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Análisis Del Amplificador de Audio LM741 y 386

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Análisis del Amplificador de Audio LM386

Análisis del Amplificador de Audio LM386

El amplificador de audio LM386 desarrollado por National Semiconductor y también producido por JRC/NJM se a

El amplificador de audio LM386 desarrollado por National Semiconductor y también producido por JRC/NJM se a

con!ertido en uno de los cips m"s utili#ados en aplicaciones de audio de ba$a potencia desde su aparici%n a

con!ertido en uno de los cips m"s utili#ados en aplicaciones de audio de ba$a potencia desde su aparici%n a

mediados a&os '() Su cur!a *anancia/frecuencia puede moldearse f"cilmente con unos pocos elementos e+ternos,

mediados a&os '() Su cur!a *anancia/frecuencia puede moldearse f"cilmente con unos pocos elementos e+ternos,

lo -ue lo con!ierte en

lo -ue lo con!ierte en un componente realmente fle+ible) .odo ello a supuesto la aparici%n de numerosos circuitos aun componente realmente fle+ible) .odo ello a supuesto la aparici%n de numerosos circuitos a

lo lar*o de las ltimas décadas bas"ndose en este dispositi!o)

lo lar*o de las ltimas décadas bas"ndose en este dispositi!o)

0racias a su ba$o consumo, es un dispositi!o muy apropiado para ser utili#ado en mini amplificadores port"tiles

0racias a su ba$o consumo, es un dispositi!o muy apropiado para ser utili#ado en mini amplificadores port"tiles

alimentados con bater1as) Entre los m"s conocidos se encuentran2

alimentados con bater1as) Entre los m"s conocidos se encuentran2 •

• Smoey 4mp, el m"s pe-ue&o y barato de todos) 5nicamente re-uiere de dos componentes y cabe en unSmoey 4mp, el m"s pe-ue&o y barato de todos) 5nicamente re-uiere de dos componentes y cabe en un

pa-uete de tabaco)

pa-uete de tabaco) •

• Little 0em, una !ersion mLittle 0em, una !ersion me$orada del Smoey 4mp, -ue incluye nue!as funcionalidades como el controe$orada del Smoey 4mp, -ue incluye nue!as funcionalidades como el control del de

*anancia y !olumen)

*anancia y !olumen) •

• Ruby 4mp, a&ade un buffer de entrada al dise&o Ruby 4mp, a&ade un buffer de entrada al dise&o del Little 0em y actuali#a ciertos edel Little 0em y actuali#a ciertos elementos del mismo)lementos del mismo) •

• Noisy Cricet, basado en el Ruby 4mp, con controles de Noisy Cricet, basado en el Ruby 4mp, con controles de *anancia, !olumen y tono, incluye todos los*anancia, !olumen y tono, incluye todos los

elementos t1picos de un amplificador de *uitarra a un coste muy reducido)

elementos t1picos de un amplificador de *uitarra a un coste muy reducido)

ndice2

ndice2

1

1Características eléctricas.Características eléctricas.

2 Análisis de la arquitectura interna del LM386.

2 Análisis de la arquitectura interna del LM386.

2.1 Topoloía Lin.

2.1 Topoloía Lin.

2.2 Topoloía Lin en el LM386.

2.2 Topoloía Lin en el LM386.

2.2.1 !tapa de entrada del LM386.

2.2.1 !tapa de entrada del LM386.

2.2.2 !tapa de amplificaci"n de tensi"n del LM386.

2.2.2 !tapa de amplificaci"n de tensi"n del LM386.

2.2.3 !tapa de salida del LM386.

2.2.3 !tapa de salida del LM386.

2.2.# $ed de retroalimentaci"n del LM386.

2.2.# $ed de retroalimentaci"n del LM386.

3 $espuesta en frecuencia del LM386.

3 $espuesta en frecuencia del LM386.

3.1 Cálculo del %ass %oost para el LM386.

3.1 Cálculo del %ass %oost para el LM386.

# &uentes.

# &uentes.

7) Caracter1sticas Eléctricas)

7) Caracter1sticas Eléctricas)

Su *anancia en tensi%n puede a$ustarse desde ( a (( 96 a :6 d;< en un amplio ran*o de alimentaci%n -ue abarca

Su *anancia en tensi%n puede a$ustarse desde ( a (( 96 a :6 d;< en un amplio ran*o de alimentaci%n -ue abarca

entre :=>7= % ?=>78=

entre :=>7= % ?=>78=) E+isten tres !ariantes capaces ) E+isten tres !ariantes capaces de entre*ar ()3@, ()?@ o de entre*ar ()3@, ()?@ o ()'@ 9LM386N>7, LM386N>3, ()'@ 9LM386N>7, LM386N>3, yy

LM386N>: respecti!amente<)

(2)

Modelo =olt) min =olt) ma+ Aot) salida ma+

Aot) salida t1pica

LM386N>7 : =oltios 7 =oltios ?( m@ 3? m@

LM386N>3 : =oltios 7 =oltios ?(( m@ '(( m@ LM386N>: ? =oltios 78 =oltios '(( m@ 7((( m@

Mientras -ue sus entradas est"n referenciadas a masa, la salida se referencia autom"ticamente a un medio de la tensi%n de alimentaci%n) Su corriente de operaci%n en inacti!idad se !e reducida a :m4 9: m@ operando a 6=< y su distorsi%n arm%nica se limita a un ()B 94=  (, =S  6=, RL  8D, A  7?m@, f  7FG#< con un caso peor d e 7(B .GH)

) 4n"lisis de la ar-uitectura interna del LM386)

El circuito interno se basa en un amplificador de potencia cl"sico comnmente conocido como topolo*1a Lin 9Lin .opolo*y<) 4 pesar de su anti*Iedad, se a !isto imbatido a lo lar*o de los a&os y casi todos los amplificadores de estado s%lido recurren a él)

)7 .opolo*1a Lin)

El circuito puede di!idirse en cuatro blo-ues principales2 Etapa de entrada 9nput Sta*e<,Etapa de Amplificación de Tensión9=olta*e 4mplifier Sta*e<, Etapa de Salida 9utput Sta*e< y Red de Realimentación 9Keedbac Netor<2

La Etapa de Entrada tiene !arias funciones definir el punto de traba$o en HC, fi$ar la impedancia de entrada del amplificador y el m"s importante de todos, restar la se&al de realimentaci%n de la se&al de entrada) La topolo*1a m"s comn en cuanto a la etapa de entrada, sin lu*ar a dudas, es el amplificador diferencial, también conocido como Lon* .ailed Aair o L.A)

Etapa de 4mplificaci%n de .entsi%n 9=olta*e 4mplifier Sta*e, =4S<2 esta etapa de alta *anancia puede considerarse el nucleo del amplificador) Se encar*a de amplificar la diminuta amplitud de la se&al de entrada a un ni!el mane$able) La mayor1a de circuitos =4S traba$an en modo clase 4 puesto -ue nicamente re-uieren de una reducida corriente de funcionamiento y por consi*uiente la disminuci%n de la potencia consumida se ace notablemente ba$a) El circuito =4S m"s t1pico es un amplificador de emisor comn)

(3)

Etapa de salida 9utput Sta*e, AS<2 se trata de un amplificador de corriente traba$ando o bien en clase 4, en clase ; o en clase 4;) Su funci%n es aportar suficiente *anancia de corriente para -ue la tensi%n entre*ada por la etapa =4S pueda mantenerse al conectarse una car*a de ba$a impedancia)

El amplificador de corriente m"s simple es un amplificador colector comn 9emitter folloer<)

Combinando dos transistores complementarios, dos amplificadores de colector comn pueden conectarse en

confi*uraci%n pus>pull, encar*"ndose cada uno de ellos de su correspondiente mitad de la onda) Esta topolo*1a se conoce como amplificador clase>;, muy efica# pero afectada por la distorsi%n de cruce 9Crossover distortion<)

Ona soluci%n t1pica es conectar directamen te las bases de los transistores de salida al colector del =4S, para de esta manera eliminar la necesidad de polari#ar cada uno de ellos indi!idualmente)

Red de Realimentaci%n2 se encar*a de en!iar en cierta manera la se&al de salida de !uelta al =4S, por lo -ue tiene una funci%n principal en la correcci%n de error y en la limitaci%n del anco de banda y *anancia) La retroalimentaci%n puede ser local, *lobal o una me#cla de ambas) 4l retroalimentar desde la salida al =4S 9o m"s comnmente a la etapa de entrada pre!ia< se consi*ue limitar la *anancia y fi$ar el punto de traba$o en HC)

E+iste una realimentaci%n local denominada compensación Millerdesde el colector del transistor del =4S a su base)

He esta manera se limita el anco de banda, se incrementa la estabilidad y se me$ora la linealidad a altas frecuencias)

) .opolo*1a Lin en el LM386)

;as"ndose en la topolo*1a Lin, el circuito interno del LM386 puede di!idirse en Etapa de Entrada 9nput Sta*e<,Etapa de Amplificación de Tensión 9=olta*e 4mplifier Sta*e<, Etapa de Salida 9utput Sta*e< yRed de

Realimentación 9Keedbac netor<2

(4)

El primer blo-ue consiste en un amplificador ANA colector comn 9P7, P3< encar*ado de fi$ar la impedancia de

entrada y fi$ar los puntos de traba$o en HC, ele!ando la tensi%n de entrada sobre la masa para de esta manera aceptar se&ales ne*ati!as asta >():=)

Las dos resistencias de ?(F 9R7, R3< conducen la corriente de base a masa) La entrada a de estar acoplada para no

afectar a la polari#aci%n interna, siendo estas dos resistencias las -ue fi$an la impedancia de entrada a ?(F)

Análisis de la anancia de tensi"n'

El amplificador diferencial formado por P, P: 9también conocido como Lon* .ailed Aair o L.A< es a$ustado a tra!és

de dos resistencias encar*adas de fi$ar la *anancia en 7)3?F Q 7?(D 9R? Q R?<) Los pines e+ternos 7 y 8 permiten a$ustar la *anancia de ( a (()

La *anancia de tensi%n puede calcularse en modo no operacional, es decir, sin aplicar nin*una se&al, de entrada de la si*uiente manera2

Notas2

7) El !olta$e a tra!és de R: y R? 9=diff < es directamente el !alor de la entrada diferencial 9=in< ya -ue la ca1da de

tensi%n base>emisor de ambos transistores ANA es la misma en ambos lados del L.A)

) El espe$o de corriente formado por P? y P6 *enera corrientes i*uales en ambos lados del L.A) Esta corriente

se denomina i)

Hebido al espe$o de corriente, la corriente -ue atra!iesa R8 es i*ual a Ti, despreciando i' -ue atra!iesa las

resistencias R6 y R' 9ambas de 7?F<, las cuales pueden considerarse *randes impedancias comparadas con otras entradas del circuito) He esta manera2

(5)

U por consi*uiente2

Esta misma formula puede presentarse de la si*uiente forma2

Honde V7>?y V7>8son las impedancias entre los respecti!os pines)

He esta manera, sin a&adir nin*n componente e+terno, se obtiene tiene una *anancia de 0!  +7?F/97?(Q73?(< 

( 96 d;<)

Con un condensador o un cortocircuito entre los pines 7 y 8 se obtiene una *anancia de 0!  +7?F/7?( (( 9:6d;<)

2.2.2 !tapa de amplificaci"n de tensi"n del LM386.

El amplificador en emisor comn 9P'< ele!a la se&al de entrada a un ni!el apropiado para ser acoplada directamente

a la etapa de salida)

2.2.3 !tapa de salida del LM386'

La etapa de salida es implementada con un amplificador clase 4;, es decir, dos transistors en confi*uraci%n pus>pull donde cada uno amplifica su correspondiente mitad de onda)

Hebido a la pobre *anancia -ue aportan los transistores ANA, PWy P7(se conectan en modo complementario

obteniéndose X..4L  XPW + XP7()

Compensaci%n del Crosso!er 9distorsi%n de cruce<2

La etapa de salida es implementada con un amplificador clase 4;, es decir, dos transistors en confi*uraci%n pus>pull donde cada uno amplifica su correspondiente mitad de onda) Hebido a la pobre *anancia -ue aportan los transistores ANA, PWy P7(se conectan en modo complementario obteniéndose X..4L  XPW + XP7(

Compensaci%n del crosso!er2

Aara compensar la distorsi%n debida al crosso!er se recurre a los diodos H7 y H)En la topolo*1a pus>pull, los

transistores no empie#an a conducir asta -ue la se&al de entrada e+cede su !olta$e de conducci%n, -ue es la diferencia de potencial entre la base y el emisor del mismo y normalmente se sita en un !alor de Q>()6=)

Aara remediar esto, se busca polari#ar los transistores de tal forma -ue su tensi%n en los ciclos de no traba$o nunca ba$e m"s all" de la tensi%n de conducci%n) Ona cierta cantidad de corriente, conocida como corriente de polari#aci%n,

(6)

es continuamente introducida por la base de los transistores para as1 ase*urar -ue al menos uno de los transistores siempre se encuentre en conducci%n 9lo cual, ob!iamente, sacrifica la eficiencia<)

Esta soluci%n basada en diodos se a mostrado como la me$or posible2 *enera una ca1da en tensi%n dependiente de la temperatura en cada momento, -ue a su !e# puede parearse al coeficiente de temperatura del transistor y as1 conse*uir una corriente de polari#aci%n bastante estable) Si se re-uiere una respuesta especialmente precisa ante !ariaciones de temperatura, los diodos son conectados al mismo disipador de calor como en el caso de los

transistores de potencia) Como un nico diodo no suele ser suficiente, los amplificadores normalmente incluyen !arios diodos 9dos en este caso<)

2.2.# $ed de $ealimentaci"n del LM386'

El amplificador se realimenta ne*ati!amente desde la salida acia el emisor del transistor P: a tra!és de la

resistencia R8) Esta realimentaci%n HC consi*ue estabili#ar el !olta$e modo comn aplicado a la se&al de salida a un

medio de la tensi%n de alimentaci%n)

La realimentaci%n HC funciona de la si*uiente manera2 si por al*una ra#%n =o se !e incrementada, la corriente -ue atra!iesa R8 -ue es entrante en el emisor de P: !se !er" proporcionalmente incrementada, y por consi*uiente la

corriente por su colector también aumentar", dando lu*ar a un incremento positi!o en la tensi%n de la base de P')

Esto pro!oca un aumento en la corriente de colector de P', lo -ue ace -ue cai*a la tensi%n en la base de P' y por

consi*uiente, -ue =o disminuya) tus brin*in* don te !olta*e at te base of P' and ence =o)

tra funci%n de la etapa de realimentaici%n es fi$ar el ni!el de offset a la salida)

()or qué *out + *cc,2

-La salida es autom"ticamente acoplada a la mitad de la tensi%n de alimentaci%n de la si*uiente manera2

.eniendo en cuenta condiciones de inoperablilidad 9sin aplicar se&al de entrada<, en la si*uiente ima*en es facilmente apreciable -ue =be7=be3 y =be=be:, por lo -ue la tensi%n en el nodo =a es e+"ctamente la misma -ue en =b,

(7)

Se pueden tomar dos enfo-ues diferentes para lle*ar a la misma soluci%n2 Enfo-ue 72

El espe$o de corriente 9P?,P6< balancea el L.A, i*ualando la corriente a tra!és de los dos transistores 9P,P:< y

me$orando la linealidad de la etapa de entrada) Aor ello, la corriente en ambas ramas es i*ual, tanto en HC como en  4C)

Auesto -ue las corrientes  en los emisores de P y P: son i*uales2

Hebido a la simetr1a del circuito, =out  =' 9pin ;ypass<, obten1endose

Enfo-ue 2

diff ( puesto -ue =7 y = est"n al mismo potencial =7=

(8)

Con =eb =eb:, =eb7=eb3 y R6R'R87?F2

3) Respuesta en frecuencia del LM386)

Ecando un !ista#o al *r"ficoVoltage Gain vs Frequency  del dataseet del cip, la respuesta en frecuencia es plana

en la re*i%n audible asta los ( G#) Aara a$ustar este comportamiento, puede recurrirse a componentes e+ternos) En relaci%n con esto, es especialmente interesante modificar el la#o de retroalimentaci%n entre el pin ? y 7 para obtener un incremento de los ba$os) .ambién puede modificarse el la#o entre los pines 8 y 7 recurriendo a diferentes combinaciones condensador/resistencia 9en paralelo< para modificar la respuesta en *anancia para los diferentes ran*os de frecuencia)

La o$a de aplicaci%n del LM386 ace referencia a un est1mulo de ba$os 9bass boost< conectando una red RC entre el pin 7 y el pin ? 9paralelos a la resistencia interna de 7?<2

El amplificador es estable solo para *anancias de la#o cerrado mayores de W, as1 -ue si la resistencia e+terna R es muy pe-ue&a, el circuito podr1a oscilar) Aor consi*uiente, el !alor de R m1nimo puede calcularse facilmente2

(9)

> Si los pines 7 y 8 son cortocircuitados, RminF2

3)7 C"lculo de la frecuencia de ;ass ;oost para el LM3862

Aara un bass boost 9empu$e o enfasis de ba$os< efecti!o de 6d;, el dataseet del componente su*iere R7(F y C33nK entre los pines 7 y ? con el pin 8 desconectado) tro con$unto de !alores comunes son R,F and R:)'nK) En realidad, esta modificaci%n no aporta un empu$e de los ba$os, simplemente un despla#amiento de las frecuencias por encima de la frecuencia seleccionada, es decir, un filtro paso ba$o)

Esta modificaci%n puede compensar satisfactoriamente un amplificador con pobre respuesta a los ba$os) .ambién filtra cual-uier posible ruido en forma de silbido, pero por otra parte, si el circuito incluye un potenci%metro de

*anancia entre el pin 7 y 8 como en el caso del Little 0em, el Ruby 4mp o el Noisy Cricet, la frecuencia de corte se !er" modificada por el !alor de la *anancia, pasando a tener un bass boost dependiente de la *anancia)

El efecto de la red RC para obtener el bass boost puede ser anali#ado con la ecuaci%n de la *anancia en tensi%n mostrada a continuaci%n, donde se inserta la impedancia R Q 7/$YC en paralelo con la resistencia interna de feedbacc V7>?)

He esta manera, f c puede calcularse2

 4s1 -ue, asumiendo -ue la resistencia interna V7>? es 7?F, el !alor de f c para las combinaciones RC m"s comunes

puede calcularse de la si*uiente manera2

• Osando R7(F y C33nK Z f c 7/[ + 33nK + 97?FQ7(F<7W, G#

(10)

Parts List [][][] Main Circuit

25x9 Veroboard

Any single op-amp with 74 pinouts Any !"# $C %ersion &M!"# or '(C!"# )4 - w x ! x ! x 2 x  x  x  x  x  2 x Clipping diodes *44" + *444"  ,lectrolytic Caps x 

(11)

witched stereo  'ac. soc.et /in0

witched Mono  'ac. soc.et /out0  1op oost witch

3

!"# ain witch

3

(12)
(13)

p 4mp > utili#ar cual-uier amplificador indi!idual con salidas de ':7 pines por e$emplo).L('7 , .L(67 , LM':7 , etc) Uo suelo usar un .L('7) El .L(67 suena un poco m"s brillante -ue los otros, pero nin*una funciona bien y sonar bien )))) incluso la tan denostada LM':7, -ue siempre se puede en*ar#ar el cip y la audici%n diferentes amplificadores operacionales m"s

tarde) b!iamente también se puede utili#ar 7/ de un duelo amplificador operacional como el .L(' si s%lo transponer la asi*naci%n de se&ales)

anancia de preamplificador  / Otili#ar alrededor de un ?( a ?(( cono preferentemente de audio, 9en

particular para los !alores m"s altos<, pero no tendr"n nin*n problema lineal) Este control es esencialmente el mismo -ue el control Hri!e en .ube Screamer) M"s resistencia  M"s de *anancia por lo -ue si usted a estado con *anas de una manera de apro!ecar, cillido y sumer*irse bombardear su camino a tra!és de la ;eat it en solitario a un !olumen -ue doesn \ t orca eno$ado pronta empu&ando turbas a con*re*arse en la puerta de su abitaci%n, ir a ?(() Si tu forma de tocar la *uitarra es m"s SR= -ue E=G Es posible -ue desee ir a dar un 7(( o menos lo -ue le dar" un menor aumento, pero m"s control de la misma sobre las ollas de !ia$ar) Aor supuesto, siempre se puede abandonar el bote por completo y utili#ar un interruptor y resistencias para seleccionar entre los diferentes ni!eles de pre>refuer#o a$ustada)

Clippin diodos 4ctualmente estoy usando un 7N:7:8 y 7N:::8 9 *ual como ;4@6A4< , -ue suenan muy bien y crear

el recorte li*eramente asimétrica, pero -ue realmente podr1a ir a la ciudad -ue $ue*a con el recorte de confi*urar) Hiferentes m"-uinas de cortar alterar"n dr"sticamente el sonido de *anancia y ni!el de salida alto para $u*ar) Se podr1a utili#ar 3 diodos para el pleno sobre recortes asimétricos 9como en el .ube Screamer< o se puede mo!er las m"-uinas de cortar desde el bucle de *anancia del amplificador operacional y colocarlos desde la salida a tierra 9después de la tapa 7uf< de recorte duro) incluso se podr1a cambiar la

!l desacoplamiento casquillo 1uf> La tapa 7uf en la salida del amplificador operacional puede ser a$ustando a su

comple+i%n y el *usto) Si est" utili#ando una etapa de alta *anancia del amplificador operacional 9?(( olla< o un alta!o# m"s pe-ue&o, 7uf ser" perfecto) Si usted est" planeando construir el circuito con menor *anancia y un tama&o completo de 7( o 7 alta!o# de la *uitarra es posible -ue desee aumentar el !alor de un to-ue 9asta alrededor de un m"+imo de 7(uK< -ue es muco me$or para el estilo ;assman limpio y  acaba de romper Jimi Gendri+ cosas)

*olumen principal 0opcional> ]ste es totalmente de usted) Ona 7( potenci%metro de !olumen -ue a-u1 le

permitir" adaptar el ni!el de la se&al de pre>amplificador de introducirlo en el amplificador de potencia

independiente de la cantidad de saturaci%n aplicada a ella al i*ual -ue el control de ni!el en un pedal o un control Master =olume en un tubo amplificador en funci%n de c%mo se mire) Auede ser un control til si se -uiere a$ustar y desea -ue el m"s ran*o posible, pero -ue realmente no lo necesita para construir un amplificador de sonido

decente) Si s%lo tiene cantidad finita de espacio en su recinto y usted se est" pre*untando -ué control se puede !i!ir sin, perder éste, no te lo pierdas)Control de tono> Este es también el punto en el -ue puede tomar !enta$a de la se&al

adicional en oferta y a&adir un control de tono o filtrar como un mediados primicia -ue puede ser muy di!ertido para $u*ar con aun-ue, de nue!o, -ue realmente no lo necesita, el amplificador !a a sonar bien sin él)

 4dem"s > Ge encontrado -ue cuando se construye el amplificador sin un control de !olumen *eneral, una mayor *anancia de pic>ups pueden acer -ue el amplificador a la inca#%n y la pelusa como la entrada del cip 386 est" sobrecar*ado) Esto es particularmente notable en los a$ustes de *anancia de amplificador pre inferiores) Aara eliminar este Simplemente soldar una resistencia de 33 en serie entre la tapa 7uf y la entrada del cip 386< y todos deben estar bien)

(14)

 4mplificador de potencia > utili#ar cual-uier !ersi%n del cip 386 JRC386 o LM386 Los cips se e+tienden de un !atio 7/: a un 7 completa) Superior !ersiones motori#adas se pueden e$ecutar asta 78 = para un poco m"s de espacio para la cabe#a limpia, pero no esperan una diferencia la me$or del mundo) ncluso los 7/: !atios subir"n a 7!, pero todas las !ersiones sonar"n en funcionamiento impresionante en una bater1a de W= y eso es lo -ue importa)

)oder a amplificador en > Otilice un  o ? lineal olla) Este control de *anancia funciona de manera opuesta a

la *anancia de pre>amplificador con menos resistencia  mayor *anancia) Ona olla 7 también funciona bien, pero no es suficiente resistencia para permitir -ue el m1nimo 9+(< de *anancia -ue se selecciona de entre el cip 386 as1 -ue puede poner en peli*ro la cantidad de limpia disponible) Me *usta desacerse de la olla por completo y utili#ar un HA3. 9N KK N< cambiar  para cambiar entre > cerrado / abierto / resistencia de 7, -ue proporciona una *anancia m"+ima 9+((< / *anancia m1nima 9+(< y un buen a$uste de la *anancia media) .ambién es posible usar un interruptor para  HA. a$ustes o simplemente prescindir de los controles en con$unto y utili#ar una olla de resistencia o condensador de a$uste para a$ustar y ol!idar)

nterruptor luminoso abrir y te lo pierdas )))) ay una conmutaci%n de :'nK *orra en el bucle de realimentaci%n 9entre los pines ? y '< del cip 386) Esto es totalmente opcional, pero a&adiendo esto le dar" un control muy usable .op ;oost / brillante interruptor)Esto es similar a la Sitc 0rit en el *rillo ruidoso pero utili#ando un tap%n :'nK 9en lu*ar de la tapa 7((nK en el Cricet< s%lo aumenta las frecuencias m"s altas) Esto es *rande para un poco de a*udos adicional para solos o para compensar  pastillas dobles suenan oscuros) Osted puede e+perimentar con el !alor, pero en mi e+periencia cual-uier cosa por encima de 7((nK sonidos a$etreado y orrible y nada por deba$o de :'nK es inaudible)

*olumen de salida 0esencial > Este control funciona e+actamente i*ual -ue la adici%n de un atenuador de amplificador de !"l!ulas -ue le permite ba$ar el !olumen sin perder la saturaci%n del amplificador de potencia) Los !alores del pote deba$o de 7Ffuncionan me$or) 4 :'( omios Aot es perfecto, pero -ue puede ser m"s dif1cil de conse*uir) On 7 olla !a a acer el traba$o, pero el rollo de !olumen ser" bastante empinada en el primer tercio de las ollas de !ia$e) Gay un truco para con!ertir una olla de 7 omios uno en un ?((, -ue te puedo mostrar a-u1

los 8 omios 7 resistencia de potencia es opcional) Si est" utili#ando el cip de 386 !atios 7/: Realmente no me preocupar1a por eso) La mayor1a de las ollas tienen una potencia de un !atio 7/: de todos modos y, en realidad,

probablemente no !a a !er ni de le$os, pero si usted est" utili#ando el cip 7 -ue siempre a&ad1a -ue s%lo para estar en el lado se*uro) Es probablemente una e+a*eraci%n total, pero s%lo proporciona una car*a al amplificador y una manera de disipar al*o de calor cuando se tiene el !olumen corri% acia la dereca de nue!o) El !alor no es demasiado cr1tica en cual-uier lu*ar entre apro+imadamente : > 76 oms debe ser Handy con tal de -ue tiene una potencia de 7 @ o superior)

Tapa del filtro de potencia> La tapa del filtro de potencia :'(uK debe colocarse lo m"s cerca posible del cip

386 como sea posible) Cuando la construcci%n de cual-uier circuito 386, mucos un ruido misterioso puede eliminarse simplemente cambiando la colocaci%n de la tapa de filtro de ener*1a eléctrica a un lu*ar m"s cerca del cip) Se pueden utili#ar !alores inferiores, tales como (uK o incluso un 7((uK pero en mi e+periencia 9y todo esto podr1a estar en mi mente< los !alores m"s altos conducen a sonar menos di*italmente artefactos en el tono) ncluso se puede utili#ar un 7(((uK si tiene uno, sino -ue est" f1sicamente puto masi!a)

Toma de entrada > El circuito tiene una tendencia a cillar y uir con ella misma cuando no ay entrada

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de entrada estéreo conmutada para acti!ar el encendido y el apa*ado o si se -uiere tener un adecuado interruptor on / off puede simplemente conectar una conmutaci%n de $ac mono para conectar a tierra la entrada cuando se retira el *ato)

elecci"n de altaoces

Go$a de datos recomienda 8 omios , en realidad nada alrededor de : > 76 omios ser" e+celente) El 386 parece conducir casi cual-uier cosa 9dentro de lo ra#onable< y sin muco alboroto) Los pe-ue&os alta!oces de pl"stico -ue uso en los pe-ue&os amplificadores tama&o de pedales son de 3 omios y nunca e tenido nin*n problema) Lo nico -ue !oy a decir es por fa!or, por fa!or no arruinar su construcci%n mediante el uso de un alta!o# de ran*o / alta fidelidad completa) Sé -ue es muy tentador utili#ar un !ie$o alta!o# de estanter1a o en el coce de ? pul*adas, pero por fa!or, no menos -ue todo lo -ue toco es cristal limpio) Suenan puta orrible para *uitarra) La distorsi%n del alta!o# $ue*a un papel enorme del sonido final y alta!oces de alta fidelidad no a*a eso con *racia) .ambién alta!oces de *uitarra tienen bastante mediados espec1fica enfocada ran*o de

frecuencia con una inmersi%n en el medio -ue corta una *ran cantidad de los m"+imos !idriosos y, m1nimos farty retumbantes, as1 como la adici%n de un poco de compresi%n para redondear el recorte y los picos de la se&al ^ !er esto artes 0M art1culo para una e+plicaci%n m"s detallada _ al reproducir un amplificador de *uitarra a tra!és de una amplia *ama de alta!oces de alta fidelidad o auriculares sin nin*n tipo de emulaci%n ca$a de alta!oces, suena !1treo, fr"*il, retumbante y abrasi!o) o bien utili#ar un alta!o# de *uitarra adecuada Cab ^ 4s1 es c%mo a&adir alta!o# de entrada / salida de las tomas -ue combo _ o si usted est" construyendo un pe-ue&o mini>amplificador o la pr"ctica combinado, utili#ar esos pe-ue&os 7 > :6mm y ?6mm de papel alta!oces man1a) Es posible -ue no obtendr" un mont%n de !olumen limpio fuera de ellos, pero son muco m"s fuerte de lo -ue piensa y !erdri!e muy bien) Suenan brillante con una car*a de *anancia y son perfectas para $u*ar $unto al tele!isor o estéreo) .ambién se puede acti!ar el !olumen $usto aba$o sin perder toda la definici%n y el sonido !a todo de lana, como lo ace con los alta!oces m"s *randes) Auede tener una *anancia y mantener durante d1as, a un !olumen -ue puede $u*ar $unto a un iAad)

Referencias

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