LM386 - Amplificador de Áudio
O LM386 é um amplificador de áudio de potência média (1W máx), cuja utilização exige poucos componentes. O seu consumo muito fraco permite-lhe ser utilizado em aplicações alimentadas a pilhas.
Generalidades
O LM386 é um amplificador de potência média, destinado a aplicações de grande publico, em baixa tensão. É particularmente adequado para os casos em que a fonte de alimentação é uma pilha, porque o seu consumo é muito fraco, de apenas 24 mW para uma alimentação de 6V.
As suas entradas estão referenciadas em relação à massa, e a sua saída é polarizada, automaticamente a metade da tensão de alimentação, o que permite um excursão máxima da tensão de saída.
A amplificação em tensão, cujo esquema mínimo está representado na figura 1, é fixada em 20 pela sua estrutura interna, mas se forem ligados, em série, entre os terminais 1 e 8, uma resistência e um condensador, o novo ganho assim estabelecido pode atingir 200 (fig2).
Esquema do amplificador de ganho 20
Este circuito integrado beneficia duma margem de alimentação importante, 4 a 12V (5 a 18V para a versão LM386-4), e duma fraca distorção, o que permite ser usado em numerosas aplicações, tais como, amplificadores de rádio, amplificadores de gravadores de cassetes portátil, som de TV, driver do circuito de linhas e pequenos servo motores, conversores de potência, etc.
Para mais, o seu volume é reduzido, sendo apresentado em invólucro de 8 terminais, cuja identificação dos terminais consta na figura 3.
Características máximas
A tensão de entrada máxima é de +-4V. Nas versões LM386-1 e LM386-3, a tensão de alimentação máxima é de 15V e pode atingir 22V na versão LM386-4.
A dissipação é 1.25W no Lm386-4 e de 0.73W nas outras versões. Se a temperatura ambiente ultrapassar 25ºC, então, para uma solicitação máxima do circuito integrado, deve ser prevista uma dissipação térmica tendo em conta uma temperatura de junção máxima de 150ºC e uma resistência térmica junção-invólucro de 80ºC/W para o invólucro DIL8 e de 170ºC/W para invólucro SMD.
A temperatura de armazenamento é de -65ºC a +150ºC, enquanto que a temperatura de utilização é de 0ºC a +70ºC.
Utilização
Controle de ganho
Para que o LM386 seja polivalente, foram previstos dois terminais para modificar o ganho da amplificação. De facto, entre estes dois terminais 1 e 8, deixados livres, uma resistência interna de (fig4) de 1.35K fixa o ganho em 20, ou seja, 46dB.
Esquema do amplificador de ganho 200
Fig. 2
Esquema do amplificador de ganho 200
Se for montada uma resistência em série com o condensador, o ganho tomará um valor, compreendido entre 20 e 200, conforme o valor da resistência. A figura 5 apresenta o caso de um amplificador cujo ganho é de 50.
Esquema interno do amplificador LM 386Um outro modo de controlar o ganho é ligar uma resistência (ou um FET) entre a massa e o terminal 1, por um acoplamento capacitivo (condensador em série com a resistência ou o FET, para não perturbar a polarização estática dos diferentes andares internos do LM386).
Podem ser montados componentes externos em paralelo com a resistência interna de 1.35K para adaptar o ganho e a resposta de frequência do amplificador a uma aplicação particular.
Por exemplo (fig 6), para uma altifalante fraco nos graves, a malha de realimentação do amplificador é modificada em frequência, de modo a reforçar os graves.
Fig. 5
Amplificador de ganho 50
Uma tal correcção, é obtida com uma rede RC série entre a saída do terminal 5 e um ponto de realimentação no terminal 1, ou em paralelo com a resistência interna de 15K. Para uma elevação do nível dos graves de 6 dB, a resistência r da rede RC deve ter um valor próximo de 15K.
Com o terminal 8 livre, o valor mínimo de R, para um funcionamento estável é de 10K.
Porém, se os terminais 1 e 8 forem desacoplados por um condensador de 10uF, o valor da resistência R pode descer a 2K, esta restrição é devido ao facto do amplificador não ser compensado em anel fechado senão para ganhos superiores a 8.
Polarização da entrada
O esquema da estrutura interna mostra que uma resistência de 50K polariza à massa cada entrada.
Fig. 7
Traçado do circuito impressoFig. 8
COm acentuação de graves Não coloquei o restante do artigo , que e um pouco maior devido estar postado na area de iniciantes, portanto demais explicações podem ser inseridas pelos Grandes User dos forum.