怀旧!怀旧!你还记得曾经的5G37音频功放IC吗
前几天,一个老无线电爱好者给了我一些他自己收藏多年的古老电子元件,其中有一个型号为5G37的音频功放IC还是首次见到,不知有没有使用过这款功放IC的朋友?经查资料,5G37为上海无线电五厂生产的一款OTL音频功放IC,其在上世纪八十年代生产的一些黑白电视机中常作为音频功放,当时亦有些扩音机中使用两块5G37组成功率较大的BTL功放电路。▲ 5G37音频功放IC的外形。
从图中可见,这款音频功放IC有8个引脚,输出功率只有2W,两侧却带了面积较大的散热片,远不如意大利SGS公司生产的TDA2822M小巧。▲ 5G37构成的OTL音频功放电路。
上图为5G37构成的OTL音频功放电路。5G37的工作电压范围为6~18V,在电源电压为18V时,静态电流为30mA,此时若RL为8Ω,则输出功率为2W。5G37的②脚为音频信号输入端,其输入阻抗>20KΩ。▲ 5G37内部等效电路。
从上图可见,当时生产的音频功放IC的集成度很低,与三极管分立元件组成的音频功放电路差不多。▲ 5G37功放电路板。
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音频功率放大芯片——LM386
朋友们,今天我们来学习音频功率放大芯片:LM386,它主要用于电池供电的、低电压、小功率消费类电子产品中。如图1.
图1 音频功放芯片——LM386
根据芯片型号的不同,其工作电压范围,及放大功率等参数有所不同,这是不同型号芯片的性能参数对照表。如下表1.
表1 性能参数表
下面我们依次了解其各个引脚的功能,这是LM386芯片的原理图,第1和第8引脚用于调节增益,我们外接电容和电阻,来设定芯片的增益值。如果悬空,则默认增益为20。第2引脚为反向输入端,第3引脚为同向输入端。电压信号在芯片内部,经过三级功率放大,从第5引脚输出,使用时先将第5引脚外接退耦电容,再接入喇叭等输出设备即可。第4、6引脚接入电源的负极和正极。第7引脚为旁路引脚,用于滤除噪声。如图2.
图2 LM38/6的引脚图
图3为芯片在放大增益为20时的接线图,此时,第一、八引脚悬空。
图3 放大增益为20
如果我们接入一个10微法的电容,则放大增益变为200,如图4.
图4 放大增益为200
如果再串接一只电阻R,那么,就可以任意调节增益值,如图5.
图5 通过电子来调节增益值
接入电阻的阻值,与增益放大倍数的关系,可以通过以下这个公式1计算。
公式1 增益计算公式
其它外围器件有什么作用呢?第3引脚外的10千欧姆的可调电阻,用于调节输出的音量。第7引脚外接旁路电容,用于滤除噪声。我们增大这个电容的容量,那么就会减缓直流基准电压上升,或下降的速度。第5引脚外接耦合电容,它的作用是隔断直流电压,同时耦合音频交流信号。如图6.
图6 外围元件介绍
我们可以看到,LM386的外围电路很简单,使用非常方便,但缺点也很明显:功率放大倍数不高,这也是限制其应用的原因之一。
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