Микросхема an6884

Содержание

Уважаемый Пользователь!

Спектроанализатор своими руками это не просто экономия средств, это так же интересное провождение времени за его сборкой,и хорошая начальная практика в его конструировании. Схема несложная,и можно собирать как на микросхеме так и на транзисторах, но их нужно больше и плюс к этому качество хуже. В качестве светодиодов применяют или линейные шкалы или просто несколько светодиодов. Пример размещение ниже.

AN — это интегральный драйвер 5ти светодиодов с логарифмическим отображением входного сигнала. Из технических характеристик данной микросхемы следует отметить большой диапазон рабочего напряжения 3,5 — 16 вольт, небольшой ток включения светодиодов, что защищает их от перегорания, всего 15 мА, хорошая чувствительность за счёт встроенного усилителя, логарифмическая шкала отображения.

(PDF) AN6884 Datasheet download

Vref is the high side of the 5 LED comparators in the datasheet block diagram. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie PolicyPrivacy Policyand our Terms of Service.

The LED pins connect to the negative side of the LEDs, and the pins go low when the output of the internal amp goes above Vref dropped by voltage dividing resistors at each comparator. I will be certain to use them here from now on.

Right, I get that pin 7 is the output of the amp, but it’s part of the negative feedback loop on the amp.

Sign up using Facebook. Passing Vin through a reverse capacitor seems to be potentially more prone to failure. Capacitor with polarity can be used ac couple or blocking.

(PDF) AN Datasheet PDF Download – 5-Dot LED Driver Circuit

Per AN’d datasheetPin 8 is the signal input pin, and it’s the internal Op amp’s positive input. Fadecomic 2 6. The potentiometer is clear, but the 2. I’m not following you.

Reverse biased capacitor on IC input pin Ask Question. Very confusing terminology, since the inverting input can have a higher voltage than the noninverting input.

Sign up or log in Sign up using Google. By “low side”, you’re referring to the inverting inputs of the comparators. Per AN’d datasheet. datashdet

Post as a guest Name. How does doing anything to pin 7 or pin 8 affect that?

Контроллеры заряда и схемы защиты — в чем разница?

Важно понимать, что модуль защиты и контроллеры заряда — это не одно и то же. Да, их функции в некоторой степени пересекаются, но называть встроенный в аккумулятор модуль защиты контроллером заряда было бы ошибкой

Сейчас поясню в чем разница.

Важнейшая роль любого контроллера заряда заключается в реализации правильного профиля заряда (как правило, это CC/CV — постоянный ток/постоянное напряжение). То есть контроллер заряда должен уметь ограничивать ток зарядки на заданном уровне, тем самым контролируя количество «заливаемой» в батарею энергии в единицу времени. Избыток энергии выделяется в виде тепла, поэтому любой контроллер заряда в процессе работы достаточно сильно разогревается.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Кроме того, ни одна плата защиты (или модуль защиты, называйте как хотите) не способен ограничивать ток заряда. Плата всего лишь контролирует напряжение на самой банке и в случае выхода его за заранее установленные пределы, размыкает выходные ключи, отключая тем самым банку от внешнего мира. Кстати, защита от КЗ тоже работает по такому же принципу — при коротком замыкании напряжение на банке резко просаживается и срабатывает схема защиты от глубокого разряда.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (~4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

Принципиальная схема

HL1 зеленый, HL2 и HL3 — желтые, HL4 и HL5 — красные. Как только громкость шума становится выше допустимого начинает мигать табло с надписью «Тише!». Если громкость шума понижается табло гаснет не сразу, -мигает еще некоторое время.

Теперь о работе схемы. Есть электретный микрофон М1, который постоянно «слушает» в помещении, где он установлен. В зависимости от громкости звука в помещении изменяется НЧ напряжение на выходе микрофона М1.

Подстроечным резистором R7 можно регулировать чувствительность схемы к громкости звука. Через R7 и разделительные конденсаторы напряжение НЧ поступает на усилительный каскад на VТ1 и с него на измеритель уровня напряжения ЗЧ на основе микросхемы А1 типа AN6884.

Рис. 1. Принципиальная схема детектора и индикатора уровня шума.

Микросхема AN6884 предназначена для построения схемы индикатора переменного (или постоянного) напряжения с помощью линейки из пяти светодиодов. Чем больше переменное напряжение, поступающее на вывод 8 А1, тем большее число индикаторных светодиодов из числа HL1-HL5 горит. Светодиоды HL1-HL5 — любые индикаторные. Они расположены в линейку.

При максимальном уровне звука и превышении этого уровня (уровень задается подстроечным резистором R7) загораются все светодиоды от HL1 до HL5. При этом, при зажигании HL5 ток поступает и на светодиод оптопары U1. При этом открывается транзистор оптопары и через него на вывод 2 элемента D1.1 поступает напряжение низкого логического уровня.

На элементах D1.1 и D1.2 выполнен одновибратор, формирующий импульс длительность которого зависит от параметров RC-цепи C3R4. При зажигании светодиода HL5 оптопара U1 запускает этот одновибратор. Импульс с выхода элемента D1.1 поступает на вывод 8 D1.3 и запускает мультивибратор на элементах D1.3 и D1.4.

Мультвибратор вырабатывает импульсы частотой около 1,5-2 Гц, которые поступают на ключ на транзисторе VТ2. В коллекторной цепи транзистора включено реле К1. Контакты реле на схеме не показаны, они должны подавать питание на подсветку таблички «Тише!».

Табличка может быть сделана как угодно, и подсвечиваться как обычными лампами накаливания на 220V, так и сверх яркими светодиодами.

Основные характеристики драйвера BA6208:

  • мощные выходные транзисторы могут выдерживать ток до 1,6 А;
  • обязательный режим торможения при останове двигателя;
  • встроенные диоды для защиты от бросков тока;
  • наличие вывода управления скоростью двигателя;
  • низкий ток потребления в режиме standby (типовое значение Vcc=12 В, Io=5,5 мА);
  • идентичные характеристики при изменении направления вращения;
  • КМОП-уровни управления.


Рис. 5. Схема включения драйвера BA6209
Таблица 4. Максимальные значения (Ta=25 °С) BA6209

Параметр Обозн. Макс. Ед.
Напряжение питания VCC 18 8
Мощность расс. BA6209 Pd 2200* мВт
BA6208N Pd 1000** мВт
Входное напряжение Vin –0,3~VCC B
Рабочая температура Topr –40 +60 °C
Температура хранения Tstg –55+125 °C
Макс. выходной ток Iout 1.6*** мА
* понижается на 22 мВт на каждый 1 °С выше 25 °С
** понижается на 10 мВт на каждый 1 °С выше 25 °С
*** изменяется на 1% при изм. длительности имп. на 3500 мкс.

Таблица 5. Описание выводов драйвера BA6209

Номер вывода Обозначение Назначение
1 GND Общий провод
2 OUT1 Вывод подключения двигателя
3 VZ1 Вывод подключения конденсатора для предотвращения одновременного включения вых. транзисторов
4 Vref Вывод установки уровня «высокий».
5 FIN Логический вход
6 RIN Логический вход
7 VCC1 Питание внутреннего блока управляющей логики
8 VCC2 Питание выходного силового драйвера
9 VZ2 Вывод подключения конденсатора для предотвращения одновременного включения вых. транзисторов
10 OUT2 Вывод подключения двигателя

Рис. 6. Входной управляющий сигнал

Для уменьшения мощности, рассеиваемой микросхемой, и в целях защиты от пробоя необходимо к выводу питания силового драйвера обязательно подключать последовательно резистор величиной 3–10 Ом. Время нарастания и спада управляющего логического сигнала (рис. 7) должно быть менее 5 мс, иначе возможна некорректная работа и выход из строя микросхемы.


Рис. 7. Схема включения драйвера BA6218

Потенциал общего вывода микросхемы должен быть всегда ниже потенциала других выводов. На входы нельзя подавать напряжение, пока микросхема не запитана. После подключения питания к выводу Vcc, на другие выводы не может быть подан потенциал выше, чем на Vcc.


Рис. 8. Схема включения драйвера BA6219B

Драйвер BA6218 рассчитан на максимальный выходной ток 0,7 А. Логическая часть и силовая имеют отдельные «земляные» выводы. При подключении электронного регулятора микросхема может использоваться для управляемого реверса и в режиме регулятора скорости. Управление режимами осуществляется по двум входам логическими сигналами с ТТЛ-уровнями.

Драйверы BA6219B и BA6219BFP-Y позволяют управлять скоростью вращения двигателя, изменяя прикладываемое напряжение. Выходной ток может достигать 2,2 А. Имеется встроенная защита от перегрева.


Рис. 9. Схема включения драйвера BA6229

Драйвер BA6229 потребляет в статическом режим всего 1 мА при напряжении питания Vcc=12 В. Диапазон питающих напряжений составляет 8–23 В. Входные управляющие уровни — КМОП.

Рис. 10. Блок-схема драйвера BA6229

Рис. 11. Схема включения драйвера BA6238A

BA6950FS (рис. 12) является драйвером реверсируемого коллекторного двигателя. Два логических входа позволяют управлять четырьмя возможными режимами работы. Скорость вращения задается произвольно, и управлять ею можно по отдельному выводу микросхемы. Встроенная схема температурной защиты срабатывает при достижении 175 °С и возврат в рабочий режим происходит при снижении температуры на 20 °С. Встроенная функция стабилизации частоты вращения реализована посредством контроля и коррекции потребляемого тока. Контроль тока осуществляется измерением падения напряжения на последовательном шунте и усилением сигнала рассогласования.


Рис. 12. Схема включения драйвера BA6950FS
Таблица 6. Режимы работы драйвера двух реверсируемых двигателей постоянного тока

AN6884 Datasheet PDF

Very confusing terminology, since the inverting input can have a higher voltage than the noninverting input. Sign up using Facebook. If I “correct” the orientation, the circuit does not work at all. Can someone explain what the reversed capacitor is doing here? That is to say that the LEDs all come on at a much ratasheet turn of the potentiometer. Indeed, it must in order for any of the LEDs to turn on!

I will be datasheeg to use them here from now on. Fadecomic 2 6.

Right, I get that pin 7 is the output of the amp, but it’s part of the negative feedback loop on the amp. Home Questions Tags Users Unanswered. Per AN’d datasheet. It appears to be reversed. A6884 just shortens the range of turn over which the potentiometer works. The diode will mess up the response of the chip due to its forward voltage drop. If I remove the 2. That’s clear, because the input in my test circuit is DC.

Pin 8 is the signal input pin, and it’s the internal Op amp’s positive input. Post Your Answer Discard By clicking “Post Your Answer”, you acknowledge that you have read our updated terms of serviceprivacy policy and cookie policyand that your continued use of the website is subject to these policies. There is also no discharge path with your arrangement. That means there is a small current flow out from the pin. By clicking “Post Your Answer”, you acknowledge that you have read our updated terms of serviceprivacy policy and cookie policyand that your continued use of the website is subject to these policies.

By “low side”, you’re referring to the inverting inputs of the comparators. Setting 7 higher than ground biases the low side of the comparators, allowing them to turn on with a lower output from the amp.

The LED datasueet connect to the negative side of the LEDs, and the pins go low when the output of the internal amp goes above Vref dropped by voltage dividing resistors at each comparator. This makes sense, but why not a diode? I am looking at the test circuits on the data sheet for the AN VU meter IC, and I cannot understand the connection to pin 8 in the following diagram: So it determines the DC bias of the block capacitor’s polarity.

To be clear, removing the capacitor doesn’t light up the LEDs all at once. Placing it at a higher voltage within the datasheet’s max specified V will both lower the amplification and raise the lower rail of the comparators in the block diagram.

Аудио коммутация и индикация

Индикатор уровня записи со стрелочной и световой индикацией Комбинированный индикатор уровня записи предназначен для высококачественных магнитофонов. Он содержит индикатор промежуточного уровня с временем интеграции около 80 мс и диапазоном измерений не менее 28 дБ, а также индикатор максимального уровня, регистрирующий кратковременные превышения…

0 3822 0

Индикатор уровня записи для магнитофона

Индикатор уровня записи предназначен для высококачественного любительского магнитофона. Высокая чувствительность (около 100 мВ) и сравнительно большое входное сопротивление обеспечиваются двухкаскадным усилителем на транзисторах V1, V2. Уровень входного сигнала, соответствующий…

0 4486 0

Пиковый индикатор мощности УНЧ на светодиодах

Схема самодельного пикового индикатора выходной мощности для сопротивлении нагрузки усилителя, равной 4 Ом, обеспечивает индикацию выходной мощности в пределах 1,5 …100 Вт. Индикатор состоит из одинаковых ячеей, число которых зависит от выбранного шага индицируемых значений мощности. Каждая из ячеек…

0 4050 0

Стрелочный логарифмический индикатор выходной мощности УНЧ

Схема индикатора выходной мощности с логарифмической шкалой, выполнен на основе стрелочного измерительного прибора М476/1. Динамический диапазон измеряемых мощностей составляет 43 дБ (крайние значения регистрируемых мощностей — 0,1 и 200 Вт). Расширение динамического диапазона достигается…

0 6051 0

Селекторы входов для сигналов звуковой частоты

Схемы электронных переключателей входов для самодельной аудиоаппаратуры, усилителей мощности. Электронные переключатели входов позволяют свести к минимуму наводки на коммутируемые цепи, упрощают конструкцию и повышают надежность звуковоспроизводящего устройства. Переключатель на два входа собран на интегральном коммутаторе К190КТ2, объединяющем в своем корпусе четыре…

0 4033 0

Пиковый цифровой индикатор выходной мощности усилителя ЗЧ

Схема пикового цифрового индикатора выходной мощности усилителя ЗЧ приведена ниже. Он индицирует четыре градации выходной мощности усилителя (1, 3, 9 и 18 Вт) на нагрузках сопротивлением 4 и 8 Ом. Время индикации — не менее 0,5 с, даже если длительность перегрузки…

0 4335 0

Дисплей с линейной шкалой на LM3914

Этот дисплей с линейной шкалой показывает уровень входного аудиосигнала и может быть использован как индикатор настройки, пиковый индикатор и т.д. …

1 3686 0

10-разрядный светодиодный индикатор на LM3914

Интегральная микросхема LM3914, предназначенная для управления 10 светодиодами. Предусмотрена возможность управления яркостью свето диодов с помощью внешнего потенциометра. Предельные значения параметров …

3 8038 0

5-разрядный двухканальный светодиодный индикатор на AN6884

Микросхема представляет драйвер для светодиодов на основе которого можно построить светодиодный индикатор уровня с логарифмической шкалой предназначеный для управления линейкой из 5 светодиодов. Другие аналоги микросхемы AN6884: ВА656, ВА6124, ВА6125 (Rohm), КА2285, КА2286, КА2287 (Samsung), LB1403, LB141 3, LB1423, LB1433, LB493 (Sanyo) …

6 8525 10

12-разрядный светодиодный индикатор уровня А277 (К1003ПП1, UAA180, UL1890N)

Отечественный аналог — микросхема К1003ПП1. Другие аналоги: UAA180 (Telefunken), UL1890N (Unitra). Светодиодный индикатор уровня с линейной шкалой предназначен для управления линейкой светодиодов (шкалой). Максимальное число светодиодов …

2 9235 0

3

(PDF) AN6884 Datasheet download

That means there is a small current flow out from the pin. I’m not following you. You should datasheef the capitalisation of sentences and electrical units ‘F’ for farad to improve legibility and credibility. Pin 7 is the output of the internal amplifier, and pin 8 is its input, designed to accept a low-level AC input 57 mV for a 0-dB indication.

The diode will mess up the response of the chip due to its forward voltage drop. If I “correct” the orientation, the circuit does not work at all.

This circuit will light the LEDs as the input voltage on pin 8 increases relative to pin 7. I know the correct names, but I conversely find “inverting” and “noninverting” confusing when dealing with comparators, since those terms make more sense when dealing with op-amps. Pin 8 is the signal input pin, and it’s datasbeet internal Op amp’s positive input.

I will be certain to use them here from now datashfet.

AN Datasheet(PDF) – Panasonic Semiconductor

The LED pins connect to the negative side of the LEDs, and the pins go low when the output of the internal amp goes above Datasbeet dropped by voltage dividing resistors at each comparator. This makes sense, but why not a diode? Capacitor with polarity can be used ac couple or blocking. It sounds like you’re trying to drive this circuit with a signal that includes a considerable DC bias, which explains why all of the LEDs light up right away when you remove short out the capacitor.

Per Dafasheet datasheet. That’s clear, because the input in my test circuit is DC.

By dwtasheet “Post Your Answer”, you acknowledge that you have read our updated terms of serviceprivacy policy and cookie policyand that your continued use of the website is subject to these policies. How does doing anything to pin 7 or pin 8 affect that? Indeed, it must in order for any of the LEDs to turn on!

Vref is the high side of the 5 LED comparators in the datasheet block diagram. Reverse biased capacitor on IC input pin Ask Question. Sign up or log in Sign up using Google. Post as a guest Name. I’m not reading it that way.

(Datasheet) AN pdf – 5-Dot LED Driver Circuit (1-page)

Right, I get that pin 7 is the output of the amp, but it’s part of the negative feedback loop on the amp. Sign up using Facebook. Pin 8 accepts a positive input voltage. That is to say that the LEDs all come on at a much an68844 turn of the potentiometer.

It appears to be reversed.

Post Your Answer Discard By clicking “Post Your Answer”, you acknowledge that you have read our updated terms of serviceprivacy policy and cookie policyand that your continued use of the website is subject to these policies. As displayed, the LEDs go from fully off to fully on over roughly the entire turn range of the potentiometer. There’s still a much shorter range over which a varying number of LEDs come on.

However, if aj6884 the case, I can’t explain why reversing the capacitor doesn’t work, unless the actual polarity of the capacitor is backwards from what you think it is. Have you tried a non-polarized capacitor e.

I catasheet looking at the test circuits on the data sheet for the AN VU meter IC, and I cannot understand the connection to pin 8 in the following diagram: So it determines the DC bias of the block capacitor’s polarity.

If I remove the 2. It’s the DC bias determine the polarity.

Placing it at a higher voltage within the datasheet’s max specified V will both lower the amplification and raise the lower rail of the comparators in the block diagram. Per AN’d datasheetPin 8 is the signal input pin, and it’s the internal Op amp’s positive input.

↑ Век XXI, Attyny13

Просто и со вкусом: выпрямляем и сглаживаем сигнал, затем подаем его на АЦП микроконтроллера. Обрабатываем программно и при помощи встроенного ШИМ выдаем на нагрузку (резистор). Обработка включает в себя практически только натуральное логарифмирование (Attyny13 прям как создана для таких вот простеньких задач, ну и чтобы прошивку можно было испечь на скорую руку).И тут начинается для меня самое интересное.

Функция натурального логарифмирования есть в библиотеке математических функций для контроллеров Atmel и находится в файле math.h. Но только не лезет он в этот контроллер — памяти маловато. Решить задачу в лоб не удается, начинаем его морщить (лоб). Применение более мощного контроллера не рассматривалась — не интересно. Тут и памяти вроде хватает, и удобен, и недорого, и габариты не большие. Первое, что пришло в голову: заменить эту функцию похожей, но попроще. А форму ей придать поиграв коэффициентами. Вспоминаем график обратной функции. Не «да ну его!», а вспоминаем! Если нижний правый квадрат сместить вверх относительно оси X, и немного потягать туда-сюда коэффициентами, то вполне можно подогнать под нужную форму. Вот она, формула, заменяющая логарифм: Y=-8196/(X+28)+284. Представляете ужас контроллера, обреченного просчитывать эти значения тысячи раз в секунду по прихоти хозяина, пожелавшего вспомнить «детство золотое»?

Но неприятные эмоции были гарантированы и хозяину контроллера. Для обработки результатов мало было коротких целочисленных значений, а вход и выход должны быть именно такими. Для меня перевод форматов представления данных в контроллерах одного в другой всегда был труден. Морщины на лбу умножились.

Индикатор выходной мощности

Принципиальная схема устройства показана на рисунке. Оно состоит из входных делителей напряжения сигналов левого (R1) и правого (R2) каналов, двух выпрямителей (V1, V3 и V2, V4), коммутатора (V5, V6), генератора тактовых импульсов (D1, D2, V9, V10), набора (по числу регистрируемых значений мощности) электронных ключей S1-SN и индикатора H1. Контролируемые сигналы с выходов выпрямителей поступают на коммутатор, который поочередно, с частотой около 40 Гц (чтобы не было заметно мерцание сегментов индикатора), подает их на входы электронных ключей S1-SN. Частоту коммутации задает генератор тактовых импульсов, состоящий из собственно генератора на инверторах микросхемы D1, триггера D2, работающего в режиме деления частоты на 2, и ключей на транзисторах V9, V10

Введение триггера D2 обусловлено необходимостью получения противофазных импульсов со скважностью, равной 2 (в противном случае яркость свечения сегментов в каналах была бы неодинаковой). Импульсы с выхода триггера поочередно открывают транзисторы V9, V10, и сегменты индикатора, подключенные к коллектору открытого в данный момент транзистора, оказываются соединенными с общим проводом

Одновременно на сегменты, соединенные с коллектором закрытого транзистора, подается напряжение питания, и те из них. которые расположены под сетками, соединенными с открытыми транзисторами ключей S1—SN, начинают светиться.

Каждый из ключей (на рисунке изображена схема первого из этих устройств — S1) срабатывает при определенном напряжении сигнала на базе его транзистора. Порог срабатывания зависит от напряжения на эмиттере, которое задано делителем напряжения, состоящим в первом ключе из резисторов 1R3, 1R4, во втором — из резисторов 2R3, 2R4 и т. д. При напряжении сигнала на выходе коммутатора, превышающем потенциал эмиттера примерно на 0,6 В. транзистор 1V1 отбывается и напряжение с делители 1R31R4 через его участок эмиттер коллектор и резистор 1R2 подается на первую сетку индикатора H1. В результате расположенный под ней сегмент из ряда, на который подано напряжение питания, начинает светиться. В следующий момент напряжение питания поступает на сегменты другого ряда и если сигнал в другом канале усилителя имеет такой же или больший уровень, то начинает светиться и первый сегмент этого ряда. По мере увеличения уровней сигналов в каналах срабатывают ключи S2, S3 и т. д. и на индикаторе наблюдаются две линейки светящихся сегментов. При заданном напряжении питания Uпит и сопротивлении резисторов 1R3 — NR3, равном 1 кОм, сопротивления резисторов 1R4—NR4 (в килоомах) рассчитывают по формуле

где напряжение срабатывания Uср= =VР (Р — выходная мощность в ваттах). Выбирать напряжение Ucp больше 8 В (для ключа SN) не рекомендуется, так как иначе яркость свечения первого и последнего сегментов в линейках будет заметно разной. На практике значения напряжений Ucp целесообразно ограничить пределами 1 и 7,1 В, что соответствует регистрируемой мощности от 1 до 50 Вт.

Детали. В индикаторе можно использовать практически любые малогабаритные резисторы и конденсаторы. Диоды Д9Б можно заменить любыми другими из серий Д2 н Д9, транзисторы КП303Г — другими из этой серии. Допустима замена транзисторов КТ315Е и КТ361К на любые маломощные кремниевые транзисторы соответствующей структуры с допустимым напряжением между эмиттером и коллектором не менее 35 В и статическим коэффициентом передачи тока h21э не менее 100.

Налаживание устройства начинают с полбора резисторов 1R4—NR4, добиваясь того, чтобы напряжения на эмиттерах транзисторов 1V1 -NV1 (относительно плюсового вывода источника питания) стали равны расчетным значениям Ucp-0,6. Затем на вход левого канала индикатора подают сигнал частотой 1000 Гц и напряжением, соответствующим максимальной регистрируемой мощности (для выходной мощности 50 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом — примерно 14.7 В) и подстроечным резистором R1 добиваются свечения всех сегментов соответствующего ряда на индикаторе H1. Аналогично калибруют и правый канал. Для повышения контрастности изображения светящихся линеек перед индикатором необходимо установить зеленый светофильтр.

С. ФЕДОРОВ г. Малая Вишера, Новгородской обл. РАДИО N 3, 1983

↑ Итоги и примечания по схеме

Индикатор-показометр прекрасно заработал с первого включения. Были залиты несколько прошивок. Наиболее простая оказалась самой удачной. По схеме: конденсаторы С1 и С2 в процессе настройки были заменены на 10,0 мкф — они обеспечивают плавность. Подстроечные резисторы на входе уменьшают максимальный сигнал до 5 Вольт. Теоретически надо бы поставить стабилитрон с резистором, но лень… Ну вы уже знаете, кто из нас родился раньше :laughing: Я нагрузил усилитель максимальным с моей точки зрения сигналом (так, что эквиваленты на выходе накалились), и вывел резисторы на 5 Вольт . Мне достаточно. Затем подал на вход 1 кГц с генератора и синхронизировал каналы, чуть уменьшив показания одного из микроамперметров. R4 и R5 зависят от полного тока отклонения микроамперметров, на схеме указаны для 50 мкА, у меня такие.

Схему можно тюнинговать.

У Тиньки остались свободными 2 ноги. Никто не мешает прилепить туда светодиоды для индикации перегруза, когда-то модно было. Не мое — не люблю, когда что-то на усилителе моргает, потому и не делал. Реализация элементарна: по определенному уровню зажигаем светодиод и держим зажженным N милисекунд. Уровень и N подбираются по вкусу, как соль и перец. Не забудьте только, что одна из свободных ножек — Reset. А значит эксперименты делайте на одном канале, ибо если поставить соответствующий фьюз при прошивке, Reset станет просто портом, и перешить контроллер после этого не удастся.