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LM386引腳圖,特性及典型功放電路介紹

鈴音樂芯片18首資料/AC8DM18原理圖下載  右鍵點(diǎn)擊可以另存為    

一、概述:
  LM386是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的音頻功率放大 器,主要應(yīng)用于低電壓消費(fèi)類產(chǎn)品。為使外圍元件最少,電壓增益內(nèi)置為20。但在1腳和8腳之間增加一只外接電阻和電容,便可將電壓增益調(diào)為任意值,直至 200。輸入端以地位參考,同時(shí)輸出端被自動(dòng)偏置到電源電壓的一半,在6V電源電壓下,它的靜態(tài)功耗僅為24mW,使得LM386特別適用于電池供電的場(chǎng) 合。?
LM386的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式。
LM386引腳圖,特性及典型功放電路介紹
二、特性:
靜態(tài)功耗低,約為4mA,可用于電池供電。
工作電壓范圍寬,4-12V or 5-18V。
外圍元件少。
電壓增益可調(diào),20-200。
低失真度。
LM386電源電壓4--12V,音頻功率0.5w。LM386音響功放是由NSC制造的,它的電源電壓范圍非常寬,最高可使用到15V,消耗靜態(tài)電流為4mA,當(dāng)電源電壓為12V時(shí),在8歐姆的負(fù)載情況下,可提供幾百mW的功率。它的典型輸入阻抗為50K。
三.典型應(yīng)用電路

?
軍工級(jí)——導(dǎo)彈、衛(wèi)星、坦克、航母。里面的電子元器件,任何一個(gè)部分拿出來都是最先進(jìn)的。領(lǐng)先工業(yè)級(jí)10年,領(lǐng)先商業(yè)級(jí)20年左右,價(jià)格最貴。
精密度最高工業(yè)級(jí)——比軍工級(jí)檔次稍微低一點(diǎn),價(jià)格次之,精密度次之。
商業(yè)級(jí)——市面上交易的那種,電腦、手機(jī)、你能看到的基本上都是商業(yè)級(jí)的。比如微軟做的芯片就算是商業(yè)級(jí)里的軍工級(jí),價(jià)格最便宜,最常見最實(shí)用。
區(qū)別:主要在其工作溫度范圍。
商業(yè)級(jí)器件的工作溫度范圍是0℃~+70℃;工業(yè)級(jí)的是-40℃~+85℃;軍品級(jí)的是-55℃~+150℃。另外還有些器件有一種汽車工業(yè)級(jí)的是-40℃~+125℃。

 

 

語音芯片DAC輸出外接甲類功放增加音量方法

在很多語音IC的應(yīng)用中,IC的聲音輸出為接一個(gè)三極管來驅(qū)動(dòng)喇叭下面講述語音芯片DAC輸出外接甲類功放增加音量方法。
1. Audio電壓輸出:
AMFR錄放音IC聲音輸出都為電壓輸出,這種輸出有單端輸出的,內(nèi)部不帶功放,屬于這種輸出的IC有AMFRC0083和AMFRC0163。還有雙端輸出的,內(nèi)部已經(jīng)有功放線路,屬于這種輸出的ICAMFRA3009和AMFRB6009。
單端電壓輸出可直接接功放線路;雙端電壓輸出,接任一端都可,但是不用的腳一定空接,千萬不能接地。通常的應(yīng)用線路如圖一,Q1與喇叭接為甲類放大,因在IC的輸出的信號(hào)中已加有一個(gè)直流電壓,所以R1既是Q1的直流偏置電阻,同時(shí)也是Q1的交流限流電阻,這個(gè)線路具有簡(jiǎn)單易調(diào)試的特點(diǎn)。
但是有時(shí)使用這個(gè)線路會(huì)發(fā)現(xiàn)聲音很小,通常的做法是將R1減小,但是減小R1后,一些意想不到的情況出現(xiàn)了,電流變得很大,甚至聲音會(huì)失真。或者我們有時(shí)覺得電流太大,于是會(huì)想到用阻抗大一些的喇叭,但是IC的內(nèi)部線路是根據(jù)8Ω的喇叭來設(shè)計(jì)的,換喇叭后卻出現(xiàn)了聲音失真的問題,我們用示波器看Q1集電極的波形,看到調(diào)整R1或者更換不同阻抗的喇叭后,不光交流信號(hào)變化,而且直流工作點(diǎn)也移動(dòng)了,所以交流信號(hào)大的時(shí)候會(huì)有削波失真。根據(jù)這些情況看來,用這個(gè)最簡(jiǎn)單的線路不能解決這個(gè)問題。
其實(shí)要增大聲音這個(gè)問題很簡(jiǎn)單,只要增加耦合到輸入到線路的交流信號(hào)就行了。所以要在R1上并聯(lián)電容C1,電容加上后,交流信號(hào)就會(huì)增大,但是大部分時(shí)候交流信號(hào)又太大了,引起了削波失真,而交流信號(hào)增加的多少與電容的值成正比,所以只好換小些的電容,而IC輸出的音頻信號(hào)有4K左右的帶寬,電容太小又經(jīng)常出現(xiàn)語音高頻較好而低頻不夠的情況,看來這真是件麻煩事。其實(shí)如果另外用一個(gè)電阻與電容串聯(lián)來單獨(dú)調(diào)整交流信號(hào)的大小,問題便迎刃而解,而電容也可以用得大些使聲音的低頻部分更好。所以改進(jìn)后的線路就變成了圖二。
語音芯片

下面再分析一下此線路的各元件的值的選擇,首先是選擇喇叭的阻抗,其實(shí)喇叭的阻抗即是放大線路的負(fù)載的阻抗,在通常的線路是選8Ω的喇叭,但是用8Ω的喇叭時(shí)靜態(tài)電流較大,如把Q1的集電極調(diào)到1/2VCC則靜態(tài)電流為1/2VCC除以8,所以我們?nèi)绻x擇阻抗大一倍的喇叭,靜態(tài)電流會(huì)是原來的一半,我們建議使用32Ω或以上的喇叭。需注意的是,當(dāng)喇叭的阻抗改變時(shí),前面所選擇的電阻需重新調(diào)整,所以在調(diào)整電阻前一定要確定好喇叭的阻抗。然后要確定R1的值,R1確定了放大線路的直流工作點(diǎn),在去掉交流信號(hào)后用示波器看IC輸出時(shí)Q1的集電極的波形,調(diào)整R1使該腳電壓為1/2VCC時(shí),便得到R1的值(見圖三)。

然后選擇C1的值,一般可以用一個(gè)0.1μ的電容即可,但是在R2比較小時(shí),0.1μ的電容對(duì)聲音的高頻部分阻抗較大,可以使用0.47μ的電容,以改善低頻特性,R2的值可根據(jù)所輸出交流信號(hào)的最大電平來確定,在交流信號(hào)最大輸出時(shí)調(diào)整到Q1集電極波形仍不失真就行了(見圖四)。
語音芯片
2. Cout電流輸出:
一般語音IC都是這種輸出,IC的Cout輸出端相當(dāng)于電流輸出型DAC的輸出端,輸出電流大小在EzCode中可以設(shè)置,如設(shè)為3.02mA,表示輸出的最大電流為3.02mA。這種輸出一般的應(yīng)用線路如圖五。圖中Cout直接接三極管B極,因?yàn)镮C的輸出電流恒定,故三極管的B極電流等于IC輸出電流減去流過R1的電流。R1的作用是調(diào)節(jié)IC的輸出電流符合三極管的輸入特性,因?yàn)槿鬒C輸出電流太大,可能會(huì)使三極管的偏置點(diǎn)不正確,而引起嚴(yán)重失真。調(diào)整R1的值可以調(diào)節(jié)三極管的B極電流。
R1的值簡(jiǎn)單確定方法就是測(cè)試IC工作時(shí)喇叭上的電流,但喇叭上的電流為1/2VCC除以喇叭阻抗時(shí),表示喇叭和三極管上的電壓都為1/2VCC,偏置點(diǎn)正確。
這種線路為最簡(jiǎn)單的電流放大線路,這款線路在應(yīng)用中不可避免也會(huì)有聲音太小而電流卻很大的問題,我們同樣可以增加耦合到輸入到線路的交流信號(hào),來增加聲音而不減小電流。改進(jìn)的線路見圖六。
語音芯片
電流輸出線路的調(diào)整與電壓輸出大同小異,同樣的方法我們通過調(diào)整R3和R1的確定三極管的偏置點(diǎn)。注意R1的大小主要限制B極電流的最大值,而R3調(diào)整使工作點(diǎn)平行移動(dòng),兩個(gè)電阻需要均衡調(diào)整,使工作點(diǎn)正常且電流變小。R2用來調(diào)整交流信號(hào)的大小,調(diào)整至聲音最大而且不失真即可。C1為交流耦合電容,C1的值較大時(shí)可以改善聲音的低頻特性,一般選擇0.1u的電容,選擇0.47u以上更好。

TDA2822 音頻功率放大器電路 12V 1Wx2@8Ohm SOP8/DIP 8
TEA2025/A/B/D 音頻功率放大器電路 12V 2.3Wx2@4Ohm SOP20/DIP-12H/16
LM386 音頻功率放大器電路 16V 1Wx1@32Ohm SOP8/DIP8

 

 

今天給大家分享的是如何構(gòu)建麥克風(fēng)放大器電路。


麥克風(fēng)放大器電路主要用的是 LM386 IC 放大器,LM386 是一款低功耗音頻放大芯片。這里先介紹一下LM386 的引腳排列。


一、LM386 的引腳排列
1、引腳 1 8:代表放大器的增益控制


可以通過在這個(gè)引腳之間放置一個(gè)電阻和電容或僅電容來調(diào)整增益。


在這個(gè)電路中,我們將在這些端子之間放置一個(gè) 10µF 的電容以獲得最高的電壓增益。你可以根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整增益。


2、引腳 2 3 :是聲音輸入信號(hào)端子


這是放置要放大的聲音的端子,在我們這個(gè)電路的例子中,電容式麥克風(fēng)將連接到這些端子。


端子 2 是 – 輸入,端子 3 是 輸入。在下面的電路中,正麥克風(fēng)端子將放置在端子 3 上,端子 2 將連接到負(fù)麥克風(fēng)端子,接地。


3、引腳 4:為 GND(接地)


電源的負(fù)電壓連接的地方。


4、引腳 5 :是放大器的輸出


放大的聲音信號(hào)輸出的終端。


5、引腳 6:是接收正直流電壓的端子


運(yùn)算放大器可以接收放大信號(hào)所需的功率。


6、引腳 7是旁路終端


引腳 7 通常保持開路或接地,然而,為了更好的穩(wěn)定性,在下面的電路中添加了一個(gè)電容,因?yàn)檫@可以防止放大器芯片發(fā)生振蕩。

麥克風(fēng)放大電路 自制麥克風(fēng)放大電路圖
LM386 的引腳排列


二、麥克風(fēng)放大器電路
麥克風(fēng)放大器電路所需的元件:

  • 麥克風(fēng)
  • 6 V 電源( 4 節(jié)“AA”電池或直流電源)
  • 2KΩ-6KΩ 電阻(取決于使用的麥克風(fēng))
  • 10Ω 電阻
  • 10KΩ 電阻
  • 2 10μF 電解電容
  • 100μF 電解電容
  • 0.1μF 陶瓷電容
  • 47nF 陶瓷電容
  • 3.5mm 音頻插頭

麥克風(fēng)放大器電路的原理圖如下所示:

麥克風(fēng)放大電路 自制麥克風(fēng)放大電路圖
麥克風(fēng)放大器電路的原理圖


R1 是一個(gè)電阻,將麥克風(fēng)連接到正電壓,可以讓麥克風(fēng)能夠開機(jī)。如果沒有所需的電源,麥克風(fēng)將無法工作。


電阻的值是可變的,因?yàn)樗Q于你使用的特定麥克風(fēng),檢查你正在使用的麥克風(fēng)的 datasheet,找出上拉電阻的最合適值。


C1 是一個(gè)電容,用于阻斷輸入信號(hào)上的直流電壓并允許交流電通過。當(dāng)我們對(duì)著麥克風(fēng)說話時(shí),我們的聲音或音樂就是交流信號(hào),這是我們想要通過輸出的信號(hào)的唯一部分。


直流信號(hào)僅用于給麥克風(fēng)供電,我們不希望它出現(xiàn)在輸出中,這就是我們使用這個(gè)電容器的原因,讓它阻止直流但允許交流進(jìn)入輸出。


R2 是一個(gè)電阻,用來控制音量


C2 是一個(gè)電容,用于設(shè)置 LM386 放大器的電壓增益。因此,輸出電壓是輸入電壓的 200 倍,是 LM386 可以提供的最大增益。


C3 是一個(gè)電容,可提高 LM386 放大器的穩(wěn)定性,以防止出現(xiàn)振蕩等問題。振蕩會(huì)使聲音信號(hào)失真,使它們不清楚或不能理解說的什么。


C4 是一個(gè)電容,用于消除 LM386 放大器輸出的任何直流偏移。


C5 是一個(gè)電容,用作輸出的電流庫(kù)。當(dāng)電流突然激增時(shí),該電容會(huì)耗盡電量,而當(dāng)電流需求較低時(shí),該電容會(huì)重新充滿電子。


麥克風(fēng)放大器電路的工作原理:


電路從麥克風(fēng)開始,麥克風(fēng)拾取聲音信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào),這些電信號(hào)被 LM386 放大,被放大的信號(hào)通過 LM386 放大器 的引腳 5 輸出。


現(xiàn)在你可以用來做一些和聲音相關(guān)的事情,比如輸入電腦用錄音軟件錄音,它可以輸入到 arduino 中,這樣的話,電路可以對(duì)聲音做出反應(yīng),并且在檢測(cè)到聲音時(shí),觸發(fā)另一個(gè)電子元器件。


如果我們?cè)谏厦娴碾娐分刑砑右粋(gè) 3.5mm 音頻插頭,使插孔的尖端連接到電路輸出的正極端子,插孔的地線連接到電路的地線并將其插入計(jì)算機(jī),我們就可以在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行錄音,就像專業(yè)的麥克風(fēng)一樣。

 

和弦門鈴音樂IC / 門鈴音樂芯片18首常見應(yīng)用場(chǎng)合:      

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無線可視門鈴是一款電子設(shè)備,具備“集體化控制”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的雙向智能網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)平臺(tái),完全依照人們的需求以及現(xiàn)代家居生活需要而研發(fā)。無線可視門鈴簡(jiǎn)介無線可視門鈴英文名稱是 wireless Video door phone或wireless Video door bell。

4, 相關(guān)圖樣:
智能貓眼可視門鈴,
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芯片大小規(guī)格:焊盤尺寸:80umx80um裸片尺寸:X=840um,Y=956um(晶元)

Note注意事項(xiàng):
*** The IC substrate must be connected to VSS or Floating. 芯片襯底為接地VSS。
*** At high voltage of 4.5V or higher voltage, VDD Must connected to VSS with a 0.1uF cap for
less power noise. At 3V, VDD may be connected to VSS with a 0.1uF cap.
VDDVSS之間在4.5伏或者大電流供電時(shí)需加一顆104去噪音. 3V供電時(shí)建議保留0.1uf電容。
貼片8腳芯片只有播放,選曲,和3HZ busy輸出腳。

 

 

AC8FM28和弦音樂門鈴IC芯片接線圖PWM直推喇叭
 

 

選曲鍵內(nèi)置了單線MCU控制,并且有按鍵防抖功能,沒有獨(dú)立占用芯片IO口(SOP8無音量鍵,大量時(shí)可以定制音量鍵)。

 

 

SIP 10Pin COB Package Information 門鈴芯片10腳直插COB軟封裝資料

/// 最常見語音芯片COB軟封裝形式

AC8FM28 AC8FM36 –和弦門鈴芯片 IC
Sip 10Pin COB AC90A
單列直插COB腳位資料


門鈴芯片10腳COB

請(qǐng)參照實(shí)際樣品情況.
直插1-10腳順序?yàn)閺淖笾劣?

實(shí)物圖片,僅供參考.
若有改動(dòng),恕不另行通知.

直插語音COB腳位資料AC80M

門鈴芯片10腳COB實(shí)物

直插10腳COB腳位資料:

PIN

NAME

1

Busy High

2

3Hz

3

Play Key

4

Selected Key

5

Volume Control

6

NC

7

PWM1

8

PWM2

9

VDD

10

VSS


 

AC8FM28 SIP COB Information 直插COB軟封裝資料

/// 最常見語音芯片COB封裝形式

  

 

AC8FM28-SIP AC80E 單列直插COB腳位資料

軟封裝OTP語音芯片原理圖

直插1-6腳順序?yàn)閺淖笾劣?

直插語音COB腳位資料AC80E
請(qǐng)參照實(shí)際樣品情況.

實(shí)物圖片,僅供參考.
若有改動(dòng),恕不另行通知.
語音COB芯片圖片樣品

直插6腳COB腳位資料:

                                  
PIN
NAME
1
Selected Key
2
Play Key
3
PWM1
4
PWM2
5
VDD
6
VSS

 

 

     

DIP8雙列直插封裝尺寸大小 (PDIP SIZE):
DIP8雙列直插封裝

SOP8貼片芯片封裝盡寸大小(SOP SIZE):

SOP8貼片芯片封裝盡寸大小(SOP SIZE):

 

一線通信協(xié)議部分:(每個(gè)按鍵都有MCU一線通訊功能)

一線通信協(xié)議部分:1幀數(shù)據(jù)格式說明,僅供參考 

 

MCU一線通訊一線通信協(xié)議實(shí)例,發(fā)送代碼0XA3B10100011

 

數(shù)據(jù)命令功能定義說明:

0X000xN: 音樂 1~(N+1) 十六進(jìn)制

0XE8: 有音樂+有閃燈
0XE9:有音樂+無閃燈
0XEA:無音樂+有閃燈
0XEB: 有音樂+燈常亮

0XF0:音量 1 0XF1:音量 2 ... 0XF7:音量 8

0XF8:有音樂+有閃燈
0XF9:有音樂+無閃燈
0XFA:無音樂+有閃燈
0XFB:播放
0XFC:下選
0XFD:上選
0XFE:音量

0XFF:STOP

 

 

音樂芯片系列裸片綁定圖樣例 (AC80F2 供參考)

對(duì)應(yīng)腳位: 第一腳,觸發(fā)腳(與電源正負(fù)VDD),觸發(fā)后發(fā)聲;第二三腳,直接接喇叭;第四腳,電源正極Vdd;第五腳,電源負(fù)極Vss.

若芯片需要104電容,可以正負(fù)極間接直插和貼片的...我司的產(chǎn)品絕大部分不需要加104電容(0.1uf),可以更大的為您的產(chǎn)品降低方案成本.

COB綁定圖紙,常規(guī)音樂芯片語音COB

 

PCB大小規(guī)格(AC80F2):

直插小板間距符合常規(guī)DIP直插的標(biāo)準(zhǔn)寬度.金手指適當(dāng),銅皮不易脫落.

 

更多音樂芯片IC產(chǎn)品如:圣誕音樂ic系列,情歌音樂ic系列,兒歌音樂ic系列,門鈴音樂IC系列,水晶圣誕音樂等等
請(qǐng)?jiān)L問:/musicic.asp

 

 

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