從電路原理圖到洞洞板電路,製作一個簡單的LM386吉他音箱放大器

2020-12-04 HIFI音響科技大咖秀

尊敬的讀者您好,上期發表了果凍罐吉他放大器的製作,這期公布從電路原理圖到原型板的電路製作。

步驟1:零件清單

1個9V鹼性電池

1條9v電池卡扣連接器

1個帶nc(並聯)開關的單聲道1/4英寸插孔

1個立體聲1/4英寸插孔

1個LM386放大器。任何版本都可以,我喜歡LM386N-4

1個66mm聚酯薄膜錐形揚聲器

1個紅色LED

電阻:

1470歐姆

1 1K歐姆

1 10歐姆

電容器:

1100nF

1 47nF

2220uF

洞洞板

烙鐵和焊錫

步驟2:洞洞板

這種洞洞板是為集成電路製作的,方便引線和焊接。

零件都含在沒有銅箔的一面。最好是先規劃一下,免得走線混亂引起錯誤。

步驟3:將原理圖轉換為原型板

因此,一旦您設計好電路並製作了原理圖,就可以開始研究原型板的布局了。您將鉛筆拿到紙上,然後開始在protoboard插圖上布置組件。

這需要一些技巧。需要一些時間。這將花費大量的紙張。

在上方,您可以看到原理圖和原型板上的成品輪廓。

計劃原型板上的組件位置時,我會分階段進行計劃。我將從晶片的放置開始。我從左到右工作,所以我將布局如下:

輸入---- IC晶片----輸出

該電路的輸入非常簡單,因此晶片將放置在原型板的左側。這為輸出組件留出了空間。

下一步是布置電路的所有電源。

下一步是布置輸入和輸出組件。

下一步是添加增益組件和LED電源指示燈

下一步是添加外圍組件,例如輸入和輸出插孔。

每個階段都建立在最後一個階段。從最簡單到更複雜。

分階段進行構建可以使您在進行過程中進行測試和故障排除,以便在出現錯誤的情況下更早發現並可以將其與構建中的先前階段隔離開來。

將原理圖轉換為原型板圖之後,就該構建真正的電路了。

我將原型板圖分解成幾張紙,每張紙都包含一個階段或構建的一部分。因此,我可以列印出構建的每個部分,並在進行過程中檢查放置在真實原型板上的組件,以確保沒有遺漏任何東西。這對於複雜的構建尤其重要。

對於此特定電路,我們將分4部分進行構建。

第1部分:放置IC晶片和電源連接

第2部分:添加輸入和輸出階段

第3部分:添加增益級和LED指示器

第4部分:添加輸入和輸出插孔

步驟4:第1部分:放置IC晶片和電源連接

該階段的原型板圖示如上所示。

放置IC晶片後,該開始添加電源連接了。

在該電路中,引腳3和4接地。我們將把所有接地連接集中在該區域,並建立一組互連的接地。我們將針腳3跳到針腳4,然後將針腳4跳到右邊的腿。這樣,我們有很多地方可以將電路組件接地。

然後,我們將正極和負極電池引線放置在原型板的右下方。通過打開和關閉與電池負極端子的接地連接來控制電路的電源。因此,我們將從連接到電池負極端子的支腳到輸入插孔中的開關放置一根引線(綠線)。然後,我們將一根導線連接到輸入插孔上的開關的接地側,再連接到引腳3上的支腳。因此,當將吉他電纜插入輸入插孔時,它將連接綠色和黑色導線,因此將電路接地到電池負極,電流可以流動。當沒有吉他電纜插入輸入插孔時,綠色和黑色電線之間的連接將斷開,並且電路中將沒有電流通過。

現在到電路的正極或V +連接。在上圖中以紅色顯示。IC晶片的電源通過引腳6供電。該連接通過兩個跳線進行,一個跨接在導軌上,一個跨接在該引腳與引腳6的引腳之間。

為了完成電源連接,在電池端子兩端放置一個220uF電容器,以為電路提供穩定的DC電源。該電容器是極化的。電容器的正極接電池正極,負極接負極。

在連接輸入和輸出部分之前,我們將不對本部分進行故障排除。因此,請檢查您的工作。確保您的連接與圖中的匹配。

步驟5:第2部分:添加輸入和輸出

該電路的輸入信號來自輸入插孔的+ ve引線,並經過100nF電容器,然後到達引腳2。因此,我們將100nF電容連接到引腳2,將其越過引腳1跳到下一個分支。紅色輸入線焊接到同一條腳上。輸入內容就是這樣。

輸出信號來自引腳5。輸出通過Zobel網絡以提高輸出穩定性。該網絡的結構如下:10歐姆電阻從引腳5斷開,並連接到右側的下一個分支。一個47nF電容器連接到該引腳,並跳到接地軌。同樣從引腳5開始,一個220uF電容器跨接在兩條腿上並進行焊接。紅線連接到電容器的另一端,並連接到揚聲器的+ ve引線。電容器的方向應使正極引線連接到引腳5。電容器的負極引線連接到紅色揚聲器導線。揚聲器的負極(黑色)引線從接地軌延伸。

現在我們可以測試電路了。輸出導線連接到揚聲器。在輸入端,我們將黑線和綠線連接在一起,模仿輸入插孔開關。然後,我們將9V電池連接至電池帶。

不應有火花或煙霧。如果沒有火花或煙霧,請拍打自己的背部。你做得很好。

現在是真正的測試。抓住紅色輸入線。聽到嗡嗡聲嗎?那就是成功的甜蜜聲音!再次輕拍背部。

如果沒有聽到嗡嗡聲,請檢查工作。確保所有電源連接正確。確保所有焊點均良好。

一旦您對電路正常工作感到滿意,我們可以繼續下一步。

步驟6:第3部分:添加增益電阻和LED指示器

電路的增益由引腳1和8控制。在引腳1和8之間沒有連接時,放大器的增益最低。如果在引腳1和8之間放置一個10uF的電容器,則會產生最大增益。在引腳1和8之間放置一個電阻可產生中間增益。

在這個簡單的放大器電路中,放大器的輸入信號的大小由吉他上的音量旋鈕控制。我喜歡低音量信號的放大器乾淨,高音量信號的放大器鬆脆。因此,在嘗試了不同的電阻器值之後,我決定我喜歡1K電阻器跨接在引腳1和8上的聲音。如果您也喜歡,那就太好了。如果您想嘗試,一定要嘗試不同的值,直到感到滿意為止。

我們要添加到電路中的最後一件事是紅色LED作為電源指示燈。如果您想要綠色,藍色,透明或黃色,那是您的選擇。我喜歡紅色。那就是我用的

因此,LED越過V +導軌和接地導軌。但是,您不能只將LED跨接9V。如果這樣做,LED將會開始表決,LED會冒出一團煙霧,而遙遠的土地上的獨角獸會流下一滴眼淚。

您需要使用限流電阻。我使用470歐姆電阻。將470歐姆電阻器連接到V +導軌。跳到下一條空腿。然後將LED的+ ve引線(較長的引線)連接到470歐姆電阻。將負極(短)支腿連接到接地導軌。

現在回到故障排除。將揚聲器導線連接到揚聲器。將綠色和黑色的輸入插孔導線連接在一起。將9V電池卡入電池帶。LED應該點亮。如果不是,立即修復。

步驟7:第4部分:添加輸入和輸出插孔

讓我們從輸入插孔開始。我們將為輸入使用一個1/4英寸立體聲插孔。我們這樣做是為了可以根據是否插入吉他電纜,將插孔本身用作開關來連接或中斷電池接地。立體聲插孔具有三個觸點,即尖端,環和套筒。單聲道吉他插頭具有兩個觸點,即尖端和套筒。將單聲道吉他插頭插入立體聲插孔時,吉他插頭套筒與兩個插孔接觸。套管和插孔上的環,有效地將這些引線短接在一起,因此,如果將綠色導線放在環上,將黑色導線放在套管上,則可以有效地製作一個電源開關。當沒有插頭時,綠色導線之間的連接黑色導線斷開,並且接地導軌和電池-ve端子之間沒有連接。插入插頭後,綠線和黑線短接在一起,現在電路完成,電流可以流動了。輝煌不是。因此,繼續進行操作並連接輸入線如下:紅色-尖端,綠色-環形,黑色-套筒。

現在我們進行故障排除。連接揚聲器,將9V電池插入電池帶。紅色LED應該熄滅。現在,將吉他電纜插入輸入插孔。紅色LED應該亮起!成功!!

現在稍微彈一下吉他。聽起來不錯,不是嗎。調低音量旋鈕。放大器發出的聲音應該乾淨。

現在,該放大器是練習放大器。它不會炸毀牆壁。但是它很大聲,可以在地下室練習魔鬼音樂。

步驟8:結論

現在,您應該能夠看懂該簡單原理圖,並將其逐步轉換為原型板。如果您可以進行這種簡單的電路設計,那麼您當然可以將這些知識轉移到更複雜的電路原型中。只需將構建分解為一系列簡單步驟即可。

我們是在DIP樣式的原型板上完成此操作的,但是,只要遵循上述步驟,就可以在任何樣式的原型板上完成此操作。

真的很容易。

現在就去打造您想構建的功率放大器吧!

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