Schalldetektor mit OpAmp

Ich versuche, einen Schalldetektor für ESP12F zu erstellen, den Sie unten sehen können. Ich habe das auf dem Steckbrett gemacht, kann es aber nicht stabil machen. Ich möchte also wissen, wie ich die R1- und R2-Werte auswählen oder ein anderes Design verwenden soll?

UPD. "Kann die Arbeit nicht stabil machen" bedeutet, dass das Gerät entweder zu empfindlich ist oder überhaupt keine Geräusche erkennt. Ich verwende HMO1003A, daher kann ich kein geeignetes Datenblatt finden :(

PS Ich bin kein englischer Muttersprachler, also tut mir leid für mein Englisch.

Willkommen bei EE.SE. (1) " ... kann es aber nicht stabil machen. " Was bedeutet das? Was hast du erwartet? Was passiert eigentlich? (2) Wie lautet die Teilenummer des Mikrofons und der Link zum Datenblatt? Bitte geben Sie alle relevanten Informationen in Ihre Frage ein.
Dein Englisch ist gut. Es gibt viele Englischsprachige auf dieser Seite, die nicht so gut sind wie Sie. (1) Können Sie die Spannung an der Unterseite von R1 messen? Was ist es? (2) Verwenden Sie ein Potentiometer mit einer Umdrehung (oder 10 Umdrehungen)?
(1) Ich habe 60 mV (R1 = 1 kOm) es ist schlecht, nicht wahr? (2) Singleturn bis zu 10 kOhm.
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@oleeq2: In Bezug auf Ihr "Gelöst" im Titel: Wenn Sie zur Hauptseite zurückkehren, können Sie die Anzahl der Antworten auf jede Frage sehen. Diejenigen mit grünem Hintergrund haben eine akzeptierte Antwort und sind daher "gelöst". Deshalb hat Pipe deine gute Bürgeraktion zunichte gemacht!

Antworten (4)

Die Schaltung, mit der Sie arbeiten, ist nicht sehr gut.

  • Das Mikrofon gibt nur wenige mV AC zusätzlich zu den von Ihnen gemessenen 60 mV DC ab.
  • Das bedeutet, dass Sie R2 sehr genau einstellen müssen. Wenn es sich um ein Potentiometer mit einer Umdrehung an einer 3,3-V-Versorgung handelt, sind Sie bei 60 M 3.3 = 1.8 % vom Ende des Potentiometers. Wie Sie herausgefunden haben, wird es sehr schwierig sein, dies anzupassen.

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Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Abbildung 1. Die ersten Verbesserungen.

  • Es scheint, dass 0 - 120 mV eine ausreichende Variation des Potentiometers wären, um die Einstellung zu erleichtern. Das ist ein Verhältnis von ca 3.3 0,12 = 1 27.5 des vollen Umfangs. Fügen Sie R3 hinzu und machen Sie es ungefähr 27 x 10k = 270k. Das könnte ausreichen, damit Sie die Schaltung verwenden können. (Sie können R4 kurzschließen, 0 Ω.)

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Abbildung 2. Zweite Verbesserung. Wenden Sie etwas Feedback auf den Operationsverstärker an.

In Ihrer Schaltung verwenden Sie einen Operationsverstärker als Komparator. Operationsverstärker sind für diese Anwendung nicht gut geeignet, da bei einigen der Ausgang "einrastet" oder für kurze Zeit hängen bleibt, wenn er bei V+ oder V- in "Sättigung" getrieben wird. Ein Vergleichsgerät ist in der Regel besser.

Vielleicht können wir helfen, indem wir ein kleines Feedback hinzufügen. R5 und R6 stellen die Verstärkung ein R 6 R 5 was in diesem Fall etwa -50 ist. Das bedeutet, dass ein Anstieg der Eingangsspannung um 10 mV zu einem Anstieg der Ausgangsspannung um 0,5 V führt. Auch dies sollte Ihrer Sensibilität helfen.

Vergessen Sie nicht, dem Operationsverstärker V+ einen Entkopplungskondensator hinzuzufügen, um ihn in der Nähe zu erden.


Wie ich eingangs sagte, ist dies keine gute Strecke, aber wenn Sie die obigen Schritte ausprobieren, um zu sehen, ob Sie sie verbessern (oder weniger schlecht machen!) können, werden Sie einige nützliche Theorien lernen.

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Vielleicht so etwas, um einen Rauschburst zu erkennen und einen + ve-Impuls zu erzeugen

Ohne Rückkopplung ist jeder Operationsverstärker wahrscheinlich instabil. Auch die Verwendung einer 3,3-V-Versorgung ist bei einem LM358 verdächtig.

Sie müssen mehr Parameter angeben - welche Ausgabe benötigen Sie? Welcher Triggerlevel? Welche Versorgungsspannung?

Ich möchte es direkt an den ESP12-Pin anschließen, ich brauche ein digitales Signal an diesem Pin, die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V, so dass der niedrige Logikpegel -0,3 V ... 0,825 V und der hohe 2,4 V ... 3,6 V beträgt
Lesen Sie die Anwendungshinweise zur Anbindung an 3,3-V-Logik und zur Tonerkennung mit 0- bis 3,3-V-Logikausgang. LM358 ist eine sehr schlechte Idee. Dann stellen Sie eine bessere Frage.
@ TonyStewart.EEsince'75 Könnten Sie mir einen Link geben, wo ich lesen sollte, wie Ton erkannt wird? Was sollte ich besser anstelle von LM358 verwenden?

Sie können das zusammengebaute Modul verwenden. Beispiel1 . Beispiel2 .

Oder wiederholen Sie das Schema, nach dem sie zusammengesetzt sind.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Leider kann ich das Modul nicht verwenden, weil im Paket kein Platz ist, aber ich werde versuchen, Ihr Schema zu wiederholen, danke