Sepenuhnya memahami LM386 datasheet contoh bagian minimum


12

Saya ingin sepenuhnya memahami sirkuit yang ditandai sebagai "Bagian Minimum" di halaman 5 dalam lembar data LM386 :

masukkan deskripsi gambar di sini

  • Apakah ada alasan untuk resistensi 10k pada potensiometer input atau hanya nilai arbitrer?
  • Untuk aplikasi audio, haruskah itu pot logaritmik?
  • Ada resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri ke ground tepat setelah output. Sepertinya filter low-pass bagi saya, tapi saya biasanya melihat orang-orang dengan beban yang terhubung antara R dan C, tidak sejajar dengan keduanya. Apa yang sedang terjadi?
  • Mengapa ada kapasitor terpolarisasi 250uF tepat sebelum pembicara? Apakah itu hanya topi pemblokiran DC? Mengapa 250uF dan bukan nilai lainnya? Mungkin hanya bernilai tinggi sehingga cutoff filter high-pass yang dihasilkan cukup rendah?

9
+1 untuk pertanyaan yang ditulis dengan baik dalam percobaan pertama. Harus ada lencana untuk itu. Mudah dibaca dan diikuti, dengan tautan nyaman ke lembar data. Contoh untuk semua orang. Sudah selesai dilakukan dengan baik!
Ricardo

1
" Jaringan Zobel ", itulah nama untuk "resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri ke ground tepat setelah output". Ini untuk mencegah ketidakstabilan dengan amplifier ketika tidak ada beban yang terpasang.
jippie

3
Ejaan, tanda baca, dan huruf besar bahkan benar! Air mata kebahagiaan!
JYelton

Jawaban:


5

Apakah ada alasan untuk resistensi 10k pada potensiometer input atau hanya nilai arbitrer?

Ini lebih atau kurang sewenang-wenang. 20K atau 5K juga baik-baik saja, 10 juta, tidak terlalu banyak. Mereka menyarankan resistansi sumber kurang dari 250K, yang akan menyiratkan pot 1M didorong dari sumber impedansi rendah akan baik-baik saja.

Untuk aplikasi audio, haruskah itu pot logaritmik?

Iya.

Ada resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri ke ground tepat setelah output. Sepertinya filter low-pass bagi saya, tapi saya biasanya melihat orang-orang dengan beban yang terhubung antara R dan C, tidak sejajar dengan keduanya. Apa yang sedang terjadi?

Ini adalah jenis kompensasi, untuk menjaga penguat dari berosilasi. Anda mungkin memperhatikan bahwa ketika Anda ingin menjadi osilator, itu tidak diperlukan. Perhatikan juga persyaratan perolehan minimum. Bagian ini hanya dijamin stabil untuk perolehan> 9. Seperti yang ditunjukkan Brian Drummond, itu adalah jaringan Zobel yang membantu membuat pembicara terlihat kurang induktif dan lebih resistif.

Mengapa ada kapasitor terpolarisasi 250uF tepat sebelum pembicara? Apakah itu hanya topi pemblokiran DC?

Iya.

Mengapa 250uF dan bukan nilai lainnya? Mungkin hanya bernilai tinggi sehingga cutoff filter high-pass yang dihasilkan cukup rendah?

Itu harus impedansi rendah dibandingkan dengan pembicara pada frekuensi bunga terendah. Kapasitor 250uF memiliki reaktansi 8 ohm pada ~ 80Hz.


1
Terima kasih atas jawabannya. Tentang RC menjaga penguat dari osilasi ... di mana saya bisa belajar lebih banyak atau apa istilah pencarian yang baik untuk Google? Saya mencoba memahami rangkaian sebanyak mungkin.
DuckTyped

5
Juga mencari "jaringan Zobel".
Brian Drummond

2
Maaf untuk bertanya, tetapi mengapa panci logaritmik harus digunakan untuk aplikasi audio?
Ricardo

3
@ Ricardo Karena telinga manusia merespons secara logaritma. Jika Anda menggunakan pot linier, volumenya tidak akan berubah banyak sampai Anda turun tepat di dekat bagian bawah, maka tiba-tiba akan jatuh.
Spehro Pefhany

2
@ Ricardo: Jika tujuan kenop adalah untuk menyesuaikan kenyaringan relatif dari sinyal, banyak rentang penyesuaian yang berguna akan menuju ujung bawah pot linear; pot audio-lancip akan menggesernya ke tengah. Jika tujuan kenop adalah untuk mengurangi volume yang cukup untuk membatasi distorsi ke tingkat yang dapat ditoleransi, lebih banyak rentang penyesuaian yang berguna dapat, tergantung pada variasi sinyal input, lebih dekat ke tengah pot lancip linier, dan dengan demikian linier- pot lancip mungkin lebih disukai dalam kasus seperti itu.
supercat
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.