3、電壓增益為200的放大電路



4、在85Hz具有6db增益的放大電路


5、收音機中的LM386:


引自:http://hi.baidu.com/???????/blog/item/2afa72896e5825b20f244426.html

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