Muzică colorată pe microcircuite. Scheme simple de muzică color, folosind LED-uri și benzi LED pentru asamblarea DIY

Potențialul inepuizabil al LED-urilor a fost încă o dată dezvăluit în proiectarea de noi și modernizarea consolelor de culoare și muzică existente. Acum 30 de ani, muzica color, asamblată din becuri multicolore de 220 de volți conectate la un casetofon, era considerată apogeul modei. Acum situația s-a schimbat și funcția unui magnetofon este acum realizată de orice dispozitiv multimedia, iar în locul lămpilor cu incandescență sunt instalate LED-uri super-luminoase sau benzi LED.

Avantajele LED-urilor față de becurile din consolele muzicale color sunt incontestabile:

  • gamă largă de culori și lumină mai saturată;
  • diverse opțiuni de design (elemente discrete, module, benzi RGB, rigle);
  • viteză mare de răspuns;
  • consum redus de putere.

Cum să faci muzică color folosind un circuit electronic simplu și să faci LED-urile să clipească de la o sursă de frecvență audio? Ce opțiuni pentru conversia unui semnal audio există? Să ne uităm la acestea și la alte întrebări folosind exemple specifice.

Cel mai simplu circuit cu un LED

Mai întâi trebuie să înțelegeți un circuit muzical color simplu, asamblat pe un tranzistor bipolar, rezistor și LED. Poate fi alimentat de la o sursă de curent continuu cu o tensiune de 6 până la 12 volți. Această muzică color funcționează pe un tranzistor conform principiului unei etape de amplificare cu un emițător comun. O influență perturbatoare sub forma unui semnal cu frecvență și amplitudine variabile ajunge la baza VT1. De îndată ce amplitudinea oscilației depășește o anumită valoare de prag, tranzistorul se deschide și LED-ul clipește.

Dezavantajul acestei cele mai simple scheme este că rata de clipire a LED-ului depinde în întregime de nivelul semnalului sonor. Cu alte cuvinte, un efect muzical-color cu drepturi depline va fi observat doar la un nivel de volum. Scăderea volumului va avea ca rezultat un rar cu ochiul, în timp ce creșterea volumului va avea ca rezultat o strălucire aproape constantă.

Schemă cu bandă LED monocoloră

Cea mai simplă muzică colorată de mai sus pe un tranzistor poate fi asamblată folosind o bandă LED în sarcină. Pentru a face acest lucru, trebuie să creșteți tensiunea de alimentare la 12V, să selectați un tranzistor cu cel mai mare curent de colector care depășește curentul de sarcină și să recalculați valoarea rezistorului. Această muzică colorată simplă de pe o bandă cu LED-uri este perfectă pentru amatorii de radio începători, pentru a o asambla cu propriile mâini, chiar și acasă.

Circuit simplu cu trei canale

Un convertor audio cu trei canale vă permite să scăpați de deficiențele schemei anterioare. Cea mai simplă schemă de muzică colorată cu împărțirea gamei de sunet în trei părți este prezentată în figură.
Este alimentat de o tensiune constantă de 9V și poate ilumina unul sau două LED-uri pe fiecare canal. Circuitul este format din trei trepte de amplificare independente asamblate pe tranzistoare KT315 (KT3102), a căror sarcină include LED-uri de diferite culori. Ca element de pre-amplificare, puteți utiliza un mic transformator de rețea coborâtor.

Semnalul de intrare este alimentat în înfășurarea secundară a transformatorului, care îndeplinește două funcții: izolează galvanic cele două dispozitive și amplifică sunetul de la ieșirea de linie. Apoi, semnalul ajunge la trei filtre conectate în paralel asamblate pe baza circuitelor RC. Fiecare dintre ele funcționează într-o bandă de frecvență specifică, care depinde de valorile rezistențelor și condensatoarelor. Filtrul trece jos trece vibrațiile sonore cu o frecvență de până la 300 Hz, așa cum este indicat de LED-ul roșu intermitent. Sunetul în intervalul 300-6000 Hz trece prin filtrul de trecere medie, care se manifestă prin pâlpâirea LED-ului albastru. Filtrul de trecere înaltă trece un semnal a cărui frecvență este mai mare de 6000 Hz, care corespunde LED-ului verde. Fiecare filtru este echipat cu o rezistență de tăiere. Cu ajutorul lor, puteți seta strălucirea uniformă a tuturor LED-urilor, indiferent de genul muzical. La ieșirea circuitului, toate cele trei semnale filtrate sunt amplificate de tranzistoare.

Dacă circuitul este alimentat de la o sursă de curent continuu de joasă tensiune, atunci transformatorul poate fi înlocuit în siguranță cu un amplificator cu tranzistor cu o singură etapă.
În primul rând, izolarea galvanică își pierde sensul practic. În al doilea rând, transformatorul este de câteva ori inferior circuitului prezentat în figură în ceea ce privește greutatea, dimensiunea și costul. Circuitul unui amplificator audio simplu constă dintr-un tranzistor KT3102, doi condensatori care întrerup componenta DC și rezistențe care asigură tranzistorului un emițător comun. Folosind un rezistor trimmer, puteți obține amplificarea generală a unui semnal de intrare slab.

În cazul în care este necesară amplificarea semnalului de la microfon, un microfon electret este conectat la intrarea circuitului anterior, aplicându-i potențial de la sursa de alimentare. Circuitul unui preamplificator în două trepte este prezentat în figură.
În acest caz, rezistența de tăiere este situată la ieșirea primei trepte de amplificare, ceea ce oferă mai multe oportunități de ajustare a sensibilității. Condensatoarele C1-C3 trec componenta utilă și întrerup curentul continuu. Orice microfon electret este potrivit pentru implementare, pentru care o polarizare de 1,5V este suficientă pentru funcționarea normală.

Muzică colorată cu bandă LED RGB

Următorul circuit al unei console muzicale color funcționează la 12 volți și poate fi instalat într-o mașină. Combină funcțiile principale ale soluțiilor de circuit discutate anterior și este capabil să funcționeze în modurile de muzică color și lampă.

Primul mod se realizează prin controlul fără contact al benzii RGB cu ajutorul unui microfon, iar al doilea mod se realizează prin iluminarea simultană a LED-urilor roșii, verzi și albastre la putere maximă. Modul este selectat folosind un comutator situat pe placă. Acum să aruncăm o privire mai atentă asupra modului de a crea muzică color care este perfectă chiar și pentru instalarea într-o mașină și ce piese sunt necesare pentru aceasta.

Schema structurala

Pentru a înțelege cum funcționează această consolă muzicală color, să luăm mai întâi în considerare diagrama ei structurală. Va ajuta la urmărirea traseului complet al semnalului.
Sursa semnalului electric este un microfon, care convertește vibrațiile sonore din fonogramă. Deoarece Acest semnal este prea mic și trebuie amplificat folosind un tranzistor sau un amplificator operațional. Urmează controlerul automat de nivel (AGC), care menține fluctuațiile sunetului în limite rezonabile și îl pregătește pentru procesarea ulterioară. Filtrele împart semnalul în trei componente, fiecare dintre acestea funcționând doar într-un interval de frecvență. În cele din urmă, rămâne doar amplificarea semnalului de curent pregătit, pentru care se folosesc tranzistoare care funcționează în modul de comutare.

Diagramă schematică

Pe baza blocurilor structurale, putem trece la o analiză a schemei de circuit. Aspectul său general este prezentat în figură.
Pentru a limita consumul de curent și a stabiliza tensiunea de alimentare, sunt instalate rezistența R12 și condensatorul C9. R1, R2, C1 sunt setate pentru a seta tensiunea de polarizare a microfonului. Condensatorul C fc este selectat individual pentru un anumit model de microfon în timpul procesului de configurare. Este necesar pentru a înăbuși ușor semnalul frecvenței care predomină în funcționarea microfonului. De obicei, influența componentei de înaltă frecvență este redusă.

Tensiunea instabilă în rețeaua vehiculului poate afecta funcționarea muzicii colorate. Prin urmare, cel mai corect este să conectați dispozitivele electronice de casă printr-un stabilizator de 12V.

Vibrațiile sonore din microfon sunt transformate într-un semnal electric și, prin C2, sunt furnizate la intrarea directă a amplificatorului operațional DA1.1. De la ieșirea sa, semnalul ajunge la intrarea amplificatorului operațional DA1.2, echipat cu un circuit de feedback. Rezistențele rezistențelor R5, R6 și R10, R11 stabilesc câștigul DA1.1, DA1.2 egal cu 11. Elementele circuitului OS: VD1, VD2, C4, C5, R8, R9 și VT1, împreună cu DA1. 2, fac parte din AGC. În momentul în care apare un semnal de o amplitudine prea mare la ieșirea lui DA1.2, tranzistorul VT1 se deschide și, prin C4, închide semnalul de intrare la firul comun. Acest lucru are ca rezultat o reducere instantanee a tensiunii de ieșire.

Apoi, curentul alternativ stabilizat al frecvenței audio trece prin condensatorul de întrerupere C8, după care este împărțit în trei filtre RC: R13, C10 (LF), R14, C11, C12 (MF), R15, C13 (HF). Pentru ca muzica color de pe LED-uri să strălucească suficient de puternic, trebuie să creșteți curentul de ieșire la valoarea corespunzătoare. Pentru bandă cu un consum de până la 0,5A pe canal, sunt potrivite tranzistoarele de putere medie precum KT817 sau BD139 importate fără montare pe un radiator. Dacă ansamblul de muzică ușoară „do-it-yourself” implică o sarcină de aproximativ 1A, atunci tranzistoarele vor necesita răcire forțată.

În colectoarele fiecărui tranzistor de ieșire (paralel cu ieșirea) există diode D6-D8, ai căror catozi sunt conectați între ei și conectați la comutatorul SA1 (Lumină albă). Al doilea contact al comutatorului este conectat la firul comun (GND). În timp ce SA1 este deschis, circuitul funcționează în modul muzică color. Când contactele comutatorului sunt închise, toate LED-urile din bandă se aprind la luminozitate maximă, formând un flux de lumină alb total.

Placă de circuit imprimat și piese de asamblare

Pentru a realiza o placă de circuit imprimat, veți avea nevoie de un PCB cu o singură față care măsoară 50 pe 90 mm și de un fișier .lay gata făcut, care poate fi descărcat. Pentru claritate, placa este prezentată din partea laterală a elementelor radio. Înainte de imprimare, trebuie să setați imaginea în oglindă. Stratul M1 prezintă 3 jumperi plasați pe partea părților.
Pentru a asambla muzica color de pe o bandă LED cu propriile mâini, veți avea nevoie de componente accesibile și ieftine. Un microfon de tip electret, potrivit într-o carcasă de protecție a echipamentelor audio vechi. Muzica ușoară este asamblată pe un cip TL072 într-un pachet DIP8. Condensatorii, indiferent de tip, trebuie să aibă o rezervă de tensiune și să fie proiectați pentru 16V sau 25V. Dacă este necesar, designul plăcii vă permite să instalați tranzistori de ieșire pe radiatoare mici. Un bloc terminal cu 6 poziții este lipit pe margine pentru alimentarea cu energie, conectarea unei benzi LED RGB și a unui comutator. O listă completă a elementelor este dată în tabel. În concluzie, aș dori să remarc faptul că numărul de canale de ieșire dintr-un set-top box muzical color de casă poate fi mărit de câte ori se dorește. Pentru a face acest lucru, trebuie să împărțiți întreaga gamă de frecvență într-un număr mai mare de sectoare și să recalculați lățimea de bandă a fiecărui filtru RC. Conectați LED-uri de culori intermediare la ieșirile amplificatoarelor suplimentare: violet, turcoaz, portocaliu. Muzica color de do-it-yourself va deveni mai frumoasă doar printr-o astfel de îmbunătățire.

Diagramele date apartin site-ului cxem.net

Citeste si

Este greu să găsești o persoană căreia să nu-i placă să asculte muzică. Pentru a satisface această dorință, sunt achiziționate centre muzicale de înaltă calitate, difuzoare și alte dispozitive. Pentru a obține și mai multă plăcere, mulți oameni se gândesc să creeze efecte speciale de culoare care să poată decora orice sunet și să creeze o atmosferă romantică la o întâlnire sau o dispoziție distractivă atunci când organizează o petrecere de vacanță. Muzica color, cum ar fi centrele muzicale, poate fi achiziționată sau o puteți face singur. Cea mai bună opțiune este să faci muzică color folosind LED-uri cu propriile mâini, conform uneia dintre schemele propuse.

Avantajele produselor LED

Piața electronică modernă prezintă o mare varietate de benzi LED care au o mare varietate de efecte de culoare. Cu ajutorul lor, puteți crea iluminare spot de înaltă calitate; este posibil să creați muzică ușoară cu efecte intermitente sau neclare.

Spre deosebire de becurile convenționale, LED-urile au multe caracteristici pozitive. Printre principalele avantaje ale benzilor LED se numără:

  • gama larga si variata de culori;
  • redarea culorilor bogate;
  • diferite opțiuni de design - rigle, module, elemente discrete, benzi RGB;
  • viteză mare de răspuns;
  • cantitatea minimă de energie consumată.

Panglicile pot fi folosite acasă, în cluburi și cafenele și pot fi folosite pentru a ilumina eficient vitrinele magazinelor. Acest articol va descrie mai detaliat opțiunea de muzică color LED pentru uz casnic obișnuit.

Circuit simplu cu o singură lampă

Pentru început, merită să studiezi o schemă simplă de muzică în culori. Acesta este un dispozitiv care constă dintr-un LED, tranzistor și rezistor. Puterea pentru o astfel de muzică colorată poate fi furnizată de la o sursă de curent constant cu o tensiune de 6-12 volți. Aparatul funcționează pe principiul unei etape de amplificare cu un emițător comun. Impactul sub forma unui semnal care variază în frecvență și amplitudine ajunge la baza principală. De îndată ce frecvența de oscilație depășește o anumită valoare de prag, tranzistorul se deschide și LED-ul clipește imediat.

Această schemă de muzică colorată simplă folosind LED-uri are un dezavantaj - rata de clipire a LED-ului depinde în întregime de nivelul semnalului sonor produs. Cu alte cuvinte, efectul de lumină va fi activat doar la un anumit nivel de volum produs de centrul muzical. Când intensitatea sunetului scade, strălucirea va fi constantă cu clipituri ocazionale.

Schemă cu panglică într-o singură culoare

Această muzică colorată pe un tranzistor este asamblată folosind o bandă LED în sarcină. Pentru a organiza o astfel de muzică color, va trebui să creșteți sursa de alimentare la 12 V, să găsiți și să instalați un tranzistor cu un curent maxim de colector care depășește curentul de sarcină și va trebui, de asemenea, să recalculați valoarea totală a rezistenței. Această muzică color este destul de simplă, realizată pe o singură bandă LED de culoare și este ideală pentru radioamatorii începători. Îl poți asambla fără probleme acasă.

Circuit simplu cu trei canale

Pentru a obține muzică color care nu prezintă toate dezavantajele enumerate mai sus, ar trebui să utilizați un convertor special de sunet cu trei canale. Un astfel de circuit este alimentat de la o bandă LED cu o tensiune constantă de 9 V și este capabil să lumineze eficient unul sau două LED-uri în fiecare canal. Printre principalele elemente structurale care caracterizează o astfel de schemă muzicală de culoare se numără:

  • trei trepte de amplificare independente, care sunt asamblate folosind tranzistori din categoria KT315 (KT3102);
  • În sarcina tranzistorului sunt incluse LED-uri de diferite culori;
  • Pentru elementul de pre-amplificare, se poate folosi un transformator mic de rețea.

Semnalul de intrare este alimentat în înfășurarea secundară a transformatorului, care îndeplinește, la rândul său, două funcții principale - decuplează două dispozitive la nivel galvanic și, de asemenea, amplifică sunetul de la ieșirea liniară principală. După aceasta, semnalul este alimentat la trei filtre paralele și conectate asamblate pe baza circuitelor RC. Acestea funcționează pe o bandă de frecvență individuală, care depinde direct de valoarea condensatorului și a rezistenței.

Muzică colorată cu bandă RGB

Acest circuit de atașare funcționează la 12 volți și este ideal pentru instalarea pe o mașină. Această muzică color combină în mod optim principalele funcții ale schemelor discutate anterior și este capabilă să funcționeze atât în ​​modul lampă, cât și în modul muzică color. Al doilea mod este realizat printr-un control special fără contact al benzii RGB prin intermediul unui microfon. În ceea ce privește modul lampă, acesta se bazează pe lansarea simultană a LED-ului verde, roșu și albastru la putere maximă. Modul poate fi selectat folosind un comutator special situat pe o placă specială.

Pentru a înțelege cum funcționează acest atașament, merită să-i studiezi secvența de acțiuni. Sursa principală a semnalului aici este un microfon, care convertește vibrațiile sonore care emană de la fonogramă. Semnalul primit este nesemnificativ și, prin urmare, necesită amplificare. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui tranzistor sau a unui amplificator operațional special. După aceasta, pornește controlerul automat de nivel AGC. Menține efectiv fluctuațiile sunetului în limite rezonabile și îl pregătește pentru procesarea ulterioară. Filtrele încorporate împart semnalul în trei părți, fiecare dintre acestea funcționând într-un interval de frecvență specific. În cele din urmă, trebuie doar să amplificați semnalul de curent pregătit anterior. În acest scop, se folosesc tranzistori speciali care funcționează în modul cheie.

Achiziționarea unui CMU gata făcut

Dacă nu doriți să faceți un sistem de muzică color pentru utilizare acasă, puteți achiziționa un CMU, adică o instalație de muzică color. Aceasta este o soluție funcțională gata făcută care include un controler. Acesta va procesa sunetul, transformându-l într-o reprezentare vizuală luminoasă și muzicală. În procesul de reproducere a luminii, intensitatea și schema de culori se vor schimba, creând astfel efectul unei adevărate discoteci. Dispozitivul CMU include și un panou cu diode încorporate.

Aceste dispozitive se pot baza pe o descompunere spectrală în frecvențe, în care fiecare dintre ele va avea o schemă specifică de culori sau ajustări prestabilite cu o varietate de efecte și alternarea lor. Acestea pot fi configurate folosind telecomanda inclusă.

Important! CMU-urile moderne sunt foarte simplu de instalat și configurat. Aceasta este o soluție ideală pentru organizarea unei petreceri acasă sau a unei discoteci.

Concluzie

Există destul de multe scheme pentru efectuarea independentă a setărilor muzicale color. Puteți alege o opțiune destul de simplă, în care culoarea benzii RGB se va schimba pur și simplu, la unele destul de complexe, care în procesul de lucru vor crea un număr mare de efecte diferite, debordări și atenuări. În funcție de abilitățile tale, poți alege și executa opțiunea corespunzătoare. Este suficient să lucrezi puțin și să creezi ceva cu adevărat unic; va fi un echipament de iluminat care va încânta cu strălucirea unei game largi de nuanțe de culoare. De asemenea, nu uitați că există întotdeauna posibilitatea de a cumpăra o soluție de muzică color gata făcută și de a vă umple casa cu nuanțe de culoare și bucurie.

Oamenii au început să vorbească despre muzica color ca o direcție a creativității tehnice în urmă cu mai bine de un sfert de secol. Atunci au început să apară descrieri ale atașamentelor diverse complexe ale dispozitivelor radio (receptoare radio, casetofone, playere electrice), ceea ce a făcut posibilă primirea blițurilor colorate pe un ecran transparent în timp cu melodia redată. Mai mult, gama de culori afișată era subordonată, ca și în aparatele de astăzi, structurii muzicale a operei: frecvențele inferioare corespundeau tonurilor de roșu de pe ecran, cele mijlocii - galben sau verde, cele mai înalte - albastru sau albastru.

Elementele separate „B”, „C”, „D” ale amplificatorului operațional K1401UD2 sunt echipate cu filtre de diferite frecvențe: „înaltă”, „medie” și „joasă”. Elementul „A” este construit în funcție de circuitul unui preamplificator al semnalului de intrare. Este necesar un transformator pentru a crește semnalul și izolarea galvanică a ieșirii audio și a circuitului muzical color.

Acest design cu efecte de iluminare originale este destul de simplu și de încredere. Elementul principal al dispozitivului este microcontrolerul PIC12F629. Controlul modificării nivelului de luminozitate al LED-urilor radio amator are loc datorită modulării lățimii impulsului.

Schemă de culori DIY cu indicator

Dacă construiți un astfel de set-top box într-un receptor radio, atunci, în timp cu muzica, scala de acord va fi iluminată cu lumini multicolore sau trei semnale de culoare vor clipi pe panoul frontal - set-top box-ul va deveni un indicator de reglare a culorilor.

Ca și în marea majoritate a modelelor, circuitul de muzică color de tip „do-it-yourself” prezentat în figura din partea de sus a articolului are o separare a frecvenței semnalelor de frecvență audio reproduse de un receptor radio în trei canale. Primul canal al circuitului muzical color cu propriile mâini evidențiază frecvențele inferioare - acestea corespund culorii roșii a strălucirii, al doilea canal - cele din mijloc (galben), al treilea - cele superioare (verde). În acest scop, set-top box-ul folosește filtre adecvate. Deci, în canalul de joasă frecvență există un filtru R5C3, care atenuează frecvențele medii și înalte. Semnalul de joasă frecvență care trece prin acesta este detectat de dioda VD3. Tensiunea negativă care apare la baza tranzistorului VT3 deschide acest tranzistor, iar LED-ul HL3, inclus în circuitul său colector, se aprinde. Cu cât amplitudinea semnalului este mai mare, cu atât tranzistorul se deschide mai puternic, cu atât luminile LED-uri sunt mai puternice. Pentru a limita curentul maxim prin LED, rezistența R9 este conectată în serie cu acesta. Dacă această rezistență lipsește, LED-ul se poate defecta.

Semnalul de intrare la filtru provine de la rezistența de tăiere R3, care este conectată la bornele capului dinamic al receptorului radio. Un rezistor trimmer este folosit pentru a seta luminozitatea dorită a LED-ului la un volum dat de sunet.

În canalul de frecvență medie există un filtru R4C2, care pentru frecvențele mai înalte reprezintă o rezistență semnificativ mai mare decât pentru cele medii. Circuitul colector al tranzistorului VT2 include un LED galben HL2. Semnalul către filtru vine de la rezistența trimmer-ului R2.

Canalul de înaltă frecvență este format dintr-un rezistor de acord R1, un filtru C1R6, care atenuează semnalele de frecvențe medii și joase și un tranzistor VT1. Sarcina canalului este un LED verde HL1 cu o rezistență de limitare R7 conectată în serie.

Circuitul de semnal color DIY este alimentat de la aceeași sursă ca și receptorul. Alimentarea este furnizată de comutatorul SA1. Având în vedere că atunci când toate LED-urile sunt aprinse simultan, curentul consumat de set-top box poate ajunge la 50...60 mA, nu trebuie să porniți set-top box-ul mult timp când receptorul funcționează pe celule galvanice. sau baterii.

Ei au creat o schemă muzicală color cu propriile mâini la un volum mediu de sunet în timpul interpretării lucrărilor muzicale. Glisoarele rezistențelor de reglare sunt setate într-o astfel de poziție încât, în timp cu muzica, fiecare LED (sau lampă incandescentă) clipește suficient de puternic, dar curentul prin el nu depășește valoarea admisă (curentul este controlat cu un miliampermetru). conectat în serie cu LED-ul). Dacă luminozitatea strălucirii este insuficientă chiar și la cel mai mare volum al sunetului și cea mai înaltă poziție a glisorului rezistenței trimmerului din diagramă, fie ar trebui să înlocuiți tranzistorul cu altul cu un coeficient de transfer de curent mai mare, fie să selectați un rezistor în LED. circuit cu rezistență mai mică.

Un set-top box similar poate fi asamblat și folosind o versiune ușor diferită, cu o rezistență variabilă care vă permite să setați luminozitatea dorită a blițurilor LED (sau a lămpilor incandescente) în funcție de volumul sunetului receptorului.

Schemă muzicală de culori DIY, versiune modernizată

Semnalul de la capul dinamic merge acum la transformatorul de creștere T1, la înfășurarea secundară a căreia este conectat un rezistor variabil R1. De la motorul cu rezistență, semnalul este furnizat la trei filtre, iar de la acestea la tranzistoare, în circuitele colectoare ale căror LED-uri cu rezistențe de limitare sunt instalate corespunzător (pe baza culorii strălucirii).


Ca și în cazul precedent, puteți instala lămpi cu incandescență în loc de LED-uri, dar de data aceasta nu va trebui să înlocuiți tranzistoarele - tranzistoarele utilizate permit un curent de colector de până la 300 mA.

Transformatorul T1 este ieșirea de la orice receptor radio cu tranzistor de dimensiuni mici. Înfășurarea I are rezistență scăzută (este concepută pentru a conecta un cap dinamic), înfășurarea II este de înaltă rezistență (se folosesc ambele jumătăți ale înfășurării).

Set-top box-ul nu necesită configurare. Dar dacă luminozitatea LED-urilor este insuficientă chiar și la cel mai mare volum și tensiunea maximă eliminată de la motorul cu rezistență variabilă (când motorul este în poziția superioară în circuit), ar trebui să reduceți rezistența rezistențelor de limitare din colector circuitul tranzistorilor sau înlocuiți tranzistoarele cu altele cu un curent cu coeficient de transmisie mai mare

Consolele anterioare pot fi considerate un fel de jucării care vă permit să vă familiarizați cu principiul de funcționare a unui dispozitiv de culoare și muzică. Set-top box-ul propus este un design mai serios, capabil să controleze iluminarea multicoloră pe un ecran mic.

Semnalul către intrarea set-top box-ului (conector XS1) vine în continuare de la bornele capului dinamic al amplificatorului audio al unui receptor radio sau alt dispozitiv radio (casetofon sau televizor, player electric sau difuzor cu trei programe). ). Rezistorul variabil R1 stabilește luminozitatea generală a ecranului, în special de-a lungul canalului de înaltă frecvență asamblat pe tranzistorul VT1. Luminozitatea lămpilor altor canale poate fi setată cu „propriile tale” rezistențe variabile - R2 și R3.

Filtrele care izolează semnalele de o anumită frecvență sunt realizate, ca și în cazurile anterioare, din lanțuri de rezistențe și condensatoare. Frecvența de încrucișare și lățimea de bandă a unui anumit filtru depind de evaluările acestor părți. Astfel, în canalul de înaltă frecvență, parametrii indicați sunt afectați de valorile condensatorului C1 și ale rezistenței R5, în canalul de frecvență medie - de condensatoarele C2, C 4 și rezistența R2, în canalul de joasă frecvență - prin condensatoarele SZ, C5 și rezistența R3.

Semnalele izolate de filtre sunt trimise la amplificatoare asamblate pe tranzistoare puternice (VT1 - VT3). În circuitul colector al fiecărui tranzistor există o sarcină de două lămpi cu incandescență conectate în paralel. Mai mult, fiecare pereche de lămpi este vopsită într-o anumită culoare: EL1 și EL2 - albastru (albastrul este posibil), EL3 și EL4 - verde, EL5 și EL6 - roșu.

Set-top box-ul este alimentat de un simplu redresor cu jumătate de undă folosind dioda VD1. Tensiunea redresată este netezită de un condensator de oxid de capacitate relativ mare C6. Deși pulsațiile tensiunii redresate rămân considerabile, mai ales la luminozitatea maximă a lămpilor, acestea nu afectează funcționarea set-top box-ului.

Set-top box-ul poate folosi tranzistori din seria P213 - P216 cu cel mai mare coeficient de transfer de curent posibil. Rezistoare fixe - MLT-0,25 (de asemenea, MLT-0,125 sunt potrivite), rezistențe variabile - orice tip (de exemplu, SP-I, SPO), condensatoare - K50-6. În loc de D226B, puteți folosi o altă diodă din această serie. Transformator de putere - gata făcut sau de casă, cu o putere de cel puțin 10 W și cu o tensiune pe înfășurarea II de 6...7 V (de exemplu, înfășurarea cu filament a oricărui transformator de putere pentru un radio cu tub de rețea) . Lămpi cu incandescență - MH 6,3-0,28 sau MH 6,3-0,3 (pentru tensiune 6,3 V și curent 0,28 și respectiv 0,3 A).

Unele dintre aceste piese sunt montate pe o placă care, împreună cu transformatorul de putere, este fixată în interiorul carcasei. Pe peretele frontal al carcasei sunt atașate rezistențe variabile și un comutator de alimentare. Atașați tranzistoarele la placă cu suporturi (sunt atașate la tranzistori - nu uitați de acest lucru atunci când cumpărați tranzistori). Puteți tăia găuri în placă pentru capacele tranzistorului, deși acest lucru nu este necesar.

Ecranul cu lămpi poate fi amplasat pe capacul carcasei. Designul ecranului este arbitrar. Principalul lucru este că lămpile sunt plasate uniform pe suprafața ecranului (desigur, la o anumită distanță de acesta) și că ecranul însuși absoarbe bine lumina.

O placă de sticlă organică cu o suprafață mată este de obicei folosită ca ecran. Dacă o astfel de sticlă nu este disponibilă, sticla organică transparentă obișnuită va fi potrivită, dar una dintre laturile plăcii va trebui tratată cu șmirghel cu granulație fină până se obține o suprafață mată.

Pentru a obține o luminozitate mai mare a iluminării ecranului, lămpile ar trebui să fie amplasate într-o cutie mică, iar ecranul ar trebui să fie întărit în loc de peretele frontal al cutiei. În plus, este indicat să înșurubați lămpile în reflectoare tăiate din tablă dintr-o cutie de tablă. Această opțiune este, de asemenea, posibilă - toate lămpile sunt înșurubate în găuri găurite într-o placă de tablă comună instalată la o anumită distanță de ecran.

Dacă aveți un abajur de lampă de masă din sticlă organică granulată, montați părțile consolei în ea și așezați lămpile pe două discuri suport metalice montate pe un suport vertical la o oarecare distanță unul de celălalt. Lămpile unui suport trebuie să fie orientate către cilindri spre lămpile celuilalt. În plus, pe fiecare suport este instalată câte o lampă pentru fiecare canal. Când consola rulează, pe un astfel de ecran vor apărea modele fanteziste, schimbându-și nuanțele în timp cu muzica.

Înainte de a configura set-top box-ul, conectați conectorul său de intrare la bornele unui cap dinamic, de exemplu, un magnetofon. Apoi porniți decoderul și măsurați tensiunea la bornele condensatorului C6 - ar trebui să fie de cel puțin 7 V.

Următoarea etapă este selectarea modului de funcționare al tranzistorilor. Faptul este că sensibilitatea set-top box-ului este scăzută și, pentru a o opera din semnalul preluat de la capul dinamic, trebuie să setați tensiunea de polarizare optimă la baza fiecărui tranzistor. Ar trebui să fie astfel încât lămpile să fie pe punctul de a se aprinde, dar filamentul lor nu strălucește în absența unui semnal.

Ei încep să selecteze un mod dintr-unul dintre canale, să zicem, frecvențe mai mari, realizate pe tranzistorul VT1. În loc de rezistența R4, acestea includ un lanț de rezistențe variabile conectate în serie cu o rezistență de 2,2 kOhm și o rezistență constantă de aproximativ 1 kOhm. Prin deplasarea cursorului cu rezistență variabilă, lămpile ELI, EL2 încep să strălucească și apoi mișcă glisorul ușor în direcția opusă până când strălucirea se oprește. Rezistența totală rezultată a lanțului este măsurată și un rezistor R4 cu această rezistență (sau eventual aproape) este lipit în atașament.

Dacă lămpile nu luminează chiar și atunci când rezistența rezistorului variabil este îndepărtată (adică, atunci când un rezistor de 1 kOhm este conectat între colector și bază), ar trebui să înlocuiți tranzistorul cu altul de același tip, dar cu o rezistență mai mare. coeficientul de transfer de curent. Modul de funcționare al tranzistoarelor rămase este selectat în același mod.

Apoi, porniți magnetofonul și setați volumul nominal al sunetului și creșterea maximă la frecvențe mai înalte. Prin deplasarea cursorului rezistorului variabil R1, lămpile EL1 și EL2 luminează. Motoarele celorlalte rezistențe ar trebui să fie în poziția inferioară conform diagramei. Dacă lămpile nu se aprind, aceasta indică faptul că amplitudinea semnalului de intrare este insuficientă. Următoarele pot fi recomandate. Conectați un rezistor variabil suplimentar cu o rezistență de 30...50 Ohmi în serie cu capul dinamic, lăsând mufele de intrare ale set-top box-ului conectate la înfășurarea secundară a transformatorului de ieșire al casetofonului. În timp ce reduceți volumul sunetului capului dinamic cu un rezistor suplimentar, creșteți simultan câștigul magnetofonului până când lămpile EL1 și EL2 încep să clipească în timp cu muzica. După aceasta, utilizați butoanele rezistențelor variabile R2 și R3 pentru a seta strălucirea dorită a lămpilor verzi și, respectiv, roșii.

Când set-top box-ul este pornit, volumul sunetului casetofonului este reglat cu un rezistor suplimentar; când set-top box-ul este oprit, este recomandabil să aduceți rezistența acestui rezistor la zero (în caz contrar, sunetul va fi distorsionat), iar volumul, ca și înainte, este setat cu controlul magnetofonului.

Mulți dintre voi, după ce au realizat o simplă consolă muzicală color, vor dori să realizeze un design care să aibă o luminozitate mai mare a lămpilor, suficientă pentru a ilumina un ecran de dimensiuni impresionante. Sarcina este fezabilă dacă utilizați lămpi auto (tensiune 12 V) cu o putere de 4...6 W. Un atașament funcționează cu astfel de lămpi, a căror diagramă este prezentată în figura de mai jos.

Semnalul de intrare preluat de la bornele capului dinamic al dispozitivului radio este furnizat transformatorului de potrivire T2, a cărui înfășurare secundară este conectată prin condensatorul C1 la regulatorul de sensibilitate - rezistor variabil R1. , Condensatorul C1 în acest caz limitează domeniul celor inferioare; frecvențele set-top box-ului astfel încât să nu primească, de exemplu, un semnal de fundal AC (50 Hz).

De la motorul regulatorului de sensibilitate, semnalul trece mai departe prin condensatorul C2 la tranzistorul compozit VT1VT2. De la sarcina acestui tranzistor (rezistor R3), semnalul este furnizat la trei filtre care „distribuie” semnalul între canale. Semnalele de înaltă frecvență trec prin condensatorul C4, semnalele de frecvență medie trec prin filtrul C5R6C6R7, iar semnalele de joasă frecvență trec prin filtrul C7R9C8R10. La ieșirea fiecărui filtru există un rezistor variabil care vă permite să setați câștigul dorit al unui canal dat (R4 - pentru frecvențe mai mari, R7 - pentru frecvențe medii, R10 - pentru frecvențe inferioare). Acesta este urmat de un amplificator în două trepte cu un tranzistor de ieșire puternic încărcat pe două lămpi conectate în serie - acestea sunt colorate pentru fiecare canal într-o culoare diferită: EL1 și EL2 - albastru, EL3 și EL4 - verde, EL5 și EL6 - roșu .


În plus, set-top box-ul are încă un canal, asamblat pe tranzistoarele VT6, VTIO și încărcat pe lămpile EL7 și EL8. Acesta este așa-numitul canal de fundal. Este necesar ca în absența unui semnal de frecvență audio la intrarea set-top box-ului, ecranul să fie ușor iluminat cu lumină neutră, în acest caz violet.

Nu există celule de filtrare în canalul de fundal, dar există un control al câștigului - rezistență variabilă R12. Acestea stabilesc luminozitatea iluminării ecranului. Prin rezistorul R13, canalul de fundal este conectat la tranzistorul de ieșire al canalului de frecvență medie. De regulă, acest canal funcționează mai mult decât altele. În timp ce canalul funcționează, tranzistorul VT8 este deschis, iar rezistența R13 este conectată la firul comun. Practic nu există o tensiune de polarizare la baza tranzistorului VT6. Acest tranzistor, precum și VT10, sunt închise, lămpile EL7 și EL8 sunt stinse.

De îndată ce semnalul de frecvență audio de la intrarea set-top boxului scade sau dispare complet, tranzistorul VT8 se închide, tensiunea la colectorul său crește, rezultând o tensiune de polarizare la baza tranzistorului VT6. Tranzistoarele VT6 și VT10 se deschid, iar lămpile EL7, EL8 se aprind. Gradul de deschidere al tranzistorilor canalului de fundal, ceea ce înseamnă luminozitatea lămpilor sale, depinde de tensiunea de polarizare bazată pe tranzistorul VT6. Și, la rândul său, poate fi setat cu un rezistor variabil R12.

Pentru alimentarea set-top box-ului, se folosește un redresor cu jumătate de undă bazat pe dioda VD1. Deoarece ondularea tensiunii de ieșire este semnificativă, condensatorul de filtru SZ este luat cu o capacitate relativ mare.

Tranzistoarele VT1 - VT6 pot fi din structurile MP25, MP26 sau alte serii, p-n-p, proiectate pentru o tensiune admisibilă între colector și emițător de cel puțin 30 V și având cel mai mare coeficient de transfer de curent posibil (dar nu mai puțin de 30). Cu același coeficient de transmisie, ar trebui să fie utilizați tranzistori puternici VT7 - VT10 - pot fi din seria P213 - P216. Un transformator de ieșire de la un radio cu tranzistor portabil, cum ar fi un Mountaineer, este potrivit ca potrivire (T2). Înfășurarea sa primară (de înaltă rezistență, cu filet central) este utilizată ca înfășurare II, iar înfășurarea secundară (de rezistență scăzută) este utilizată ca înfășurare I. Un alt transformator de ieșire cu un raport de transmisie (raport de transformare) de 1:7.. .1:10 este de asemenea potrivit.

Transformator de putere T1 - gata făcut sau de casă, cu o putere de cel puțin 50 W și cu o tensiune pe înfășurarea II de 20...24 V la un curent de până la 2 A. Nu este dificil de adaptat un transformator de rețea de la un radio cu tub pentru set-top box. Este dezasamblat și toate înfășurările, cu excepția înfășurării rețelei, sunt îndepărtate. Când înfășurați înfășurarea cu filament a lămpilor (tensiunea alternativă este de 6,3 V), numărați numărul de spire. Apoi înfășurarea II este înfășurată peste înfășurarea rețelei cu fir PEV-1 1.2, care ar trebui să conțină aproximativ de patru ori mai multe spire în comparație cu cea incandescentă.

Dacă nu există un condensator SZ cu parametrii specificați, puteți utiliza un condensator cu o capacitate de aproximativ 500 μF, dar asamblați redresorul folosind un circuit de punte (în acest caz, vor fi necesare patru diode).

Diodă (sau diode) - orice alta decât cea indicată în diagramă, proiectată pentru un curent redresat de cel puțin 3 A.

Tranzistoarele puternice nu trebuie neapărat atașate la placă cu suporturi metalice; este suficient să le lipiți capacele de placă. Transformatorul de putere, dioda redresoare și condensatorul de netezire sunt montate fie pe partea inferioară a carcasei, fie pe o bandă mică separată. Pe panoul frontal al carcasei sunt instalate rezistențe variabile și un comutator de alimentare, iar conectorul de intrare și suportul pentru siguranță cu siguranță sunt instalate pe peretele din spate.

Dacă lămpile de iluminat vor fi plasate într-o carcasă separată, trebuie să le conectați la partea electronică a set-top box-ului folosind un conector cu cinci pini. Adevărat, set-top box-ul poate arăta impresionant chiar dacă elementele sale sunt plasate într-o carcasă comună. Apoi, un ecran (de exemplu, din sticlă organică cu o suprafață mată) este instalat într-un decupaj pe peretele frontal al carcasei, iar în spatele ecranului din interiorul carcasei sunt fixate lămpile auto menționate mai sus, ai căror cilindri sunt prevopsit în culoarea corespunzătoare. Este indicat să plasați reflectoare din folie sau tablă dintr-o cutie de conserve în spatele lămpilor - atunci luminozitatea va crește.

Acum despre verificarea și configurarea consolei. Ar trebui să înceapă prin măsurarea tensiunii redresate la bornele condensatorului SZ - ar trebui să fie de aproximativ 26 V și să scadă ușor la sarcină maximă, când toate lămpile sunt aprinse (desigur, în timp ce set-top box-ul funcționează).

Următoarea etapă este setarea modului optim de funcționare al transformatoarelor de ieșire, care determină luminozitatea maximă a lămpilor. Încep, să zicem, cu canalul de frecvențe mai înalte. Borna de bază a tranzistorului VT7 este deconectată de la borna emițătorului tranzistorului VT3 și conectată la firul de putere negativ printr-un lanț al unui rezistor constant conectat în serie cu o rezistență de 1 kOhm și un rezistor variabil cu o rezistență de 3,3 kOhm. Lipiți lanțul cu consola oprită. În primul rând, cursorul cu rezistență variabilă este setat în poziția corespunzătoare rezistenței maxime, apoi este mișcat fără probleme, obținând strălucirea normală a lămpilor EL1 și EL2. În același timp, monitorizează temperatura corpului tranzistorului - nu ar trebui să se supraîncălzească, altfel va trebui fie să reduceți luminozitatea lămpilor, fie să instalați tranzistorul pe un radiator mic - o placă metalică de 2...3 mm grosime. . După măsurarea rezistenței totale a lanțului rezultat în urma selecției, rezistența R5 cu aceeași rezistență sau posibil similară este lipită în atașament și conexiunea dintre baza tranzistorului VT7 și emițătorul VT3 este restabilită. Este posibil ca rezistența R5 să nu fie necesară schimbarea - rezistența sa va fi apropiată de rezistența circuitului rezultată.

Rezistoarele R8 și R11 sunt selectate în același mod.

După aceasta, se verifică funcționarea canalului de fundal. Când deplasați cursorul rezistenței R12 în sus în circuit, lămpile EL7 și EL8 ar trebui să se aprindă. Dacă funcționează cu sub sau peste căldură, va trebui să selectați rezistența R13.

În continuare, un semnal de frecvență audio cu o amplitudine de aproximativ 300...500 mV este furnizat la intrarea set-top box-ului de la capul dinamic al magnetofonului, iar glisorul cu rezistență variabilă R1 este setat în poziția de sus conform la circuit. Asigurați-vă că luminozitatea lămpilor EL3, EL4 și EL7, EL8 se modifică. Mai mult, pe măsură ce luminozitatea primei crește, cea din urmă ar trebui să se stingă și invers.

În timpul funcționării set-top box-ului, rezistențele variabile R4, R7, RIO, R12 reglează luminozitatea blițurilor lămpilor de culoarea corespunzătoare și R1 - luminozitatea generală a ecranului.

Circuit de muzică color color, folosind tiristoare

O creștere a numărului de lămpi cu incandescență sau utilizarea lămpilor de mare putere necesită utilizarea tranzistorilor în treptele de ieșire ale set-top box-ului, proiectate pentru o putere admisibilă de câteva zeci și chiar sute de wați. Astfel de tranzistori nu sunt vânduți pe scară largă, așa că SCR-urile vin în ajutor. Este suficient să folosiți câte un tiristor în fiecare canal - va asigura funcționarea unei lămpi (sau lămpi) incandescente cu o putere de la sute la mii de wați! Sarcinile de putere redusă sunt complet sigure pentru tiristor, iar pentru a controla sarcinile puternice, acesta este montat pe un radiator, ceea ce permite eliminarea căldurii în exces din corpul tiristorului.


Diagrama uneia dintre decodificatoarele simple care utilizează tiristoare este prezentată în Fig. DE. Acesta păstrează principiul divizării în frecvență a semnalului de frecvență audio care vine (de exemplu, de la capul dinamic al unui dispozitiv de reproducere a sunetului) la conectorul de intrare XS1. La acesta este conectată înfășurarea primară a transformatorului de izolare (și în același timp de creștere) T1.

Lanțurile de regulatoare de câștig de canal, constând din variabile conectate în serie și rezistențe fixe, sunt conectate la înfășurarea secundară a transformatorului. De la motorul cu rezistență variabilă, semnalul merge la filtrul său. Deci, un filtru trece-jos format dintr-un condensator C1 și un inductor L1 este conectat la rezistorul R1. Izolează semnalele cu frecvențe sub 150 Hz. Un filtru trece-bandă L2C2C3 este conectat la motorul rezistenței R3, care transmite semnale cu o frecvență de 100...3000 Hz. Un simplu filtru trece-înalt este conectat la motorul rezistenței R5 - condensatorul C4, care transmite semnale cu frecvențe peste 2000 Hz.

La ieșirea fiecărui filtru există un transformator de potrivire, a cărui înfășurare secundară (boost) este conectată la electrodul de control al tiristorului. Dar înfășurarea este conectată printr-o diodă care trece curent de o singură polaritate. Acest lucru se face pentru a proteja electrodul de control de tensiune inversă, la care nu orice tri-nistor o poate rezista.

De îndată ce apare un semnal, de exemplu, la ieșirea filtrului trece-jos, acesta este amplificat de transformatorul T2 și furnizat electrodului de control al SCR VS1. Tiristorul se deschide și lampa EL1 din circuitul său anodic se aprinde. Când redați frecvențe medii, lampa EL2 clipește, iar frecvențele înalte - lampa EL3.

Utilizarea transformatoarelor de izolare la intrarea și la ieșirea filtrelor decuplează în mod fiabil dispozitivul de reproducere a sunetului de sursa de alimentare. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri de precauție atunci când lucrați cu acest accesoriu, în special în timpul instalării.

Părțile de înfășurare (transformatoare și inductori - șocuri) pot fi fie gata făcute, fie făcute în casă. Transformer T1 este un transformator de ieșire de frecvență audio cu un raport de transformare de 1:5 - 1:7 de la un amplificator cu o putere de ieșire de cel puțin 0,5 W. Un transformator de casă poate fi realizat pe un miez magnetic cu o secțiune transversală de 3...4 cm.Înfășurarea I conține 60...80 de spire de sârmă PEV-1 0,5...0,7, înfășurare II - 300... 400 de spire ale aceluiași fir.

Transformatoare T2 - T4 - potrivire sau ieșire de la amplificatoare audio, cu un raport de transformare de aproximativ 1:10. Dacă este fabricat independent, fiecare transformator va necesita un miez magnetic cu o secțiune transversală de 1...3 cm 2. Înfășurarea I se realizează cu fir PEV-1 0,3...0,5 (să zicem, 100 de spire), înfășurarea II - cu sârmă PEV-1 0,1...0,3 (900...1000 de spire).

Inductoarele (chokes) LI, L2 pot fi de asemenea gata realizate, cu inductanța indicată pe diagramă. În aceste scopuri, de exemplu, înfășurările primare sau secundare ale transformatoarelor de potrivire, de ieșire sau de rețea sunt potrivite. Desigur, puteți selecta numai înfășurarea potrivită folosind un dispozitiv de măsurare. Dar, în principiu, puteți face fără ea dacă instalați transformatoare existente în dispozitiv unul câte unul și verificați caracteristica amplitudine-frecvență a filtrului rezultat folosind un generator de frecvență audio și un voltmetru AC (semnalul de la generator este transmis la conectorul de intrare, iar voltmetrul este conectat la transformatorul de potrivire al înfășurării primare sau secundare).

Dacă aveți hardware pentru transformator, puteți face singur bobinele. Pentru a face acest lucru, utilizați atât de multe plăci transformatoare încât miezul magnetic să aibă o secțiune transversală de 1...2 cm 2. Aproximativ 1200 de spire de fir PEV-1 0,2...0,3 sunt înfășurate pe circuitul magnetic pentru a obține o inductanță de 0,6 Hn, sau 900 de spire ale aceluiași fir pentru a obține o inductanță de 0,4 Hn. Plăcile trebuie asamblate folosind metoda „end-to-end”, punând o fâșie de hârtie sau carton de 0,5 mm grosime între plăcile în formă de W și jumperi pentru a obține un spațiu magnetic. Apropo, prin schimbarea acestui decalaj, adică prin modificarea grosimii garniturii, puteți modifica inductanța bobinei în limite mici. Această proprietate poate fi utilizată pentru a selecta mai precis inductanța bobinelor.

Rezistoare variabile - orice tip, cu o rezistență de 100 - 470 Ohmi, constantă - MLT-0,25 (rezistența lor ar trebui să fie de aproximativ 5 ori mai mică decât cele variabile). Condensatoare - MBM sau altele (SZ și C4, de exemplu, pot fi formate din mai multe conectate în paralel). Diode - orice altele, cu excepția celor indicate în diagramă, proiectate pentru un curent redresat de cel puțin 100 mA și o tensiune inversă mai mare de 300 V. SCR-uri - KU201K, KU201L, KU202K - KU202N.

Părțile set-top box-ului, pe lângă rezistențele variabile, un comutator, o siguranță și conectori, sunt plasate pe o placă, ale cărei dimensiuni depind de dimensiunile transformatoarelor și inductoarelor utilizate. Dispunerea relativă a pieselor nu afectează funcționarea consolei, așa că puteți dezvolta singur instalația. Placa este instalată în interiorul unei carcase, pe panoul frontal al căruia există rezistențe variabile și un întrerupător de alimentare, iar pe peretele din spate există un suport de siguranță cu o siguranță și conectori.

Set-top box-ul nu trebuie configurat. Activarea fiabilă a tiristoarelor depinde de amplitudinea semnalului de intrare și de poziția glisoarelor de rezistență variabilă - acestea stabilesc luminozitatea lămpilor ecranului. Apropo, lămpile (sau seturile de lămpi conectate în paralel sau în serie) din fiecare canal trebuie să aibă o putere de până la 100 W. Dacă trebuie să conectați lămpi mai puternice, trebuie să atașați fiecare tri-nistor la un radiator cu o suprafață de cel puțin 100 cm2. Vă rugăm să rețineți că, cu cât puterea de încărcare este mai mare, cu atât suprafața radiatorului este mai mare.

Acest design poate fi considerat mai avansat (dar și mai complex) în comparație cu cel precedent. Pentru că nu conține trei, ci patru canale de culoare și iluminatoare puternice sunt instalate în fiecare canal. În plus, în locul filtrelor pasive se folosesc filtre active, care au o selectivitate mai mare și capacitatea de a modifica lățimea de bandă (și acest lucru este necesar pentru o separare mai clară a semnalelor după frecvență).

Semnalul de intrare furnizat conectorului XS1 (ca și în cazurile anterioare, acesta poate fi îndepărtat de la bornele capului dinamic al dispozitivului de reproducere a sunetului) este furnizat la înfășurarea primară a transformatorului de potrivire (și, în același timp, izolator) T1 printr-un rezistor variabil R1 - reglează sensibilitatea set-top box-ului. Transformatorul are patru înfășurări secundare, semnalul de la fiecare dintre ele merge pe propriul canal. Desigur, ar fi tentant să te descurci cu o singură înfășurare, ca în set-top box-ul precedent, dar asta ar înrăutăți izolarea dintre canale.

Circuitele canalelor sunt identice, așa că să luăm în considerare funcționarea uneia dintre ele, să zicem, frecvențe joase, realizate pe tranzistoarele VT1, VT2 și SCR VS1. Semnalul vine pe acest canal de la înfășurarea II a transformatorului. Un rezistor de reglare R2 este conectat paralel la bornele de înfășurare, care stabilește câștigul canalului. Aceasta este urmată de potrivirea rezistenței R3 și a unui filtru activ trece-jos realizat pe tranzistorul VT1.

Este ușor de observat că cascada de pe acest tranzistor este un amplificator obișnuit cu feedback pozitiv, a cărui adâncime poate fi ajustată folosind rezistența de tăiere R7. Motorul rezistor poate fi setat într-o poziție în care cascada este pe punctul de a excita - în acest caz, se va obține cea mai mică lățime de bandă. Acest lucru se întâmplă când motorul este în poziția superioară conform diagramei. Dacă glisorul este mutat în jos pe circuit, lățimea de bandă a filtrului se extinde. Frecvența filtrului depinde de capacitatea condensatoarelor SZ - C5. În general, filtrul activ al acestui canal selectează semnale cu o frecvență de la 100 la 500 Hz.

De la ieșirea filtrului, semnalul este furnizat prin dioda VD3 și rezistorul R8 la baza tranzistorului de ieșire VT2, al cărui circuit emițător include electrodul de control al tiristorului VS1. Tiristorul se deschide și lampa roșie (sau grupul de lămpi) EL1 clipește. Dioda VD3 trece curentul numai în timpul semiciclurilor pozitive ale semnalului, prevenind astfel apariția tensiunii inverse pe electrodul de control al tiristorului. Rezistorul R8 limitează curentul joncțiunii emițătorului tranzistorului, iar R9 limitează curentul prin joncțiunea de control a trinistorului.

Al doilea canal, realizat pe tranzistoarele VT3, VT4 și SCR VS2, răspunde la semnale în intervalul de frecvență 500... 1000 Hz și controlează lampa galbenă EL2. Al treilea canal (pe tranzistoarele VT5, VT6 și SCR VS3) are o lățime de bandă de 1000...3500 Hz și controlează lampa verde EL3. Ultimul, al patrulea canal (pe tranzistoarele VT7, VT8 și SCR VS4) transmite semnale cu o frecvență de peste 3500 Hz (până la 20.000 Hz) și controlează lampa EL4 albastră (sau albastră). Pentru a obține rezultatele indicate, în fiecare canal sunt utilizați condensatori cu capacități diferite (dar pentru un canal dat aceeași).

Cascadele de tranzistori sunt alimentate de o tensiune constantă obținută din rețea folosind un redresor cu jumătate de undă pe dioda VD1 și un stabilizator parametric de tensiune pe dioda zener VD2 și rezistența de balast R34. Ondulările de tensiune redresate sunt atenuate de condensatoarele C1 și C2. Circuitele anodice ale tiristoarelor sunt alimentate de la tensiunea rețelei.

Tranzistoarele din acest set-top box pot fi oricare din seria KT315 (cu excepția KT315E), dar cu cel mai mare coeficient de transfer de curent posibil. SCR-urile sunt aceleași ca în designul anterior. Diodă VD1 - orice alta, proiectată pentru o tensiune inversă de cel puțin 300 V și un curent redresat de până la 100 mA; VD3 - VD6 - oricare dintre seria D226.

Dioda zener D815Zh poate fi înlocuită cu două diode zener D815G conectate în serie (acest lucru va crește ușor tensiunea constantă la bornele condensatorului C2) sau trei KS156A.

Condensator de oxid C1 - CE sau altul, pentru o tensiune nominală de cel puțin 350 V; C2 - K50-6; condensatoarele rămase sunt BMT, MBM sau similare. Rezistor variabil - SP-1, rezistențe de reglare - SPZ-16, constant R34 - PEV-10 vitrificat (putere 10 W), alte rezistențe - MLT-0,25.

Transformatorul de potrivire este realizat pe un miez magnetic Ш20Х20, dar un altul cu aproape orice secțiune transversală va face - este important ca toate înfășurările să fie plasate pe el. Înfășurarea I (este înfășurată prima) conține 50 de spire de sârmă PEV-1 0,25...0,4. Mai multe straturi de pânză lăcuită sau altă izolație bună sunt așezate deasupra acestuia, iar înfășurările rămase sunt înfășurate - 2000 de spire de sârmă PEV-1 0,08. Puteți înfășura toate înfășurările secundare în același timp - în patru fire.

Toate părțile set-top box-ului, cu excepția rezistenței variabile, a comutatorului de alimentare, a siguranței și a conectorilor, sunt montate pe o placă (Fig. 112) realizată din material izolator. Condensatorul C1 (dacă este de tip FE cu piuliță) și SCR-urile sunt fixate în găurile de pe placă. De asemenea, puteți monta dioda Zener D815Zh-

Pentru consolă, puteți face o carcasă mică sub formă de cutie. Placa este întărită în interior, conectorii XS2 - XS5 (prize obișnuite) sunt plasați pe capacul superior, un rezistor variabil și comutatorul de alimentare Q1 sunt plasate pe peretele frontal, conectorul XS1 (de exemplu, SG-3) și un suport pentru siguranțe. cu o siguranță sunt așezate pe peretele din spate.

Ecranul poate fi de orice design, la distanță sau combinat cu corpul consolei. Set-top box-ul funcționează nu mai puțin eficient... fără ecran. În acest caz, prizele de ieșire includ iluminatoare sub formă de felinare cu reflectoare și filtre de lumină corespunzătoare. Lanternele pot fi, de exemplu, lanterne cu lumină roșie utilizate în fotografie. În loc de sticlă roșie, filtrul de lumină necesar este introdus în fiecare astfel de lanternă, lampa de rețea este înlocuită cu una mai puternică, iar peretele din spate al felinarului este acoperit cu folie din interior. Lampioanele sunt montate pe un suport comun și îndreptate spre tavan - va servi drept ecran.

Deoarece piesele set-top box-ului se află sub tensiune de rețea, trebuie să fiți atenți la configurare. Conectați instrumentele de măsurare la set-top box în prealabil, înainte de a-l conecta la rețea, și lipiți piesele și conductorii numai când ștecherul XP1 este scos din priză.

Imediat după pornirea decodificatorului, trebuie să măsurați tensiunea la bornele condensatorului C2 sau ale diodei Zener VD2 - ar trebui să fie de aproximativ 18 V (această tensiune depinde de tensiunea diodei Zener utilizate). Dacă tensiunea este mai mică, măsurați tensiunea DC la condensatorul C1 (aproximativ 300 V), apoi verificați rezistența rezistorului R34.

Apoi aplicați un semnal de la un generator de frecvență audio cu o amplitudine de aproximativ 100 mV la intrarea set-top box-ului, setați glisoarele rezistenței trimmerului în aproximativ poziția de mijloc și cursorul rezistenței variabile în poziția cea mai sus. După ce a setat frecvența de aproximativ 300 Hz pe generatorul AF, mutați ușor glisorul rezistenței variabile în poziția inferioară conform diagramei (reduceți rezistența acestuia). Dacă lampa EL1 începe să se aprindă în oricare dintre poziții (în timpul instalării, puteți aprinde o masă sau altă lampă în soclul XS2, ca și în alte prize), trebuie să încercați să reglați frecvența generatorului în intervalul 100. ..500 Hz și găsiți filtrul trece-jos de frecvență de rezonanță. Când se apropie de frecvența de rezonanță, luminozitatea lămpii va crește, astfel încât amplitudinea semnalului la intrarea filtrului poate fi redusă cu un rezistor variabil R1.

După ce ați găsit frecvența de rezonanță, trebuie să setați un rezistor variabil la aproape cea mai mare luminozitate, adică unul la care lampa poate străluci și mai mult (dacă creșteți amplitudinea semnalului de intrare), apoi apare saturația. Acest moment este cel mai bine determinat de indicatorul unui voltmetru AC conectat în paralel cu lampa. Prin modificarea frecvenței generatorului (cu o amplitudine constantă a semnalului său de ieșire) în ambele direcții față de cea rezonantă, se determină momentele de scădere a luminozității lămpii (sau a tensiunii voltmetrului de control) cu aproximativ jumătate. Observați frecvențele rezultate și comparați-le cu cele de mai sus. Dacă diferă semnificativ, deplasați cursorul rezistenței de tuns în sus sau în jos în circuit. Când diferența de frecvență (adică, lățimea de bandă) trebuie mărită, glisorul este mutat în jos pe circuit și invers.

Alte canale sunt configurate în același mod, aplicând semnale ale frecvențelor corespunzătoare la intrarea set-top box-ului. După aceasta, verificați luminozitatea lămpilor (sau tensiunea acestora) la frecvențele de rezonanță ale filtrelor de canal activ și egalizați-le cu rezistențele ajustate R2, R10, R18, R26. Acum consola va fi configurată, iar glisoarele rezistenței trimmerului pot fi sigilate cu vopsea nitro. Sensibilitatea set-top box-ului și, prin urmare, luminozitatea lămpilor, în funcție de amplitudinea semnalului de intrare, este setată în timpul funcționării cu un rezistor variabil.

Încheind povestea despre consolele muzicale color, este necesar să se acorde atenție faptului că în toate cazurile a fost indicată o corespondență clară a culorii lămpilor cu frecvențele canalelor: frecvențe inferioare - roșu, frecvențe medii - galben sau verde , frecvențe mai înalte - albastru sau albastru. Dar, în practică, acest lucru nu este întotdeauna respectat. Când redați o melodie, imaginea „color” de pe ecran se dovedește mai bine cu corespondența specificată, iar când redați o altă melodie, este posibil să obțineți o expresivitate mai mare cu o combinație diferită de culori. Prin urmare, puteți experimenta singuri console, conectând lămpi la diferite canale. În acest scop, puteți instala un comutator în consolă pentru numărul corespunzător de poziții.

LITERATURĂ

    Andrianov I. I. Set-top boxes pentru radioreceptoare

    Borisov V., Partidul A. Fundamentele tehnologiei digitale. -

    Borisov V. G. Tânăr radioamator. - M.: Radio și comunicare, 1985.

Pentru a face muzică color folosind LED-uri cu propriile mâini, trebuie să aveți cel puțin o înțelegere de bază a electronicii, să știți să folosiți un fier de lipit și să înțelegeți corect desenele.

Principiul de funcționare

Acest dispozitiv se bazează pe o metodă de conversie privată a sunetului și transmiterea acestuia către anumite canale pentru a controla sursa de lumină. Ca urmare, se dovedește că, în funcție de parametrii muzicali, funcționarea circuitului îi va corespunde pe deplin. Pe aceste principii se bazează schema de colectare.

De obicei, trei sau mai multe culori diferite sunt folosite pentru a crea efecte de culoare. Cel mai des sunt folosite roșu, albastru și verde. Amestecând anumite combinații cu o durată clară, ele creează o adevărată vacanță.

Împărțirea frecvențelor în înaltă, medie și joasă are loc datorită filtrelor RC și LC, care sunt montate și configurate într-un sistem în care sunt utilizate LED-uri.

Filtrele sunt configurate în funcție de următorii parametri:

  • Pentru piesele cu frecvență joasă, se alocă până la 300 de herți și este adesea roșu;
  • Mid – 250 – 2500Hz, verde;
  • Orice lucru peste marcajul de 2000 de herți este convertit de filtre de înaltă frecvență și tocmai pe acest element va funcționa LED-ul cu nuanță albastră.

Pentru a obține o varietate de nuanțe de culoare în timpul funcționării, împărțirea în frecvențe trebuie efectuată cu o ușoară suprapunere. În schema luată în considerare, alegerea culorii nu este atât de importantă, deoarece, dacă doriți, puteți utiliza diferite LED-uri, puteți rearanja locația și experimenta; aici totul depinde de dorința maestrului. Un program de culoare neobișnuit cuplat cu fluctuații poate avea un impact semnificativ asupra rezultatului final. Pentru a face ajustări, există și indicatori precum frecvența sau numărul de canale.

Pe baza acestor informații, se poate înțelege că muzica color poate implica un număr semnificativ de nuanțe diferite, precum și programarea directă a fiecăreia.

Ce este necesar pentru a face muzică color

Pentru a crea o astfel de instalație, puteți utiliza numai rezistențe fixe, a căror putere este de 0,25-0,125. Pentru a afla valoarea rezistenței, priviți benzile situate pe bază.

Circuitul include și rezistențe R3 și R tăiate. Condiția principală este posibilitatea de a le instala pe placa pe care se face instalarea. Dacă vorbim despre condensatori, atunci când lucrăm, luăm produse a căror tensiune de funcționare este de cel puțin 16 volți (orice tip este potrivit). Dacă găsirea condensatoarelor C7 este problematică, atunci este permisă conectarea în paralel a unei perechi de capacități mai mici, atunci veți obține valorile necesare. Condensatorii C6, precum și C1, utilizați în varianta studiată trebuie porniți la 10 volți, iar restul la 25. În cazul în care părțile sovietice învechite trebuie înlocuite cu unele importate, este necesar să înțelegem că acestea toate sunt desemnate diferit. Prin urmare, aveți grijă în prealabil să determinați polaritatea elementelor care vor fi montate. În caz contrar, circuitul se poate defecta.

De asemenea, pentru a crea muzică color cu propriile mâini, veți avea nevoie de o punte de diode, al cărei curent de funcționare este de 200 miliamperi și tensiunea este de 50V. Într-o situație în care instalarea unei punți finite nu este posibilă, aceasta poate fi creată folosind diode redresoare. Pentru comoditate, acestea pot fi scoase de pe placă și montate separat, folosind un spațiu de lucru mai mic.

Pentru a crea un canal veți avea nevoie de 6 LED-uri de toate culorile. Dacă vorbim despre tranzistori, atunci VT2 și VT1 sunt destul de potrivite; aici indicele nu joacă un rol special.

Concurs de radioamatori pentru începători
„Designul meu de radio amator”

Design de competiție pentru un radioamator începător
„Muzică color LED cu cinci canale”

Bună ziua dragi prieteni și vizitatori ai site-ului!
Vă prezint atenției a treia lucrare de concurs (al doilea concurs al site-ului) a unui radioamator începător. Autorul designului: Morozas Igor Anatolievici:

Muzică color LED cu cinci canale

Salutare radioamatorilor!

La fel ca mulți începători, principala problemă a fost de unde să încep, care va fi primul meu produs. Am început cu ceea ce am vrut să cumpăr mai întâi o casă. Primul este muzica color, al doilea este un amplificator de căști de înaltă calitate. Am pornit de la prima. Muzica coloră folosind tiristoare pare a fi o opțiune îndrăzneață, așa că am decis să pun împreună muzică color pentru benzi LED RGB. Vă prezint primul meu loc de muncă.

Schema muzicală de culori a fost preluată de pe Internet. Muzica color este simplă, 5 canale (un canal este fundal alb). Puteți conecta o bandă LED la fiecare canal, dar pentru ca acesta să funcționeze la intrare aveți nevoie de un amplificator de semnal de putere redusă. Autorul sugerează utilizarea unui amplificator de la difuzoarele computerului. Am trecut dintr-un punct complicat, la asamblarea unui circuit amplificator conform fișei tehnice pe un microcircuit TDA2005 2x10 W. Această putere mi se pare suficientă, chiar și cu o rezervă. Redenez cu sârguință toate diagramele din programul sPLAN 7.0

Fig. 1 Circuit muzical color cu un amplificator de semnal de intrare.

În circuitul muzical color, toți condensatorii sunt electrolitici, cu o tensiune de 16-25v. Acolo unde este necesar să se respecte polaritatea, există semnul „+”; în alte cazuri, schimbarea polarității nu afectează clipirea LED-urilor. Cel puțin nu am observat. Tranzistoarele KT819 pot fi înlocuite cu KT815. Rezistoare cu o putere de 0,25 W.

În circuitul amplificator, microcircuitul trebuie plasat pe un radiator de cel puțin 100 cm2. Condensatoare electrolitice cu tensiune 16-25v. Condensatoare cu film C8, C9, C12, tensiune 63v. Rezistoarele R6, R7 cu o putere de 1 W, restul 0,25 W. Rezistor variabil R0 - dublu, cu o rezistență de 10-50 kohmi.

Am luat din fabrică o sursă de alimentare comutată cu o putere de 100W, 2x12v, 7A

Într-o zi liberă, așa cum era de așteptat, o excursie pe piața radio pentru a cumpăra piese de radio. Următoarea sarcină este să desenați o placă de circuit imprimat. Pentru asta am ales programul Sprint-Layout 6.0. Este recomandat de specialiștii radio pentru începători. Este ușor de studiat, sunt convins de asta.

Fig 2. Placă muzicală color.

Fig 3. Placa amplificatorului de putere.

Plăcile au fost fabricate folosind tehnologia LUT. Există o mulțime de informații despre această tehnologie pe Internet. Îmi place când pare din fabrică, așa că LUT a făcut și piesele.


Fig 3.4 Asamblarea componentelor radio pe o placă

Fig 5. Verificarea funcționalității după asamblare

Ca întotdeauna, cel mai „dificil” lucru la asamblarea unui circuit radio este să asamblați totul într-o carcasă. Am cumpărat carcasa gata făcută de la un magazin de radio.


Panoul frontal l-am realizat astfel. În programul Photoshop am desenat aspectul panoului frontal unde ar trebui instalate rezistențe variabile, un comutator și LED-uri, câte unul de la fiecare canal. Desenul finit a fost tipărit cu o imprimantă cu jet de cerneală pe hârtie foto lucioasă subțire.


Lipic hârtia foto pe un panou degresat pregătit cu găuri folosind adeziv pentru lemn:


Apoi așez panourile sub așa-numita presă. Pentru o zi. Ca presă, am o placă cu mreană de 15 kg:


Asamblarea finala:


Iată ce s-a întâmplat:

Atasamente la articol:

(2,9 MiB, 2.716 accesări)

Dragi prieteni și oaspeți site-ului!

Nu uitați să vă exprimați opinia cu privire la înscrierile la concurs și să participați la votul pentru designul dvs. preferat pe forumul site-ului. Mulțumesc.

Câteva sugestii pentru cei care vor repeta designul:
1. Puteți conecta difuzoare la un amplificator stereo atât de puternic, apoi obțineți două dispozitive într-o singură culoare - muzică color și un amplificator de joasă frecvență de înaltă calitate.
2. Chiar dacă polaritatea conectării condensatoarelor electrolitice într-un circuit muzical color nu afectează funcționarea acestuia, probabil că este mai bine să respectați polaritatea.
3. La intrarea de muzică color, probabil că este mai bine să instalați un nod de intrare pentru însumarea semnalelor de la canalele stânga și dreapta (). Potrivit autorului, judecând după diagramă, canalul de muzică color de înaltă frecvență (albastru) este alimentat cu un semnal de la canalul drept al amplificatorului, iar canalele de muzică color rămase sunt furnizate cu un semnal de la canalul din stânga al amplificatorului. amplificator, dar probabil este mai bine să furnizați un semnal către toate canalele de la sumatorul de semnal audio.
4. Înlocuirea tranzistorului KT819 cu KT815 implică o reducere a numărului de posibile conexiuni LED.