Circuito amplificador de audio LM386 con PCB

Circuito amplificador de audio LM386 con PCB

Aunque el amplificador de audio LM386 es muy antiguo. Pero todavía tienen mucha utilidad. Gracias al inventor de este IC. Si desea aumentar el volumen del sonido de su reproductor de audio. El LM386 es una buena opción debido al bajo consumo de voltaje y funciona bien con una batería.

Hoja de datos LM386

Acabas de terminar tu propio circuito de audio, pero el sonido es demasiado bajo.

Mucha gente usa LM386 para aumentar el volumen del sonido para controlar un altavoz. ¿Deberías usarlo también?

Pero… sería mejor si leyera primero la hoja de datos del LM386.

LM386 es un amplificador de audio de bajo voltaje. Tiene la forma del IC-741 en el factor de forma DIP-8. Por tanto, es pequeño y fácil de usar. Incluso si el tamaño es pequeño, suena muy bien.

LM386 en paquete DIP-8
Amplificador de bajo voltaje LM386 en paquete DIP-8

Cr: LM386 de National Semiconductor. Me gustan los circuitos integrados de esta empresa.

Distribución de pines LM386

Distribución de pines y estructura interna del LM386
Distribución de pines LM386

A menudo usamos LM386 en el paquete DIP-8, se usan 8 pines para conexiones al igual que otros paquetes. Por ejemplo, SOP-8, TSSOP-8, etc.

Características y especificaciones del LM386

  • Proporcione suficiente energía: la potencia común de la salida es de aproximadamente 700 mW a VS = 9 V, RL = 8 Ω, THD = 10 %. Imagina que escuchas música suave en tu rincón preferido.
  • Consume un amplio rango de tensión de alimentación de 3,7 V a 15 V.
  • Consume una corriente de suministro baja; en caso de que no haya señal de entrada, es de 4 mA a 8 mA.
  • La ganancia de voltaje interno se establece en 20 o 26 dB (sin otras partes).
  • La ganancia de voltaje se puede aumentar a 200 o 46 dB conectando un condensador de 10 uF entre el pin 1 (+) y el pin 8 (-).
  • La ganancia entre 20 y 200 se puede controlar fácilmente conectando una resistencia en serie con el condensador.
  • Distorsión armónica baja típica: 0,2%
  • La respuesta de frecuencia es de 40 Hz a 100 kHz.
  • Ancho de banda de frecuencia: 300kHz en común

Al tener muchos beneficios, muchos pequeños aparatos electrónicos lo utilizan como controlador de altavoz. Ejemplos de radio, reproductor MP3, minialtavoz portátil, etc.

Cuantos más circuitos, más entendemos

Mi pensamiento es lento. No puedo comprender una gran cantidad de información en poco tiempo. ¿Te ha pasado esto?

He utilizado imágenes, me ayudan a entender más las cosas.

Además, me gustan el diagrama del circuito y los circuitos. He aprendido y sacado muchas ideas de ello.

Aprendamos más sobre los circuitos LM386.

Amplificador x20

amplificador x20 usando LM386

El amplificador más pequeño da una ganancia de 20 con la menor cantidad de partes.

De hecho, es un circuito amplificador. Incluso con un IC y un condensador.
Pero su corriente de salida es bastante baja (baja potencia motriz). Por lo tanto, en el uso real, es posible que necesitemos un sonido más fuerte. Podemos aumentarlo de forma sencilla como se muestra a continuación.

X200 gran amplificador pequeño

Cómo aumentar la ganancia de LM386

La ganancia de este circuito sube hasta 200. Porque conectamos el condensador C2 al IC por el extremo positivo de C2 en el Pin 1 y otro en el Pin 8.

Pero a veces una ganancia demasiado alta no nos viene bien. Podemos controlarlo con una resistencia.

Ganancia inferior X50 del amplificador LM386

Reducir la ganancia a 50 con resistencia y condensador.

Agregamos la resistencia R2 en serie con C2 para reducir la ganancia a 50.

Amplificador LM386 con refuerzo de graves

Amplificador LM386 con refuerzo de graves

A veces es posible que desees más graves de lo normal. También se puede hacer fácilmente. Agregando una resistencia R2 y un condensador C2 en serie como en el circuito anterior.

Este circuito tiene un amplificador de graves. La ganancia de salida depende de una frecuencia de graves. Por ejemplo, Ganancia 25 dB: 100 Hz y Ganancia 19 dB: 2 kHz.

Casi lo olvido, que algunos componentes del circuito anterior tienen su uso.

  • Podemos ajustar el volumen mediante VR1.
  • Tanto R1 como C3 mantendrán un buen sonido. También mejoran la estabilidad de una carga de alta frecuencia.

¿Sabes que el LM386 se puede utilizar en otro tipo de circuitos?

Oscilador de onda cuadrada LM386

Oscilador de onda cuadrada LM386

El LM386 también se puede utilizar para crear un circuito oscilador de onda cuadrada. Facilita la creación de una alarma audible con el altavoz. Porque este IC es un tipo de amplificador operacional. Por lo tanto, también es una buena opción a la hora de crear un circuito oscilador.

Según el circuito anterior, la frecuencia de salida es de aproximadamente 1 KHz y se puede cambiar mediante C2. Más capacitancias menos frecuencia y viceversa.

¿Qué es más? Construyamos proyectos LM386.

Mini amplificador de audio LM386

Si ahorrar energía es importante para ti, este circuito es una buena opción. Porque puedes usarlo con una batería de 9V a 5mA de corriente. Pero tiene una ganancia de salida de aproximadamente 50 y una potencia de 300 mW a 500 mW si se usa para un altavoz de 8 ohmios.

Proyecto de circuito amplificador de audio LM386

Circuito mini amplificador de audio LM386

Por ejemplo, creó un circuito receptor de AM con el LM386 como amplificador para un altavoz de 2 pulgadas y 0,5 W. Funciona con una batería de 9 V que puede proporcionar suficiente energía para una larga sesión de música.

Flexible en la elección de piezas

Puedes utilizar componentes similares, que pueden reemplazarse entre sí.

Por ejemplo:

  • El altavoz puede ser de 4 Ω u 8 Ω a 0,25 W o 0,5 W en cualquier tamaño según el espacio requerido.
  • Suministro de voltaje: desde 4V a 12V. Pero baje el voltaje, baje también los vatios. Es razonable.
  • El voltaje de los condensadores: se puede utilizar el voltaje más alto en lugar del voltaje más bajo. Como C5 es un condensador electrolítico, se pueden utilizar 50 V en lugar de 16 V. Pero… Claro, es más caro.

Acerca del pin 7 del LM386

El pin 7 (bypass) se utiliza para proteger la entrada del circuito amplificador LM386 del ruido creado por la fuente de alimentación. Normalmente lo conectamos a tierra con un condensador de 10uF.

Pero si la fuente de alimentación está mayoritariamente limpia y estable (es decir, batería, regulador lineal), entonces no se necesita el condensador.

como construir

Si quieres construir estos circuitos. Se puede construir en la PCB universal o incluso en la placa de pruebas. Pero si prefiere la placa PCB, puede crearla como un diseño de PCB y un diseño de componentes a continuación.

Diseño-PCB-del-amplificador-de-audio lm386

Diseño de PCB y componentes del amplificador de audio LM386

Lista de partes

Resistencias de 0,25 W, tolerancia: 5 %
R1: 10Ω
R2: 1,2K
VR1: potenciómetro de 10K

Condensadores

C1, C2: 0,1 μF 50 V Cerámica
C3,C4: 10μF 25V electrolítico
C5: 220μF 16V Electrolítico

Semiconductores y otros

IC1: LM386, amplificador de audio de bajo voltaje
SP1: altavoz de 8Ω 0,25W
B1: Batería, circuito de alimentación de 9V o 9V

Mira más:

Amplificador de potencia de 9 V con LM386

Además del circuito anterior, este también es un circuito amplificador de 9 V pero con una ganancia mayor de hasta 200.

El pequeño amplificador de potencia LM386 utiliza batería de 9 V.

Mini amplificador LM386

Cómo funciona

Para empezar, la señal va al pin de entrada 3, entrada no inversora. Este es un amplificador de señal en forma de fase sin retorno.

Ellos tienen…

  • El C1 absorbe el ruido para proteger la entrada.
  • El C2 aumenta la ganancia del amplificador. Se puede lograr más ganancia aumentando la capacitancia C2. Sin embargo, un valor más alto dará como resultado una mayor distorsión (debe ser inferior a 100 μF).
  • La salida sale del pin 5 de IC1.
  • Luego, la señal pasa a través del condensador de acoplamiento C4, esto mejora la calidad de las señales de audio. Y bloquee todo el voltaje de CC que llega al altavoz.
  • Tanto R1 como C3 están conectados en serie. Mantienen mejor la respuesta de alta frecuencia.

Recomendado: Circuito clásico de control de tono activo mediante circuitos integrados.

Lista de partes

Resistencias de 0,25 W, tolerancia: 5 %
R1: 10Ω
R2: 1,2K
VR1: potenciómetro de 10K

Condensadores
C1: 0,01 μF 50 V Cerámica
C2: 10μF 25V electrolítico
C3: 0,1 μF 50 V Cerámica
C5: 220μF 16V Electrolítico

Semiconductores y otros
IC1: LM386, amplificador de audio de bajo voltaje
SP1: altavoz de 8Ω 0,25W
B1: Batería, 9V

Leer siguiente: Circuito amplificador estéreo TDA2030

Amplificador de potencia de 500 mW con LM386N

Este es otro circuito interesante. porque tiene una potencia de 500 mW si se usa para un altavoz de 8 Ω con una distorsión inferior al 1%.

Proyecto de circuito amplificador de 500 mW con 12 V

Este circuito es similar al circuito anterior, echemos un vistazo a los diferentes puntos que se han cambiado.

  • El LED1 se enciende para mostrar si el circuito está encendido.
  • Y, Los condensadores C6 y C7 actúan como filtros para suavizar la tensión de alimentación.
  • La señal de sonido fluye a través de VR1, que controla subir o bajar el volumen.

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¿Qué es más?

Listas de piezas

Resistencias de 0,25 W, tolerancia: 5 %
R1: 10Ω
R2: 1,2K
VR1: potenciómetro de 10K

Condensadores
C1: 3,3μF 25V electrolítico
C2, C6: 0,1 μF 50 V Cerámica
C3: 10μF 25V Electrolítico
C4: 0,047 μF 50 V Cerámica
C5: 470μF 16V Electrolítico
C7: 100μF 25V Electrolítico

Semiconductores y otros
IC1: LM386N4, amplificador de audio de bajo voltaje
LED1: LED rojo de 5 mm.
SP1: altavoz de 8Ω y 1W
B1: Batería, 4V a 12V

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Conclusión

Nos encanta el amplificador de audio LM386 y a mí también. Porque usa batería. Podemos probarlos y hacerlos más. Es fácil y barato. ¿Qué piensa usted al respecto?

Claro, puede que esto no sea suficiente para que puedas leer más LM386

Sigue leyendo: Amplificador estéreo LM386 con modelo Bridge

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