<li id="8g3ty"><tbody id="8g3ty"><th id="8g3ty"></th></tbody></li>
    <label id="8g3ty"><samp id="8g3ty"></samp></label>
  • <span id="8g3ty"></span>

    1. <center id="8g3ty"><optgroup id="8g3ty"></optgroup></center>
    2. <bdo id="8g3ty"><meter id="8g3ty"><bdo id="8g3ty"></bdo></meter></bdo><center id="8g3ty"><optgroup id="8g3ty"></optgroup></center>
      <label id="8g3ty"><samp id="8g3ty"></samp></label>

    3. 電子開發網

      電子開發網電子設計 | 電子開發網Rss 2.0 會員中心 會員注冊
      搜索: 您現在的位置: 電子開發網 >> 電子開發 >> 常用電子制作 >> 正文

      LM386駐極體麥克風放大器原理圖和PCB源碼

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2024/4/21

      Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(附件中可下載工程文件)

       
       

      # 駐極體麥克風放大電路

      ## 駐極體麥克風簡介

      **駐極體麥克風(咪頭)基本結構**

      駐極體麥克風的基本原理就是一個可變電容,它的電容值隨著聲音震動而變化。這樣將機械信號(聲音信號)轉換為了電信號。

      駐極體麥克風屬于無源器件,沒有直接輸出電壓(電流)信號的能力。因此我們需要給其添加一個直流偏置,來讓其輸出電壓信號。

      ## 電路設計

      **直流偏置部分**

      給駐極體添加一個直流偏置,來讓其輸出電壓信號。

      通過一個上拉電阻給麥克風供電,電阻和麥克風分壓,然后用一個電容來隔離直流部分。

      ## 放大電路

      分壓后的產生的電壓信號較為微弱,因此使用集成運放來放大采集到的電壓,這里采用LM386作為集成放大芯片。


      **引腳圖及引腳功能**


      **應用圖**

      **1、增益控制**

      ​                為了使 LM386 應用起來更靈活些,提供了兩條增益控制管腳(1 腳和 8 腳)。當 1 腳和 8腳開路時,1.35kΩ的電阻將增益置為 20(26dB);當 1 腳和 8 腳外接一只電容將 1.35kΩ電阻旁路時,增益上升到 200(46dB)。如果外接一只電阻和電容串聯,增益將在 20 至 200 之間可任意調節。增益的控制也可通過 1 腳和地之間交流耦合一只電阻(FET)來實現。在一些特殊的應用中,也可平行于內部負反饋電阻外接阻容元件來進行增益和頻響調整。例如,我可以通過提升負反饋頻響網絡以補償揚聲器低頻段靈敏度低的缺點,它可以通過在 1 腳和 5 腳之間(平行于內部 15 kΩ電阻)接一個 RC 串聯網絡來實現。對于 6 dB 的有效低頻提升來說: R≈15 kΩ,當 8 腳開路時,能保證穩定工作的 R 最小值為 R=10 kΩ,如果 1 腳和 8 腳之間有旁路電容,則 R 的最小值降為 R=2 kΩ,有這項限制的原因為放大器內部補償僅至閉環增益大于 9。

      **2、輸入偏置**

      ​                從內部等效電路可以看到,兩個輸入端各有一只 50 k的電阻接到地,輸入晶體管的基極電流約為 250nA,所以輸入端在開路時約有 12.5mV 的電壓。.當驅動 LM386 直流信號源的內阻大于 250 kΩ時,它將產生很小的附加失調(輸入端約為 2.5mV,輸出端約為 50mV)。當直流信號源的內阻在上述兩者之間時,我們可以通過在不用的那個輸入端與地之間接一只與信號源內阻一樣大的電阻來消除附加失調。當然,輸入端用交流耦合時,上面提到的附加失調電壓問題就不存在了。當把 LM386 用在較高的電壓增益(1 腳和 8 腳之間的 1.35k電阻旁路)場合時,必須將不用的那個輸入端旁路,防止增益的下降和可能出現的不穩定工作。它可以通過對地接一個0.1uF 的電容或直接對地短接來實現,取決于直流信號源的內阻。

      ​                我們這里采用的放大器增益=200的方案,電路圖如下。

      **整體設計**

      產品供電電壓--5V

      輸出電壓--2.5-5V(可通過電位器調節初始電壓值,R1為分壓電阻,調節LM386的輸入電壓)

      整體設計電路原理圖如下


      ## PCB設計

      為應對現場情況,適配產品,PCB設計圖如下:LM386駐極體麥克風放大器原理圖和PCB源碼
      www.zhimadaxue.com/Article/UploadFiles/202404/2024042114152319.zip

      Tags:LM386,比較器  
      責任編輯:admin
      請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
      1分 2分 3分 4分 5分

      還可以輸入 200 個字
      [ 查看全部 ] 網友評論
      最新推薦
      關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
      返回頂部
      刷新頁面
      下到頁底
      晶體管查詢
      主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲综合久久| 色先锋资源久久综合5566| 久久桃花综合桃花七七网| 久久综合久久综合久久| 亚洲国产综合精品| 欧美日韩色另类综合| 精品久久综合1区2区3区激情| 色综合久久久久久久| 色偷偷91综合久久噜噜| 国产在线一区二区综合免费视频| 激情综合丁香五月| 卡通动漫第一页综合专区| 亚洲综合视频在线观看| 亚洲色偷偷狠狠综合网| 色欲色香天天天综合网WWW| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲人成综合在线播放| 狠狠88综合久久久久综合网| 色综合久久天天综合观看| 色婷五月综激情亚洲综合| 久久婷婷综合中文字幕| 国产精品综合一区二区三区| 国产综合色香蕉精品五月婷| 色欲久久久天天天综合网精品| 狠狠88综合久久久久综合网| 亚洲伊人成无码综合网| 色综合天天综合网国产成人| 丁香五月综合缴情综合| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 99久久国产综合精品swag| 久久久久高潮综合影院| 亚洲综合成人婷婷五月网址| 亚洲av日韩av综合| 色婷婷久久综合中文久久一本` | 久久91精品久久91综合| 亚洲AV成人潮喷综合网| 色综合久久88色综合天天 | 婷婷久久久五月综合色| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 久久综合琪琪狠狠天天| 91精品国产综合久久香蕉 |