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音頻放大器工作坊
2014/10/20 FutureWard
Cavedu 講師 徐豐智
E-mail:jesusvictory777@cavedu.com
提供優質服務
Total Solution Provider
本日作品
材料
• 麵包板
• 晶片:LM386*2
• 電容:2200uF/35V*2、1000uF/25V*2(日製)、3300uF/25V
、0.047uF*4
• 電阻:10歐姆 * 2
• 可變電阻 B10K 雙排
• 喇叭 * 2
• 3.5mm 立體聲音源線插座
• 搖頭開關
• 電池盒
• 電池
電路
• Part 1-提供訊號來源
把電磁波、電磁信號、機械的震動轉變成電器信號
(電壓或電流)
• Part 2-擴大器
把微弱的電器信號擴大
• Part 3-揚聲器
可以把電能轉換成聲能
音訊輸出
• 單聲道輸出
• 雙聲道輸出
• 雙聲道輸出+控制
LM386-音頻放大器
增益設定
反相輸入
同相輸入
地
增益設定
旁路電容
電壓供給 (電源)
輸出
LM386
• 特性:
• 功率消耗低:可用電池供電
• 工作電壓範圍寬:4~12V或是5~18V
• 電壓增益可調20~200
• 失真率低
• 操作易造成瞬間衝擊
使用LM386
• 透過1、8腳位改變增益(噪音增加)
• 電阻值不要太大,10K剛好
揚聲器
1. 支撐音盆用框架
2. 磁鐵
3. 線圈
4. 彈波
5. 音盆
6. 鼓邊
今天使用的電路圖
材料:麵包板
• 尺寸很多
• 插拔方便
• 垂直方向皆可通
• 水平需跨接
麵包板運作原理
材料:可變電阻
• 電位器,可改變線路兩端的電阻值,用來
控制音量。
• 常見的音響或檯燈旋鈕就是可變電阻
達到良好效果的小撇步
• 確實接對IC的腳位
• 線路要短
• 電容要靠近IC
• 量好長度再剪線
• 切勿使電線跨過IC
• 顏色分別清楚
16
製作電路,開始
請注意:請確認電路都接好之後才
上電,下圖的電池、雙排可變電阻、
為閱讀方便用。
1、接上IC-LM386(注意記號)
8765
1234
2、6號腳接上0.47uF(473)電容,連
接電源Vs(紅線)
3、將電容另一端接地(黑線)
4、5號腳接上0.47uF(473)電容
5、將電容另一端接上電阻,電阻連
上地線
6、5號腳接上2200uF/35v電解電容
注意極性
- +
7、插上雙排可變電阻
圖片為參考用
8、將2、4號腳位、可變電阻接地
9、三號腳位(音源輸入)連接可變電
阻
10、將可變電阻連接音源線
11、將喇叭與2200uF/25v電容相連
12、連接電池
聲音測試
將音源線連接立體聲端子,插入手
機孔進行測試
放大音響訊號
注意電解電容的極性
將電容遠離IC晶片
13、1號、8號連接3300uF/25v電容
注意極性
+
-
降低放大訊號雜訊
注意!電容正極接地
14、7號腳連接1000uF/25v電容(日製)
電容正極接地
左聲道製作
15、重複步驟1-6
16、2、3號腳位接地
17、3號腳連接另一端可變電阻(左聲
道音源輸入)
聲音測試
將音源線連接立體聲端子,插入手
機孔進行測試
放大音響訊號
注意電解電容的極性
將電容遠離IC晶片
18、重複13、14步驟
今天的電路圖是怎麼畫的?
• Fritzing 免費電路圖繪製軟體,超好用!
接下來我可以做什麼?
• 買本書看看?
• 逛逛電子材料行
• 上網看看有趣的專題
• 接上Arduino來寫程式,邁向 Maker!
Facebook  CAVEDU教育團隊
邀請您一起來推廣
技術資源諮詢
合辦教學研習
設備採購建議
投稿雜誌媒體

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20141020 futureward 音頻放大器工作坊

Notas do Editor

  1. 麵包板、電阻、電解質電容vs陶瓷電容、可變電阻腳位 Audio jack
  2. 可以把電磁波、電磁信號、機械的震動轉變成電器信號(電壓或電流)
  3. Audio amplifier 美國國家半導體公司生產   低電壓音頻功率放大器 用於低電壓消費類產品,電壓增益內值為20, 但在pin1pin8之間增加一外接電阻以及電容可以將電壓增益調整為任意值,最大為200。 輸入端以地位為參考,同時輸出端備自動篇至電源電壓的一半,在6V電源電壓下,他的靜態功耗僅為24mW
  4. 增益在電子學上,通常為一個系統的訊號輸出與訊號輸入的比率。如5倍的增益,即是指系統令電壓或功率增加了5倍。增益主要應用於放大電路中。
  5. 增大7腳位電容值,可以減緩電流上升下降的速度,有效抑制噪音 减少输出耦合电容。此电容的作用有二:隔直+ 耦合。隔断直流电压,直流电压过大有 可能会损坏喇叭线圈; 耦合音频的交流信号。 它与扬声器负载构成了一阶高通滤波器。 减小该电容值,可使噪声能量冲击的幅度变小、宽度变窄;太低还会使截止频率 (fc=1/(2π*RL*Cout))提高。分别测试,发现 10uF/4.7uF最为合适,这是我的经验值。