盡管LM386的應用非常簡單,但稍不注意,特別是器件上電、斷電瞬間,甚至工作穩(wěn)定后,一些操作(如插拔音頻插頭、旋音量調節(jié)鈕)都會帶來的瞬態(tài)沖擊,在輸出喇叭上會產(chǎn)生非常討厭的噪聲。
1、通過接在1腳、8腳間的電容(1腳接電容+極)來改變增益,斷開時增益為20。因此用不到大的增益,電容就不要接了,不光省了成本,還會帶來好處--噪音減少,何樂而不為?
2、PCB設計時,所有外圍元件盡可能靠近LM386;地線盡可能粗一些;輸入音頻信號通路盡可能平行走線,輸出亦如此。這是死理,不用多說了吧。
3、選好調節(jié)音量的電位器。質量太差的不要,否則受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合適,太大也會影響音質,轉那么多圈圈,不煩那!
4、盡可能采用雙音頻輸入/輸出。好處是:“+”、“-”輸出端可以很好地抵消共模信號,故能有效抑制共模噪聲。
5、第7腳(BYPASS)的旁路電容不可少!實際應用時,BYPASS端必須外接一個電解電容到地,起濾除噪聲的作用。工作穩(wěn)定后,該管腳電壓值約等于電源電壓的一半。增大這個電容的容值,減緩直流基準電壓的上升、下降速度,有效抑制噪聲。在器件上電、掉電時的噪聲就是由該偏置電壓的瞬間跳變所致,這個電容可千萬別省啊!
6、減少輸出耦合電容。此電容的作用有二:隔直+耦合。隔斷直流電壓,直流電壓過大有可能會損壞喇叭線圈;耦合音頻的交流信號。它與揚聲器負載構成了一階高通濾波器。減小該電容值,可使噪聲能量沖擊的幅度變小、寬度變窄;太低還會使截止頻率(fc=1/(2π*RL*Cout))提高。分別測試,發(fā)現(xiàn)10uF/4.7uF最為合適,這是我的經(jīng)驗值。
7、電源的處理,也很關鍵。如果系統(tǒng)中有多組電源,太好了!由于電壓不同、負載不同以及并聯(lián)的去耦電容不同,每組電源的上升、下降時間必有差異。非??尚械姆椒ǎ簩⑸想?、掉電時間短的電源放到+12V處,選擇上升相對較慢的電源作為LM386的Vs,但不要低于4V,效果確實非常不錯!
其中:
1、功率放大器的噪音有兩個:一是電源濾波不良出現(xiàn)的交流聲;二是輸入屏蔽不良而引進的干擾噪聲。
2、輸入屏蔽不良引起的噪音比較常見,噪音為“沙沙”聲,并且受音量電位器控制,鑒別方法是:在輸入端用4.7μ電容器對地短接,會消失的。
3、由電源濾波不良引起的交流干擾聲,可以加大濾波電容即可,LM386的輸出功率并不大,一般470μ電解就可以了。