Datasheet texas instruments lm386n-3/nopb
Содержание:
- LM386 Datasheet Download — UTC
- Замечания по конструкции
- Распиновка LM386
- Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
- Схемы включения усилителя LM386
- Регенеративный средневолновый приемник
- Datasheets
- Более высокие частоты и больше возможностей
- Корпус / Упаковка / Маркировка
- ↑ Универсальный усилитель на ИС LM386
- С какими проблемами я столкнулся
- Application Notes
- Простой приемник прямого усиления
- Какой операционный усилитель использовать
LM386 Datasheet Download — UTC
Номер произв | LM386 | |||
Описание | LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER | |||
Производители | UTC | |||
логотип | ||||
1Page
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD DESCRIPTION The UTC LM386 is a power amplifier, designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep LM386 ideal for battery operation. FEATURES *Battery Operation *Low Distortion: 0.2% (Av=20, VS=6V, RL=8Ω, PO=125mW, f=1kHz) ORDERING INFORMATION Ordering Number MARKING DIP-8
LM386 PIN CONFIGURATION LINEAR INTEGRATED CIRCUIT BLOCK DIAGRAM BYPASS 7 15K 6 VS 5 VOUT 4 GND UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
LM386 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS PARAMETER VCC 15 V Input Voltage VIN -0.4V ~ +0.4V PD 600 mW TOPR TJ -25 ~ +85 C C Storage Temperature TSTG -40 ~ +150 C Note:1. Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied. The device ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25C, unless otherwise specified.) PARAMETER VS IQ POUT GV BW RIN IBIAS TEST CONDITIONS VS=6V, VIN=0 VS=6V, RL=8Ω, THD=10% 250 VS=9V, RL=8Ω, THD=10% VS=6V, f=1kHz 10μF from pin 1 to pin 8 500 VS=6V , Pin1 and pin 8 open POUT=125mW, VS=6V, f=1kHz RL=8Ω pin1 and pin 8 open VS=6V, f=1kHz, CBYPASS=10μF pin1and pin 8 open, Referred to output VS=6V Pin2 and pin 3 open TYP kΩ nA |
||||
Всего страниц | 7 Pages | |||
Скачать PDF |
Замечания по конструкции
Хотя эти схемы были собраны и успешно испытаны на беспаечной макетной плате, учитывая их большое усиление, лучше всего было бы изготовить платы с добротным слоем земли, используя либо наклеивание фольги на текстолит, либо непосредственное соединение проводами компонентов, перевернутых выводами вверх
Следует отметить, что в этих схемах важно исключить возможность утечки по ВЧ с выхода (вывод 5) обратно в индуктивность на ферритовом стержне. Если используемая физическая топология схемы создает проблему воющего звука, было бы целесообразно последовательно с наушниками добавить дроссель индуктивностью от 1 до 10 мГн
Приемник хорошо работает со стандартными 32-омными стерео наушниками. Их можно включить параллельно, чтобы увеличить громкость, снизив сопротивление нагрузки до 16 Ом, или последовательно, чтобы увеличить сопротивление до 64 Ом. Это позволяют сделать стандартные стереофонические наушники сопротивлением 32 Ом при использованием выходного стерео разъема без подключения земляного провода.
Пуристы, вероятно, захотят добавить стабилизатор напряжения и точную варакторную подстройку, чтобы повысить удобство использования схемы, но я пришел к выводу, что даже в простейшей форме для нерегулярного прослушивания характеристик этой схемы более чем достаточно.
Распиновка LM386
Из распиновки видно, что LM386 — это простая ИС усилителя, требующая минимального количества внешних компонентов. В следующей таблице показаны функции каждого вывода LM386.
Контакты 1 и 8 являются выводами регулировки усиления. По умолчанию коэффициент усиления LM386 установлен на уровне 20. Когда конденсатор подключен между выводами 1 и 8, он обходит внутренний резистор (который отвечает за установку коэффициента усиления 20) и увеличивает коэффициент усиления до 200.
Контакты 2 и 3 являются инвертирующими и неинвертирующими входами усилителя (внутри они подключены к операционному усилителю). Через эти выводы подается входной аудиосигнал с таких устройств, как микрофон, мобильные телефоны, ноутбуки и т. д.
Контакты 6 и 4 являются контактами питания. Максимальное питание для LM386 составляет 15 В. В нашем случае мы использовали источник питания 12 В.
Контакт 7 задает путь для развязки, и конденсатор должен быть подключен между контактом 7 и землей. Контакт 5 является выходным контактом. Перед подключением выхода к динамику необходимо выполнить надлежащую фильтрацию, поскольку любой сигнал постоянного тока может привести к необратимому повреждению динамика.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
Внимание! 800 рублей для новичков на Aliexpress Регистрируйтесь по нашей ссылке. Если вы впервые на Aliexpress — получите 800.00₽ купонами на свой первый заказ.. Цифровой осциллограф DSO138
Кит для сборки
Цифровой осциллограф DSO138. Кит для сборки
Функциональный генератор. Кит для сборки
Настраиваемый держатель для удобной пайки печатных плат
Владимир Мосягин (MVV)
Россия, Великий Новгород
Список всех статей
Профиль MVV
Радиолюбительством увлекся с пятого класса средней школы.Специальность по диплому — радиоинженер, к.т.н.Автор книг «Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником», «Секреты радиолюбительского мастерства», соавтор серии книг «Для прочтения с паяльником» в издательстве «СОЛОН-Пресс», имею публикации в журналах «Радио», «Приборы и техника эксперимента» и др.
Схемы включения усилителя LM386
На рисунке ниже показано типовое включение микросхемы LM386 из datasheet. В данном случае коэффициент усиления схемы ограничено до 20, поскольку к выводам 1 и 8 не подключены внешние элементы.
Данный коэффициент усиления (20) обеспечивается внутренними резисторами обратной связи на 1,35 кОм (к выводам 8 и 1) и 15 кОм (к выводам 1 и 5). Параллельное подключение внешних резисторов к данным резисторам приводит к изменению коэффициента усиления.
Формула расчета коэффициента усиления
Без каких-либо внешних компонентов усиление составляет 20:
А = 2 × 15000 / (150 + 1350) = 20
Конденсатор, подключенный между контактами 1-8 микросхемы, позволяет игнорировать резистор на 1,35 кОм, и следовательно коэффициент усиления будет:
А = 2 × 15000/150 = 200
Выход микросхемы подключен к громкоговорителю с помощью конденсаторного фильтра, который обычно используется в линейных усилителях. Переменный резистор на входе используется для настройки желаемого уровня громкости.
Вторая схема показывает, как можно повысить коэффициент усиления выше базовой установки (20) вплоть до 200 путем добавления конденсатора к контактам 1 и 8 микросхемы. Емкость конденсатора не должна превышать 10 мкФ.
Подбор коэффициента усиления в диапазоне от 20 до 200 может быть осуществлен, в том числе и с применением переменного резистора на 4,7 кОм, подключенного последовательно с конденсатором.
Избыток смещения может быть уменьшен путем соединения неиспользуемого вывода резистора с землей. Однако все вопросы смещения отпадают если активный вход соединен через конденсатор.
В варианте с коэффициентом усиления 200, необходимо соединить вывод 7 с помощью конденсатора емкостью 0,1мкФ с минусом питания для поддержания стабильной работы и предотвращения нелинейных искажений.
Простой, но интересный усилитель басов может быть получен путем подключения цепи из резистора и конденсатора к выводам 1 и 5
Скачать datasheet LM386 (211,2 Kb, скачано: 3 639)
Статистика
Собираем усилитель 1W на LM386.
Собираем усилитель 1W на LM386
В статье рассмотрен проект простого компактного и легкого для повторения усилителя на микросхеме LM386. Питание схемы осуществляется от однополярного источника питания, напряжение которого может лежать в пределах от 4 до 12 Вольт. Низкое потребление дает возможность применения данной схемы для конструирования аудио-устройств с питанием от батареек или малогабаритных аккумуляторов. Ток режима покоя составляет всего 4 мА.
При выборе LM386 внимательно смотрите с каким она индексом, микросхемы LM386N-1, -3, LM386M-1, LM386MM-1 имеют диапазон питающего напряжения 4. 12 Вольт, а у LM386N-4 питание может быть чуть выше: от 5 до 18 Вольт. Соответственно и мощность на выходе у них будет различна. Для справки смотрите таблицу электрических характеристик ниже:
Принципиальная схема усилителя 1W на микросхеме LM386 показана ниже:
Исходник печатной платы нам достался вот такой:
По этому рисунку была нарисована печатная плата в программе Sprint Layout. Расположение элементов на плате осталось неизменным, единственное отличие заключается в том, что мы не стали располагать на плате выключатель. При необходимости его всегда можно поставить в разрыв питающего провода, а место на плате немного экономится. Размер печатки получился 35 х 38 мм, фольгированный текстолит односторонний. Вид LAY формата платы следующий:
Фото-вид LAY формата:
Вторая версия печатной платы усилителя на LM386 LAY6 формата (размер 23 х 45 мм):
Amp_LM386 ver2_LAY
Amp_LM386 ver2_LAY_foto
Разговор пойдёт об очень распространённой интегральной схеме (ИС) звукового усилителя мощности LM386, производимой компанией National Semiconductor (сейчас полностью входит в состав Texas Instruments) .
Действительно, напряжение питания микросхемы может быть в пределах 4…12 В, а потребляемый ток покоя составляет всего 4 мА, что является идеальным для большинства аудиопроектов, получающих питание от батарей. Усилитель развивает выходную мощность 0,5 Вт при напряжении питания 9 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом. Если добавить, что Кус. этой интегральной МС может быть легко выбран от 20 до 200 с помощью двух внешних элементов, а её выходное напряжение автоматически устанавливается равным половине напряжения питания, то станет ясно, почему в течение многих лет эта микросхема сохраняет популярность.
Заголовок проекта отражает сказанное – как микросхема, так и наборы на её основе чрезвычайно востребованы радиолюбителями, в этом смысле аудиоусилитель LM386 действительно чемпион. См., например,
Предлагаю ознакомиться с возможностями массовой микросхемы LM386 и предложить мои варианты её применения.
Регенеративный средневолновый приемник
Из технического описания LM386 следует, что его усиление остается больше единицы (10 дБ) на частотах, превышающих 1 МГц (Рисунок 3). По этой причине LM386 способен генерировать на средних частотах АМ диапазона (540 … 1600 кГц), что делает возможным использование микросхемы в схеме средневолнового регенеративного приемника АМ сигналов. Это значительно улучшает чувствительность и селективность приемника прямого усиления. Результат представлен на Рисунке 4.
Рисунок 3. | Эта зависимость усиления от частоты взята из документации Texas Instruments на микросхему LM386. |
Если исключить цепь регулировки положительной обратной связи, схема превратится в генератор Колпитца. В качестве двух параллельных контуру конденсаторов, необходимых для схемы Колпитца, используется внутренняя емкость вывода 3 микросхемы LM386 и последовательный с ней конденсатор 220 пФ между выводом 1 и землей. Коэффициент усиления звукового сигнала можно увеличить, включив дроссель последовательно с конденсатором 10 мкФ. Он может иметь индуктивность от 1 до 10 мГн. Чем больше будет индуктивность дросселя, тем больше будет его внутреннее сопротивление, что немного уменьшит максимальное усиление звука. Если при использовании небольшого дросселя усиление оказывается избыточным, последовательно с дросселем можно включить небольшой резистор сопротивлением от 10 до 100 Ом. Дроссель в комбинации с последовательным конденсатором шунтируют внутренние резисторы обратной связи, которые определяют усиление усилителя на звуковых частотах, но имеют высокий импеданс на радиочастотах, так что схема может быть использована в качестве высокочастотного генератора Колпитца (емкостной трехточки). Для управления коэффициентом усиления, изменяющего глубину положительной обратной связи генератора и позволяющего использовать его в качестве регенеративного приемника, к выводу 7 подключен переменный резистор 10 кОм, который уменьшает ток генерирующего транзистора на неинвертирующем выводе 3, что, в свою очередь, уменьшает усиление генератора.
Рисунок 4. | Эта схема показывает, как использовать LM386 в качестве средневолнового регенеративного приемника. |
Datasheets
OrderNow ProductFolder Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments LM386SNAS545C – MAY 2004 – REVISED MAY 2017 LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier1 Features 3 Description The LM386M-1 and LM386MX-1 are power amplifiersdesigned for use in low voltage consumerapplications. The gain is internally set to 20 to keepexternal part count low, but the addition of an externalresistor and capacitor between pins 1 and 8 willincrease the gain to any value from 20 to 200. 1 Battery OperationMinimum External PartsWide Supply Voltage Range: 4 V–12 V or5 V–18 VLow Quiescent Current Drain: 4 mAVoltage Gains from 20 to 200Ground-Referenced InputSelf-Centering Output Quiescent VoltageLow Distortion: 0.2% (AV = 20, VS = 6 V, RL = 8 О,PO = 125 mW, f = 1 kHz)Available in 8-Pin MSOP Package The inputs are ground referenced while the output …
Более высокие частоты и больше возможностей
Использовать большое усиление LM386 и его способность выполнять функцию детектора огибающей на высоких частотах можно с помощью того, что, по сути, является однотранзисторным умножителем добротности. В последней группе схем, показанных на Рисунке 6, к схеме генератора Колпитца добавлен один транзистор, который в совокупности с высоким усилением LM386 и способностью к детектированию превращает микросхему в высококачественный регенеративный приемник. В схеме с катушкой на ферритовом стержне он способен генерировать на частотах, превышающих 14 МГц, и обеспечивать громкий звук при приеме мощных коммерческих коротковолновых станций. На схеме показан PNP транзистор общего назначения типа 2N3906, но с таким же успехом в ней можно использовать 2N2907 и 2N4403.
Рисунок 6. | Коротковолновые регенеративные приемники на основе LM386, использующие большое усиление микросхемы и способность детектирования огибающей радиочастотного сигнала. |
На схемах 1, 2 и 3 входы LM386 подключены непосредственно к контуру, а сам LM386 используется как радиочастотный детектор огибающей. В схеме 4 с относительно большой емкостью конденсатора связи LM386 используется одновременно как аудиоусилитель и детектор огибающей, где оба сигнала оказываются на эмиттере входного транзистора. В схеме 5 емкость входного конденсатора связи меньше, а LM386 работает детектором огибающей, который только детектирует радиочастотный сигнал, поступающий с эмиттера входного транзистора. Схема 6 работает как детектор огибающей и не имеет входного конденсатора связи; оба дифференциальных входа LM386 соединены с эмиттером. Это защищает LM386 от насыщения входным постоянным напряжением (порядка 0.6 В) с эмиттера транзистора.
При использовании контура с катушкой из 8 витков провода, намотанного на 3-дюймовый ферритовый стержень, и стандартного конденсатора переменной емкости для средневолнового диапазона схема 6 обеспечивает интервал перестройки приблизительно от 3.5 до 10.5 МГц, и таким образом, покрывает оба любительских диапазона 80 и 40 метров. При регулировке глубины положительной обратной связи происходит небольшой сдвиг частоты, что весьма полезно при приеме сигналов SSB, поскольку управление обратной связью может использоваться для тонкой настройки.
Корпус / Упаковка / Маркировка
LM386M-1 | LM386M-1/NOPB | LM386MMX-1/NOPB | LM386MX-1/NOPB | LM386N-1/NOPB | LM386N-3/NOPB | LM386N-4/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | D | P | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 3500 | 2500 | 40 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | M-1 | LM386 | Z86 | LM386 | 386N-1 | LM | LM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data |
↑ Универсальный усилитель на ИС LM386
↑ Детали универсального усилителя и монтажная плата
Применены резисторы типа МЛТ, МОН, С2-33Н мощностью 0,25 или 0,125 Вт. Конденсаторы керамические КМ-5, КМ-6, К10-17, К10-47, а также плёночные К73-9, К73-17 или К73-24; оксидные конденсаторы К50-35. Динамическая головка – широкополосная, с сопротивлением 8 Ом, мощностью 0,5…3 Вт, например 1ГДШ-6-8. Все детали могут быть заменены импортными аналогами.
Для экспериментов с усилителем подходит лабораторный источник питания на основе аккумуляторной батареи .
Микросхема LM386 позволяет собрать множество надёжных конструкций, в которых нужна небольшая выходная мощность.В настоящее время появились достойные преемники LM386, содержащие минимум навесных элементов. К ним можно отнести LA4525, LA4534 фирмы SANYO, выпускаемые в корпусе DIP8 или MFP105 под поверхностный монтаж; AP4890, TDA7050, TDA7052, KA2209, КР174УН31 и др. .
С какими проблемами я столкнулся
В этой схеме много усиления собрано в небольшом объеме и, что еще хуже, есть много тока, идущего через выходной каскад. Операционные усилители довольно хорошо подавляют обратную связь, создаваемую помехами по шинам питания и земли, но, тем не менее, эта обратная связь может создавать проблемы устойчивости. Провода от источника питания подключайте к схеме вблизи выходных транзисторов. Провод «земли» припаяйте возле точки соединения трех конденсаторов 10 мкФ и резистора 330 кОм
Обратите также внимание на входной фильтр 1 кОм/10 мкФ. Мощности, потребляемой усилителем, достаточно для небольшого проседания Vcc, и небольшая часть возникающей в связи с этим помехи, проникая на вход, приводит к генерации или, в моем случае, к загадочному падению входного импеданса
Небольшой RC фильтр эту обратную связь устраняет. Снизить усиление схемы вы можете, уменьшив сопротивления резисторов 33 кОм, или ограничившись только одним входным каскадом. Дополнительное усиление можно будет получить с помощью внешней схемы.
Помимо этого, вы можете столкнуться с проблемами устойчивости, связанными с выбором ОУ и транзисторов, о которых говорилось выше, поэтому было бы неплохо воспользоваться осциллографом и убедиться, что усилитель работает правильно.
Стабилизированный источник питания не является абсолютно необходимым для этой схемы, но, как минимум, нужно использовать конденсатор очень большой емкости, такой, как показанный на схеме конденсатор 2200 мкФ. Трехвыводной стабилизатор обеспечит некоторую дополнительную степень защиты транзисторов в случае короткого замыкания выхода на землю.
Application Notes
-
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
-
Calculating Gain for Audio Amplifiers (Rev. A)
PDF, 238 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 сен 2005This application report explains the different types of audio power amplifier configurations, such as the single-ended (SE), the bridge-tied load (BTL), and the fully differential audio amplifier. Each configuration is illustrated with a block diagram, gain equations, and an example using realistic scenarios to illustrate to engineers how to calculate the gain of their audio amplifier.
-
AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)
PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels.
Простой приемник прямого усиления
Потенциал LM386 как радиоприемника был обнаружен несколько лет назад при исследовании аномального поведения в приемнике, который содержал одно из этих устройств. В процессе поиска неисправности было установлено, что LM386 действует как детектор огибающей высокочастотного сигнала с большим коэффициентом усиления, который можно использовать в качестве АМ-приемника, просто подключив к его входу резонансный контур. Оказалось, что, реализовав упомянутые ранее две особенности LM386, можно создать простой настраиваемый радиочастотный приемник, используя на входе стандартную средневолновую антенну, намотанную на ферритовом стержне. Несмотря на то, что чувствительность приемника не очень высока, он способен в городских условиях без внешней антенны принимать несколько местных станций. Схема этого приемника изображена на Рисунке 2.
Рисунок 2. | Микросхема LM386 может использоваться как настраиваемый радиочастотный приемник. |
Какой операционный усилитель использовать
Первые два ОУ должны быть пригодны для аудио приложений. Таковыми являются MC33182, LM833 и многие другие. Если где-нибудь в техническом описании микросхемы промелькнут слова «аудио» или «искажения», скорее всего, это будет хороший выбор. 🙂 Помните, что многие современные операционные усилители имеют узкий диапазон допустимых напряжений питания! Коэффициент усиления в каждом из этих первых двух каскадов установлен равным всего 34, поэтому здесь довольно хорошо будут работать даже более медленные ОУ, однако следите за тем, чтобы произведение их усиления на полосу пропускания равнялось хотя бы 1 МГц. У некоторых операционных усилителей, прекрасных во всех отношениях, размах выходного напряжения недостаточен для этой схемы, выходной каскад которой не имеет усиления. Меньшая амплитуда на выходе IC1b означает снижение максимальной мощности, но впрочем, большого значения это обычно не имеет. Не пытайтесь использовать ОУ LM358 в первых двух каскадах; в режиме усилителя напряжения эта микросхема создаст неприятную проблему переходных искажений.
Для выходного каскада был выбран операционный усилитель LM358. При попытках использовать любые другие микросхемы я сталкивался с какими-нибудь трудностями. Первоначально я брал более быстрые ОУ, и на 8-омном эквиваленте нагрузки они показывали хорошие результаты, однако реактивность некоторых реальных громкоговорителей вызывала возбуждение схемы. Небольшие искажения, вносимые LM358, видны как очень слабое дрожание вблизи точки пересечения нуля на частоте в несколько килогерц, однако уровень результирующих гармоник находится за пределами человеческого слуха. При использовании более быстрых ОУ фазовый сдвиг в транзисторах TIP31 и TIP32 приводил к неустойчивости схемы.
Я временно снижал усиление первых каскадов, шунтируя два резистора 33 кОм резисторами 1 кОм. С помощью анализатора нелинейных искажений я измерил, что суммарный уровень гармоник при напряжении питания от 15 В до 18 В и выходной мощности, близкой к максимальной, равен 0.16%. Для LM358 это совсем неплохо! При сопротивлении нагрузки 16 Ом и напряжении питания 18 В искажения снижались до 0.1%. Замена транзисторов на 2N2219 и 2N2905 привела к росту искажений до 0.2% при питании 12 В.