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	<title>lm386</title>
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		<title>lm386(美国国家半导体公司生产的音频功率放大器)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[地产智库]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 13:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[lm386]]></category>
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					<description><![CDATA[LM386是一种音频集成功放，具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器，广泛应用于录音机和收音机之中。 概述 封装形式 LM3...]]></description>
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<p>LM386是一种音频集成功放，具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器，广泛应用于录音机和收音机之中。</p>
</article>
<article>
<h1>概述</h1>
<h2 id="a-1135cfbf">封装形式</h2>
<p>LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。</p>
<h2 id="a-6b2f98ec">特性</h2>
<p>静态功耗低，约为4mA，可用于电池供电；</p>
<p>工作电压范围宽，4-12Vor5-18V；</p>
<p>外围元件少；</p>
<p>电压增益可调，20-200；</p>
<p>低失真度；</p>
<h2 id="a-900cf4a3">应用特点</h2>
<p>LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器，主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少，电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容，便可将电压增益调为任意值，直至200。输入端以地为参考，同时输出端被自动偏置到电源电压的一半，在6V电源电压下，它的静态功耗仅为24mW，使得LM386特别适用于电池供电的场合。</p>
<h1>电气参数</h1>
<h2 id="a-fab25f35">极限参数</h2>
<p>电源电压（LM386N-1，-3，LM386M-1）15V</p>
<p>电源电压（LM386N-4）22V</p>
<p>封装耗散</p>
<p>（LM386N）1.25W</p>
<p>（LM386M）0.73W</p>
<p>（LM386MM-1）0.595W</p>
<p>输入电压±0.4V</p>
<p>储存温度-65℃至+150℃</p>
<p>操作温度0℃至+70℃</p>
<p>结温+150℃</p>
<h2 id="a-026f0ffa">焊接信息</h2>
<p>焊接（10秒）260℃</p>
<p>小外形封装（SOIC和MSOP）</p>
<p>气相（60秒）215℃</p>
<p>红外（15秒）220℃</p>
<h2 id="a-59ce6ad6">热电阻</h2>
<p>qJC（DIP）37℃/W</p>
<p>qJA（DIP）107℃/W</p>
<p>qJC（SO封装）35℃/W</p>
<p>qJA（SO封装）172℃/W</p>
<p>qJA（MSOP封装）210℃/W</p>
<p>qJC（MSOP封装）56℃/W</p>
<h1>内部电路</h1>
<p>LM386内部电路原理图如图所示。与通用型集成运放相类似，它是一个三级放大电路。</p>
<p>第一级为差分放大电路，T1和T3、T2和T4分别构成复合管，作为差分放大电路的放大管；T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的有源负载；T3和T4信号从管的基极输入，从T2管的集电极输出，为双端输入单端输出差分电路。使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载，可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。</p>
<p>第二级为共射放大电路，T7为放大管，恒流源作有源负载，以增大放大倍数。</p>
<p>第三级中的T8和T9管复合成PNP型管，与NPN型管T10构成准互补输出级。二极管D1和D2为输出级提供合适的偏置电压，可以消除交越失真。</p>
<p>引脚2为反相输入端，引脚3为同相输入端。电路由单电源供电，故为OTL电路。输出端（引脚5）应外接输出电容后再接负载。</p>
<p>电阻R7从输出端连接到T2的发射极，形成反馈通路，并与R5和R6构成反馈网络，从而引入了深度电压串联负反馈，使整个电路具有稳定的电压增益。</p>
</article>
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