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quarta-feira, 27 de março de 2019

Pré-Amplificador de Audio de baixa Voltagem com LM386

Pré-Amplificador de Audio de baixa Voltagem com LM386

Olá a todos!!!


No Post de hoje, nós iremos construir um Pré-Amplificador de Audio de baixa Voltagem com o Circuito Integrado LM386, que é um amplificador de Baixa Potência, projetado para uso em aplicações de baixa voltagem  de consumo e pouco componentes externos. Esses tipos de Pré-Amplificadores também são muito utilizados em instrumentos musicais, Ex. Circuitos Ativo para Contra-baixo, guitarra, violão, Cavaquinho, entre outros, por ter uma alta impedância.


Características

  • Operação com bateria
  • Partes Externas Mínimas
  • Ampla faixa de tensão de alimentação: 4V ~ 12V
  • Baixo dreno atual quiescente: 4mA
  • Ganhos de saída: 20 ~ 200
  • Entrada referenciada à terra
  • Tensão Quiescente de Saída Autocentrante
  • Baixa Distorção: 0,2% (Av = 20, Vs = 6V, RL = 8Ω, Po = 125mW, f = 1kHz)

O ganho é definido internamente para 20 (26dB) para manter baixa a contagem de peças externas. Mas, a adição de um resistor externo e um capacitor entre os pinos 1 e 8, aumentará o ganho para qualquer valor entre 20 e 200 que é equivalente a; de 26dB à 46dB.

A entrada é referenciada ao terra, enquanto a saída se inclina automaticamente para metade da tensão de alimentação. O dreno de energia quiescente é de apenas 24 milliwatts quando operando a partir de uma fonte de tensão de 6V, tornando o LM386 ideal para operação com bateria.

Separemos as três versões circuito esquemático  para montagem, o que diferencia entre eles, são os tipos de ganho que são dada com a incrementação de um jogo de resistor e capacitor entre o pino 1 e 8.

Na Fig. 2, temos o Amplificador definido o seu ganho em 20 que equivale a 26dB, note que para mater essa definição basta não adicionarmos nada entre os pinos 1 e 8.
Fig. 2 - Amplificador definido o seu ganho em 20
Lista de Materiais para o Circuito Ganho = 20

CI1 - Circuito Integrado ------------------- LM386
P1 - Potenciômetro ------------------------- 10KΩ
R1 - Resistor ---------------------------------10Ω
C1 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 250µF
C2 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 0.05µF


Na Fig. 3, temos o Amplificador definido o seu ganho em 50 que equivale a 30.5dB, nesse outro caso, foi adicionado um resistor e um capacitor eletrolítico entre os pinos 1 e 8 para fazermos a comutação para um ganho de 50.
Fig. 3 - Amplificador definido o seu ganho em 50

Lista de Materiais para o Circuito Ganho = 50

CI1 - Circuito Integrado ------------------- LM386
P1 - Potenciômetro ------------------------- 10KΩ
R1 - Resistor ---------------------------------10Ω
R2 - Resistor ---------------------------------1.2KΩ
C1 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 250µF
C2 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 0.05µF
C3 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 10µF


Na Fig. 4, temos o Amplificador definido o seu ganho em 200 que equivale a 46dB, nesse outro caso, foi adicionado somente um capacitor eletrolítico de 10µF entre os pinos 1 e 8 para fazermos a comutação para um ganho de 200.
Fig. 4 - Amplificador definido o seu ganho em 200

Lista de Materiais para o Circuito Ganho = 200

CI1 - Circuito Integrado ------------------- LM386
P1 - Potenciômetro ------------------------- 10KΩ
R1 - Resistor ---------------------------------10Ω
C1 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 250µF
C2 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 0.05µF
C3 - Capacitor Eletrolítico ---------------- 10µF

Componentes externos adicionais podem ser colocados em paralelo com os resistores internos de feedback para adequar o ganho e resposta de frequência para aplicações individuais.

Por exemplo:
Podemos compensar a fraca resposta dos graves da frequência de um alto falante moldando o caminho de feedback. Isto é feito com uma série RC, ou seja Resistor e Capacitor no pino 1 e 5 (paralelamente ao resistor interno de 15 kΩ). Para um aumento efetivo de graves de 6 dB: O resistor R = 15 kΩ, o valor mais baixo para uma boa operação estável é R = 10 kΩ, se o pino 8 estiver em aberto. Se os pinos 1 e 8 forem omitidos, R pode ser usado como 2 kΩ. Esta restrição é porque o amplificador é compensado apenas por ganhos em malha fechada.


E por hoje é só, espero que tenham gostado!!!

Qualquer dúvida, digita nos comentários que logos estaremos respondendo.

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Forte abraço.

Deus vos Abençoe

Shalom



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