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保姆级讲解LM386音频功放的引脚功能以及应用

LM386是一款单声道音频功放,它是模拟电路设计中最常用的元器件之一。它具有低功耗、低失真、低噪声、宽电源电压范围、内置增益控制等优点,可以用于放大微弱的音频信号,驱动扬声器或耳机等多种音频应用。本文将介绍LM386的元器件概述、参数、引脚说明、工作原理、应用领域和电路等工程师必须掌握的内容。

LM386概述

LM386是一款基于双极型晶体管的单声道音频功放,它由美国国家半导体公司(National Semiconductor)于1972年推出,是第一款广泛应用的集成音频功放。它的封装形式有DIP-8、SOIC-8、TO-92等,可以在不同的电路板上安装。它的电源电压范围为4V至12V,可以适应不同的电源需求。

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LM386参数

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LM386引脚说明

LM386的引脚图如下图所示:

LM386的引脚功能如下:

LM386工作原理

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LM386的工作原理是根据输入信号的差分电压来放大输出信号,即输出信号的电压等于输入信号的差分电压乘以增益。

LM386应用领域和电路

LM386可以用于多种音频电路的设计,例如放大、混合、调制、解调、振荡、音效等。

LM386 只需要几个电容和电阻就可开始工作。一个非常基本的常用 LM386 电路如下图所示:

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IC 使用引脚 6(通常为 5 或 9V)供电,接地引脚 4 接地。反相引脚(引脚 2)通常接地,非反相引脚(引脚 3)提供音频信号。

该音频信号可以来自麦克风,甚至可以来自 3.5 mm 插孔。10k 电阻与音频信号串联添加,用作音量控制。如果你想全音量操作,你可以忽略这个电位器。

引脚 1 和引脚 8 用于设置放大器的增益。如果这些引脚之间没有任何连接,则默认增益将为 26 dB,但我们可以在其两端连接一个 10 uF 电容以获得 IC 的最大增益,即 46 dB。引脚 7 用于连接我们的放大器 IC 的滤波电容(0.1uf),以避免不必要的振荡。

放大后的音频信号可以从引脚5通过滤波电容连接到一个8欧姆的扬声器获得。具有 0.05uF 和 10k 电阻的 RC 网络是可选的。

LM386替代品和应用建议

LM386是一款单声道音频功放,它的优点是低功耗、低失真、低噪声、宽电源电压范围、内置增益控制等,但它也有一些缺点,例如输出功率较小、增益固定、带宽较窄等。因此,对于一些对性能要求较高的应用,可以考虑使用一些更新的音频功放来替代LM386,例如:

- LM4871:一款单声道音频功放,具有内置的升压电路,可以提供高达3W的输出功率,适用于便携式设备和多媒体应用。

- LM4875:一款双声道音频功放,具有内置的升压电路和立体声耳机驱动,可以提供高达2.1W的输出功率,适用于手机和个人音频应用。

- LM4876:一款双声道音频功放,具有内置的升压电路和立体声耳机驱动,可以提供高达2.4W的输出功率,适用于笔记本电脑和个人音频应用。

- LM4877:一款双声道音频功放,具有内置的升压电路和立体声耳机驱动,可以提供高达3W的输出功率,适用于便携式DVD和个人音频应用。

当使用LM386或其他音频功放时,需要注意以下几点:

- 选择合适的电源电压,避免过高或过低,造成输出信号的失真或不工作。

- 选择合适的增益控制,避免过大或过小,造成输出信号的过载或不足。

- 选择合适的输出负载,避免过大或过小,造成输出信号的下降或失真。

- 选择合适的旁路滤波,避免过大或过小,造成输出信号的噪声或失真。

- 避免输入信号的过载,造成输出信号的饱和或截断。

- 避免输入信号的共模干扰,造成输出信号的失真或噪声。

- 避免输出信号的负载过重,造成输出信号的下降或失真。

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标签: LM386
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