基于lm386的简单功放系统设计可行性报告内容摘要:

J2闭合 , 集成运放 5输出端经过 R2反馈到反相端,形成电压并联反馈。 根据反相比例运算关系可知,当 R1滑点 在中点时,放大倍数 约 为 50。 当 R1滑点在 底 端, 运算放大器的输入端 被短路, 对低频信号来说负反馈增强,增益下降 ,反之亦然。 同时 滑动 R1时还可调节输入电压,当 R1滑点在底端时,输入电压为零,此时增益 也 最小;当 R1滑点在顶端 时,输入电压为输入音频交流电压,且此时增益 也 最大。 (此时应调节 R7使运放固有增益最大,约为 200) 当 仅需要小增益时,将 开关 J2 断开 , 靠运放固有放大增益放大, 在 LM386 的 1 脚和 8脚之间 有 一只外接 可变 电阻 和 电容, 可 调节可变电阻 将电压增益调为任意值,直至 — 200(反向放大)。 同时 滑动 R1 还可调节输入电压,当 R1 滑点在底端时,输入电压为零,音量也为零;当 R1滑点在顶端时,输入电压为输入音频交流电压。 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。 当高频噪声被 L1扼制,通过 R3及 C5流入地线。 低音频信 号通过 L C6后,流经扬声器放出音乐。 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。 三、单 元电路的设计与分析 输入级 如图, 100 F 的耦合电容及 100k 的电位器 起 隔直、调节音量及增益 的作用。 对于音频信号 300~, 100F 的耦合电容阻抗为 ~ ,之所以选 择 10k的可变电阻,是防止电流太大烧毁 R1. 中间级 集成运放 LM386以及由 R R C2等 组成的放大电路。 输入信号通过 C1耦合,由反相输入端输入运放, 当开关 J2闭合时, 集成运放 5输出端经过 R2反馈到反相端,形成电压并联反馈。 根据反相比例运算关系可知,当 R1滑臂在中点时,如果放大倍数约为 50,则 505KR2  ,可知 R2 约为 250k ,根据市场上电阻阻值有 240 k 和 270 k ,同时为保证 50的增益,故选择 270 k。 当开关 J2 断开时, 在 LM386的 1 脚和 8 脚之间 有 一只外接 可变 电阻 和 电容,可 调节可变电阻 将电压增益调为任意值 , 直至 — 200。 根据 LM386的资料,当 1 脚和 8脚之间 什么都。
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