Muzică color USB cu 12 LED-uri. Colorează muzică folosind LED-uri puternice cu o lumină stroboscopică

Structural, orice instalație de culoare și muzică (lumină și muzică) constă din trei elemente. Unitate de control, unitate de amplificare a puterii și dispozitiv de ieșire optică.

Ca dispozitiv optic de ieșire, puteți utiliza ghirlande, îl puteți proiecta sub forma unui ecran (versiunea clasică) sau puteți utiliza lămpi direcționale electrice - spoturi, faruri.
Adică, sunt potrivite orice mijloace care vă permit să creați un anumit set de efecte de iluminare colorate.

Unitatea de amplificare a puterii este un amplificator(e) care utilizează tranzistori cu regulatoare tiristoare la ieșire. Tensiunea și puterea surselor de lumină ale dispozitivului optic de ieșire depind de parametrii elementelor utilizate în acesta.

Unitatea de control controlează intensitatea luminii și alternanța culorilor. În instalații speciale complexe concepute pentru a decora scena în timpul diferitelor tipuri de spectacole - spectacole de circ, teatru și de varietate, acest bloc este controlat manual.
În consecință, este necesară participarea a cel puțin unul și cel mult un grup de operatori de iluminat.

Dacă unitatea de control este controlată direct de muzică și funcționează conform oricărui program dat, atunci instalarea culorii și a muzicii este considerată automată.
Tocmai acest tip de „muzică color” este pe care designerii începători - amatorii de radio - l-au asamblat de obicei cu propriile mâini în ultimii 50 de ani.

Cel mai simplu (și mai popular) circuit de „muzică colorată” folosind tiristoare KU202N.


Aceasta este cea mai simplă și poate cea mai populară schemă pentru o consolă de culoare și muzică bazată pe tiristoare.
În urmă cu treizeci de ani, am văzut pentru prima dată de aproape o „muzică ușoară” cu drepturi depline. A fost asamblat de colegul meu de clasă, cu ajutorul fratelui meu mai mare. Era exact această schemă. Avantajul său neîndoielnic este simplitatea, cu o separare destul de clară a modurilor de operare ale tuturor celor trei canale. Lămpile nu clipesc în același timp, canalul roșu de frecvență joasă clipește constant în ritm cu tobe, canalul verde mijlociu răspunde în intervalul vocii umane, albastrul de înaltă frecvență reacționează la orice altceva subtil - sunete și scârțâit.

Există un singur dezavantaj - este necesar un preamplificator de 1-2 wați. Prietenul meu a trebuit să-și transforme „Electronics” aproape „tot drumul” pentru a obține o funcționare destul de stabilă a dispozitivului. Un transformator coborâtor de la un punct radio a fost folosit ca transformator de intrare. În schimb, puteți utiliza orice rețea de transfer de dimensiuni mici. De exemplu, de la 220 la 12 volți. Trebuie doar să-l conectați invers - cu o înfășurare de joasă tensiune la intrarea amplificatorului. Orice rezistențe, cu o putere de 0,5 wați. Condensatorii sunt, de asemenea, orice în loc de tiristoare KU202N, puteți lua KU202M.

Circuit „muzică colorată” folosind tiristoare KU202N, cu filtre de frecvență active și un amplificator de curent.

Circuitul este proiectat să funcționeze de la o ieșire audio liniară (luminozitatea lămpilor nu depinde de nivelul volumului).
Să aruncăm o privire mai atentă la modul în care funcționează.
Semnalul audio este furnizat de la ieșirea liniară la înfășurarea primară a transformatorului de izolare. De la înfășurarea secundară a transformatorului, semnalul este furnizat filtrelor active, prin rezistențele R1, R2, R3 care reglează nivelul acestuia.
Este necesară reglarea separată pentru a configura funcționarea de înaltă calitate a dispozitivului prin egalizarea nivelului de luminozitate al fiecăruia dintre cele trei canale.

Folosind filtre, semnalele sunt împărțite după frecvență în trei canale. Primul canal poartă cea mai joasă frecvență a semnalului - filtrul oprește toate frecvențele de peste 800 Hz. Filtrul este reglat folosind rezistența de reglare R9. Valorile condensatoarelor C2 și C4 din diagramă sunt indicate ca 1 µF, dar, după cum a arătat practica, capacitatea lor trebuie crescută la cel puțin 5 µF.

Filtrul celui de-al doilea canal este setat la frecvență medie - de la aproximativ 500 la 2000 Hz. Filtrul este reglat folosind rezistența de reglare R15. Valorile condensatoarelor C5 și C7 din diagramă sunt indicate ca 0,015 μF, dar capacitatea lor trebuie crescută la 0,33 - 0,47 μF.

Al treilea canal, de înaltă frecvență, transmite totul peste 1500 (până la 5000) Hz. Filtrul este reglat folosind rezistența de reglare R22. Valorile condensatoarelor C8 și C10 din circuit sunt indicate ca 1000 pF, dar capacitatea lor trebuie crescută la 0,01 μF.

Apoi, semnalele fiecărui canal sunt detectate individual (se folosesc tranzistori cu germaniu din seria D9), amplificate și alimentate la etapa finală.
Etapa finală este efectuată folosind tranzistoare sau tiristoare puternice. În acest caz, acestea sunt tiristoare KU202N.

În continuare, există un dispozitiv optic, al cărui design și design extern depind de imaginația proiectantului, iar umplerea (lămpi, LED-uri) depinde de tensiunea de funcționare și puterea maximă a etajului de ieșire.
În cazul nostru, acestea sunt lămpi cu incandescență de 220V, 60W (dacă instalați tiristoare pe calorifere - până la 10 bucăți pe canal).

Ordinea de asamblare a circuitului.

Despre detaliile consolei.
Tranzistoarele KT315 pot fi înlocuite cu alte tranzistoare de siliciu n-p-n cu un câștig static de cel puțin 50. Rezistoare fixe - MLT-0,5, variabile și trimmere - SP-1, SPO-0,5. Condensatoare - orice tip.
Transformator T1 cu un raport de 1:1, astfel încât să puteți utiliza oricare cu un număr adecvat de spire. Dacă o faci singur, poți folosi un circuit magnetic Sh10x10 și înfășura înfășurările cu fir PEV-1 0,1-0,15, 150-300 de spire fiecare.

Puntea de diode pentru alimentarea tiristoarelor (220V) este selectată în funcție de puterea de sarcină așteptată, minim 2A. Dacă numărul de lămpi pe canal crește, consumul de curent va crește corespunzător.
Pentru a alimenta tranzistoarele (12V), puteți utiliza orice sursă de alimentare stabilizată proiectată pentru un curent de funcționare de cel puțin 250 mA (sau mai bine, mai mult).

În primul rând, fiecare canal de muzică color este asamblat separat pe o placă.
Mai mult, asamblarea începe cu etapa de ieșire. După asamblarea etajului de ieșire, verificați funcționalitatea acesteia aplicând un semnal de nivel suficient la intrarea sa.
Dacă această cascadă funcționează normal, este asamblat un filtru activ. Apoi, ei verifică din nou funcționalitatea a ceea ce s-a întâmplat.
Drept urmare, după testare avem un canal cu adevărat funcțional.

În mod similar, este necesar să colectați și să reconstruiți toate cele trei canale. O astfel de oboseală garantează funcționalitatea necondiționată a dispozitivului după asamblarea „fină” pe placa de circuit, dacă lucrarea este efectuată fără erori și folosind piese „testate”.

Opțiune posibilă de montare a circuitului imprimat (pentru textolit cu folie pe o singură față). Dacă utilizați un condensator mai mare în canalul de frecvență cea mai joasă, distanțele dintre găuri și conductori vor trebui modificate. Utilizarea PCB cu folie cu două fețe poate fi o opțiune mai avansată din punct de vedere tehnologic - va ajuta să scăpați de firele jumper agățate.


Utilizarea oricăror materiale de pe această pagină este permisă cu condiția să existe un link către site

Aproape fiecare radioamator începător, și nu numai alții, avea o dorință asamblați o consolă muzicală color sau rulează focul pentru a adăuga varietate experienței tale de ascultare a muzicii seara sau în vacanțe. În acest articol vom vorbi despre o simplă consolă muzicală color asamblată LED-uri, pe care chiar și un radioamator începător îl poate asambla.

1. Principiul de funcționare al consolelor muzicale color.

Funcționarea consolelor muzicale color ( CMP, CMU sau SDU) se bazează pe diviziunea în frecvență a spectrului unui semnal audio cu transmisia ulterioară a acestuia prin canale separate scăzut, in medieȘi înalt frecvențe, în care fiecare canal își controlează propria sursă de lumină, a cărei luminozitate este determinată de vibrațiile semnalului sonor. Rezultatul final al funcționării consolei este obținerea unei scheme de culori care se potrivește cu piesa muzicală redată.

Pentru a obține o gamă completă de culori și un număr maxim de nuanțe de culoare, consolele de muzică color utilizează cel puțin trei culori:

Spectrul de frecvență al semnalului audio este împărțit folosind LC-Și filtre RC, unde fiecare filtru este reglat pe propria sa bandă de frecvență relativ îngustă și trece doar prin vibrațiile acestei părți a gamei audio:

1 . Filtru trece jos(filtru low-pass) transmite vibratii cu o frecventa de pana la 300 Hz iar culoarea sursei sale de lumina este aleasa rosie;
2 . Filtru de trecere medie(PSC) transmite 250 – 2500 Hz iar culoarea sursei sale de lumină este aleasă verde sau galben;
3 . Filtru trece-înalt(HPF) transmite de la 2500 Hz și mai sus, iar culoarea sursei sale de lumină este aleasă albastru.

Nu există reguli fundamentale pentru alegerea lățimii de bandă sau a culorii lămpilor, astfel încât fiecare radioamator poate folosi culori în funcție de caracteristicile percepției sale asupra culorii și, de asemenea, poate modifica numărul de canale și lățimea de bandă de frecvență la propria discreție.

2. Schema schematică a unei console muzicale color.

Figura de mai jos prezintă o diagramă a unui set-top box de culoare și muzică simplu cu patru canale asamblat folosind LED-uri. Set-top box-ul constă dintr-un amplificator de semnal de intrare, patru canale și o sursă de alimentare care alimentează set-top box-ul cu curent alternativ.

Semnalul de frecvență audio este furnizat contactelor PC, BineȘi General conector X1, și prin rezistențe R1Și R2 merge la rezistența variabilă R3, care este un regulator al nivelului semnalului de intrare. De la borna mijlocie a rezistorului variabil R3 semnal sonor printr-un condensator C1 si rezistenta R4 merge la intrarea unui preamplificator asamblat pe tranzistoare VT1Și VT2. Utilizarea unui amplificator a făcut posibilă utilizarea set-top box-ului cu aproape orice sursă audio.

De la ieșirea amplificatorului, semnalul audio este furnizat la bornele superioare ale rezistențelor de reglare. R7,R10, R14, R18, care sunt sarcina amplificatorului și îndeplinesc funcția de reglare (reglare) a semnalului de intrare separat pentru fiecare canal și, de asemenea, setează luminozitatea dorită a LED-urilor canalului. De la bornele din mijloc ale rezistențelor de tăiere, semnalul audio este furnizat la intrările a patru canale, fiecare dintre acestea funcționând în propria sa gamă audio. Schematic, toate canalele sunt proiectate identic și diferă doar prin filtrele RC.

Pe canal superior R7.
Filtrul trece-banda canalului este format dintr-un condensator C2și trece doar spectrul de înaltă frecvență al semnalului audio. Frecvențele joase și medii nu trec prin filtru, deoarece rezistența condensatorului pentru aceste frecvențe este mare.

Trecând pe lângă condensator, semnalul de înaltă frecvență este detectat de o diodă VD1și este alimentat la baza tranzistorului VT3. Tensiunea negativă care apare la baza tranzistorului îl deschide și un grup de LED-uri albastre HL1HL6 incluse în circuitul său colector sunt aprinse. Și cu cât amplitudinea semnalului de intrare este mai mare, cu atât tranzistorul se deschide mai puternic, cu atât LED-urile ard mai strălucitoare. Pentru a limita curentul maxim prin LED-uri, rezistențele sunt conectate în serie cu acestea R8Și R9. Dacă aceste rezistențe lipsesc, LED-urile se pot defecta.

Pe canal in medie semnalul de frecvență este furnizat de la borna mijlocie a rezistorului R10.
Filtrul trece-banda canalului este format dintr-un circuit С3R11С4, care prezintă o rezistență semnificativă pentru frecvențele joase și mai mari, prin urmare, la baza tranzistorului VT4 Sunt recepționate doar oscilații de frecvență medie. LED-urile sunt incluse în circuitul colector al tranzistorului HL7HL12 Culoare verde.

Pe canal scăzut semnalul de frecvență este furnizat de la borna mijlocie a rezistorului R18.
Filtrul de canal este format dintr-un circuit С6R19С7, care atenuează semnalele de frecvențe medii și înalte și deci la baza tranzistorului VT6 Se primesc doar vibrații de joasă frecvență. Sarcina canalului este LED-uri HL19HL24 Roșu.

Pentru o varietate de culori, a fost adăugat un canal la consola muzicală color galben culorile. Filtrul de canal este format dintr-un circuit R15C5și funcționează în domeniul de frecvență mai aproape de frecvențele joase. Semnalul de intrare la filtru vine de la un rezistor R14.

Consola muzicală color este alimentată de la tensiune constantă 9V. Unitatea de alimentare a set-top box-ului constă dintr-un transformator T1, punte de diode realizată pe diode VD5VD8, stabilizator de tensiune microcircuit DA1 tip KREN5, rezistor R22și doi condensatori de oxid C8Și C9.

Tensiunea alternativă redresată de puntea de diode este netezită de un condensator de oxid C8și merge la stabilizatorul de tensiune KREN5. De la ieșire 3 microcircuit, o tensiune stabilizată de 9V este furnizată circuitului set-top box-ului.

Pentru a obține o tensiune de ieșire de 9V între magistrala negativă a sursei de alimentare și ieșire 2 cip inclus rezistor R22. Prin modificarea valorii rezistenței acestui rezistor, tensiunea de ieșire dorită este atinsă la pin 3 microcircuite.

3. Detalii.

Set-top box-ul poate folosi orice rezistență fixă ​​cu o putere de 0,25 - 0,125 W. Figura de mai jos arată valorile rezistenței care folosesc dungi colorate pentru a indica valoarea rezistenței:

Rezistorul variabil R3 și rezistențele de reglare R7, R10, R14, R18 de orice tip, atâta timp cât se potrivesc cu dimensiunea plăcii de circuit imprimat. În versiunea de proiectare a autorului, a fost folosit un rezistor variabil intern de tip SP3-4VM și rezistențe de tăiere importate.

Condensatorii permanenți pot fi de orice tip și sunt proiectați pentru o tensiune de funcționare de cel puțin 16 V. Dacă apar dificultăți în achiziționarea unui condensator C7 cu o capacitate de 0,3 μF, acesta poate fi compus din două conectate în paralel cu o capacitate de 0,22 μF și 0,1 μF.

Condensatoarele de oxid C1 și C6 trebuie să aibă o tensiune de funcționare de cel puțin 10 V, condensatorul C9 nu sub 16 V și condensatorul C8 nu sub 25 V.

Condensatoarele de oxid C1, C6, C8 și C9 au polaritate, prin urmare, la montarea pe o placă de circuit imprimat, acest lucru trebuie luat în considerare: pentru condensatorii de fabricație sovietică, terminalul pozitiv este indicat pe carcasă pentru condensatorii moderni domestici și importați, este indicat terminalul negativ;

Diode VD1 – VD4 oricare din seria D9. O dungă colorată este aplicată pe corpul diodei pe partea anodului, identificând litera diodei.

Ca redresor asamblat pe diode VD5 - VD8, se folosește o punte de diode miniaturală gata făcută, proiectată pentru o tensiune de 50V și un curent de cel puțin 200 mA.

Dacă utilizați diode redresoare în loc de o punte gata făcută, va trebui să ajustați ușor placa de circuit imprimat sau chiar să mutați puntea cu diode în afara plăcii principale a set-top box-ului și să o asamblați pe o placă mică separată.

Pentru auto-asamblarea podului, diodele sunt luate cu aceiași parametri ca și puntea din fabrică. Sunt potrivite și orice diode redresoare din seria KD105, KD106, KD208, KD209, KD221, D229, KD204, KD205, 1N4001 - 1N4007. Dacă utilizați diode din seria KD209 sau 1N4001 - 1N4007, atunci puntea poate fi asamblată direct de pe placa de circuit imprimat direct pe plăcuțele de contact ale plăcii.

LED-urile sunt standard cu culori galben, roșu, albastru și verde. Fiecare canal folosește 6 bucăți:

Tranzistoare VT1 și VT2 din seria KT361 cu orice index de litere.

Tranzistoare VT3, VT4, VT5, VT6 din seria KT502 cu orice index de litere.

Stabilizator de tensiune tip KREN5A cu orice index de litere (analogic importat 7805). Dacă utilizați KREN8A sau KREN8G de nouă volți (analogic importat 7809), atunci rezistența R22 nu este instalată. În loc de un rezistor, pe placă este instalat un jumper, care va conecta pinul din mijloc al microcircuitului la magistrala negativă, sau acest rezistor nu este furnizat deloc în timpul fabricării plăcii.

Pentru a conecta set-top box-ul la sursa de semnal audio, se folosește un conector jack cu trei pini. Cablul este luat de la mouse-ul unui computer.

Transformator de putere - gata făcut sau de casă cu o putere de cel puțin 5 W cu o tensiune pe înfășurarea secundară de 12 - 15 V la un curent de sarcină de 200 mA.

În plus față de articol, urmăriți prima parte a videoclipului, care arată etapa inițială a asamblarii unei console muzicale color

Aceasta se încheie prima parte.
Dacă ești tentat faceți muzică color folosind LED-uri, apoi selectați piesele și asigurați-vă că verificați funcționalitatea diodelor și tranzistorilor, de exemplu. Și vom realiza asamblarea și configurarea finală a consolei de culoare și muzică.
Noroc!

Literatură:
1. I. Andrianov „Atacuri pentru receptoare radio”.
2. Radio 1990 nr. 8, B. Sergeev „Console simple de culoare și muzică”.
3. Manual de utilizare pentru proiectantul radio „Start”.

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 lor și puteți 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.

Muzică color de casă

Muzica colorată de casă în interiorul propriei mașini va fi de interes pentru toți iubitorii de muzică disco frumoasă. A-l face cu propriile mâini este absolut ușor.
Muzica color de acasă poate fi asamblată rapid și ușor dacă cunoașteți câteva dintre nuanțele circuitului și instalarea corectă a acestuia.

Scheme de muzică colorată în mașini

Un număr mare de scheme de muzică color de casă sunt publicate pe forumurile de radio amatori. Unele dintre ele sunt destinate doar experimentaților, altele începătorilor.
În principiu, toate schemele sunt construite după același principiu, care se recomandă să fie înțeles pentru ca ansamblul să nu mai reprezinte ceva impracticabil și foarte complex.

Schema simpla

Chiar și un școlar poate asambla muzică color folosind această schemă, deoarece constă dintr-un singur tranzistor. Numele său este KT815G.
Această muzică colorată poate fi asamblată folosind diode împrumutate de la o lanternă simplă.
Totul se face astfel:

  • Împărțim LED-urile pe care le-am scos din lanternă în jumătate;
  • Găsim o cutie potrivită în care ne vom asambla circuitul. In acest caz, in loc de cutie, este ideala o cutie de plastic dreptunghiulara din lac de pantofi folosit;
  • Scoatem comutatorul. Acesta va schimba modul de muzică ușoară la iluminare simplă.

Notă. LED-urile vor clipi cu bas și cu cât volumul este mai mare, cu atât strălucesc mai puternic. Cât despre canale, două sunt suficiente, neconectate la difuzor.

  • Sursa de alimentare în cazul nostru va fi trei baterii AA;
  • Rămâne doar să pui muzica colorată de casă în portbagaj și să te bucuri de efect.

Circuite complexe

Ele vă vor permite să creați mai multe scheme profesionale din punctul de vedere al utilizatorului.

Prima versiune a schemei

Este asamblat pe cinci diode. Toate sunt de cinci milimetri și 3 V, au lentile clare. Tranzistorul folosit este KT815 sau KT972. Sarcina sa este de a consolida și de a acționa ca o cheie.
Totul se face astfel:

  • Alimentarea este furnizată de la 2 baterii de un volt și jumătate;
  • Există, respectiv, două intrări pentru muzică: X1 și X2;
  • În locul LED3 instalăm o diodă roșie, perechile rămase vor fi albastre și verzi;

Notă. Drept urmare, obținem o schemă de culori și muzică foarte reușită. LED-urile luminează foarte eficient pe ritmul muzicii, circuitul consumă puțin curent, iar frecvențele joase sunt reproduse pur și simplu superb. Trebuie doar să fii atent: LED-urile s-ar putea să nu reziste la muzica tare și să se ard.

A doua versiune a schemei

Găsim tranzistorul KT817, fire, mufa pentru căști și bandă SD.
A început:

  • Lipim tranzistorul conform următoarei scheme;
  • Apoi se adaugă banda CD și totul este mutat în portbagajul mașinii.

Muzică ușoară din ghirlande

O soluție complet de succes care va necesita utilizarea becurilor din ghirlandele de Anul Nou:

  • Ghirlandele (vezi) trebuie adunate împreună în mai multe bucăți și asigurate cu bandă electrică;
  • Faceți un adaptor pentru a vă conecta la unitatea principală și conectați firul.

Notă. Circuitul în acest caz va implica opt conductori în perechi răsucite, care transmit semnalul de la contactele unității de control către unitatea de control muzical color.

Muzică colorată de la LED-uri

O schemă originală pentru a crea muzică colorată frumoasă. În acest caz, aveți nevoie de o carcasă din plexiglas.
Să începem:

  • Selectăm două farfurii de 5x15 cm și două farfurii pătrate de 5x5 cm;
  • Se fac câteva găuri într-una dintre părți (pentru alimentare și căști);
  • Slefuim si slefuim toate farfuriile;
  • Găsim LED-uri pe care le mată și pentru un efect mai bun;
  • Asamblam corpul folosind un pistol termic, care este ideal pentru lucrul cu plexiglas;
  • Acum asamblam circuitul electric pentru muzica color conform acestei diagrame:
  • Conectăm firul de la căști cu conectorul corespunzător la radioul auto și ne bucurăm de efect.

Carcasa din plexiglas poate fi instalată în interiorul mașinii, oriunde. Totul va depinde de preferințele individuale, lungimea firului etc.
În timpul procesului de lucru, trebuie luate în considerare următoarele:

  • Tensiunea de ieșire a adaptorului și tensiunea nominală a fiecărei diode trebuie să fie interconectate. Cu alte cuvinte, numărul total de diode implicate în circuit trebuie să fie egal cu raportul dintre tensiunea de ieșire a adaptorului.

Notă. De exemplu, dacă adaptorul este de 12 V și tensiunea pentru fiecare diodă este de 3 V, atunci numărul total de LED-uri ar trebui să fie de 4.

  • Este recomandabil să folosiți un fir cu 3 fire, unul dintre firele căruia trebuie lăsat nefolosit.

Circuit cu semnal de la difuzor

O altă schemă populară pentru crearea muzicii colorate.
Facem următoarele:

  • Luăm semnalul de la difuzoare (vezi).

Notă. În acest caz, este foarte important să nu scurtcircuitați ieșirea SPD*. În acest scop, lipim un singur fir.

UZP* - Amplificator placă de sunet

  • Aranjează comutatorul astfel încât să aprindă LED-urile pe baza muzicii;
  • Selectăm rezistența conform diagramei de mai jos, unde este indicată ratingul pentru pornirea unei diode;

Notă. Dacă muzica colorată va fi asamblată din 4 LED-uri, atunci valoarea R ar trebui să fie egală cu 820 ohmi.

Schemă populară multicoloră

O altă schemă comună implică posibilitatea creșterii nutriției. Acest lucru va fi valabil mai ales dacă se folosește un lanț de mai multe LED-uri.
Schema este astfel:

  • Ar trebui să existe două filtre de frecvență. Ele permit trecerea HF și LF la intrare;
  • Semnalul merge apoi la etapele amplificatorului, iar apoi la LED-uri;
  • Se recomandă conectarea intrărilor 1 și 2 la difuzorul sursă.

Sfat. Dacă doriți să faceți muzica color mai strălucitoare, atunci trebuie doar să reduceți valorile rezistenței la câteva sute și să schimbați tranzistoarele la KT817.

Această schemă are un avantaj pe care nimeni nu îl are: capacitatea de a folosi LED-uri de orice culoare.
Deci, atunci când redați bas de joasă frecvență, LED-ul roșu va clipi, în timp ce redați frecvența medie și frecvența înaltă - verde. În ceea ce privește setarea luminozității, aceasta este reglată de volumul rotativ al sunetului: cu cât sunetul este mai mare, cu atât strălucirea este mai strălucitoare.

Tavanul mașinii în LED-uri

Dacă doriți, nu numai că puteți aranja ceva similar cu o discotecă în mașină, ci și să construiți o lumină de fundal care fie să se aprindă separat, fie să fie asociată cu redarea muzicii. Această operațiune presupune și utilizarea LED-urilor.
„Cerul înstelat” de pe tavanul mașinii va arăta minunat. Se pare că acest tip de iluminat a fost practicat de mult timp și nu numai în mașini, ci și în propriile noastre apartamente.
Această schemă poate fi utilizată în diferite moduri:

  • Plasați LED-urile uniform, în orice formă sau ca o anumită figură;
  • Utilizați becuri de diferite puteri, simulând strălucirea stelelor (luminoase/nu strălucitoare);
  • Utilizați fundaluri diferite pentru tavan. De exemplu, îl puteți trage în negru.

Instructiuni de creare:

  • Tragem tavanul mașinii;
  • Asamblam sau cumparam un stabilizator de curent.

Notă. Este foarte important în această etapă să faci totul corect. În caz contrar, va trebui să demontați plafonul asamblat dacă diodele se ard. Pentru a evita această situație, trebuie să verificați circuitul după asamblare (aflați câți volți și cât curent are circuitul). O sursă de alimentare veche de la un computer este potrivită ca unitate de testare.

  • Folosim un condensator mare pentru a reduce fără probleme LED-urile. De exemplu, KT470 este potrivit;
  • Așezați diagrama într-o cutie de chibrituri;
  • Verificăm funcționarea conectând trei LED-uri și un rezistor în serie;
  • Pe tavan, introducem LED-uri în găuri, care sunt fixate pe partea din spate cu lipici;
  • Atașăm, de asemenea, comutatorul și stabilizatorul.

Notă. LED-urile pot fi grupate în grupuri de 3 și conectate la un rezistor, iar apoi grupurile pot fi direcționate în paralel către stabilizator.

Asta e tot. Sperăm că cititorul va putea alege ceva pentru el însuși din diagramele date. Nu uitați să aveți grijă să nu activați o muzică colorată frumoasă în timp ce mașina este în mișcare. Acest lucru vă distrage foarte mult atenția de la drum și poate provoca un accident.
În procesul de lucru cu propriile mâini, va fi utilă o recenzie video pe această temă, fotografii - materiale, diagrame etc. Instrucțiuni similare celor date mai sus pot fi găsite în alte articole de pe site-ul nostru. Prețul creării și instalării independente a muzicii color este considerat cel mai mic din lumea auto tuning, deoarece consumabilele pot fi făcute și de dvs.

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 culorii.

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, rezistorul R9 este conectat 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 de reglare 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 de culoare 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 la cea mai înaltă poziție a glisorului rezistenței de tăiere 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 rectificată 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 regulatorul casetofonului.

Mulți dintre voi, după ce au realizat o simplă consolă de culoare și muzică, 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 (rezistorul 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 violetă.

Nu există celule de filtrare în canalul de fundal, dar există un control al câștigului - rezistor variabil 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. Nu există practic nicio 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, ei 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 de tranzistori în etapele de ieșire ale set-top box-ului, proiectate pentru o putere admisă 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. Înfășurarea primară a transformatorului de izolare (și, în același timp, de creștere) T1 este conectată la acesta.

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, să zicem, 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 face cu sârmă 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 alimentat 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.

Decodificatorul 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 înfășurării, 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. Puteți monta și 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. Lampioanele pot fi, de exemplu, felinare cu lumină roșie folosite 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. Pe măsură ce frecvența de rezonanță se apropie, 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.