2024 LTspice电路仿真竞赛进阶题27_LM386内部电路
了解LM386内部电路结构、性能和应用电路, 学会LM386集成功率放大器的使用及其参数测试
标签
LTSpice
集成电路
LM386
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更新2025-03-24
20

LM386内部电路

实验目标

1. 查阅LM386资料,了解其内部电路结构、性能和应用电路

    2. 学会LM386集成功率放大器的使用及其参数测试

 

实验步骤

LTspice界面上搭建电路。如图1所示:

image.png

1 LM386内部电路

    1. 静态值

电路如图2所示.令信号源电压为零,将3脚对地短路,电源电压VCC6V,实测电源电流和输出端静态电压。如图2所示,电源电流Iv1=11.2mA,输出端静态电压Vo=3.8V

  image.png

                            2 仿真结果

2. 增益范围

电源电压VCC12V,输入电压幅值为0.02V,频率f1kHz的正弦波,负载RL开路如图3所示。当18 脚开路时,电路具有最小增益,测量输出电压峰峰值,求得电压放大倍数(约为20)。仿真结果如图3所示,电压放大倍数

image.png


image.png

3  最小增益仿真结果

18 脚之间接入33μF电容(交流短路) 时,电路具有最大增益,测量输出电压峰峰值,求得电压放大倍数(约为200,如图8所示。仿真结果如图9所示,电压放大倍数

image.png

image.png

4  最大增益仿真结果

 3. 带宽

在电源电压VCC6V18 脚开路条件下,对LM386测试幅频响应曲线,求得带宽为700KHz,如图5所示

image.png

5  幅频特性仿真结果

软硬件
元器件
2N2222 PBFREE
晶体管 NPN型 30伏 0.8安 TO18封装
2N2907A
BJT TO92封装 60V 600mA PNP型 0.625W
2N3904
BJT TO-92封装 40伏 200毫安
附件下载
3_进阶题(8).zip
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