Агуулгын хүснэгт:

LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах.: 5 алхам
LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах.: 5 алхам

Видео: LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах.: 5 алхам

Видео: LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах.: 5 алхам
Видео: DIY Drone Machine 🚗 (своими руками) на основе 4-х осцилляторов 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах
LM386 -ийг осциллятор болгон ашиглах

Ихэнх хүмүүс LM386 -ийг моно өсгөгч гэдгээр нь мэддэг. Зарим хүмүүсийг гайхшруулж болох зүйл бол LM386 -ийг энгийн 555 таймер чип шиг өөр тусгай IC -гүйгээр осциллятор болгон хувиргахад хялбар байдаг.

Энэхүү зааварчилгааны номонд би үүнийг хэрхэн яаж хийх талаар шууд схем, товч тайлбар, мөн энэ төхөөрөмжөөр ямар тонгорог хийх талаар хэдэн санаа өгөх болно.

Алхам 1: Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жагсаалт

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жагсаалт
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жагсаалт

LM386 ICResistors 1k Ohm 10k Ohm 100 Ohm 100k Ohm * * Энэхүү резистор нь 10k Ohm -аас 100k Ohm хооронд хэлбэлздэг боловч бусад савнууд (200k эсвэл 1M) үнэхээр сайхан сонсогддог. 470 microFarad туйлширсан конденсатор 50 microFarad конденсатор ашиглахыг зөвлөж байна). 0.01 microFarad туйлширсан биш) * * Энэхүү конденсатор нь 0.01 microFarads ба 0.27 microFarads хооронд хэлбэлзэж болно. 0.1 microFarad конденсаторыг ашиглах нь дөрвөлжин долгионд маш ойрхон байгааг би анзаарсан. 8 Ом чанга яригч 9 вольт зай 9 вольт холбогч потенциометр (дууны хэмжээг тохируулах зориулалттай)

Алхам 2: Схем

Схем
Схем
Схем
Схем

LM386 нь төслүүддээ батерей ашиглах магадлалыг тооцоолохын тулд суурилуулсан санал эсэргүүцэх эсэргүүцэлтэй (1350 K Ом) төхөөрөмжтэй. 1 ба 8 -р зүүг холбосноор та энэ эсэргүүцлийг алгасаж байна, 7 -р зүү нь хаана ч холбогдоогүй, 6 -р зүү нь 9 вольтын батерейд, 4 -р зүү нь газардуу холбогдсон байна холболт байхгүй. Тиймээс 2 ба 3 -р зүү холбогдоогүй, 2 ба 4 -р зүү холбогдоогүй байна. Үлдсэн хэсэг нь урагшаа чиглэсэн байх ёстой, хоёр дахь зураг нь өмнөх схем юм. Энэ нь адилхан боловч хэд хэдэн тэмдэглэл байна. R t ба C t нь эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд өөр өөр байж болохыг харуулж байна. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг өөрчилснөөр та үүсгэж буй давтамжид нөлөөлж болно. Герц дэх давтамжийг тодорхойлох энгийн тэгшитгэл (эсвэл миний сонссон) нь (2.5)/(R t * C t) юм. Rt нь 10 000 - 100 000 Ом хооронд байх болно. Хэрэв R3 (100 Ом) -ийг орхисон эсвэл хассан бол та чанга дуугарах болно.

Алхам 3: Турших ёстой зүйлүүд

Та 8 Ом чанга яригчтай хувьсах резисторыг цувралаар байрлуулснаар дууны товчлуурыг оруулж болно. Үүнийг 500 Ом -оос бага байлга. Би үүнийг 1к Ом хувьсах резистороор туршиж үзсэн боловч энэ нь тийм ч сайн ажиллахгүй байсан. Нарны терамин хэлбэрийн төхөөрөмж үүсгэхийн тулд R t -ийг PhotoCell -ээр соль. гэхдээ 470 microFarad конденсаторын тусламжтайгаар би ая гэхээсээ илүү чанга товших/товших чимээ авдаг (магадгүй би зүгээр л алдаа гаргасан байх). Би үүнийг жижиг конденсатор ашиглан зассан. 100 microFarads -аас том хэмжээтэй зүйл нь муур шиг сонсогдож байгаа боловч жижиг зүйл нь жинхэнэ аялгуу шиг сонсогддог болохыг би анзаарсан.

Алхам 4: Дүгнэлт

Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт
Дүгнэлт

LM386 -ийн тусламжтайгаар би 1 инчээс 1.5 инчийн хэмжээтэй ПХБ -ийн хавтан дээр суулгасан нарны жижигхэн терамин хийжээ. Би 8 Ом чанга яригчийг 1/8 инчийн чихэвчний үүрээр сольсон. Би R t -ийг Photocell -ээр сольсон. Үүний гол давуу тал нь 9 вольтын батерейны хүчийг шавхдаггүй явдал юм. Бусад төслүүдийн хувьд 9 вольтыг нэг өдрийн дотор шавхсан.

Алхам 5: Дөрвөлжин долгион

Дөрвөлжин долгион
Дөрвөлжин долгион
Талбай долгион
Талбай долгион

Өмнөх миний байрлуулсан схем нь яг дөрвөлжин долгион биш байсан тул би хэдэн өөрчлөлт хийж, дууг туршиж үзсэн.

Зураг дээр байрлуулсан схем нь танд квадрат долгионы хэлбэлзлийг өгөх ёстой.

Зөвлөмж болгож буй: