Lm386l схема включения
Новокузнецк, Кемеровская обл. Логин: Пароль Забыли? Усилители на микросхемах Начинающим. Исключён фрагмент.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Lm386l схема включения
- Прецизионный усилитель для наушников
- Академия Гитарной Электроники: Krank Distortion — Академия Гитарной Электроники
- Генератор на микросхеме LM386N
- УНЧ на микросхемах
- Уважаемый Пользователь!
Простейший усилитель на LM386 с возможностью регулировки усиления (до 74 дБ) - LM386 — Низковольтный усилитель мощности
- Мини усилитель звука на LM386
- Усилитель на LM386
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: LM386 Basic audio Amplifier Circuit
youtube.com/embed/H94qTWZ2Cw8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Lm386l схема включения
Телевизор лежал долгое время без дела, при попытке включить изображение было в белой пелене, каналы ловились очень плохо. При подаче сигнала с внешнего источника изображение лучше не становилось. Через некоторое время, при очередной попытке включения, загорелась на долю секунды подсветка и погасла с щелчком динамика.
При удержании кнопки power происходили такие же попытки включиться с частотой в 1с примерно. После разборки аппарата сразу же заменил предохранитель на обычный. Выпаял трансформатор и включил телевизор — включилась подсветка ЖК. Далее, проверил цепи питания идущие со вторичных обмоток. На той линии, где с трансформатора выходит отрицательное напряжение, было кз сразу на двух сглаживающих конденсаторах и на одном был обрыв. Видимо это и была первоначальная причина неисправности.
Впаял трансформатор обратно — снова не включается. Прозвонил трансформатор и тут оказалось, что у него первичная обмотка соединяется где-то со вторичной. То есть, каждый из выводов звонится на соседний. Возможно ли это или у меня кз в трансформаторе? На всякий случай заменил FA на jrc и управляющий транзистор — безрезультатно.
При отсутствующем трансформаторе на первичную обмотку при включении подается импульс запуска, потом появляется периодический сигнал фото При подключении первичной обмотки — тишина. Схемы на аппарат нет, точнее есть, но она не соответствует действительности. Если только отдаленно.
И схемы блока питания там нет. Посмотрел схемы блоков питания других телевизоров которые похожи на мою — нигде нет такого, чтобы первичка и вторичка соединялись вместе. Подскажите, в трансформаторе дело или что-то еще копать? И если в трансформаторе, где можно достать аналогичный. Фото платы и трансформатора прилагаю ниже. Похоже на то, спасибо огромное!
Трансформатор уже размотал. Как и предполагалось, погорели обмотки. Попробую перемотать. Проблема разрешилась. Перемотал трансформатор, и заменил все электролиты на плате дабы в будущем ничего подобного не повторилось.
Прецизионный усилитель для наушников
Усилитель LM Применение данной микросхемы будет оправдано при изготовлении небольших устройств с низким напряжением питания, например, усилитель для дверного звонка , карманных радиоприемников и т. Простота применения LM обусловлена применением всего нескольких внешних деталей, позволяющих получить полноценный усилитель. Хотя по умолчанию коэффициент усиления LM установлен на уровне 20, он с успехом может быть увеличен почти в 10 раз, то есть до путем подключения внешних элементов, а именно резистора и конденсатора к выводам 1 и 8.
Микрофонный усилитель, схема которого представлена на рисунке, Несмотря на использование в усилителе LM – микросхемы УНЧ, минимум номинала резисторов в их параллельном включении.
Академия Гитарной Электроники: Krank Distortion — Академия Гитарной Электроники
Главная Справка Поиск Вход Регистрация. Модератор: Denn. Страниц: Послать Тему. Сообщений: Местоположение: г. Славутич, Киевская обл. Зарегистрирован: А я купил LML, без цифр — интересно, что за зверь?
Генератор на микросхеме LM386N
Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Мини усилитель звука на LM
Если вы являетесь счастливым обладателем лампового усилителя , то, скорее всего, при желании послушать любимые композиции единолично, через наушники, вы сталкиваетесь с неудобством, вызванным отсутствием выхода на головные телефоны.
УНЧ на микросхемах
Привет всем любителям электроники. Буквально вчера опробовал усилитель низкой частоты на LM Данная микросхема представляет собой надежный и в то же время простой интегральный усилитель низкой частоты, с выходной мощностью примерно 0,7Вт на нагрузке 8 Ом, при питании микросхемы напряжением 9 Вольт. Усилитель без каких-либо проблем завелся сразу после монтажа. Да и чему тут удивляться, наипростейшая схема обвязки микросхемы.
Уважаемый Пользователь!
Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности.
Микрофонный усилитель, схема которого представлена на рисунке, Несмотря на использование в усилителе LM – микросхемы УНЧ, минимум номинала резисторов в их параллельном включении.
Простейший усилитель на LM386 с возможностью регулировки усиления (до 74 дБ)
Например при питании от батареи. Но подключая внешние резистор и конденсатор можно изменять усиление от 20 до , а выходное напряжение автоматически устанавливается равным половине напряжения питания. На Рис. Транзисторы Q1 и Q2 образуют дифференциальный усилитель.
LM386 — Низковольтный усилитель мощности
Отправить комментарий. УНЧ для портативных устройств. Зачастую в своих поделках мы сталкиваемся с необходимостью воспроизведения звука через внешний динамик. Примерами подобных устройств могут быть: радиоприемники, портативные колонки, пробники звуковых сигналов, музыкальные шкатулки, и т. Можно собрать усилительный каскад и на транзисторах, но гораздо проще воспользоваться готовым решением — микросхемой-усилителем звуковых частот. Они компактны, требуют минимум дополнительных деталей, имеют низкое энергопотребление и не нуждаются в настройке.
Микросхема LM очень удобна в применении.
Мини усилитель звука на LM386
Беспроводной микронаушник с индуктивной петлей. Здесь можно немножко помяукать :. Что бы еще такого сделать? Обсудим все!!! Re: Беспроводной микронаушник для сдачи экзаменов.
Усилитель на LM386
Телевизор лежал долгое время без дела, при попытке включить изображение было в белой пелене, каналы ловились очень плохо. При подаче сигнала с внешнего источника изображение лучше не становилось. Через некоторое время, при очередной попытке включения, загорелась на долю секунды подсветка и погасла с щелчком динамика. При удержании кнопки power происходили такие же попытки включиться с частотой в 1с примерно.
Микросхема LM386 в качестве самодельного усилителя для колонок
В этой статье мы построим своими руками усилитель для колонок на микросхеме LM386. Я собрал почти десяток различных аудиоусилителей на LM386, но большинство из них создают слишком много шума, треска, и других помех.
Портативный паяльник TS80P
TS80P- это обновленная версия паяльника TS80 Smart, работающий от USB…
Подробнее
И наконец-то я нашел схему, которая великолепно звучит. Конечно, это не усилитель с минимальным набором деталей. Есть много дополнительных конденсаторов для уменьшения шумов. В схему добавлен контроль басов, что сделало звук еще лучше.
Прежде чем начать строительство усилителя для колонок, полезно будет ознакомиться немного со справочной информацией.
LM386 довольно универсальный чип. Необходимы только пара резисторов и конденсаторов, чтобы сделать простой аудио усилитель. Чип имеет функции контроля коэффициента усиления и усиления НЧ, а также может быть превращен в автогенератор, способный выводить синусоиды или прямоугольные волны.
LM386 представляет собой тип операционного усилителя (ОУ). Операционный усилитель принимает входной потенциал (напряжение) и формирует выходной потенциал, который в десятки, сотни или даже в тысячи раз превосходит входной потенциал.
В этой схеме LM386 принимает входной аудиосигнал и увеличивает его от 20 до 200 раз. Это усиление не что иное, как коэффициент усиления по напряжению.
Паяльный фен YIHUA 8858
Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…
Подробнее
Усиление и громкость
После того, как вы соберете этот усилитель и поиграетесь с регуляторами громкости и усиления, вы заметите, что оба влияют на увеличение или уменьшение интенсивности звука, выходящего из колонки. Так в чем же разница?
Изменение коэффициента усиления влияет на усиление входного сигнала. Это характеристика усилителя. Громкость позволяет регулировать громкость звука в диапазоне усиления (коэффициента усиления).
Вывод Gain устанавливает диапазон возможных уровней громкости. Например, если наш коэффициента усиления составляет 20, то диапазон громкости будет от 0 до 20. Если же коэффициента усиления 200, громкость будет от 0 до 200.
Операционный усилитель LM386 имеет 8 контактов, как показано на рисунке ниже:
Основные выводы микросхемы: выводы 2 и 3 – вход, вывод 5 — положительный выход. Регулирование усиления может быть достигнуто путем подключения к контактам 1 и 8 конденсатора на 10 мкФ, при этом коэффициент усиления будет 200. Если же контакты 1 и 8 оставить свободными, то усиление будет 20. Так же коэффициент усиления может быть настроен на любое значение в диапазоне от 20 до 200 путем подключения потенциометра последовательно с конденсатором.
Есть три разновидности ОУ LM386, каждый имеет различные показатели выходной мощности:- LM386N-1: 0,325 Вт
- LM386N-3: 0,700 Вт
- LM386N-4: 1,00 Вт
Внутренняя структура микросхемы LM386:
Скачать datasheet на LM386 (unknown, скачано: 473)
Теперь, когда у нас есть представление о LM386, давайте соберем усилитель. Для сравнения, я покажу вам, как сначала сделать простой усилитель, так чтобы вы смогли сравнить его с более качественным усилителем звука, который мы соберем позже.
В приведенной схеме источник питания, звуковой входной сигнал, и выходной аудиосигнал имеют общую шину. Это в свою очередь создает помехи в выходном сигнале. Чтобы не допустить этого, мы можем подключить минус питания, вход и выход прямо к выводу 4 LM386:
В результате этого звучание должно быть значительно лучше, по сравнению с предыдущей схемой, но вы, вероятно, заметили некоторый шум, треск.
Чтобы это исправить, нам необходимо добавить разделительные конденсаторы. Эти конденсаторы позволяют изолировать схему усилителя от помех, вызванных колебаниями питания и шума от входного сигнала.
Используя конденсаторы с большой емкостью, мы получим НЧ фильтр, а используя конденсаторы с малой емкостью отфильтруем высокочастотный шум.
Это был минимум который необходим для строительства усилителя на LM386. Теперь пришло время построить более качественную версию с возможностью изменения коэффициента усиления. Добавил несколько элементов в схему, это позволит нам получить более качественное звучание:
- разделительный конденсатор 470 пФ между положительным входным сигналом и землей.
- конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ между положительными и отрицательными шинами питания. 100 мкФ конденсатор будет фильтровать низкочастотный шум, в то время как 0,1 мкФ конденсатор будет фильтровать высокочастотный шум.
- конденсатор 0,1 мкФ между контактами 4 и 6 для дополнительной развязки источника питания микросхемы.
- резистор 10к и конденсатор 10 мкФ подключены последовательно к выводу 7 и минусом питания.
На рисунке ниже показано как это все соединить:
Следует обратить внимание для того, чтобы иметь чистый звук, необходимо все соединения делать как можно короче и ближе к выводам микросхемы.
Особенностью LM386 является возможность добавить регулирование басов. Все, что вам нужно сделать, это подключить конденсатор емкостью 0,033 мкФ и потенциометр 10K Ом последовательно между контактами 1 и 5:
Источник
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
Подробнее
схема%20диаграмма%20аудио%20усилитель%20использование%20lm386 техническое описание и примечания по применению
Лучшие результаты (6)

схема%20диаграмма%20аудио%20усилитель%20использование%20лм386 Листы данных Context Search
Каталог данных | MFG и тип | Теги документов | |
---|---|---|---|
КИА78*ПИ Реферат: Транзистор КИА78*р ТРАНЗИСТОР 2Н3904хб*9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004АФ ТРАНЗИСТОР мосфет КИА7812АПИ хб*2Д0Н60П | Оригинал | 2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E КИА78*пи транзистор КИА78*р ТРАНЗИСТОР 2N3904 хб*9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004AF ТРАНЗИСТОР MOSFET KIA7812API хб*2Д0Н60П | |
хб*9Д5Н20П Реферат: khb9d0n90n 6v стабилитрон khb * 2D0N60P транзистор KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI KHB9D0N90N схема ktd998 транзистор | Оригинал | 2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E хб*9Д5Н20П хб9д0н90н 6В стабилитрон хб*2Д0Н60П транзистор КХБ7Д0Н65Ф Транзистор BC557 киа*278R33PI КХБ9Схема Д0Н90Н транзистор ктд998 | |
2225Л-11-52 Резюме: 14005-1P1 PI96B30P00F00Z1 MD-25-M-3000X 143-022-03 621-025-260-043 627-037-220-047 213-020-602 395-044-558-201 PLCC-032-T-N | Оригинал | 10-ТТ ПЛКК-028-Т-Н СМП-28ЛЦК-Н СМП-32ЛЦК-Н ПЛКЦ-32-СМТ-ТТ ПЛКК-032-Т-Н СМП-44ЛЦК-Н ПЛКЦ-44-СМТ-ТТ ПЛКК-044-Т-Н ПЛКК-052-Т-Н 2225Л-11-52 14005-1П1 PI96Б30П00Ф00З1 МД-25-М-3000Х 143-022-03 621-025-260-043 627-037-220-047 213-020-602 395-044-558-201 ПЛКК-032-Т-Н | |
ICME68H-R0-D1120NHA Резюме: ICM-C68S-TS13-6N95D ICM-C68S-TS13-5034A ICM-C68S-TS13-6084B | Оригинал | 68-контур 635мм ICM-C68H-S112-400R1 ICME-C68L-300HA/C68R-300HA. 20НХА/Л0-Д1120НХА/Р0-Д1121НХА/Л0-Д1121НХА 20RHA/L0-D1120RHA/R0-D1121RHA/L0-D1121RHA ICME68H-R0-D1120NHA ИКМ-C68S-TS13-6N95D ICM-C68S-TS13-5034A ИКМ-C68S-TS13-6084B | |
2005 — 85 129-005 Аннотация: 6086B 988002 | Оригинал | 68-контур 635мм( ICM-C68H-S112-400N1/400R1 -C68L-300H/C68R-300H. ICM-C68H-S112-403N1 ICME-C68L-303H/C68R-303H. -D1120RH/L0-D1120RH/R0-D1121RH/L0-D1121RH 85 129-005 6086Б 988002 | |
трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12 Реферат: Трансформатор класса 130 (B) с центральным ответвлением Трансформатор с центральным отводом Трансформатор с центральным отводом Трансформатор 4812b 220 110 Трансформатор с центральным отводом Станкор p-6378 Силовой трансформатор Станкор Выходной трансформатор | Оригинал | Д-350 P-8634 ГСД-500 ГИС-500 ГИСД-500 ГСД-750 ГИС-1000 ГСД-1000 ГИСД-1000 ГСД-1500 трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12 Трансформатор класса 130(В) трансформатор с центральным отводом центральный кран трансформатор 4812б 220 110 трансформатор центральный кран трансформатора Станкор р-6378 силовой трансформатор Выходной трансформатор Станкор | |
Продолжить PCD3 Резюме: A/ICE2QS03 Эквивалент TI040 TI041 a/TDA7292 эквивалента Micro Circuit Engineering IE-V850ES-G1 uPC393G2 a/k5a50d эквивалентно 74hc1574 | Оригинал | 144 ГДж ЭА-144-20-0 ГМА144-20-0 U16594EJ1V0UM Продолжить PCD3 Эквивалент A/ICE2QS03 ТИ040 ТИ041 аналог a/TDA7292 Микросхемотехника IE-V850ES-G1 uPC393G2 аналог а/к5а50д 74hc1574 | |
2010 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 68-контур 635мм ICM-C68H-S112-400N1/400R1 -C68L-300HA/C68R-300HA. ICM-C68H-S112-403N1 ICME-C68L-303HA/C68R-303HA. 20НХА/Л0-Д1120НХА/Р0-Д1121НХА/Л0-Д1121НХА 20RHA/L0-D1120RHA/R0-D1121RHA/L0-D1121RHA | |
2009 — ICM-C68H-SS1A-4109t Резюме: ICM-C68S-TS13-5033A ICME-C68R-303HA D1120 E60389 LR20812 ICM-C68S-TS | Оригинал | 68-контур
635мм
ICM-C68H-S112-400N1/400R1
-C68L-300HA/C68R-300HA.![]() | |
4812б Реферат: sta6013 DSW-612 P-8364 Stancor ppc-22 4190A GSD-100 P-8362 P-8384 stancor трансформатор | Оригинал | ЗВЕЗДА-9005 ЗВЕЗДА-9006 ЗВЕЗДА-9007 Р-6133 P-6454 СТА-4125Т P-8638 ТГК130-230 P-8622 ТГК175-230 4812б sta6013 ДСВ-612 P-8364 Станкор ППЦ-22 4190А ГСД-100 P-8362 P-8384 станкор трансформатор | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | 14Б1-А | |
Симисторный демпфирующий варистор Реферат: 3-фазный тиристор, привод постоянного тока, фототиристор, фотопара, фотосимистор, симистор, снаббер | Оригинал | ||
ЛК1Д09ДЖЛ Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | LC1D09JL LC1D09JL | |
ЛК1Д09МД Реферат: Контактор Philips LC1-D09 140Aac | Оригинал | LC1D09MD LC1D09MD LC1-D09 контактор филипс 140А переменного тока | |
2003 — QOB360 Резюме: Square d qo центр нагрузки Автоматические выключатели QO2175SB schneider SHUNT TRIP HQO206 воздушный автоматический выключатель q1100an CIRCUIT независимый расцепитель | Оригинал | QOB360 QOB360 квадрат d qo центр нагрузки Автоматические выключатели QO2175SB ШНАЙДЕР МАГАЗИН HQO206 воздушный выключатель q1100ан СХЕМА автоматический выключатель | |
ЛК1ДТ20У7 Резюме: IEC 60947-4-1 LC1-DT20 schneider lc1d | Оригинал | LC1DT20U7 LC1DT20U7 МЭК 60947-4-1 ЛК1-ДТ20 Шнайдер жк1д | |
LC1-DT40 Аннотация: LC1Dt40 | Оригинал | LC1DT40C7 LC1-DT40 LC1Dt40 | |
ЛК1-Д09 Аннотация: lc1d098 LC1D098ED | Оригинал | LC1D098ED LC1-D09 lc1d098 LC1D098ED | |
лк1д128 Реферат: LC1D128M7 LC1-D контактор Philips контактор lc1-d128 LC1-D12 100A1 | Оригинал | LC1D128M7 lc1d128 LC1D128M7 Контактор LC1-D контактор филипс lc1-d128 LC1-D12 100А1 | |
2002 — C9052-02 Реферат: C9052-01 A9053-01 C9052 C9052-03 C9052-04 S2386 S5821 счетчик частоты фотодиодов Схема | Оригинал | C9052 C9052-04 А9053) C9052-01/-02/-03 А9053-01) C9052-01 C9052-02 C9052-03 СЭ-171 КАСС1083E03 C9052-02 C9052-01 А9053-01 C9052-03 S2386 S5821 фотодиоды Цепь счетчика частоты | |
2003 — QO2175SB Резюме: автоматический выключатель qo-mbgx HQO306 q1100an «Автоматические выключатели» Автоматические выключатели Square D qo 20-амперный выключатель QOB120VH Square d G1 центр нагрузки | Оригинал | QOB120VH 120/240В QO2175SB qo-mbgx автоматический выключатель HQO306 q1100ан «Автоматические выключатели» Автоматические выключатели Автоматический выключатель Square D на 20 ампер QOB120VH квадрат d G1 центр нагрузки | |
14Б1-А Резюме: J21A J41C J11-A j71A | Оригинал | ||
2013 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | IDCB75—SA-ENG SA-IDCB62 | |
2003 — QO230 Резюме: q1100an qo-mbgx квадрат d qo МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ квадрат d кривые автоматического выключателя квадрат d G1 центр нагрузки «Автоматические выключатели» HQO306 0730DB0301 | Оригинал | QO230 120/240В QO230 q1100ан qo-mbgx площадь d qo МИНИАТЮРНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кривые автоматического выключателя квадратной формы d квадрат d G1 центр нагрузки «Автоматические выключатели» HQO306 0730DB0301 | |
2003 — квадратный центр нагрузки Реферат: Автоматические выключатели «Автоматические выключатели» QO240 выключатели главный автоматический выключатель электрические выключатели Schneider HQO206 HQO306 Q1100AN | Оригинал | QO240 120/240В квадрат d qo центр нагрузки Автоматические выключатели «Автоматические выключатели» QO240 выключатели главный автоматический выключатель Электрические выключатели Schneider HQO206 HQO306 Q1100AN |
Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее
усилитель — LM386L не усиливает сигнал микрофона
Задавать вопрос
спросил
Изменено 3 года, 4 месяца назад
Просмотрено 247 раз
\$\начало группы\$
У меня возникла проблема. Я недавно купил конденсаторный микрофон и хотел повеселиться, чтобы, если я что-то говорю в микрофон, я слышал себя в маленьком динамике 8 Ом 0,5 Вт.
Я использовал усилитель LM386L, и кажется, что на выходе нет звука. Вроде ничего не усиливает. Вот схема на макетной плате:
В основном я сделал следующее:
- Я взял выход с микрофона и поместил его на контакт 3 LM386L.
- Контакты 2 и 4 подключены к земле.
- Я использовал 10 мкФ между контактами 1 и 8, чтобы получить надлежащее усиление.
- На выводе 7 я использовал еще один конденсатор на 10 мкФ.
- Контакт 5 представляет собой выход усилителя, где я подключил керамический конденсатор 100 пФ параллельно электролитическому конденсатору 600 мкФ и динамику 8 Ом, чтобы избавиться от всех нежелательных частот. Конденсатор 600 мкФ должен избавиться от любого постоянного напряжения.
Когда я говорю в микрофон, ничего не происходит, хотя когда я подключаю его к осциллографу, я вижу напряжение, значит, микрофон работает. Я питаю его от 5V.
Если кто-нибудь знает решение, пожалуйста, помогите мне. И не обращайте внимания на припаянные контакты на гнезде.
- усилитель
- динамики
- lm386
- конденсаторный микрофон
\$\конечная группа\$
11
\$\начало группы\$
Поиск в Google «схема конденсаторного микрофона» показывает множество схем, в которых есть три вещи, которые отсутствуют в вашей
Как и изображение в этом вопросе о смещении конденсаторного микрофона
- Куда подключается другая сторона вашего микрофона?
- Какова ваша предвзятость?
- Где находится блокирующий колпачок постоянного тока?
Я использовал LM386 для питания низкочастотных динамиков с сопротивлением 8 Ом, и вы услышите звук, если правильно настроите микрофон.