Усилитель на LM386 низкой частоты мощностью до 0,7Вт
admin 17 апреля 2014 г.
Привет всем любителям электроники. Буквально вчера опробовал усилитель низкой частоты на LM386. Данная микросхема представляет собой надежный и в то же время простой интегральный усилитель низкой частоты, с выходной мощностью примерно 0,7Вт на нагрузке 8 Ом, при питании микросхемы напряжением 9 Вольт. Усилитель без каких-либо проблем завелся сразу после монтажа. Да и чему тут удивляться, наипростейшая схема обвязки микросхемы. Усилитель имеет низкий коэффициент нелинейных искажений, так же как и уровень собственных шумов.
Применяется LM386 в карманных радиоприемниках, микрофонных усилителях, различных радиоэлектронных игрушках и в других устройствах, где нужна малая выходная мощность, до одного Ватта.
Основные характеристики микросхемы:
- Напряжение питания от 4 до 12В.
- Максимальная выходная мощность 0,7Вт (при питании 9В)
- Коэффициент усиления до 200Дб (зависит от схемы, читаем ниже)
- Коэффициент гармоник 0,2% (при питании 6В и нагрузке 8Ом)
- Ток в режиме покоя составляет 4мА.
Есть несколько схем сборки усилителя на данной интегральной микросхеме, все схемы имеют различный коэффициент усиления, есть на 20дБ, 50дБ и на 200дБ. Схемы можете посмотреть в паспорте микросхемы. Есть там и схема с повышенным басом. Я же собирал вариант на 200дБ.
Схема усилителя на LM386:
Номиналы элементов:
- С1= 10мкФ 25В
- С2= 220мкФ 25В
- С3= 0,047мкФ
- С4= 0,01 мкФ
- R1= 10 Ом 0,25Вт
- R2= 10 кОм – подстроечный.
Печатную плату при распечатке не зеркалим, песатаем как есть!
У штекера я спаял вместе правый и левый канал.
Нагрузкой послужила динамическая головка мощностью 1Вт и сопротивлением 8Ом.
Даташит на LM 386 СКАЧАТЬ
Печатная плата СКАЧАТЬ
Похожие статьи
LM386 — Низковольтный усилитель мощности — DataSheet
Микросхема LM386, представляет собой усилитель мощности, который можно использовать в устройствах с низким напряжением питания. Например при питании от батареи. По умолчанию её внутренняя схема ограничивает усиление по напряжению в районе 20. Но подключая внешние резистор и конденсатор можно изменять усиление от 20 до 200, а выходное напряжение автоматически устанавливается равным половине напряжения питания. Потребление электроэнергии в холостом режиме составляет всего 24 милливатта, при питании от 6 В.
Особенности
- Возможность работы от батарей
- Минимум подключаемых наружных компонентов
- Широкий диапазон питания: от 4 до 12 В или от 5 до 18 В
- Низкий потребляемый ток: 4 мА
- Усиление по напряжению от 20 до 200
- Вход относительно земли
- Самоустанавливающееся выходное напряжение
- Низкий коэффициент искажений: 0.2% (при AV = 20, VS = 6 В, RL = 8 Ом, P
Примениение
- Усилители радиопремников
- Усилители портативных проигрывателей
- Домофоны
- Звуковые системы тв-приемников
- Линейные приводы
- Ультразвуковые приводы
- Небольшие сервоприводы
- Преобразователи

На Рис. 1 показана внутренняя принципиальная схема LM386. Транзисторы Q1 и Q2 образуют дифференциальный усилитель. В нем оба выхода соединены с общим проводом резисторами R1 и R2 номиналом 50 кОм. Выход дифференциального усилителя
(транзистор Q3) подключен к входу усилителя с общим эмиттером(транзистор Q7). Сигнал с коллектора транзистора Q7 напрямую по
которые для минимизации внутреннего падения напряжения и для получения максимальной выходной мощности не снабжены схемой
защиты от перегрузки.

Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Ед. изм. | |
Рабочее напряжение питания (VS) для LM386N-1, -3, LM386M-1, LM386MM-1 | 4 | 12 | В | ||
Рабочее напряжение питания (VS) для LM386N-4 | 5 | 18 | В | ||
Потребляемый ток (IQ) | VS = 6 В, VIN = 0 | 4 | 8 | мА | |
Выходная мощность (POUT) для LM386N-1, LM386M-1, LM386MM-1 | VS = 6 В, RL = 8 Ом, THD = 10% | 250 | 325 | мВт | |
Выходная мощность (POUT) для LM386N-3 | VS = 9 В, RL = 8 Ом, THD = 10% | 500 | 700 | мВт | |
Выходная мощность (POUT) для LM386N-4 | VS = 16 В, RL = 32 Ом, THD = 10% | 700 | 1000 | мВт | |
Усиление по напряжению (AV) | VS = 6 В, f = 1 кГц | 26 | дБ | ||
при 10 мкФ подключенных между выводами 1 и 8 | 46 | дБ | |||
Полоса пропускания (BW) | VS = 6 В, выводы 1 и 8 отключены | 300 | кГц | ||
Коэффициент нелинейных искажений (THD) | VS = 6 В, RL = 8 Ом, POUT = 125 мВт f = 1 кГц, выводы 1 и 8 отключены | 0.2 | % | ||
Ослабление помех по питанию (PSRR) | VS = 6 В, f = 1 кГц, CBYPASS = 10 мкФ | 50 | дБ | ||
Входное сопротивление (RIN) | VS = 6 В, выводы 1 и 8 отключены | 50 | кОм | ||
Входной ток смещения (IBIAS) | 250 | нА |
Схемы включения
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Примечание:
|

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Усилитель на LM386 своими руками
Ещё один вариант простого, маломощного, но весьма полезного усилителя, в основе которого лежит микросхема LM386. Его максимальная выходная мощность составляет 0,5 ватт, что вполне достаточно для озвучивания небольшой комнаты. К плюсам усилителя на этой микросхеме можно также отнести низкое энергопотребление, ведь в режиме покоя он потребляет всего 4 мА.
Однако, высокого качества звучания от такого усилителя ждать не приходится, ведь он рассчитан, в первую очередь, на минимальную стоимость и экономичность. Таким образом, этот усилитель идеально подойдёт для озвучивания, например, сигнала дверного звонка. При желании его можно также использовать в компьютерных колонках или переносных аудиосистемах, где важно низкое потребление энергии.
Схема усилителя на LM386

Помимо самой микросхемы, схема содержит несколько резисторов и конденсаторов. Разъём CN1 на схеме служит для подключения питания, CN2 для источника сигнала, а через CN3 подключается динамик. PR1 – переменный резистор, с помощью которого регулируется громкость. Напряжение питания схемы лежит в пределах 4-12 вольт, чем больше напряжение, тем выше выходная мощность. Сильно повышать напряжение питания не стоит, т.к. микросхема не предусматривает крепление к радиатору и может перегреться. Оптимальное напряжение – 9 вольт. Светодиод D1 загорается при подаче питания на усилитель.

Изготовление усилителя
Как и всегда, начинаем с печатной платы. Она имеет размеры 65х25 и выполняется методом ЛУТ, файл для печати к статье прилагается.
Несколько фотографий процесса:


После того, как вся медь вытравлена, отверстия просверлены, и дорожки залужены, можно впаивать детали. Сначала устанавливаются мелкие детали – резисторы, после них всё остальное. В последнюю очередь впаивается переменный резистор. На плате предусмотрено посадочное место для разъёма jack 3.5, весьма удобно с его помощью подключать к плате плеер или телефон с помощью кабеля AUX. Для подключения питания и динамика на плате также предусмотрены места под винтовые клеммники. Следует отметить, что этот усилитель является монофоническим, т.е. предусматривает подключение лишь одного динамика. Для воспроизведения стереосигнала нужно собрать второй такой же.
Удачной сборки!



Простой усилитель на микросхеме LM386
Данный усилитель может быть использован радиолюбителями как усилитель мощности в радиоприемниках, плеерах, различных игрушках со звуковыми эффектами, как усилитель для наушников и т.п. Диапазон применяемости очень большой.
Схема очень проста для повторения и не содержит дефицитных и дорогих деталей. В основе усилителя лежит микросхема LM386. На китайских сайтах можно за полтинник купить десять, а то и двадцать таких микросхем – aliexpress
Список деталей
- Микросхема LM386 — aliexpress.
- Резистор.
- Конденсатор.
- DIP панелька под микросхему (можно без неё).
- Клеммные колодки.
- Макетная плата.
Особенности усилителя
Микросхема LM386 — это низковольтный усилитель с низким током потребления и диапазоном питания от 5 до 12 В. Коэффициент усиления лежит в пределах 20-200. Выходная мощность – 0,5 Вт.
Схема и сборка усилителя на микросхеме LM386

Схема собрана на макетной плате с большим количеством отверстий. Выводы запаяны между собой припоем, либо отрезком монтажного провода. Даже при таком монтаже усилитель имеет очень маленькие размеры, что является большим плюсом этой конструкции.
Распиновка выводов микросхемы LM386


Усилитель не нуждается в настройке и работает сразу. Видео испытаний вы можете посмотреть ниже.
Видео
Как сделать усилитель звука своими руками на базе чипа LM386
Аудиосистемы – самый интересный, самый дорогой и самый верный способ познакомиться с электроникой, и заболеть ею. Воспроизводя, записывая и усиляя звук своими руками вы познакомитесь практически лично с электронами, бегущими по проводке вашей аудиосистемы.
Что и приводит нас к практически идеальной отправной точке (по моему мнению) для изучения самых азов аудиоэлектроники – усилению звука. Если у вас есть старый динамик и источник аудиозаписей (MP3 плеер или телефон), вы легко соберете дешевый усилитель звука. Итак, привожу инструкцию как сделать усилитель звука, с которой справится даже начинающий электронщик.
Чипы-усилители
Все привыкли к тому, что усилители звука зависят от множества отдельных компонентов или от энергоёмких электронных ламп, чтобы звучание было качественным. Как и в других отраслях, появление интегральных микросхем вызвало прорыв в мире аудиосистем, позволив использовать любое количество операционных усилителей, созданных для звуковых систем.
Такие интегральные схемы называют усилитель аудиосигнала на ИС, чипы усиления звука или чиповые усилители. Обычно они требуют несколько дополнительных компонентов, схемы с ними просты по своей конструкции, и потребляют чипы-усилители меньше тока, чем их дискретные и ламповые аналоги.
Все это подводит нас к усилителю ЛМ386, созданным «Texas Instruments» в 1983 году. Его можно найти в низковольтных аккумуляторных устройствах по всему миру.
Его характеристики:
- легко питать (использует одностороннее электропитание)
- низкая теплоотдача (не требует теплоотвода)
- производительный/эффективный
- существует вариант с двухрядным расположением выводов/существует двухрядный вариант
А это значит, что этот чип в фаворе у любителей мастерить по всему миру и является отличным полигоном для экспериментов с чиповыми усилителями. И не забывайте о его низкой стоимости. Сегодня мы с вами попробуем собрать простой мини усилитель звука для колонок на основе этого чипа.
Шаг 1: LM386 101
Будет очень здорово, если вы ознакомитесь с официальным техническим описанием (PDF), где есть вся техническая информация. Но я все же приведу здесь основные пункты.
LM386 – операционный усилитель, который был создан специально для аудиосистем. А значит, его эксплуатационные характеристики разрабатывались с учетом того, что он будет управлять динамиком, в определенном смысле. Как и большинство других чиповых усилителей звука, он может быть использован как обычный операционный усилитель. Он имеет двадцатикратное дефолтное усиление – что означает, что входящее напряжение он увеличит в двадцать раз. Коэффициент усиления можно задать вручную.
Распиновка
- 1,8 – усиление. Выводы 1 и 8 используются для регулировки уровня усиления с двадцати крат, используя удельные величины сопряженных конденсаторов.
- 2 – отрицательный вывод
- 3 – положительный вывод
- Это стандартные выводы операционных усилителей. В схемах с простым LM386 отрицательный вывод будет привязан к земле, а на положительный вывод будет приходить аудио сигнал из истока.
- 4 – земля, GND
- 5 – выход напряжения
- С пятого вывода усиленный сигнал поступает на динамик.
- 6 – источник напряжения
- На этот вывод должно поступать питание усилителя.
- 7 – обходная перемычка, байпас
Этот вывод предоставляет прямой доступ к входному сигналу, в основном используется, чтобы убрать помехи от питания.
Описание
LM386N (N означает двухрядное расположение выводов) выпускается в четырех модификациях: LM386N-1, -2, -3 и -4. Версии 3 и 4 дают на выходе чуть более высокое напряжение, версия 4 держит более высокое входное напряжение (за счет более высокого значения входного напряжения/ за счет повышенного требуемого минимального напряжения). Далее в статье речь будет идти о LM386N-1, так как именно его я использовал, и он является основой для остальных версий.
Напряжение питания
Напряжение питания должно быть в диапазоне 4 — 12В.
Номинальное сопротивление звуковой катушки
LM386 были изначально разработаны для резистивной нагрузки 4 Ом, но показатели колеблются от 8 до 32 Ом.
Искажения
В идеальных условиях полный коэффициент гармонических искажений 0,2%, при 6В напряжения, подаваемых на 8Ом динамик, при низком напряжении, и до 10% гармонических искажений при максимальных значениях напряжения.
Выводная мощность
В идеальных условиях вполне можно ждать ~700мВт, или 0,7Вт.
Шаг 2: Неужели и правда меньше Ватта?
Вы удивитесь, каким «громким» может быть всего 1 Вт. Если не брать глубокие басы, 1 Вт вполне хватит для динамиков ноутбука или аудиоустройств для мобильного телефона. Ну а если говорить о наушниках, которые находятся в непосредственной близости к барабанным перепонкам, то там нескольких милливатт достаточно, чтобы звук оглушал.
Запомните важное правило:
- Удвоение мощности добавляет 3 дБ акустической мощности.
- Что означает, что разница между 50 Вт и 100 Вт – 3 дБ.
- Разница между 100 Вт и 200 Вт — те же 3 дБ.
- А между 500 Вт и 1000 ВТ? Тоже 3 дБ!
Как вы видите, с увеличением мощности отдача не увеличивается.
Relationship Between Watts and dBs
Double amplifier power does not double the volume
В вкратце отношения между дБ, мощностью и звуковым давлением дают такой эффект: чтобы удвоить давление звука нужно учетверить мощность усилителя, а это значит возможность регулировать уровень громкости по желанию слушателя. Чтобы эта тема стала понятнее, рекомендую почитать статьи о зависимости громкости (дБ) от мощности (Вт) и о зависимости силы звука от мощности усилителя.
Самые популярные и мощные усилители (как NAD 3020) могли давать «всего» 20 Вт на 8Ом-динамики, что по нынешним меркам не является чем-то, достойным внимания. Факт остается фактом – такие факторы, как диапазон воспроизводимых частот, суммарное гармоническое искажение и прозрачность звука являются гораздо более важными показателями идеального звучания, чем просто мощность.
Шаг 3: Простая схема
Создать базовую функциональную схему для усилителя LM386 проще простого. На рисунке дана схема для одного усилителя, поэтому если вы хотите усилить стереосигнал, вам нужно будет собрать две цепи (одна на каждый канал и каждый динамик).
- Нам нужно соединить аудио сигнал с третьим выводом чипа (с плюсом). Также аудиосигналу нужен свой выход на землю GND/аудиосигнал должен быть заземлен. Также, высокоомный резистор между входом сигнала и землей (на схеме 10 кОм) выступает как замыкающий к земле резистор. Без этого резистора вы услышите из динамиков жужжание, если ваш музыкальный плеер будет выключен.
- Выводы 1 и 8 оставляем свободными, так как будем использовать усиление по умолчанию 20 крат.
- 100 мкФ конденсатор расположен между байпасом (вывод 7) и GND (землей), для предотвращения электропомех.
- Вывод минуса и земля (2 и 4) соединены с землей.
- Питание идет на шестой вывод и параллельно на 100 мкФ развязывающий конденсатор, идущий на землю, чтобы отфильтровывать низкочастотный шум.
- Вывод 5 идет на динамик, с двумя параллельным заземленными конденсаторами: 0,1 мкФ (100 нФ) конденсатор для фильтрации высокочастотного шума, и 1000 нФ балластный конденсатор, для сглаживающей фильтрации.
Шаг 4: Собираем схему
Вам понадобится:
- Двухрядная интегральная схема LM386N с восемью выводами — 1
- Стандартная беспечная макетная плата на 400 точек – 1
- 0,1 нФ керамический конденсатор – 1
- 100 нФ электролитический конденсатор – 2
- 1000 нФ электролитический конденсатор – 1
- 10 кОм углеродистый или металлопленочный резистор – 1
- Провода для прикуривания
- Источник прямого тока 9-12 В (9В батарейка вполне подойдет)
- Гнездо для подключения наушников 3,5мм и аудио кабель 3,5 мм
- Дешевый 4Ом или 8Ом динамик и провода для его монтажа
Шаг 5: Испытываем схему
Подключите 4Ом или 8Ом динамик (какой не жалко) и аудио источник и начинайте медленно прибавлять звук. Экспериментируйте с разными стилями музыки, чтобы выловить возможные искажения или шумы, особенно на высокой громкости. Я выяснил, что с моего айфона искажения появляются при 80% от максимально возможной громкости, но это было уже за пределами комфортного для человеческого слуха уровня громкости.
- попробуйте добавить в прибор фильтрующие конденсаторы, чтобы узнать, будет ли разница в звуке.
- попробуйте отсоединить аудио кабель и убрать 10 кОм подтягивающий резистор, чтобы понять, какую роль он выполняет/для чего он нужен в вашем приборе.
- убавьте звук и попробуйте добавить 10нФ керамический конденсатор между 1 и 8 выводами, чтобы кратность усиления возросла с 20 до 200.
Экспериментируйте и слушайте! Но если есть сомнения, убавьте звук, а затем снова прибавьте.
Стресс-тест
С помощью своей маленькой коллекции тестового звукового оборудования в результате испытаний со свое=им 8Ом динамиком, я получил следующие результаты:
- с синусоидой волны 1кГц, максимальная входящая синусоидальная мощность составила 120 мВ прежде чем возникли искажения.
- на выходе максимальная синусоидальная мощность составила около 2,38 В
- …эти цифры означают, что усиление и впрямь двадцатикратное (2380 мВ/ 120 мВ = 19,83)
- выходная мощность составила 707 мВ, что намного превзошло номинальное значение. Но если быть честным, я и нагрузил динамик больше разрешенного.
Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)
Во время прогона звука через спектральный анализатор в диапазоне 20 Гц – 20 КГЦ уровень искажений составил -35 дБн (коэффициент 1,7%). Я ни в коем случае не аудиофил, но усилитель мощности звука всего за 2 доллара США, на простой макетной плате, с легкими проводами и незащищенными выходами… не пыльно!
Шаг 6: Какие еще усилители достойны внимания
Если вам нравится экспериментировать с чиповыми усилителями повышенной мощности, лучшими критериями шумности и более сложными компонентами, следующими подопытными советую взять:
LM1875 – отличный 20 Вт аудио усилитель, который требует несколько дополнительных компонентов, к тому же ему нежен теплоотвод. Техническое описание.
TDA2050 – 32-35 Вт операционный чип, относящийся к более серьезной электронике, но пусть это вас не пугает. Для него потребуются еще несколько внешних конденсаторов, резисторов и немного терпения. Вот увидите, эта малышка вас удивит. Техническое описание.
Ну и, конечно, LM3886. Наиболее известный среди любителей самодельных аудиосистем класса HiFi. Стремящийся к нулю коэффициент искажений, высокая мощность (35-50 Вт) и серьёзная встроенная защита. Нужен большой теплоотвод! Техническое описание.
Скоро я выложу новые статьи об аудио приборах с оперативными чипами.
LM386 – характеристики, распиновка, описание. Схема простого усилителя на LM386
В этом этой статье мы расскажем вам, как построить схему усилителя звука на микросхеме LM386. Это недорогой аудио усилитель способный работать практически с любым небольшим динамиком. Несмотря на простоту и размер схемы, звук от усилителя на LM386 достаточно громкий.
Существует множество схем усилителей звука, разработанных с использованием микросхемы LM386. Основная проблема в этих схемах — это шум и помехи. Шум от схемы усилителя, разработанной в этом проекте, значительно меньше, и, если он собран на правильной печатной плате, он станет отличным усилителем звука.
Усилитель звука с использованием LM386 представляет собой цепь с низким энергопотреблением, которая может обеспечивать максимальную выходную мощность 1 Вт и может быть использован в различных устройствах связанных со звуком, таких как портативные колонки, колонки для ноутбука и т. д.
Чтобы собрать данный усилитель нам понадобиться:
- Микросхема усилителя звука LM386
- Конденсатор 1000 мкФ
- Конденсатор 100 мкФ
- Конденсатор 10 мкФ
- Конденсатор на 0,05 мкФ (два керамических конденсатора на 0,1 мкФ, соединенных последовательно)
- Потенциометр 10 кОм (для регулировки громкости — мы не подключали это)
- Резистор 10 Ом (1/4 Вт)
- Динамик 4 Ом
- Блок питания 12В
Принципиальная схема усилителя звука LM386
Описание LM386
LM386 — это универсальная интегральная микросхема усилителя звука класса AB, которую можно использовать в самых разных устройствах. Микросхема LM386 применяется уже несколько десятилетий и до сих пор используется в качестве усилителя в компьютерных колонках и портативных стереосистемах.
LM386 — это низковольтный усилитель мощности с неактивной потребляемой мощностью 24 мВт, что делает его пригодным для приложений с батарейным питанием. Самым распространенным корпусом для LM386 является 8-контактный DIP. На следующем рисунке показана схема распиновки микросхемы LM386.
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.
Примечание: инвертирующий вход (контакт 2) LM386 обычно подключается к земле.
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.
Функциональная блок-схема LM386
Функционально микросхему LM386 можно разделить на усилитель, управление усилением, байпас, питание и выход. На следующем рисунке показана функциональная блок-схема LM386.
Конструкция схемы усилителя звука на LM386
Конструкция схемы усилителя звука LM386 очень проста. Сначала подключите выводы питания (контакты 6 и 4) к 12 В и заземлению соответственно. Обратите внимание, что максимальное напряжение источника питания для LM386 должно составляет 15 В.
Далее нам нужно подключить вход. Вход может быть получен от любого аудио источника, такого как мобильный телефон или микрофон. Мы подали аудиовход с мобильного телефона через разъем 3,5 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Простой разъем 3,5 мм (без микрофона) имеет три контакта: левый канал, правый канал и заземление. Поскольку LM386 является моно усилителем, то нам необходимо выбрать либо левый канал, либо правый и контакт земля.
Если мы хотим контролировать уровень входного сигнала, нам необходимо подключить потенциометр сопротивлением 10 кОм к входу. Так как мы собираем этот проект на макете, мы не стали подключать его.
Дополнительно можно подключить небольшой конденсатор последовательно с входом для фильтрации постоянно составляющей.
По умолчанию в LM386 коэффициент усиления составляет 20 (без какой-либо схемы регулировки усиления). Мы подключим конденсатор 10 мкФ к выводам регулировки усиления, то есть контактами 1 и 8. Следовательно, коэффициент усиления теперь равен 200.
Хотя в datasheet LM386 говорится, что обходной конденсатор на контакте 7 не является обязательным, мы обнаружили, что подключение конденсатора емкостью 100 мкФ было действительно полезным, поскольку оно помогает снизить шум.
Наконец, к выходу сначала подключите конденсатор 0,05 мкФ и резистор 10 Ом последовательно между выходом (контакт 5) и землей. Это формирует Zobel Network — фильтр, состоящий из последовательно соединенных резистора и конденсатора.
Далее идет подключение динамика. LM386 может управлять любым динамиком с сопротивлением от 4 Ом до 32 Ом. Мы использовали динамик 4 Ом. Подключение динамика через большой конденсатор емкостью 1000 мкФ было действительно полезным, поскольку оно отфильтровывало ненужные сигналы постоянного тока.
Работа схемы усилителя звука LM386
Простой, но эффективный усилитель звука разработан с использованием ИС усилителя звука LM386. Работа схемы очень проста, так как вся работа выполняется самой микросхемой LM386.
Когда на схему подано питание и на вход подается соответствующий аудиовход, LM386 усиливает входной сигнал в 200 раз и приводит в действие выходной динамик.
Одной из основных проблем с усилителями звука, такими как LM386, является шум. Удивительно, но несмотря на то, что схема построена на макете, из динамика было очень мало шума.
Область применения
LM386 является одной из важных микросхем в аудио сегменте и применяется в портативных колонках и колонках ноутбука.
Схема усилителя звука LM386 может использоваться для записи голоса с микрофона, создания небольших динамиков с батарейным питанием, в FM-радиоустройствах и т. д.
Простой усилитель НЧ на LM386
Добавил: Chip,Дата: 27 Мар 2018В этой статье представлена схема простого усилителя НЧ на не дорогой микросхеме LM386. Его может сделать даже начинающий радиолюбитель.
Усилитель можно использовать для усиления сигналов звуковой частоты с компьютера, плеера, карманного радиоприемника, для дверного звонка или наушников… Есть множество применений для этого маломощного усилителя.
Усилитель LM386 выпускается в четырех модификациях.
Первые три из них, а именно: LM386 N-1, N-2, N-3, обеспечивают очень низкое искажение и хорошо работают при напряжении питания в диапазоне от 4 до 12 вольт постоянного тока.
LM386 N-4 работает с рабочим напряжением от 5 до 18 вольт постоянного тока.
Это крайние значения питающего напряжения, за пределами которого усилитель либо перестает работать, либо перегревается и выходит из строя.
Технические характеристики LM386
- Максимальная выходная мощность LM386 — 1,25 Вт при нагрузке (динамике) — 8 Ом.
- Напряжение питания: 4…12В или 5…18В
- Ток покоя (без подачи сигнала на усилитель) — 4 мА.
- Полоса пропускания: 300 кГц (при питании 6 в)
- Коэффициент усиления: от 20 до 200 (неравномерность АЧХ от 26 дБ до 46 дБ).
- Коэффициент искажений: 0,2%.
Функциональная схема LM386
Схема усилителя на LM386 простая, чтобы получить полноценный усилитель, нужно добавить всего нескольких внешних деталей.
Изменение коэффициента усиления от 20 до 200 достигается путем подключения конденсатора к выводам 1 и 8.
Схема усилителя с коэффициентом усиления 20.
Схема усилителя с коэффициентом усиления 200.
Принципиальная схема усилителя на LM386
Коэффициент усиления схемы около 200.
Для этой схемы, при условии напряжения питания не превышает DC от 5 до 12 вольт, выходная мощность составляет до 750 mW, при использовании динамика на 8 Ом. VR1-регулятор громкости.
Комплектующие:
- Микросхема U1 LM386
- С1, С2 — 10 мкф х 16В (электролитические)
- C3 — 0,1 мкф (керамический)
- C4 — 0,05 мкф (керамический)
- С5 — 220 мкф х16В (электролитический)
- R1 — 10 Ом (резистор 1/4 Вт)
- VR1 — 100 кОм (переменный резистор)
- Spkr1 — динамик 8 Ом
Если у Вас есть желание собрать схему данного усилителя, но не хватает комплектующих, то Вы можете купить набор деталей с печатной платой:
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Электронный переключатель сигнала и светодиодных ламп.
- Как сделать простой табурет
- DipTrace — программа для рисования схем и печатных плат
Схема переключения автомобильных сигналов и/или ламп
Для звукового и светового эффекта можно собрать простенькую схему на трёх транзисторах.
Её можно применить где угодно: и на автомобиле, и на мотоцикле, и на скутере…. а также на игрушечных машинах или, например для отпугивания не прошенных гостей (воров) на даче!
Подробнее…
Недорогой и простой табурет из одной доски может сделать каждый и довольно быстро! Такой табурет можно использовать на кухне или в коридоре, там где мало места для большего комфортного стула.
Подробнее…
Простые схемы и платы можно нарисовать в любом редакторе, а печатную плату, например, прочертить резаком. Но для разработок посложнее схем и печатных плат существуют разные специально для этих целей программы.
Об одной из них сегодня и пойдёт речь. DipTrace — это современная система сквозного проектирования, которая содержит набор программ и библиотек для работ со схемотехникой, разработкой печатных плат с ручной и автотрассировкой, 3-D моделирование и многое другое.
Подробнее…
Популярность: 2 181 просм.
LM386 — Низковольтный усилитель мощности — Спецификация
Микросхема LM386, представляет собой усилитель мощности, который можно использовать в устройствах с низким напряжением питания. Например при питании от батареи. По умолчанию её внутренняя схема ограничивает усиление по напряжению в районе 20. Но подключая внешний резистор и конденсатор можно усилить усиление от 20 до 200, а выходное напряжение автоматически устанавливается равным напряжением питания. Потребление электроэнергии в холостом режиме составляет всего 24 милливатта, при питании от 6 В.
Особенности
- Возможность работы от батарейки
- Минимум подключаемых наружных компонентов
- Широкий диапазон питания: от 4 до 12 В или от 5 до 18 В
- Низкий потребляемый ток: 4 мА
- Усиление по напряжению от 20 до 200
- Вход относительно земли
- Самоустанавливающееся выходное напряжение
- Низкий искаженный коэффициент: 0,2% (при A V = 20, V S = 6 В, R L = 8 Ом, P O = 125 мВт, f = 1 кГц)
Примениение
- Усилители радиопремников
- Усилители портативных проигрывателей
- Домофоны
- Звуковые системы тв-приемников
- Линейные приводы
- Ультразвуковые приводы
- Небольшие сервоприводы
- Преобразователи

На Рис. 1 изначально внутренняя принципиальная схема LM386. Транзисторы Q1 и Q2 образуют дифференциальный усилитель. В нем оба выхода соединены общим проводом резисторами R1 и R2 номиналом 50 кОм. Выход транзистора усилителя
(транзистор Q3) подключен к входу усилителя с общим эмиттером (транзистор Q7). Сигнал с коллектора транзистора Q7 напрямую по
выходит на выход ИС через усилитель мощности класса АБ, имеющий единичное усиление и выполненный на транзисторах Q8-Q9-Q10.
которые для минимизации внутреннего падения и для максимальной выходной мощности не снабжены схемой
защиты от перегрузки.

Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
Рабочее напряжение питания (V S ) для LM386N-1, -3, LM386M-1, LM386MM-1 | 4 | 12 | В | ||
Рабочее напряжение питания (V S ) для LM386N-4 | 5 | 18 | В | ||
Потребляемый ток (I Q ) | В S = 6 В, В IN = 0 | 4 | 8 | мА | |
Выходная мощность (P OUT ) для LM386N-1, LM386M-1, LM386MM-1 | В S = 6 В, R L = 8 Ом, THD = 10% | 250 | 325 | мВт | |
Выходная мощность (P OUT ) для LM386N-3 | В S = 9 В, R L = 8 Ом, THD = 10% | 500 | 700 | мВт | |
Выходная мощность (P OUT ) для LM386N-4 | В S = 16 В, R L = 32 Ом, THD = 10% | 700 | 1000 | мВт | |
Усиление по напряжению (A V ) | В S = 6 В, f = 1 кГц | 26 | дБ | ||
при 10 мкФ подключенных между выводами 1 и 8 | 46 | дБ | |||
Полоса пропускания (BW) | V S = 6 В, выводы 1 и 8 отключены | 300 | кГц | ||
Коэффициент нелинейных искажений (THD) | V S = 6 В, R L = 8 Ом, P OUT = 125 мВт f = 1 кГц, выводы 1 и 8 отключены | 0.2 | % | ||
Ослабление помех по питанию (ПСРР) | В S = 6 В, f = 1 кГц, C БАЙПАС = 10 мкФ | 50 | дБ | ||
Входное сопротивление (R IN ) | V S = 6 В, выводы 1 и 8 отключены | 50 | кОм | ||
Входной ток повреждения (I BIAS ) | 250 | нА |
Схемы включения
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Примечание:
|

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
.lm386n усилитель класса АВ для низких напряжений питания.
Усилитель на LM386 с гнездом для подключения наушниковНа рис. 7 показан усилитель с подключения головных телефонов. На схеме входное напряжение от источника аудиосигнала подаётся через конденсатор С1, устраняющий постоянную составляющую на регулятор громкости R1.

Рис. 7. Усилитель с гнездом для подключения наушников
Второй конденсатор (С2), включённый между средним выводом R1 и неинвертирующим входом, в принципе не нужен, но такое техническое решение устраняет шорохи при возможном плохом качестве резистора, а также уменьшает смещение половинного напряжения на выход усилителя.
Гнездо для подключения наушников включается через развязывающий конденсатор С5 таким, что при отсутствии штекера образом наушников подключён динамик ВА1, а при его подключении штекера — динамик отключается.
Назначение остальных элементов усилителя было рассмотрено выше. Коэффициент усиления по напряжению минимален (Ku = 20).
Переговорное устройство на LM386
Взяв за основу усилитель с максимальным коэффициентом усиления (рис. 2), можно получить простое переговорное устройство.Как видно из схемы, представленной на рис. 8, в ней добавлен выключатель питания и переключатель «Приём — передача», обеспечивающий поперечную работу динамических динамиков ВА1 и ВА2 в качестве микрофона или громкоговорителя.
Рис. 8. Переговорное устройство
Устройство позволяет организовать проводную связь между двумя абонентами. Дальность связи достигает нескольких сотен метров.
Область применения этой конструкции: связь между двумя абонентами, игры и т.п. Усилитель с динамической головкой ВА1 удалённая головка — на другом месте связи. Соединение основного и удалённого функции связи многожильным телефонным двухпроводным кабелем. Конструкция питается от батареи напряжением 9 В типа «Крона».
Генератор синусоидальных сигналов с малыми искажениями на LM386
Этот же усилитель без больших затрат превращается в генератор синусоидальных сигналов с малым коэффициентом гармоник.Схема генератора с мостом Вина на рис. 9.
Рис. 9. Генератор синусоидальных сигналов с малыми искажениями
Напомним, что частота генератора определяет выражением:
fo = ½Π√ (R1R2C1C2)
Чаще всего выбирают R1 = R2 и C1 = C2, в этом выражении упрощается:
fo = ½ΠR1C1
Коэффициент усиления отрицательной обратной связи должен быть равен 1/3 [6]. При указанных условиях в схеме используются незатухающие колебания.Если этот коэффициент меньше 1/3, амплитуда колебаний будет быстро увеличиваться со временем, пока выходное напряжение не превратится в меандр.
Если коэффициент отрицательной обратной связи более 1/3, амплитуда колебаний через некоторое время будет стремиться к нулю. Ясно, что установить идеальное значение коэффициента можно, если применить систему автоматической регулировки амплитуды.
Для этой связи цепь отрицательной обратной R3, HL1, которая так воздействует на коэффициент усиления, чтобы амплитуда колебаний стабилизировалась при весьма малых нелинейных искажениях (порядка 0,05%).
Если выходное напряжение генератора по каким-либо причинам увеличивается, увеличивается и ток через R3, а также напряжение на нелинейном элементе — лампе накаливания HL1. Нить лампы накаливания разогреется, и её сопротивление увеличится, что приведёт к уменьшению глубины обратной связи и уменьшению напряжения на выходе генератора. При уменьшении выходного напряжения генератора происходит в обратном направлении, что обеспечивается автоматическая стабилизация коэффициента усиления.
При указанной схеме значениях элементов частота генерируемых колебаний составляет 1 кГц, а амплитуда — около 2 В эфф.
Генератор прямоугольных импульсов на LM386
Схема, показанная на рис. 10, представляет собой генератор сигналов прямоугольной формы.
Рис. 10. Генератор прямоугольных импульсов
Усилитель DA1 играет роль компаратора. Положительная обратная связь реализуется с помощью делителя R1, R2, подключённого к неинвертирующему входу усилителя.Коэффициент обратной связи Kос = R2 / (R1 + R2). В состав отрицательной обратной связи включена интегрирующая цепь R3, C1.
Период колебаний генератора для симметричного сигнала прямоугольной формы составляет:
T = 2R3C1ln [(1 + Kос) / (1-Kос)]
При Кос = 0,462 формула упрощается:
Т = 2R3C1, и частота f = ½R3С1
Максимальная частота генерируемых колебаний ограничена скоростью нарастания выходного напряжения усилителя DA1.
.