LM386资料

LM386资料
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一、概述(Description):

LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压

消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。

LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

二、特性(Features):

静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。

工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。

外围元件少。

电压增益可调,20-200。

低失真度。

LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况下,可提供几百mW的功率。它的典型输入阻抗为50K。

LM386是低电压小功率音频放大集成电路,采用8脚双列直插式塑封包装

电路特点

1外接元件极少,不需要用输入耦合电容;

2负反馈电路在内部,增益有两种26db 46db可供选用;

3输入级采用仪表用放大器的形式,带有同相输入和反响输入两个引脚

4静态功耗小,当电源电压为6伏时,静态功耗为24mw

1与8脚为增益调整端,当两脚开路时,电压放大数为20倍,当两脚间接10uf 电容时,电压放大倍数为200倍;2脚为反相输入端;3脚为同相输入端;4脚为地端;5脚为输出端;6脚为电源正端;7脚为旁路端;6脚与地之间接10uf 电容可消除可能产生的自激震荡,如无震荡7脚可悬空不接。

典型应用电路

LM386功率放大电路

1.4集成功率放大电路OTL 、OCL 和BTL 电路均有各种不同电压增益多种型号的集成电路。只需外接少量元件,就可成为实用电路。本节主要掌握集成功放的电路组成,工作原理、主要性能指标和典型运用。 1.4.1集成功率放大电路分析 LM386是一种音频集成功放,具有功耗小,电压增益可调节,电源电压范围大,外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。一、LM386内部电路 2.电路分析 第一级差分放大电路(双入单出)第二级共射放大电路(恒流源作有源负载)第三级OTL 功放电路输出端应外接输出电容后再接负载。电阻R 7从输出端连接到T 2的发射极形成反馈通道,并与R 5和R 6构成反馈网络,引入深度电压串联负反馈。二、LM386的电压放大倍数1.当引脚1和8之间开路时U f =U R5+U R6≈U i /2 2.当引脚1和8之间外接电阻R 时 3.当引脚1和8之间对交流信号相当于短路时 图9.4.1 LM386内部电路原理图 O i O f U U R R R R R U U F ????≈+++==276565202)1(2657657≈+≈++≈=??R R R R R R U U A i O u R R R R A u //2657+≈20025 7≈≈R R A u

4.在引脚1和5之间外接电阻,也可改变电路的电压放大倍数 结论:电压放大倍数可以调节,调节范围为20~200。 三、LM386引脚图 1.4.2集成功率放大电路的主要性能指标(略) 1.4.3集成功率放大电路的应用 一、集成 OTL 电路的应用1.LM386外接元件最少的用法电路如图9.4.3 静态时输出电容上电压为V CC /2最大不失真输出电压的峰-峰值为电源电压V CC 最大输出 功率为 输入电压有效值 2.LM386电压增益最大的用法引脚1和引脚8接10uF 电解电容器,1和8之间交流短路。 3.LM386的一般用法 引脚1和引脚5接电阻,也可改变电压放大倍数。 结论:学完本节,能根据给定的电压放大倍数、最大输出电压设计功放电路。 二、集成OCL 电路的应用TDA1521的基本接法电路图如图9.4.6 6 57)//(2R R R R A u +≈图9.4.2 LM386的外形和引脚的排列 W R V R V P L CC L CC Om 18)22/(22 ≈=≈mV A V U u CC im 2832 /2≈=图9.4.4 LM386电压增益最大的用法

LM386 电路原理 音频放大器

LM386 电路原理 LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 一、 LM386内部电路 LM386内部电路原理图如图所示。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。 第一级为差分放大电路,T1和T3、T2和T4分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的有源负载;T3和T4信号从管的基极输入,从T2管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。 第二级为共射放大电路,T7为放大管,恒流源作有源负载,以增大放大倍数。 第三级中的T8和T9管复合成PNP型管,与NPN型管T10构成准互补输出级。二极管D1和D2为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。

引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端。电路由单电源供电,故为OTL电路。输出端(引脚5)应外接输出电容后再接负载。 电阻R7从输出端连接到T2的发射极,形成反馈通路,并与R5和R6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。 二、 LM386的引脚图 LM386的外形和引脚的排列如右图所示。引脚 2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为 输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1 和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地 之间接旁路电容,通常取10μF。 LM386的外形和引脚的排列如右图所示。引脚2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地之间接旁路电容,通常取10μF。 查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA;电压增益为20-200dB;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声 查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA;电压增益为20-200dB;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声。 1、通过接在1脚、8脚间的电容(1脚接电容+极)来改变增益,断开时增益为20dB。因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会带来好处--噪音减少,何乐而不为? 2、PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。这是死理,不用多说了吧。 3、选好调节音量的电位器。质量太差的不要,否则受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合适,太大也会影响音质,转那么多圈圈,不烦那! 4、尽可能采用双音频输入/输出。好处是:“+”、“-”输出端可以很好地抵消共模信号,故能有效抑制共模噪声。 5、第7脚(BYPASS)的旁路电容不可少!实际应用时,BYPASS端必须外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容

LM386集成运放

LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER Oct. 2006 Rev. 1. 3 1 AZ386 General Description The AZ386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications. The gain is inter-nally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pin 1 and pin 8 will increase the gain to any value from 20 to 200. The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage.The quiescent power drain is only 24mW when opera-ting from a 5V supply, making the AZ386 ideal for battery operation. This IC is available in SOIC-8 and DIP-8 packages. Features ·Wide Supply V oltage Range: 4V to 16V ·Low Quiescent Current Drain: 6mA ·V oltage Gains from 20 to 200·Battery Operation ·Minimum External Parts ·Low Power Dissipation · Low Distortion Applications ·AM-FM Radio Amplifier ·Cordless Phone ·TV Sound Systems ·Portable Tape Player Amplifier ·Intercoms ·Line Drivers ·Ultrasonic Drivers ·Small Servo Drivers · Power Converters Figure 1. Package Types of AZ386 SOIC-8DIP-8

Lm386音频放大

lm386音频放大电路 2007年12月08日 11:39 本站原创作者:本站用户评论(0)关键字: lm386音频放大电路:

在电源的地方去耦电容 同时在进入LM386的输入口接上22uf或220uf的电容lm386 目录

编辑本段LM386概述 简介 lm386 制造商:美国国家半导体公司 种类:音频功率放大器 LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。 封装形式 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 特性 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电; 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V; 外围元件少; 电压增益可调,20-200; 低失真度;

应用特点 LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地为参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 编辑本段LM386电气参数 极限参数 电源电压 (LM386N-1,-3,LM386M-1)15V 电源电压(LM386N-4)22V 封装耗散 (LM386N)1.25W (LM386M)0.73W (LM386MM-1)0.595W 输入电压±0.4V 储存温度-65℃至+150℃ 操作温度0℃至+70℃ 结温+150℃ 焊接信息 焊接(10秒)260℃ 小外形封装(SOIC和MSOP) 气相(60秒)215℃ 红外(15秒)220℃ 热电阻 qJC (DIP)37℃/W qJA (DIP)107℃/W qJC (SO封装)35℃/W qJA (SO封装)172℃/W

功率放大器LM386的工作原理

LM386说明: 一、概述(Des cription): LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 二、特性(Features): 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。 低失真度。 典型应用电路

\ LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。 封装形式 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

特性 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电; 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V; 外围元件少; 电压增益可调,20-200; 低失真度; 应用特点 LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。输入端以地为参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 编辑本段LM386电气参数 极限参数 电源电压 (LM386N-1,-3,LM386M-1)15V 电源电压(LM386N-4)22V 封装耗散 (LM386N)1.25W (LM386M)0.73W (LM386MM-1)0.595W 输入电压±0.4V 储存温度-65℃至+150℃ 操作温度0℃至+70℃ 结温+150℃ 焊接信息 焊接(10秒)260℃ 小外形封装(SOIC和MSOP) 气相(60秒)215℃ 红外(15秒)220℃ 热电阻

LM386芯片资料

LM386中文资料 是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin1和pin8 脚位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低。LM386的内部电路图及引脚排列图如图1、图2所示,表 1为其电气特性。 图1.内部电路图

图2引脚功能图极限参数: 电源电压 (LM386N-1,-3,LM386M-1)15V 电源电压(LM386N-4)22V 封装耗散 (LM386N)1.25W (LM386M)0.73W (LM386MM-1)0.595W 输入电压±0.4V 储存温度-65℃至+150℃ 操作温度0℃至+70℃ 结温+150℃ 焊接信息 焊接(10秒)260℃ 小外形封装(SOIC和MSOP) 气相(60秒)215℃ 红外(15秒)220℃ 热电阻

LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波 失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 qJC(DIP)37℃/W qJA(DIP)107℃/W qJC(SO封装)35℃/W qJA(SO封装)172℃/W qJA(MSOP封装)210℃/W qJC(MSOP封装)56℃/W 表1.LM386电气特性 Parameter参数测试条件 OperatingSupplyVoltage(VS)操作 电源电压- LM386N-1,-3,LM386M-1,LM386MM-14-12V LM386N-4 - QuiescentCurrent(IQ)静态电流VS=6V,VIN=048mA OutputPower(POUT)输出功率-- LM386N-1,LM386M-1,LM386MM-1VS=6V,RL=8W,THD=10%250325-mW LM386N-3VS=9V,RL=8W,THD=10%500700-mW LM386N-4VS=16V,RL=32W,THD=10%7001000-mW VS=6V,f=1kHz26-dB VoltageGain(AV)电压增益 10μFfromPin1to846-d Bandwidth(BW)宽带VS=6V,Pins1and8Open300-kHz TotalHarmonicDistortion(THD)总谐波失真VS=6V,RL=8W,POUT=125 f=1kHz,Pins1and8Open PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)电源抑制比VS=6V,f=1kHz,CBYPASS Pins1and8Open,Referr Output InputResistance(RIN)输入电阻--50-kΩ InputBiasCurrent(IBIAS)输入偏置电 流VS=6V,Pins2and3Open-250-nA 图3的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10 F的成200,如图4所示。图中10k 的可变电阻是用来调整扬声器音量大小为最音量最大的状态。

LM386概述

、概述(Description): LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 二、特性(Features): 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。 低失真度。 典型应用电路

TI 700-mW低电压音频功率放大器 TPA711的特性及其应用 内容摘要:本文主要介绍了美国TI公司的TPA711集成电路的工作原理、内部工作框和典型应用电路。TPA711集成电路具有BTL和SE两种工作模式的特点,切换简单、方便、性能好和使用方便的优点,非常适用于小型电池的供电设备,如随身音响等应用场合。 关键词:音频功率放大器桥式(BTL)单端(SE)切换 一、简介: TPA711集成电路是TI专为内置扬声器,外接耳机,为低电压场合应用而开发的桥式(BTL)或单端(SE)音频功率放大器。在3.3V工作电压下,它可在音频范围内,BTL (8Ω负载)工作模式下,输出总谐波失真与噪声值小于0.6%,250mW的连续功率。尽管TPA711具有20kHz以上的工作特性,但其在更窄频段的应用场合,如无线通信场合,效果最佳。BTL电路在大多数应用场合,输出端可以省掉耦合电容器,这点对小型电池的供电设备特别重要。当需要驱动耳机时,TPA711不寻常的特点是可使放大器快速实现从BTL到SE 模式切换。这样,省掉了使用机械开关或附属连接装置。对功率敏感的应用场合,TPA711可以在关断模式下工作,借助于专用消噪声电路消除扬声器的噪声。TPA711有8脚SOIC和MSOP两种表面安装的封装形式,它们可以减少50%的电路板面积和40%的高度。图1、图2分别表示其外形图和内部工作框图。表1表示其引脚功能。 二、工作特性和外形图 1. 工作电压范围3.3V~5V; 2. 额定工作电压范围2.5V~5.5V; 3. 输出功率; ① 700mV,当VDD=5V,BTL,RL=8Ω ② 85mV,当VDD=5V,BE,RL=32Ω ③ 250mV,当VDD=3.3V,BTL,RL=8Ω ④ 37mV,当VDD=3.3V,SE,RL=32Ω 4. 关断控制 ① IDD=7μA,当3.3V; ② IDD=50μA,当5V; 5.BTL/SE转换控制; 6.热保护和短路保护; 7.集成消噪声电器; 8.表面安装封装; ① SOIC ② PowerPADTMMSOp 外形如图1所示。

一个LM386简单功放电路图

LM386简单功放电路图 a. 两个104的电容本来是用来隔直的,不过好像电脑主板和声卡上出来的音频都不带直流成份,而且用104时输入电平比较高的时候声音有失真,(估计是低频过滤在输入电平高的时候人听起来比较明显).于是去掉两个104的电容. b. 在这个时候上电(我用的是12V),接上我的MP3一听,嗯!还不错,可是就是杂声比较厉害,调了调R1的大小,当R1被调到最大的时候杂声没有了,最小的时候也没有了(这不是废话么,最小的时候输入都没有了 .把连接到功放的音频线拔了也没杂音了,原因可能有两个音频线上有电容在输入电阻R1比较小的时候,和LM386自激产生杂音,一放大就不得了了.于是决定R1就直接调到50K,音量就让MP3调去吧. c. 好像一切都没有问题了,拿到电脑上吧,刚接上去,嗯声音停大,不错!!刚以为要完事,电脑里一首歌就放完了,本来该是安静的却听见喇叭里噼噼啪啪,这个噪声奇了怪了,开始还是以为是R1的问题,索性就把R1去掉(反正LM386也不希罕从前级得到能量),噪音仍然存在,怀疑是主板上的高频噪声,于是在输入端并上一个102的电容---不起作用.这个电容也不敢并大了,大了要影响高频特性.又怀疑是功率大了C1吃不消,于是又在电源上并了一个100uF的电容,还是不行....... d. 就在这个时候用手一抓我的功放输入端的焊点,好了!没杂音了,仔细一想,原来是这样:我 从电脑接出来的线是一个声道和一个地,现在将这两个都悬浮起来接到功放上,两边没有共地,电脑主板上情况有复杂,所有有点噼噼啪啪的声音也正常,于是用了一个104的电容将电脑地和功放地一共起来,问题解决!效果很好,于是图就定成这样:

LM386_cn

LM386 中文资料PDF 简介:LM386 中文资料PDF 是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8 位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电 ... 是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为2 0,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。L M386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低。LM386的内部电路图及引脚排列图如图1、图2所示,表1为其电气特性。 图1. 内部电路图

图2 引脚功能图 极限参数: 电源电压 (LM386N-1,-3,LM386M-1)15V 电源电压(LM386N-4)22V 封装耗散 (LM386N)1.25W (LM386M)0.73W (LM386MM-1)0.595W 输入电压±0.4V 储存温度-65℃至+150℃ 操作温度0℃至+70℃ 结温+150℃

焊接信息 焊接(10秒)260℃ 小外形封装(SOIC和MSOP) 气相(60秒)215℃ 红外(15秒)220℃ 热电阻 qJC (DIP)37℃/W qJA (DIP)107℃/W qJC (SO封装)35℃/W qJA (SO封装)172℃/W qJA (MSOP封装)210℃/W qJC (MSOP封装)56℃/W 表1. LM386电气特性

LM386低电压音频功率放大器的工作原理与典型应用电路图 概述(Description): LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至2 00。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 特性(Features): * 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 * 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。

难得的lm386中文资料LM386

LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 一、LM386内部电路 LM386内部电路原理图如图所示。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。 第一级为差分放大电路,T1和T3、T2和T4分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的有源负载;T3和T4信号从管的基极输入,从T2管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。 第二级为共射放大电路,T7为放大管,恒流源作有源负载,以增大放大倍数。 第三级中的T8和T9管复合成PNP型管,与NPN型管T10构成准互补输出级。二极管D1和D2为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。 引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端。电路由单电源供电,故为OTL电路。输出端(引脚5)应外接输出电容后再接负载。 电阻R7从输出端连接到T2的发射极,形成反馈通路,并与R5和R6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。 二、LM386的引脚图

LM386的外形和引脚的排列如右图所 示。引脚2为反相输入端,3为同相输入端; 引脚5为输出端;引脚6和4分别为电源和 地;引脚1和8为电压增益设定端;使用时 在引脚7和地之间接旁路电容,通常取 10μF。 查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗 电流为4mA;电压增益为20-200dB;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬 间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声。 1、通过接在1脚、8脚间的电容(1脚接电容+极)来改变增益,断开时 增益为20dB。因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会带来好处--噪音减少,何乐而不为? 2、PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。这是死理,不用多说了吧。 3、选好调节音量的电位器。质量太差的不要,否则受害的是耳朵;阻

基于LM386的简单功放设计

电子线路课程设计 基于LM386的简单功放系统设计 一、系统概述、设计思路 功率放大器的作用是给音响放大器的负载(扬声器)提供一定的输出概率。当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能小,效率尽可能高。功放常见的电路形式有OTL(Output Transformer less)和OCL(Output Capacitor less)电路。有用集成运算放大器和晶体管组成的功放,也有专用集成电路功放。 LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻或电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,工作电压范围宽,4-12V or 5-18V,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW, 且外围元件少。 设计功放电路由输入级、中间级和输出级三部分组成的: 输入级是由100uF的耦合电容及100 k的电位器组成的,它具有隔直、调节音量及增益的作用; 中间级是由集成运放LM386以及由R1、RV4、C2等组成的可调增益放大电路; 输出级是由低通滤波器及扬声器组成的,其中L1为高频扼流圈; 由于该电路为双声道功率放大器,所以下部分电路与上部分电路完全对称,故电路原理同上。 二、系统组成与工作原理 1、LM386的工作原理 LM386是一个单电源供电的音频功放,为美国国家半导体公司产品,采用8引线双列直插封装和贴片式 LM386集成功率发达器的引脚排列引脚图

1)LM386集成电路的引脚、功能及数据 引脚2:反相输入端;引脚3:同相输入端;引脚4:接地端; 引脚5:输出端;引脚6:工作电源引入端;引脚1与8:电压增益设定端;引脚7与地之间串接旁路电容,旁路电容容值一般取10μF。 2)LM386功能框图 LM386集成功放属于直接耦合的多级放大器结构,它是一个三级放大电路。 2、功放电路图如下:

功放LM386引脚功能及电路图

一、概述(Description): LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 二、特性(Features): 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。 低失真度。 LM386电源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况下,可提供几百mW的功率。它的典型输入阻抗为50K。 LM386是低电压小功率音频放大集成电路,采用8脚双列直插式塑封包装 电路特点 1外接元件极少,不需要用输入耦合电容; 2负反馈电路在内部,增益有两种26db 46db可供选用; 3输入级采用仪表用放大器的形式,带有同相输入和反响输入两个引脚 4静态功耗小,当电源电压为6伏时,静态功耗为24mw

1与8脚为增益调整端,当两脚开路时,电压放大数为20倍,当两脚间接10uf 电容时,电压放大倍数为200倍;2脚为反相输入端;3脚为同相输入端;4脚为地端;5脚为输出端;6脚为电源正端;7脚为旁路端;6脚与地之间接10uf 电容可消除可能产生的自激震荡,如无震荡7脚可悬空不接。 典型应用电路

LM386中文资料

LM386中文资料 目录 1.LM386描述 (1) 2.特性 (1) 3.详细介绍 (2) 3.1 LM386内部电路 (2) 3.2 LM386的引脚图 (3) 1.LM386描述 制造商:美国国家半导体公司 种类:音频功率放大器 LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。 LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 2.特性 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。 低失真度。 LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。

3.详细介绍 3.1 LM386内部电路 LM386内部电路原理图如图所示。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。

LM386-1中文资料

Low Voltage Audio Power Amplifier General Description is a power amplifier designed for use in low volt-age consumer applications.The gain is internally set to 20to keep external part count low,but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1and 8will increase the gain to any value from 20to 200. The inputs are ground referenced while the output automati-cally biases to one-half the supply voltage.The quiescent power drain is only 24milliwatts when operating from a 6volt supply,making the Features n Battery operation n Minimum external parts n Wide supply voltage range:4V–12V n Low quiescent current drain:4mA n Voltage gains from 20to 200n Ground referenced input n Self-centering output quiescent voltage n Low distortion:0.2%(A V =20,V S =6V,R L =8?,P O =125mW,f =1kHz) n Available in 8pin SOP package Applications n AM-FM radio amplifiers n Portable tape player amplifiers n Intercoms n TV sound systems n Line drivers n Ultrasonic drivers n Small servo drivers n Power converters Equivalent Schematic and Connection Diagrams Small Outline, Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd.Tel:(852)2341 9276 Fax:(852)2797 8153Homepage:https://www.360docs.net/doc/718989288.html, E-mail: wsccltd@https://www.360docs.net/doc/718989288.html, Low Voltage Audio Power Amplifier WS386M-1 ideal for battery operation Pin Connection and DIP package Ordering Information 8-1 LM386-1 The LM386-1

LM386功率放大电路

桂林电子科技大学职业技术学院实训设计(论文) 功率放大电路 学院(系):电子信息工程系 专业: 学号: 学生姓名: 指导老师:

目录 摘要 (2) 实训设计目标 (2) 实训理论、原理及原理图 (3) 设计电路及其制作 (5) 完成后实物图 (8) 致谢 (9)

摘要: LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地为参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。 实训设计目标: 1、培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。 2、学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。 3、进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。 4、培养学生的创新能力。 技术指标要求如下: 1.最大不失真输出功率Po=0.5W。 2.电路静态功耗小于50mW。 3.输出负载为内阻8欧的扬声器。 发挥部分技术指标1: 1、转化效率大于30%。 2、课调节输出音量的大小。 发挥部分技术指标2: 1、使用干电池对电路供电。 2、失真度THD<10%。 实训理论、原理及原理图:

LM386英文资料

LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier General Description The LM386is a power amplifier designed for use in low volt-age consumer applications.The gain is internally set to 20to keep external part count low,but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1and 8will increase the gain to any value from 20to 200. The inputs are ground referenced while the output automati-cally biases to one-half the supply voltage.The quiescent power drain is only 24milliwatts when operating from a 6volt supply,making the LM386ideal for battery operation. Features n Battery operation n Minimum external parts n Wide supply voltage range:4V–12V or 5V–18V n Low quiescent current drain:4mA n Voltage gains from 20to 200n Ground referenced input n Self-centering output quiescent voltage n Low distortion:0.2%(A V =20,V S =6V,R L =8?,P O =125mW,f =1kHz) n Available in 8pin MSOP package Applications n AM-FM radio amplifiers n Portable tape player amplifiers n Intercoms n TV sound systems n Line drivers n Ultrasonic drivers n Small servo drivers n Power converters Equivalent Schematic and Connection Diagrams DS006976-1 Small Outline, Molded Mini Small Outline,and Dual-In-Line Packages DS006976-2 Top View Order Number LM386M-1,LM386MM-1,LM386N-1,LM386N-3or LM386N-4See NS Package Number M08A,MUA08A or N08E August 2000 LM386Low Voltage Audio Power Amplifier 查询LM386N供应商捷多邦,专业PCB打样工厂,24小时加急出货

LM386性能及应用

小功放电路LM386性能及应用 学生在科技活动中常常要制作一些带有音频放大电路的作品。例如耳聋助听器、对讲机、喊话器等。在装配这些电路时,如能应用一块外围电路简单、调试方便的集成电路来担任功率放大任务,那将使作品的成功率及性能大大提高。本文介绍的就是这样一块集成音频功放电路——LM386。 一、性能特点: LM386是一种低电压小功率的音频功率放大集成电路,它采用8脚双列直插式封闭,图(1)为它的管脚排列图。它的第6脚为电源正极,第4脚接地,第2、3脚为选择输入端,第5脚为输出端,第1、8脚增益控制端,第7脚为旁路端。它具有如下特点:(1)工作电压范围宽(4-12V)。(2)静态耗电少。(3)电压增益可调(20-200倍之间)。(4)外接元件极少,制作电路简单,应用广泛。(5)频带宽(300KHz)。(6)输出功率适中(在12V电源电压时为660MW)。因此该集成电路广泛应用在各种通讯设备中,如:小型收录机、对讲机等电子装置,被广大的无线电爱好者称为“万能功放电路”。 二、使用方法: LM386典型应用电路见图(2)。具体应用时注意以下几点:(1)若需调节LM386放大倍数,可在它的1、8脚间接一个2K左右的可变电阻R1和一个10uF的电容C1,改变R1可使增益在20-200间可调,当R1=0时,放大倍数为200,当1、8脚悬空时,放大倍数为20。(2)第3脚和第2脚分别为同相输入端和反相输入端,可根据需要选择其中一端,另一端地。图2为反相输入,这时,输出与输入的相位相反。(3)若要使扬声器发出

的声音柔和动听,可在5脚与地之间接上一个小电容C3和一个小阻值的电阻R2,在7脚与地之间接上一个几十徽法的电容C4,能防止LM386自激。这些在图2中已有虚线画出,要求不高时均可略去不用。(4)因集成电路管脚间距小,焊接时要锉尖烙铁头,不然容易搭锡短路,最好将一个双列8脚集成电路插座先焊好,再插入集成块,这样既防止烫坏集成电路,又便于进行调换。(5)整机焊接好,检查无误后,接通电源,在无信号输入的情况下,静态电流应在7mA左右,用手触及输入端,喇叭中应有明显的感应杂音,否则应检查各元件、线路是否接错。 三、制作实例: 1、喊话器:电路图见图(3)。它可用四节干电池作电源。驻极体话筒MIC把声音转变成电信号,通过耦合电容C2加到LM386的输入端 2、3脚之间。经LM386放大后由5脚输出,通过C4推动扬声器发出宏亮的声音。

Multisim中LM386构建所需的LM386.sym和LM386.cir

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