9v立体声功放ic 袖珍功放,9V电池盒中的LM386放大器制作,可以装在口袋中

小编 2024-11-24 方案设计 23 0

袖珍功放,9V电池盒中的LM386放大器制作,可以装在口袋中

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无论您是从事电子产品方面的工作,还是想测试该扬声器,还是想坐在街角上唱歌…… 好吧,有时您只是需要一个简单易用的放大器!

这里我向您介绍一款9v电池壳中的LM386放大器的制作。

它可在标准的矩形9伏电池上工作几个小时,并且可以很容易地驱动4-8 ohm扬声器,同时体积只有一节9V叠层电池大小。

步骤1:工具和材料

工具:

镊子

剪线钳/剥线钳

导线(鳄鱼夹迷你弹簧夹使用)

焊料

烙铁

尖嘴钳

小一字批

电器钻头和3/16英寸钻头

铅笔/ 砂纸

材料:

330欧姆电阻

LED ,我选择蓝色耳机插孔

LM386

10uf电解电容

220uf电解电容

0.1 uf陶瓷电容

9伏电池

电工胶带

胶水

低粘度透明环氧树脂

热缩管(1mm和5mm)

4 * 5英寸的电线,建议使用20-24规格的彩色电线

1英尺的扬声器线

2个鳄鱼夹

清漆(喷涂)

步骤2:放大器电路

首先,安装10K电位器和LM386芯片,将电位器的底部固定在LM386的顶部,并将电位器的1脚和LM386的2脚对齐。并用万能胶将LM386粘在电位器底部。

将电位器1和2向下弯曲至芯片。

接下来,使用镊子将芯片的引线弯曲成L形,然后向上弯曲并越过IC芯片的引脚。

最后,将第三个引脚向上弯曲,使其远离芯片,再次将其尽可能平地压在电位器上,该引脚是我们的音频输入。

将LM386DE 3脚和电位器的2脚焊在一起,然后焊在电位器3脚上。

接下来焊接0.1UF瓷片电容,将其引脚折弯90度,焊接在4和7脚上。

接下来,在放大器的另一端(引脚4和5)上,要将220uf电解电容器放置在正极(+)与引脚5对齐的位置,然后将其粘在放大器和电位器上。

然后将导线焊接到电容上标记为负极(-)侧,这是我们的音频输出。

最后弯折放大器芯片的引脚6,这是我们的电源+(引脚2接地),并用长的电线(我建议红色,因为这是通电的),然后将引脚镀锡。

最后一个电容器10uf电解需要连接到引脚1和8,这是可选项。

在安装此电容器的情况下,芯片的增益为200,并且失真也大,开到一半就能听出来。

如果不接,该芯片将获得20的增​​益,一直到最大音量都很清楚,但是它的声音就变得很小了。

将电容放到amp芯片的腹部,正极(+)端与amp芯片的针脚1,负极(-)端与放大器芯片的8脚焊接。

最后,用黑色焊接到放大器芯片的引脚2。这是我们电路的接地线。

第3步:最后放大器完成

至此,从技术上讲,您已经完成,应该连接放大器,并确保其正常工作。

该电路将在约4伏至约12伏的电压下正常运行。接通电源并接地,将扬声器连接至输出并将电源的另一

端接地,连接音频线,并将音频的负极(-)接地到电源。

现在,虽然这已经远远超出了口袋大小,但它很容易卡在口袋里。

所以我决定将放大器,LED和音频插孔安装在9伏电池盒中

步骤4:将其装箱

首先要做的是将放大器的大小对准电池盒,以确保其确实适合。

下一步是将放大器电路用胶带牢固地包裹起来,这样可以防止电池盒短路。

第5步:安装第二部分

首先对您的耳机插孔进行探查,应该有3个针脚,一个是音频左+,另一个是音频右+,最后一个针是接地的,使用电平计探查出哪个针脚连接到插口的哪个部分。 添加音频输入插孔和音频输出线。

拿住扬声器线,将其拉开约3英寸。将线的一侧(如果标有+的一侧)夹在大约2英寸的地方。

还要将音频输出线(为黄色)剪短到大约2英寸长,将音频输出线和刚刚在上面制作的短线都剥去四分之一英寸。将2根导线拧在一起,然后进行焊接。

将热缩管滑回接头并加热直至变紧。最后,将鳄鱼夹焊接到导线的另一端,以便您可以连接扬声器。

最后在电池壳上面开眼,安装电位器LED灯,并将电路IC塞进壳中。灌入环氧树脂胶。

CS83711(两节锂电74V内置升压2x165W双声道D类音频功放IC)

产品名称:CS83711(两节锂电池7.4V供电内置升压2x16.5W双声道D类音频功放IC)

封装形式:EQA-28

兼容型号:CS83785

产品功能:PO at 10% THD+N, VIN = 7V ,2X16.5W(BOOST升压值为11V)

概要

CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω 的负载提供最高 2X16.5W的恒定功率 .CS83711E管脚完全兼容CS83785E,为音频子系统的功放设计以及终端产品的成本降低更换提供了最大的便利性。

CS83711E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83711E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83711E采用专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83711E内置了过流保 护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。

CS83711E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。

描述

内置BOOST模块R类结构

输出功率

PO at 10% THD+N, Vbat = 7V

RL = 4 Ω+47uH 2 x 16.5W(D MODE NCN OFF)

PO at 1% THD+N, Vbat = 7V

RL = 4 Ω+47uH 2 x 13.3W(D MODE NCN OFF)

优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力

工作电压范围:6V到9V

内置两种防破音模式

BOOST升压至11V

无需滤波的Class-D结构

90%的效率@VDD=8.4V,PO=2X16.5W

高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB

启动时间 (220ms)

静态电流 (25mA)

低关断电流 (10µA)

过流保护,短路保护和过热保护

符合Rohs标准的无铅封装

应用

Ÿ便携式音箱

引脚排列及定义

典型应用图

http://www.szczkjgs.com/uploadfile/20200214/20200214144713497.jpg

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