جهاز فك التشفير للموسيقى الملونة بقناة NK2946. جهاز فك التشفير للموسيقى الملونة بستة قنوات موسيقى ملونة 6






تم تصميم الجهاز ليرافق مقطعًا صوتيًا موسيقيًا مع تأثيرات لونية على شريط RGB سداسي القنوات (2 × 3).
يتم توفيره على شكل لوحة ومجموعة من المكونات، بما في ذلك وحدة التحكم الدقيقة المبرمجة، للتجميع الذاتي للجهاز.

تحديد:

• جهد الإدخال: تيار مستمر 9...24 فولت؛
• يعتمد الاستهلاك الحالي على الحمل (الطاقة آر جي بي الشرائط التي تقودها);
• الحد الأقصى لتيار المجمع لكل ترانزستور طاقة (TIP122): 5 أ؛
• تيار هادئ: 30 مللي أمبير؛
• عدد قنوات الإخراج: 6 قطع؛
• الأبعاد الكلية للوحة الدوائر المطبوعة: 67 × 53 ملم.

وصف المخطط:

يتم توصيل قابس طاقة تيار مستمر بقدرة 9-24 فولت بالموصل J1، وفقًا لشريط RGB المحدد، ويشير LED D2 إلى مصدر الطاقة.
يتم توصيل قابس مقبس مقاس 3.5 مم بالموصل J2، والذي يجب توصيله بأي جهاز لإعادة إنتاج الصوت، أو بإخراج مضخم صوت منخفض التردد.
يتصل بالمخرجات P1، P2 الصمام RGBشريط 12/24 فولت، كما هو موضح في المخططات، أو قم بمطابقته حسب تقديرك
قنوات الألوان (MF، LF، HF). باستخدام المقاوم المعدل R5، قمنا بتعيين مستوى إشارة الصوت المدخلة، والتي ستحدد سطوع شريط LED.
زر SW2 "Fadespeed" يؤدي الضغط مرة واحدة إلى تغيير السرعة التي تتلاشى بها القنوات في حالة عدم وجود ذروة أقوى.
اعتمادا على طبيعة الموسيقى، قد تحتاج سرعة مختلفةالتوهين لتحسين الإدراك البصري.
سيؤدي الضغط على زر SW2 لأكثر من 3 ثوانٍ إلى تبديل وضع التشغيل (قياسي، عدواني، عدواني x2).
زر SW1 Runlight، ضغطة واحدة تغير وضع الجهاز أثناء الراحة (الأضواء الجارية، الإضاءة الخلفية الناعمة،
أطفئ). افتراضيًا، عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم ضبط وضع تشغيل الأضواء.
يؤدي الضغط على زر SW1 لأكثر من 3 ثوانٍ إلى حفظ الإعدادات الحالية (سرعة الخبو، ووضع السلوك الهادئ، ووضع التشغيل).
سيؤدي الضغط على زري "Runlight" و"Fadespeed" في وقت واحد لأكثر من 3 ثوانٍ إلى إعادة ضبطهما الإعدادات الأولية.

تحديث البرامج الثابتة لوحدة التحكم الدقيقة ATMega 8

من خلال موصل J3 (SPI)، دون فك وحدة التحكم الدقيقة ATMega 8، يمكنك تغيير البرنامج التنفيذي، والذي يمكن تنزيله من موقع الويب: http://lightportal.at.ua
باتباع الروابط: كتالوج المقالات / تركيبات الموسيقى الملونة / Lichtorgel - موسيقى ملونة عالمية.
هناك سوف تجد التحديثات المختلفة و رموز المصدرلتغيير البرنامج بنفسك.
للبرمجة يمكنك استخدام

تتوفر

شراء بكميات كبيرة

تم تجهيز جهاز فك التشفير الخاص بالإضاءة والموسيقى بميكروفونات، مما يسمح لك باستكمال تشغيل الموسيقى بألوان زاهية دون الاتصال بمصدر صوت.

يتم تحقيق أكبر تأثير للألوان من خلال توصيل المصابيح المتوهجة متعددة الألوان 220 فولت بقوة لا تزيد عن 50 وات لكل قناة بكل قناة من القنوات الست. كل قناة لديها تعديل مستقل.

يمكن تركيب الجهاز في علبة بلاستيكية BOX M-54P، وهو غير متضمن في المجموعة.

تحديد

معلومات إضافية

هل ترغب في بناء نظام إضاءة منزلي بيديك؟ سوف تساعد مجموعة MK294 في هذا!

تسمح لك اللوحة سهلة التجميع، الموجودة في الغلاف المصاحب، بالتحكم في المصابيح المتوهجة بقدرة إجمالية تصل إلى 300 واط.
يتم توصيل سلاسل المصباح باستخدام موصلات لولبية ملائمة.
تحتوي كل قناة من قنوات التردد الثلاث (الترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية) على مخرجين قابلين للتعديل بشكل منفصل، لذا يتيح لك جهاز فك التشفير التحكم في ست قنوات بشكل منفصل.

يتم استخدام الثايرستور القوي للتحكم.

وباستخدام الميكروفونات المدمجة، يستجيب الجهاز لأي أصوات تصدر في محيطه. يمكن استخدام مقاومات التشذيب لضبط حساسية كل قناة وفقًا لبيئة الضوضاء والصوت المحددة.

وحدة التحكم موثوقة وستكون بمثابة جهاز إضاءة وموسيقى للحفلات المنزلية لفترة طويلة!

يمكن تركيب الجهاز في علبة بلاستيكية BOX M-54P، وهو غير متضمن في المجموعة.

مقالات

ما هو مطلوب للتجميع

  • يرجى دراسة علامة التبويب "المنتجات ذات الصلة": سيساعدك هذا على الاستفادة الكاملة من إمكانيات الجهاز.

ترتيب التجميع

  • يتم تثبيت جميع المكونات المضمنة في المجموعة لوحة الدوائر المطبوعةبواسطة طريقة اللحام.
  • يتم تثبيت جميع المقاومات الثابتة (باستثناء R30 وR31) عموديًا على اللوحة.
  • لم يتم تثبيت المقاومات R7 وR8 وR18 وR19 على اللوحة ولم يتم تضمينها في المجموعة. إذا كنت أحد هواة الراديو ذوي الخبرة، فيمكنك تثبيتها، إذا لزم الأمر، لتقليل كسب المراحل، وبالتالي تقليل حساسية الجهاز للإشارة من الميكروفونات. يتم تحديد قيمة المقاومات R7، R8، R18، R19 بشكل تجريبي، وذلك عن طريق تركيب مقاومات تشذيب مؤقتة بقيمة اسمية 100 كيلو أوم.
  • ل تشغيل الجهازليست هناك حاجة للمقاومات R7، R8، R18، R19 وبالتالي فهي غير مدرجة في مجموعة الجهاز ولم يتم تثبيتها على لوحة الدوائر المطبوعة.

صيانة

  • الجهاز يعمل من شبكة 220 فولت! يجب أن تكون اللوحة معزولة بحيث تمنع ملامسة العناصر الحية. يجب أن تكون أسلاك الأكاليل معزولة جيدًا ولا تحتوي على مناطق مكشوفة.

أسئلة وأجوبة

  • جهاز الاستقبال لا يعمل ما المشكلة في مخرجات 12 فولت لا يتغير شيء من الصوت =(
    • يحدث هذا عادةً بسبب أخطاء التثبيت. يرجى إرسال صور عالية الجودة للوحة الدوائر المطبوعة الملحومة على كلا الجانبين. دعونا نبحث عن الخلل معا. عنوان: [البريد الإلكتروني محمي]
  • 500 وات لكل قناة من 6؟ أو للتثبيت بأكمله؟
    • خطأ مطبعي. ما يصل إلى 50 واط من المصابيح المتوهجة لكل قناة، وما يصل إلى 300 للتركيب بأكمله.
  • أرغب في رؤية نظام الموسيقى الملون، قناة واحدة على الأقل. ولا يُعرف حتى ما إذا كانت تناظرية أم رقمية، وهل توجد مرشحات تردد، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي ترتيب؟ كثير من الأسئلة
    • انظر https://site/zip/nk294.pdf

تم تجهيز جهاز فك التشفير للموسيقى الملونة بميكروفونات، مما يسمح لك بتكملة تشغيل الموسيقى بمرافقة الألوان الزاهية دون الاتصال بمخرج ULF. يتم تحقيق أكبر تأثير للألوان من خلال توصيل المصابيح المتوهجة متعددة الألوان بقوة إجمالية لا تزيد عن 500 واط لكل قناة من القنوات الست. كل قناة لديها تعديل مستقل.

مواصفات NK294
معاملمعنى
أوبيت. متغير، V~210..240
أوبيت. الاسم. متغير، V~220
تحميل على كل قناة دون مشعات...60
تحميل على كل قناة مع مشعات...500
الأبعاد الكلية للوحة الدوائر المطبوعة، LxWxH، مم85 × 58
الأبعاد الكلية للعلبة، LxWxH، مم91 × ​​64 × 32
وشملت السكن الموصى بهبوكس-M54P
درجة حرارة التشغيل، درجة مئوية0...+55
رطوبة التشغيل النسبية، %...55
فترة الضمان12 شهر
وزن الحزمة، ز300
نطاق التسليم NK294 وصف NK294

يتم تثبيت جميع المكونات المضمنة في المجموعة على لوحة دوائر مطبوعة باستخدام طريقة اللحام.
يتم تثبيت جميع المقاومات الثابتة (باستثناء R30 وR31) عموديًا على اللوحة.
لم يتم تثبيت المقاومات R7 وR8 وR18 وR19 على اللوحة ولم يتم تضمينها في المجموعة.
إذا كنت أحد هواة الراديو ذوي الخبرة، فيمكنك تثبيتها، إذا لزم الأمر، لتقليل كسب الشلالات، وبالتالي تقليل حساسية الجهاز للإشارة من الميكروفونات. يتم تحديد قيمة المقاومات R7، R8، R18، R19 بشكل تجريبي، وذلك عن طريق تركيب مقاومات تشذيب مؤقتة بقيمة اسمية 100 كيلو أوم.
لتشغيل الجهاز، ليست هناك حاجة للمقاومات R7، R8، R18، R19 وبالتالي فهي غير مدرجة في الجهاز وغير مثبتة على لوحة الدوائر المطبوعة.
انتباه! الجهاز يعمل من شبكة 220 فولت!
يجب أن تكون اللوحة معزولة بحيث تمنع ملامسة العناصر الحية. يجب أن تكون أسلاك الأكاليل معزولة جيدًا ولا تحتوي على مناطق مكشوفة.

مخطط الأسلاك NK294
مخطط الدائرة الكهربائية NK294
الأسئلة الشائعة حول NK294

عند تشغيل NK294، احترق الثايرستور بعد 4 ساعات. في هذه الحالة، تقفز شرارة بين أرجل الثايرستور. لقد استبدلت الثايرستور بأخرى جديدة، لكنها احترقت أيضًا. ماهو السبب؟
- سبب محتمل- التسخين الحراري للترياكس C106D1. في حالة عدم وجود مشعات على الترياسات، فإن الحمل المسموح به لكل منها لا يزيد عن 60 واط. يرجى تقليل الحمل على كل قناة والتحقق من تشغيل الجهاز.

- NK294 لا يعمل. ماهو السبب؟
- معظم سبب شائعويرجع ذلك إلى العناصر المثبتة بشكل غير صحيح على لوحة الدوائر المطبوعة، والتي أربك المستخدم دبوسها: المكثفات الإلكتروليتية، والثنائيات، والترانزستورات، وحتى الترياك تمكنت من التثبيت بشكل غير صحيح! لو سمحت، تحقق جيدًا من تثبيت كل عنصر بشكل صحيح ومن استيفائه لقيمته الاسمية.

لقد قمت بلحام الجهاز بنفسك وواجهت مشكلة معينة. نحن على يقين من ذلك لا توجد معجزات، هناك اتصالات سيئة وعدم الاهتمام البسيط. يبدأ استكشاف الأخطاء وإصلاحها دائمًا بإجراء فحص خارجي. لرؤية جهات الاتصال التي بها مشكلات، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الرجاء التأكد من أن:
- يتم تثبيت العناصر الموجودة على اللوحة وفقًا لمواصفاتها pinouts(عادة ما يخطئون في تركيب الترياك).
- تتوافق قيم المقاومات رسم بياني كهربائي، لماذا تحقق من مقاومة كل منها باستخدام جهاز اختبار.
- قيم المكثفات الإلكتروليتية تتوافق مع المخطط الكهربائي وهي تم تركيبها بشكل صحيح وفقًا لقطبيها.
- يتم تركيب الدوائر المتكاملة حسب المفاتيح الموجودة على حافظاتها حسب الصورة أدناه.
- تأكد من عدم وجود شورت (نقاط اتصال) بين المسارات المتجاورة على لوحة الدائرة المطبوعة، وللقيام بذلك، اشطف اللوحة جيدًا بالكحول (الطبي، الأيزوبروبيل، إلخ) باستخدام فرشاة.

ضع اللوحة الملحومة في حمام به كحول محمر أو كحول الأيزوبروبيل. انتظر 30 دقيقة ثم قم بإزالته. كاملاً تنظيف اللوحة بفرشاة. الآن يمكنك إلقاء نظرة على جودة اللحام.
- هل ترى أي مسارات غير ملحومة؟
- هل ترى مسارات قصيرة الدائرة؟
- هل أنت متأكد من أن جودة اللحام الخاص بك مثالية؟
إذا تم ذلك، ثم تحقق سلامة جميع الاتصالات على متن الطائرة، والتي من أجلها، باستخدام أحد المختبرين، اتصل تمامًا بجميع النقاط المتصلة بالمسارات الموجودة على اللوحة، ثم:
- قم بلحام اللوحة مرة أخرى، ولحسن الحظ هناك أجزاء قليلة عليها.
- اغسله مرة أخرى بالكحول المحمر أو كحول الأيزوبروبيل.
لا يقوم بعض المستخدمين بغسل الألواح، وبالتالي فإن استكشاف الأخطاء وإصلاحها يمثل مشكلة بالنسبة لهم.

يحتوي NK294 على ذراعين متطابقين، وعملياتهما متطابقة. دعونا ننظر إلى الكتف السفلي.
يحتوي هذا الذراع على مرحلتين لتضخيم الإشارة من الميكروفون. أولاً، دعونا نحدد إمكانية الخدمة لمرحلة التضخيم الأولى على VT2.
- يرجى فصل ~ 220 فولت من الجهاز.
- أنت الآن بحاجة إلى التحقق من مرور الإشارة من سماعات الرأس إلى دبوس التحكم الخاص بالترياك. يمكن القيام بذلك باستخدام راسم الذبذبات أو سماعات الرأس TON-2 بمقاومة 1600 أوم.
- خذ سماعات TON-2 بمقاومة 1600 أوم. قم بإزالة القابس والتحكم في مستوى الصوت على الأسلاك الخاصة بهم.
- قم بتوصيل سلك سماعة رأس واحد بالسلك المشترك للدائرة، وتوصيل الثاني بمجمع VT2.
- قم بتوصيل طاقة +12 فولت إلى ثنائي الزينر VD1.
- تشغيل الموسيقى بالقرب من ميكروفون الجهاز. وفي الوقت نفسه، تُسمع إشارة صوتية في سماعات الرأس، مما يؤكد إمكانية تشغيل مرحلة التضخيم الأولى على VT2. بخلاف ذلك، يرجى التحقق من قيم المقاوم المطابقة حول الترانزستور VT2.
- قم بتوصيل سلك سماعة رأس واحد بالسلك المشترك للدائرة، وتوصيل الثاني بمجمع VT4.
- تشغيل الموسيقى بالقرب من ميكروفون الجهاز. وفي الوقت نفسه، تُسمع إشارة صوتية في سماعات الرأس، مما يؤكد إمكانية تشغيل مرحلة التضخيم الثانية على VT4. بخلاف ذلك، يرجى التحقق من قيم المقاوم المطابقة حول الترانزستور VT4.
- قم بتوصيل سلك سماعة رأس واحد بالسلك المشترك للدائرة، وتوصيل الثاني بمنفذ التحكم الخاص بـ VS2.
- قم بتشغيل الموسيقى بالقرب من ميكروفون الجهاز واضبط شريط تمرير مقاومة التشذيب R25 على الموضع العلوي وفقًا للرسم التخطيطي. في الوقت نفسه، يتم سماع إشارة صوتية في سماعات الرأس، والتي تؤكد صلاحية المقاوم R25. بخلاف ذلك، يرجى التحقق من قطبية المكثف الإلكتروليتي C13.
وبالمثل، يرجى التحقق من تشغيل الجزء العلوي من الجهاز.

"توفر التركيبات الموسيقية الملونة (CMU) مرافقة الأعمال الموسيقية بتأثيرات ضوئية. تعمل هذه الأجهزة على تحسين إدراك الأعمال الموسيقية وزيادة درجة تأثيرها العاطفي والنفسي على الفرد بشكل ملحوظ.
في تطوير الموسيقى الملونة، يمكن تمييز اتجاهين رئيسيين.
الأول يفترض عدم وجود علاقة صارمة بين المقطوعة الموسيقية والألوان المصاحبة لها. الرابط الضروري في عملية تحويل الموسيقى إلى نمط لوني هو "عامل الألوان" - وهو شخص حاصل على تعليم موسيقي يؤدي الجزء الخفيف في مركز الموسيقى المركزي، مسترشدًا إما بنوايا الملحن أو بقوانين التحليل العاطفي البحتة من العمل الموسيقي. وفي الوقت نفسه، لا يتم استبعاد التحكم التلقائي في نمط الألوان. من الواضح أنه على الرغم من الثراء الجمالي العالي لمثل هذا البرنامج السمعي البصري، فإن العيب الكبير في هذه الأنظمة هو تعقيدها الكبير وتكلفتها، فضلاً عن الحاجة إلى مشغل مؤهل تأهيلاً عالياً.
الاتجاه الثاني، وهو الأكثر انتشارًا، يتمثل في الأجهزة التي تقوم تلقائيًا بتحليل مقطوعة موسيقية مباشرة أثناء أدائها وفقًا لخوارزمية محددة مسبقًا تعمل على تغيير تدفق الضوء وفقًا لذلك من حيث السطوع والتركيب الطيفي. وميزة هذا النوع نسبيا تصميم بسيطونتيجة لذلك، سهولة تنفيذها وتكرارها على نطاق واسع. ومع ذلك، في مثل هذه الإعدادات، يتم استبعاد إمكانية المراسلات الكاملة لطبيعة مرافقة اللون لأسلوب ومحتوى العمل الموسيقي.
في الآونة الأخيرة، تم إنشاء العديد من نماذج المعدات الطبية المركزية وتعمل بنجاح باستخدام هذا المبدأ - من المنشآت الثابتة القوية لخدمة الأحداث الثقافية والترفيهية إلى الأماكن الداخلية الصغيرة المصممة لجمهور محدود. في معظم الحالات، تقوم الأجهزة الطرفية DMU بإعادة إنتاج نمط الألوان في المستوى. عند استخدام المصابيح المتوهجة، يتم وضعها في ظلال منفصلة - حسب عدد الألوان التي يتم إنتاجها بواسطة التثبيت. لا يسمح هذا الحل بالاستخدام الكامل لقدرات CMU ويقلل من فعالية تأثيرها العاطفي على الشخص.
في أغلب الأحيان، يكون الجهاز الطرفي CMU عبارة عن شاشة مسطحة يتم عرض نمط الألوان عليها باستخدام مصابيح كهربائية مع وجود عاكسات خلفها. في أفضل الحالات، يمكنك ملاحظة ما يسمى بتأثير خلط الألوان على الشاشة، ونتيجة لذلك يتم إنشاء وهم متعدد الألوان عند استخدام بواعث من ثلاثة ألوان فقط - الأحمر والأخضر والأزرق. في الوقت نفسه، يتميز نمط اللون بتنوع أكبر إلى حد ما وتقلبه، بينما في غياب التأثير المسمى، يحصل المستمع على انطباع بالرتابة والتكرار لنمط اللون. وبالتالي، فإن فعالية الألوان المصاحبة للموسيقى تعتمد إلى حد كبير على وضع مصادر الضوء في الفضاء وخصائص الشاشة نفسها.

لقد استشهدت على وجه التحديد بهذا الاقتباس الشامل من المقال هنا لأنه، خلال أكثر من 30 عامًا منذ نشره، لم يتغير سوى القليل من حيث المبدأ. أثرت التحسينات الرئيسية بشكل رئيسي على الجانب الفني للموسيقى الملونة: المحولات التناظرية إلى الرقمية ومن الرقمية إلى التناظرية، والتحكم في الكمبيوتر باستخدام برامج مطورة خصيصًا، وأشعة الليزر ومصابيح LED كمصادر للضوء. قليل من الناس اليوم يمكنهم القول إنهم شاهدوا عملاً موسيقيًا ملونًا مصحوبًا بـ "عامل الألوان". الغالبية العظمى من وحدات CMU تلقائية. علاوة على ذلك، فإن الكثير من الناس لا يفهمون جوهر الموسيقى الملونة على الإطلاق ويعتبرون أن وميض المصابيح الكهربائية متعددة الألوان (أو حتى ذات اللون الواحد!) بشكل أو بآخر مع الموسيقى هو موسيقى ملونة. أريد تبديد هذا المفهوم الخاطئ قليلاً. مقالتي مخصصة في المقام الأول للشباب الذين يعرفون كيفية قراءة وفهم ما يقرؤون. ومن الأفضل أن يريدوا ويحاولوا القيام بشيء بأيديهم.

2. "انظر" الصوت...

ذات مرة، منذ زمن طويل، كانت شبكة البث الإذاعي متصلة بجميع المنازل. تم توصيل ما يسمى بمكبرات صوت المشتركين بها، والتي أعادت إنتاج برنامج إذاعي واحد (ثلاثة لاحقًا) يتم بثه عبر السلك. كانت رسوم هذا المبلغ زهيدًا، لذا فإن مكبر الصوت هذا "يتمتم" باستمرار. كان جهد شبكة الراديو في منطقتنا ~ 36 فولت بتيار منخفض جدًا. لقد خمنت توصيل مصباح يدوي بخط البث الإذاعي واكتشفت فجأة أن فتيل المصباح الكهربائي يومض بالتزامن مع الصوت. لقد كان الوحي بالنسبة لي! وكانت هذه هي المرة الأولى التي رأيت فيها إمكانية تحويل الصوت إلى ضوء. يتغير سطوع المصباح الكهربائي حسب حجم الصوت. لاحقًا، عندما بدأت في الانخراط في هندسة الراديو وقراءة جميع أنواع الكتب الذكية، تعلمت شيئين آخرين. أولاً، يتكون نطاق الصوت من اهتزازات منخفضة (LF)، ومتوسطة (MF)، وعالية التردد (HF). لم يكن لهذا علاقة بالموسيقى الملونة، ولكنه نشأ من إمكانية ضبط الجرس (الجهير والترددات العالية) في مكبرات الصوت في أجهزة الراديو والمشغلات الكهربائية ومسجلات الأشرطة. ثانياً، علمت أن الملحن الروسي ألكسندر سكريابين قرر في بداية القرن العشرين الجمع بين الموسيقى والضوء واستخدم تسمية النغمات «الملونة» في تسجيل بعض أعماله. بالطبع، لم يفكر Scriabin حتى في بعض مرافقة الضوء التلقائي للموسيقى. لقد كان يعني أن الشخص وحده هو الذي يمكنه إدراك ذلك بالكامل. لم أر بروميثيوس مع الإضاءة، لكن هذه الفرصة أذهلتني حرفيا.
لقد تم بالفعل تنفيذ فكرة المرافقة اللونية التلقائية للموسيقى (بحلول الوقت الذي بدأت فيه الاهتمام بهذا)، كما كانت المخططات البسيطة موجودة بالفعل.

أبسط CMP يعمل على النحو التالي: الإشارة الكهربائية تردد الصوتيصل إلى مرشحات الفصل --> يختار كل مرشح نطاق التردد الخاص به من النطاق الصوتي: منخفض ومتوسط ​​وعالي --> تذهب كل إشارة إلى المصباح الكهربائي الخاص بها، والذي يتغير سطوعه بما يتناسب مع مستوى الإشارة التردد المقابل (الشكل 1):

التقسيم إلى نطاقات تردد فرعية مشروط، على سبيل المثال: LF - من 300 هرتز وأدناه، MF - من 300 إلى 2500 هرتز، HF - من 2500 هرتز وما فوق. مرشحات التردد لا تعطي حدود نطاق حادة لأنها تتداخل جزئيا (الشكل 2)، وهذا بالضبط ما يسمح لك بالحصول على العديد من ظلال الألوان من الألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر والأزرق والأخضر).


إن توافق نطاقات التردد مع الألوان الأحمر والأخضر والأزرق مشروط أيضًا. ولكن هناك منطق في هذا: الترددات المنخفضة لنطاق الصوت تتوافق مع الترددات المنخفضة لطيف الضوء، المتوسط ​​- المتوسط، العالي - العالي.

يمكن زيادة عدد مرشحات DMP عن طريق تقسيم نطاق الصوت إلى ب ياعدد أكبر من قنوات التردد، أو، على سبيل المثال، قم بتعيين لون معين من الطيف الشمسي لكل ملاحظة (الشكل 3):


أرز. 3.

ومع ذلك، لن أفكر في الآفاق المحتملة لتوسيع قدرات وحدة CMU وجوانب تعقيد تصميمها.
سأخبرك، وإذا أمكن، سأعرض لك بعض التصميمات البسيطة وغير البسيطة لـ DMP.

أبسط CMP(الشكل 4) هو تطبيق عملي 1:1 للمخطط الهيكلي الموضح في الشكل. 1.

إشارة صوتيةمن مكبر صوت جهاز استقبال الراديو، المشغل، ينتقل المسجل إلى مرشحات تمرير النطاق. يستخدم المقاوم R1 لضبط مستوى الإشارة. مرشح HF – مكثف C1، مرشح MF – مكثف C2 وملف L1، مرشح LF – ملف L2. يتم توصيل مصابيح كهربائية 2.5 فولت أو 3.5 فولت، ملونة باللون الأزرق والأخضر والأحمر، بمخرج المرشحات. المكثفات - أي سعة ثابتة (ما عدا الأكسيد). يتم لف البكرات على بكرات معدنية من ماكينة الخياطة. يبلغ قطر البكرات الداخلي 6.5 ملم، والقطر الخارجي 21 ملم، وعرضها 8 ملم. يتم لف الملف L1 على بكرة واحدة ويحتوي على 400 دورة PEL 0.23. الملف L2 - على بكرتين مثبتتين بمسمار معدني يحتوي على 2x300 دورة من نفس السلك.
كان هذا أول DMP خاصتي، والذي قمت بتوصيله بإخراج مكبر الصوت 5U06 لجهاز عرض الأفلام المدرسي KPSh-4. تم طلاء المصابيح الكهربائية 3.5 فولت بالألوان المائية. نجح جهاز فك التشفير ، وكان التغيير في سطوع المصابيح في الوقت المناسب مع التغييرات في إشارات الصوت الجهير والمتوسطة وعالية التردد ملحوظًا بوضوح. ولكن نظرًا لحقيقة أن التلوين البدائي لم يعط تأثير مزج الألوان، لم أصمم CMP هذا كتصميم منفصل.

3.1. يحتوي DMP بسيط مع ثلاثة ترانزستورات (الشكل 5) من مجلة "Young Technician"، 1975، رقم 11 على ثلاثة ترانزستورات قوية فقط من النوع P213A (الأخرى مناسبة أيضًا، على سبيل المثال P4، P214-217). يتم تضمين الترانزستورات في مراحل التضخيم وفقًا لدائرة باعث مشتركة، وكل منها مصمم لتضخيم نطاق ترددي محدد جدًا. لذا، فإن الشلال الموجود على الترانزستور VT1 يضخم التردد العالي، وعلى الترانزستور VT2 – المدى المتوسط، وعلى الترانزستور VT3 – LF. يتم فصل التردد بواسطة مرشحات بسيطة مصنوعة من سلاسل RC. يتم توفير إشارة الدخل إلى المرشحات من مقياس الجهد R1، والذي يعد في هذه الحالة أداة تحكم شائعة في الكسب لجميع المراحل. بالإضافة إلى ذلك، لتحديد كسب كل مرحلة في الدائرة هناك مقاومات متغيرة R3، R5، R7. يتم تحديد التحيز عند قواعد الترانزستورات من خلال قيم المقاومات R2، R4، R6. حمل كل مرحلة عبارة عن لمبتين متوازيتين متوازيتين (6.3 فولت × 0.28 أمبير). يتم تشغيل الدائرة بواسطة مصدر تيار مستمر بجهد 8-9 فولت، والذي يتم إمداده من مقوم نصف موجة على الصمام الثنائي VD1. يعمل المكثف C1 على تنعيم تموجات الجهد المصحح. تتم إزالة جهد متناوب قدره 6.3 فولت من الملف "الساخن" لمحول الطاقة الخاص بالجهاز الذي يتصل به جهاز فك التشفير.
يتلخص إعداد جهاز فك التشفير في تحديد قيم المقاومات R2 و R4 و R6. في حالة عدم وجود إشارة دخل، يتم تحديد قيمها بحيث تتوهج خيوط المصابيح بالكاد.
لقد صنعت DMP هذا كهيكل منفصل في علبة مستطيلة. في الداخل كان هناك لوحة بها كل التفاصيل. تم تثبيت اللاما (قطعتين 6.3Vx0.28A لكل قناة) أمام العاكس (قطعة من الورق المقوى السميك مغطاة بورق الألمنيوم). كانت الشاشة عبارة عن قطعة مسطحة من زجاج شبكي مموج. لقد قمت بطلاء المصابيح الكهربائية باستخدام معجون قلم حبر جاف مذاب في ورنيش نيترو عديم اللون. ونتيجة لذلك حصلت على صورة ملونة متعددة الألوان ناتجة عن مزج الألوان.


في الصورة القديمة (الشكل 6)، المربع الموجود على اليمين على الطاولة هو الترانزستور DMP الخاص بي.

3.2. CMP على أربعة ترانزستورات (راديو، 1990، رقم 8)

يختلف DMP هذا عن السابق في وجود مضخم مسبق ومصدر طاقة خاص به (الشكل 7)، مما يسمح بتصنيعه كهيكل مستقل منفصل.

أعتقد أن الرسم البياني لا يتطلب أي تفسير خاص. تجدر الإشارة إلى أنه يتجول على الإنترنت من موقع إلى آخر، ويتم تحميل ترانزستورات الإخراج ليس فقط بالمصابيح، ولكن أيضًا بمصابيح LED والمحركات الكهربائية لليزر DMP.

3.3. DMP على 10 ترانزستورات مع قناة خلفية
(http://shemabook.ru/)
سيرغب الكثيرون، بعد إنشاء وحدة تحكم موسيقية ملونة بسيطة، في إنشاء تصميم يحتوي على سطوع أعلى للمصابيح، يكفي لإضاءة شاشة ذات حجم مثير للإعجاب. تكون المهمة ممكنة إذا كنت تستخدم مصابيح السيارة (جهد 12 فولت) بقوة 4...6 وات. يعمل المرفق مع هذه المصابيح، ويظهر الرسم التخطيطي لها في الشكل. 8.
يتم توفير إشارة الدخل المأخوذة من أطراف الرأس الديناميكي لجهاز الراديو إلى المحول المطابق T2، والذي يتم توصيل لفه الثانوي من خلال المكثف C1 بمنظم الحساسية - المقاوم المتغير R1. في هذه الحالة، يحد المكثف C1 من نطاق جهاز فك التشفير منخفض التردد بحيث لا يستقبل، على سبيل المثال، إشارة خلفية متناوبة (50 هرتز).
من محرك منظم الحساسية، تنتقل الإشارة إلى أبعد من خلال المكثف C2 إلى الترانزستور المركب VT1VT2. من حمل هذا الترانزستور (المقاوم R3)، يتم توفير الإشارة إلى ثلاثة مرشحات "توزع" الإشارة بين القنوات. تمر إشارات HF عبر المكثف C4، وتمر إشارات MF عبر المرشح C5R6C6R7، وتمر إشارات LF عبر المرشح C7R9C8R10. يوجد عند مخرج كل مرشح مقاوم متغير يسمح لك بضبط الكسب المطلوب لقناة معينة (R4 - لـ HF، R7 - للمدى المتوسط، R10 - لـ LF). ويتبع ذلك مضخم ثنائي المرحلة مع ترانزستور خرج قوي يتم تحميله على مصباحين متصلين على التوالي - يتم تلوين كل قناة بلون مختلف: EL1 وEL2 - أزرق، EL3 وEL4 - أخضر، EL5 وEL6 - أحمر .
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جهاز فك التشفير على قناة أخرى تم تجميعها على الترانزستورات VT6 وVTIO وتحميلها على المصابيح EL7 وEL8. هذه هي ما يسمى قناة الخلفية. إنه ضروري بحيث في حالة عدم وجود إشارة تردد صوتي عند إدخال جهاز فك التشفير، تكون الشاشة مضاءة قليلاً بضوء محايد، في هذه الحالة باللون الأرجواني.
لا توجد خلية مرشح في قناة الخلفية، ولكن هناك تحكم في الكسب - المقاوم المتغير R12. قاموا بضبط سطوع إضاءة الشاشة. من خلال المقاوم R13، يتم توصيل قناة الخلفية بترانزستور الخرج للقناة متوسطة المدى. كقاعدة عامة، تعمل هذه القناة لفترة أطول من غيرها. أثناء تشغيل القناة، يكون الترانزستور VT8 مفتوحًا، ويتم توصيل المقاوم R13 بالسلك المشترك. لا يوجد عمليا أي جهد متحيز عند قاعدة الترانزستور VT6. هذا الترانزستور، وكذلك VT10، مغلق، مصابيح EL7 و EL8 مطفأة.
بمجرد أن تنخفض إشارة التردد الصوتي عند مدخل جهاز فك التشفير أو تختفي تمامًا، يتم إغلاق الترانزستور VT8، ويزداد الجهد عند مجمعه، مما يؤدي إلى انحياز الجهد عند قاعدة الترانزستور VT6. يتم فتح الترانزستورات VT6 و VT10 وتضيء المصابيح EL7 و EL8. تعتمد درجة فتح ترانزستورات القناة الخلفية، مما يعني سطوع مصابيحها، على جهد التحيز المعتمد على الترانزستور VT6. ويمكن ضبطه بدوره باستخدام المقاوم المتغير R12.
لتشغيل جهاز فك التشفير، يتم استخدام مقوم نصف موجة يعتمد على الصمام الثنائي VD1. نظرًا لأن تموج جهد الخرج مهم، يتم أخذ مكثف المرشح SZ بسعة كبيرة نسبيًا.
يمكن أن تكون الترانزستورات VT1-VT6 من سلسلة MP25 أو MP26 أو غيرها. هياكل p-n-p، مصمم لجهد مسموح به بين المجمع والباعث لا يقل عن 30 فولت وله أعلى معامل نقل تيار ممكن (ولكن ليس أقل من 30). مع نفس معامل النقل، يجب استخدام الترانزستورات القوية VT7-VT10 - يمكن أن تكون من سلسلة P213-P216. يعتبر محول الإخراج من راديو ترانزستور محمول، مثل Mountaineer، مناسبًا كمحول مطابق (T2). يتم استخدام الملف الأولي (المقاومة العالية، المنتصف) كملف II، ويتم استخدام الملف الثانوي (منخفض المقاومة) كملف I. محول خرج آخر مع نسبة نقل (نسبة التحويل) 1:7. .1:10 مناسب أيضًا.
محول الطاقة T1 - جاهز أو محلي الصنع، بقدرة لا تقل عن 50 وات وبجهد عند الملف II يبلغ 20...24 فولت بتيار يصل إلى 2 أ. ليس من الصعب التكيف مع محول الشبكة من أنبوب الراديو لجهاز فك التشفير. يتم تفكيكها وإزالة جميع اللفات باستثناء لف الشبكة. عند لف خيوط المصابيح (الجهد المتناوب عليها هو 6.3 فولت) ، قم بحساب عدد دوراتها. ثم يتم لف الملف II على ملف الشبكة بسلك PEV-1 1.2، والذي يجب أن يحتوي على عدد لفات أكبر بحوالي أربع مرات مقارنة بالسلك المتوهج.
المقاومات الثابتة - MLT-0.25، المقاومات المتغيرة - SP-1 أو ما شابه ذلك. المكثفات C1، C4-C6، C8 - MBM أو غيرها (يجب أن تتكون C8 من اثنين أو ثلاثة متوازيين متصلين أو تستخدم مكثف بسعة 0.25 ميكروفاراد). المكثفات C2 وC7 - K50-6، SZ - K50-ZB أو تتكون من عدة مكثفات متصلة متوازية وسلسلة ذات سعة أقل أو جهد أقل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مكثفين بسعة 4000 ميكروفاراد لجهد 25 فولت (K50-6)، وربطهما على التوالي. أو خذ أربعة مكثفات EGC بسعة 2000 ميكروفاراد لجهد 20 فولت وقم بتوصيلها في أزواج على التوازي، وقم بتوصيل الأزواج على التوالي. سيتم تصميم هذه السلسلة لجهد 40 فولت، وهو أمر مقبول تماما.
إذا لم يكن هناك مكثف SZ مع المعلمات المحددة، فيمكنك استخدام مكثف بسعة حوالي 500 ميكروفاراد، ولكن قم بتجميع المقوم باستخدام دائرة الجسر (في هذه الحالة، ستكون هناك حاجة إلى أربعة صمامات ثنائية).
الصمام الثنائي (أو الثنائيات) - أي غير ذلك الموضح في الرسم التخطيطي، مصمم لتيار مصحح لا يقل عن 3 أ.
في التين. يوضح الشكل 9 رسمًا للوحة الدائرة التي توجد عليها معظم أجزاء وحدة التحكم. لا يلزم بالضرورة تثبيت الترانزستورات القوية على اللوحة باستخدام حاملات معدنية، بل يكفي لصق أغطيةها على اللوحة. يتم تركيب محول الطاقة والصمام الثنائي المقوم ومكثف التنعيم إما في الجزء السفلي من العلبة أو على شريط صغير منفصل. المقاومات المتغيرةويتم تثبيت مفتاح الطاقة على اللوحة الأمامية للعلبة، ويتم تثبيت موصل الإدخال وحامل المصهر مع المصهر على الجدار الخلفي.
إذا كان سيتم وضع مصابيح الإضاءة في مبيت منفصل، فستحتاج إلى توصيلها بالجزء الإلكتروني من جهاز فك التشفير باستخدام موصل ذي خمسة أسنان. صحيح أن جهاز فك التشفير يمكن أن يبدو مثيرًا للإعجاب حتى لو تم وضع عناصره في مكان مشترك. ثم يتم تثبيت شاشة (على سبيل المثال، مصنوعة من الزجاج العضوي مع سطح بلوري) في فتحة على الجدار الأمامي للعلبة، وخلف الشاشة داخل العلبة يتم تثبيت مصابيح السيارات المذكورة أعلاه، والتي تكون أسطواناتها مطلية مسبقًا باللون المناسب. يُنصح بوضع عاكسات مصنوعة من رقائق معدنية أو صفيح من علبة خلف المصابيح - عندها سيزداد السطوع.
الآن حول فحص وإعداد وحدة التحكم. يجب أن يبدأوا بقياس الجهد المصحح عند أطراف المكثف SZ - يجب أن يكون حوالي 26 فولت وينخفض ​​قليلاً عند التحميل الكامل، عندما تكون جميع المصابيح مضاءة (بالطبع، أثناء تشغيل جهاز فك التشفير).
والخطوة التالية هي تحديد وضع التشغيل الأمثل لترانزستورات الإخراج، والتي تحدد أقصى سطوع للمصابيح. يبدأون، على سبيل المثال، بقناة HF. يتم فصل المحطة الأساسية للترانزستور VT7 عن محطة الباعث للترانزستور VT3 ومتصلة بسلك الطاقة السالب من خلال سلسلة من المقاوم الثابت المتصل بالسلسلة بمقاومة 1 كيلو أوم ومقاوم متغير بمقاومة 3.3 كيلو أوم. قم بلحام السلسلة مع إيقاف تشغيل وحدة التحكم. أولاً، يتم ضبط منزلق المقاومة المتغيرة على الموضع المقابل لأقصى مقاومة، ثم يتم تحريكه بسلاسة، مما يحقق التوهج الطبيعي للمصابيح EL1 وEL2. في الوقت نفسه، يراقبون درجة حرارة جسم الترانزستور - لا ينبغي أن يسخن أكثر من اللازم، وإلا فسيتعين عليك إما تقليل سطوع المصابيح أو تثبيت الترانزستور على مشعاع صغير - لوحة معدنية بسمك 2...3 مم . بعد قياس المقاومة الإجمالية للسلسلة الناتجة عن الاختيار، يتم لحام المقاوم R5 الذي له نفس المقاومة أو ربما مقاومة مماثلة في الملحق، ويتم استعادة الاتصال بين قاعدة الترانزستور VT7 والباعث VT3. من الممكن ألا تكون هناك حاجة إلى تغيير المقاوم R5 - ستكون مقاومته قريبة من مقاومة الدائرة الناتجة.
يتم اختيار المقاومات R8 و R11 بنفس الطريقة.
بعد ذلك، يتم فحص تشغيل قناة الخلفية. عند تحريك منزلق المقاوم R12 لأعلى في الدائرة، يجب أن تضيء المصابيح EL7 وEL8. إذا كانت تعمل بالحرارة المنخفضة أو الزائدة، فسيتعين عليك تحديد المقاوم R13.
بعد ذلك، يتم توفير إشارة تردد صوتي بسعة 300...500 مللي فولت تقريبًا لإدخال جهاز فك التشفير من الرأس الديناميكي لمسجل الشريط، ويتم ضبط شريط التمرير المقاوم المتغير R1 على الموضع العلوي وفقًا إلى الدائرة. تأكد من تغير سطوع المصابيح EL3 وEL4 وEL7 وEL8. علاوة على ذلك، مع زيادة سطوع الأول، يجب أن ينطفئ الأخير، والعكس صحيح.
أثناء تشغيل جهاز فك التشفير، تنظم المقاومات المتغيرة R4، R7، RIO، R12 سطوع ومضات المصابيح ذات اللون المقابل، و R1 - السطوع الكلي للشاشة.

3.4. CMP على المصابيح (http://radiozuk.ru/)
الوصف سيء من حيث الأسلوب والمحتوى، لذلك سأقدم النقاط الرئيسية فقط.

ينظم المقاوم المتغير مستوى إشارة الإدخال. يقوم المفتاح بتشغيل مصابيح LED بدون موسيقى (الشكل 10).

تبدأ الدائرة المجمعة بشكل صحيح في العمل على الفور. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو تحديد R* إذا كنت بحاجة إلى تشغيل عدة مصابيح LED بالتوازي. على سبيل المثال، لدى المؤلف R=820 أوم لـ 4 مصابيح LED.

تتكون دائرة جهاز فك التشفير بأكمله من 3 قنوات (الشكل 11)، تختلف في تصنيفات أجزاء المرشح. Reel L1 هو رأس التشغيل من جهاز تسجيل قديم.

3.5. الموسيقى الملونة - ما الذي يمكن أن يكون أبسط؟ (http://cxem.net/sound/light/light23.php)
يسأل المؤلف ويقدم الحجج التالية -->

هل أنت من هواة الراديو المبتدئين وليس لديك ما تفعله؟ هل تريد لحام شيء ما، ولكن لا يمكنك اتخاذ قرار بشأن الاختيار؟ دعونا نصنع موسيقى ملونة! لنقم بإعداد ديسكو في المنزل ودعنا نهزه، ولكن أولاً سنقوم بتشغيل مكواة اللحام واللحام قليلاً. لا نريد ديسكو، سنضعه في زاوية بالقرب من الكمبيوتر ونتركه يغمض عينيه على الموسيقى.
يتيح لك تثبيت الموسيقى الملونة تلقي ومضات ملونة في الوقت المناسب مع تشغيل اللحن. أولاً، لنأخذ الترانزستور، ومصباح LED، ومقاومًا، ومصدر طاقة 9 فولت. لنقم بتوصيل مصدر الصوت ونطبق الجهد الكهربي - الشكل. 12.
وماذا نرى؟ يومض مؤشر LED على إيقاع الموسيقى. لكنه يومض بشكل مزعج على مستوى الصوت. وهنا تطرح مسألة فصل التردد الصوتي. ستساعدنا المرشحات المصنوعة من المكثفات والمقاومات في ذلك. إنهم يمررون ترددًا معينًا فقط، واتضح أن مؤشر LED سوف يومض فقط عند سماع أصوات معينة.
يوضح الرسم البياني (الشكل 13) مثالاً على الموسيقى الملونة البسيطة. ولكن هذا ليس سوى جهاز فك التشفير صغيرًا، مع سطوع ضئيل. يتكون من ثلاث قنوات ومضخم أولي. يتم توفير الصوت من الخرج الخطي أو مضخم التردد المنخفض إلى محول، الأمر الذي يتطلب أيضًا عزلًا كلفانيًا. تعتبر الشبكة صغيرة الحجم مناسبة، حيث يتم تزويد ملفها الثانوي بإشارة صوتية. يمكنك الاستغناء عنها إذا كانت إشارة الإدخال كافية لوميض مصابيح LED. تنظم المقاومات R4-R6 وميض مصابيح LED. بعد ذلك تأتي المرشحات، حيث يتم ضبط كل منها على نطاق التردد الخاص بها. التردد المنخفض - ينقل الإشارات بتردد يصل إلى 300 هرتز (LED أحمر)، التردد المتوسط ​​- 300-6000 هرتز (أزرق)، التردد العالي - من 6000 هرتز (أخضر). تقريبا أي ترانزستورات مناسبة، هياكل n-p-n مع معامل نقل حالي لا يقل عن 50، فمن الأفضل أن يكون أكثر، على سبيل المثال نفس KT3102 أو KT315.
هل قمت بتجميع جهاز موسيقى ملون موثوق به ويعمل بشكل مثالي، ولكن هل هناك شيء مفقود؟ دعونا تحديثه!

لنبدأ بالشيء الأكثر أهمية. دعونا نزيد السطوع. لهذا سوف نستخدم المصابيح المتوهجة 12 فولت. نضيف الثايرستور إلى الدائرة (الشكل 14) ونقوم بتشغيل الجهاز من المحول. الثايرستور عبارة عن صمام ثنائي متحكم فيه يسمح لك بالتحكم في الحمل القوي باستخدام إشارات ضعيفة. عندما يمر تيار مباشر من خلاله، فإنه يبقى في حالة مفتوحة حتى بدون إشارة تحكم؛ مع التيار المتردد، مبدأ التشغيل مشابه لمبدأ تشغيل الترانزستور. يحتوي على أنود وكاثود - مثل الصمام الثنائي وقطب تحكم إضافي. إنه قادر على تحمل حمولة جيدة، لذلك يتم استخدامه في دائرة للتحكم في المصابيح المتوهجة.
يتم توفير الإشارة الصوتية من مكبر صوت منخفض التردد بقوة 1-2 واط. الثايرستور موجود تقريبًا، وهو مصمم لتيار المصابيح والمصابيح - مصابيح السيارات بجهد 12 فولت. يجب أن يوفر المحول تيارًا كافيًا (1.5-5 أمبير) اعتمادًا على المصابيح (الشكل 15).
إذا كان لديك خبرة في العمل مع الجهد الكهربائي، فإن الخيار الأفضل هو استخدام مصابيح الإضاءة 220 فولت. في هذه الحالة لن تكون هناك حاجة لمحول شبكة، لكن من الأفضل ترك محول الصوت لحماية مصدر الصوت. في هذه الحالة، يجب عزل كل شيء بعناية ووضعه في مسكن موثوق به.

الآن دعونا نفعل الإضاءة الخلفية. سيعمل عكس القنوات الرئيسية: إذا لم يكن هناك صوت، يضيء مؤشر LED باستمرار، ويتم توفير الصوت - ينطفئ مؤشر LED (الشكل 16). يمكنك إنشاء قناة خلفية مشتركة واحدة أو عدة قنوات باستخدام مرشحات صوت منفصلة والاتصال وفقًا للمخطط السابق.

تتم إضافة المقاوم (R2) إلى الدائرة لفتح الترانزستور باستمرار. لذلك، يمر التيار عبر LED بحرية، لكن الإشارة الصوتية قادرة على إغلاق الترانزستور، وينطفئ LED.

لنستبدل المحول بمضخم ترانزستور (الشكل 17).
التخلص من سلك الصوتباستخدام الميكروفون. دعنا نضيفه إلى الرسم البياني السابق. الآن سوف تستجيب الموسيقى الملونة لجميع الأصوات المحيطة، بما في ذلك المحادثة.

يُظهر الرسم التخطيطي (الشكل 18) مثالاً لمكبر صوت الميكروفون على مرحلتين. هناك حاجة إلى المقاوم R1 لتشغيل الميكروفون، وR2 R6 يضبط الإزاحة، وR4 يضبط الحساسية. تقوم المكثفات C1-C3 بتمرير الإشارة الصوتية المتناوبة ولا تسمح لها بالمرور العاصمة. الميكروفون – أي إلكتريت. إذا تم استخدام الدائرة ببساطة كمضخم أولي، فسيتم إزالة R1 والميكروفون، ويتم توفير الإشارة الصوتية إلى C1 ومصدر الطاقة ناقصًا. تصنيفات الأجزاء ليست حرجة، والدقة الخاصة ليست مهمة هنا. الشيء الرئيسي هو عدم ارتكاب الأخطاء وسوف تنجح.

الشكل المخطط 15 هو بمثابة "انتقال" من الترانزستور DMPs إلى الثايرستور.
تسمح لك الثايرستور CMPs باستخدام مصابيح بقدرة كيلووات كحمل!
بشكل عابر، سأشير إلى أن هناك دوائر من وحدات الفحص المجهري الرقمي الثايرستور التي تستخدم مصابيح الفلورسنت والنبض، لكنني لن أعطيها.

في التين. يوضح الشكل 19 رسمًا تخطيطيًا لتركيب الألوان والموسيقى الأكثر بدائية لثلاث قنوات. تشتمل وحدة DMU هذه على أبسط المرشحات السلبية في عناصر RC، والتي تتحكم إشارات الخرج الخاصة بها في مفاتيح الثايرستور. يتم تشغيل الباعثات مباشرة بواسطة N! من شبكة 220 فولت.
الجزء العلوي في الرسم البياني عبارة عن مرشح تمرير منخفض، قابل للتعديل إلى تردد 100...200 هرتز، أسفل الرسم التخطيطي يوجد مرشح تمرير نطاق متوسط ​​المدى (200...6000 هرتز)، وفي الأسفل يوجد مرشح تمرير عالي (6000...7000 هرتز). تتوافق قنوات LF وMF وHF مع المصابيح الحمراء والخضراء والزرقاء. بما أن هذه الدائرة لا تحتوي على مضخم مسبق، يجب أن يكون لإشارة الدخل سعة 0.8...2 فولت. يتم ضبط مستوى الإشارة باستخدام المقاوم R1. المقاومات R2، R3. تم تصميم R4 لتنظيم مستويات الإشارة لكل قناة على حدة.
يتكون المحول TP1 من قلب Ш16x24 مصنوع من فولاذ المحولات. يحتوي اللف الأول على 60 دورة من سلك PEL 0.51. اللف الثاني - 100 دورة PEL 0.51. يمكن استخدام أي محول آخر صغير الحجم (على سبيل المثال، من مستقبلات الترانزستور) مع نسبة دورات في اللفات قريبة من 1:2. يجب تركيب الثايرستور على المشتتات الحرارية إذا تجاوز إجمالي طاقة المصباح لكل قناة 200 واط.
من السهل جدًا تصنيع وحدة DMU ثلاثية القنوات المعروضة، ولكن لها العديد من العيوب. هذا، أولاً، مستوى إشارة الإدخال المطلوب الكبير، وثانيًا، مقاومة الإدخال المنخفضة، وثالثًا، وميض المصابيح الحاد الناجم عن نقص الضغط وبدائية المرشحات المستخدمة.

أرز. 20 – تظهر هذه الصورة القديمة DMP (مظلل بالألوان)، والذي قمت بلحامه وفقًا للدائرة المذكورة أعلاه حوالي عام 1981. مصدر الإشارة – مسجل الشريط Dnepr-12N، الإخراج الجهاز البصري- شاشة مربعة تستخدم فيها طبقتان متعامدتان من أنابيب زجاجية رفيعة مجوفة كعناصر مبعثرة للضوء.
صحيح، لم يكن لدينا الإنترنت في ذلك الوقت، وأخذت الرسم التخطيطي من كتيب "لمساعدة هواة الراديو"، لا. 87، س. سوروكين، المتحف الطبي المركزي الحجمي “هارموني”.

في التين. يوضح الشكل 21 رسمًا تخطيطيًا لوحدة تحكم بسيطة في الألوان والموسيقى تعتمد على الثايرستور D1-DZ. يحتوي على ثلاث قنوات ملونة وقناة خلفية واحدة. يتم تشغيل جهاز فك التشفير من جهد التيار المتردد بقوة 220 فولت باستخدام مقوم مثبت على الثنائيات D4-D7 في دائرة الجسر. يتم توصيل السلك السالب للمقوم بكاثودات جميع الثايرستور، والسلك الموجب متصل بأنودات الثايرستور من خلال المصابيح المتوهجة L1، L2، L3. يجب ألا تتجاوز الطاقة الإجمالية للمصابيح الموجودة في كل قناة 300 واط. يتم توصيل مصباح الإضاءة الخلفية L4 بالتوازي مع الثايرستور D2.
من إخراج جهاز الاستقبال ULF (الراديو والإلكترون) - الملف الصوتي للرأس الديناميكي - تنتقل الإشارة ذات التردد المنخفض إلى الموصل Gn1 والمقاوم المتغير R1. من محرك هذا المقاوم، يتم توفير الجهد المنخفض التردد للملف I للمحول Tr1. يتم توصيل اللف الثانوي II لهذا المحول بإدخال مرشحات القنوات الثلاث. يتم استخدام المقاوم المتغير R1 لتصحيح مستوى الإشارة عند دخل المرشح. ترجع الحاجة إلى هذا المقاوم إلى حقيقة أنه عندما تكون الإشارة كبيرة، يتم تشغيل وإيقاف المصابيح L1-L3 في وقت واحد، في الوقت المناسب مع التغير في الحجم. في هذه الحالة، تغيير النغمة لا يؤثر على تشغيل المصابيح. وهنا يأتي دور النقص في مرشحات الفصل. يمكن التغلب على هذا العيب جزئيًا باستخدام المقاوم R1، والذي يسمح بتشغيل وإيقاف مصابيح القنوات الفردية بشكل أكثر دقة.
يضمن المحول التصاعدي Tr1 فتحًا موثوقًا للثايرستور D1-D3. عادة، لهذا، يجب أن يكون جهد الدخل على الملف الثانوي للمحول، أي عند إدخال المرشحات، حوالي 2-3 فولت. وفي الوقت نفسه، الجهد على الملف الصوتي للمسجل (المشغل) ، المتلقي) قد تكون أقل من هذه القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحول بفصل شبكة التيار المتردد عن جهاز التسجيل الذي يعمل معه CMP، وهو أمر ضروري للامتثال لأنظمة السلامة.
يمرر المرشح C1R3 الترددات العالية، مما يخفف الترددات المنخفضة والمتوسطة. مصباح القناة عالي التردد (L1) مطلي باللون الأزرق. يمرر مرشح R4С2С3 الترددات المتوسطة، مما يضعف الترددات المنخفضة والعالية. أخيرًا، يمرر مرشح R4R6C4 الترددات المنخفضة، مما يخفف من الترددات العالية والمتوسطة. في القنوات ذات التردد المتوسط ​​والمنخفض، يتم تلوين المصابيح L2 وL3 باللون الأخضر والأحمر على التوالي.
تعمل وحدة التحكم على النحو التالي. إذا لم تكن هناك إشارة، يتم إغلاق جميع الثايرستورات ولا تضيء مصابيح الإضاءة L1 و L3 في قنوات التردد العالي والمنخفض. سوف تتوهج قناة التردد المتوسط ​​بكثافة كاملة (يتم تقسيم كل الجهد من خرج المقوم بالتساوي بين المصابيح الخضراء والصفراء). عندما تظهر إشارة منخفضة التردد عند مخرج مرشح هذه القناة وتكون قيمتها كافية لفتح الثايرستور D2، سينطفئ مصباح الخلفية L4 (سيتم قصر دائرة الثايرستور المفتوح)، وسينطفئ المصباح L2 تضيء بكثافة كاملة. وفقا لذلك، فإن المصابيح L1 و L3 سوف تضيء فقط عندما تصبح الفولتية عند خرج مرشحات القنوات العالية والمنخفضة كافية لفتح الثايرستور D1 و D3.
يجب أن نتذكر أن الثايرستور يفتح فقط مع نصف الموجة الموجبة للإشارة ذات التردد المنخفض ويغلق كل نصف دورة من جهد التيار الكهربائي المتناوب.
عند إنشاء جهاز فك التشفير، يمكنك استخدام المقاومات الثابتة MLT-1 أو MLT-0.5، وسلك R1 المقاوم المتغير، من أي نوع؛ المكثفات الدائمة MBM أو غيرها لجهد تشغيل لا يقل عن 400 فولت. يتم تصنيع المحول Tr1 على قلب Ш 12X12. يحتوي اللف الأولي I على 210 لفة من سلك PEL-1 0.2، ويحتوي اللف II على 3200 لفة من PEL-1 0.09.
يمكن استبدال الثايرستور KU201K بـ 2U201K، 2U201L، KU201L، 2U201Zh وما شابه. يمكن للمقوم تشغيل الثنائيات (D4-D7) D243A، D245A، D246A، والتي بدون المشتتات الحرارية الإضافية تكون قادرة على توفير تيار حمل يبلغ حوالي 5 أ.
يمكن أن يكون تصميم وحدة التحكم متنوعًا للغاية. لكن المتطلبات العامةيجب الالتزام باحتياطات السلامة، حيث يوجد هنا أيضًا اتصال مباشر مع شبكة N! 220 فولت. يجب ضمان العزل الموثوق للوحة الدائرة باستخدام الثنائيات والثايرستور. يجب تثبيت الأخير تحت الجوز على المشتت الحراري الإضافي، حيث يمكنك استخدام شرائح من النحاس أو دورالومين بسمك 3-4 مم وحجم 50 × 150 مم. يتم تركيب المشتتات الحرارية مع الثايرستور وأجزاء أخرى على لوح مصنوع من مادة getinax أو textolite بسمك 3-4 مم. إذا تم تجميع الملحق من أجزاء تم اختبارها بشكل واضح وقابلة للصيانة وتم التثبيت بشكل صحيح، فإنه يبدأ العمل على الفور. بعد ضبط مقبض المقاوم المتغير R1 على أدنى موضع وفقًا للمخطط، قم بتوصيل جهد التيار الكهربائي 220 فولت وقم بتطبيق نوع من الجهد على مدخلات جهاز فك التشفير من خرج جهاز الاستقبال أو الإلكترون أو مسجل الشريط برنامج الموسيقى. بعد ذلك، من خلال زيادة الجهد تدريجيًا عند مدخلات مرشحات التردد المنخفض باستخدام المقاوم R1، يتم تحقيق التشغيل المستقر لجهاز فك التشفير وأفضل مزيج من الألوان على الشاشة. يمكن أن تكون الشاشات بأي تصميم. يقوم بعض هواة الراديو بتصميم شاشات على شكل مصابيح طاولة زخرفية أو مصابيح موجهة مثبتة في أطراف مختلفة من الغرفة ويتم توجيه الضوء منها إلى منتصف السقف.

4.2. وحدة تحكم الموسيقى الملونة (راديو، 1972، رقم 4)
مادة من أرشيفي الورقي الشخصي (تم المسح بتاريخ 17/01/2013)
باستخدام هذا المخطط، قمت بتجميع أول MP رقمي باستخدام الثايرستور KU201L في عام 1979. يعمل جهاز فك التشفير على مصابيح إضاءة السيارة بقوة 12 فولت. لا أتذكر لماذا لم يتم إعطاؤها نظرة نهائية.

أرز. 22.


ينفذ الجهاز تأثير "أضواء التشغيل"، لكن تردد الهزاز المتعدد يعتمد على حجم الإشارة الصوتية المقدمة لمدخل الجهاز. بالطبع، تم استخدام كلمة "موسيقية ملونة" في عنوان المقال بشكل غير لائق. ومع ذلك، يتيح لك الجهاز تحقيق تأثير مثير للاهتمام عندما لا تتغير سرعة "الأضواء الجارية" فحسب، بل يتغير أيضًا اتجاه "التشغيل" اعتمادًا على حجم الإشارة الصوتية.
في رأيي هذا هو الجهاز الذي كان يجب استخدامه في التصميم السابق.

يظهر إصدار الجهاز الخاص بي في الشكل. 32:

6. مصباح CMP

6.1. الإذاعة، 1965، العدد 10


DMP على الأنابيب يجعل من الممكن الحصول على خصائص تردد جيدة للمرشح، لأن توفر الدائرة مطابقة المصدر والحمل مع الفلتر. في هذه الحالة، يكون المرشح المصنوع من عناصر RC أسهل في التصنيع والضبط. يتم تجميع المراحل النهائية في كل قناة وفقًا لدائرة بها أنود مشترك.
يتم اختيار وضع التشغيل للسلسلة بحيث أنه في حالة عدم وجود إشارة على شبكة التحكم الخاصة بالمصباح، يكون تيار الأنود صغيرًا جدًا ولا يؤدي إلى تسخين مصابيح الطوق. يتم ضبط تيار الأنود بواسطة مقاومات متغيرة R17، R18، R19.
ويتم التحكم بالمراحل النهائية عن طريق الجهد المصحح بعد تضخيم الإشارة بالمراحل الثانية.
يتم تصحيح الإشارة بواسطة الصمامات الثلاثية الثانية للمصابيح L2، L3، L4 في اتصال الصمام الثنائي. يصل الجهد الموجب فقط إلى شبكات التحكم الخاصة بمصابيح المرحلة النهائية، مما يؤدي إلى فتح المصابيح.
تنظم مقاييس الجهد R4 و R9 و R14 عند مدخل مراحل مكبر الصوت الثاني كسب كل قناة. باستخدام مقياس الجهد R1، يتم ضبط السطوع العام لجميع الأكاليل. أبعاد الجهاز 180x150x260 ملم.
يجب استبدال أنابيب الراديو بأخرى محلية: 12АХ7 - 6Н2P، 6CL6 - 6P9، 6P18P، 5Y3 - 5Ц3С.

6.2. تركيب الألوان والموسيقى، أ. أريستوف، بيرفورالسك ("UT للأيدي الماهرة"، 1981، العدد 4)
مادة من أرشيفي الورقي الشخصي (تم المسح بتاريخ 18/01/2013)


نقترح إنشاء تركيب موسيقي ملون بسيط ولكنه جيد (CMU) باستخدام الثيراترونات.
يتمتع الثيراترون بمقاومة عالية لدائرة الإدخال (عشرات الميجا أوم) وحساسية عالية لإشارات الإدخال. لذلك، يتم توفير إشارة الإدخال دون تضخيم أولي. يعمل المحول Tr1 على زيادة جهد الإدخال بمقدار 5-8 مرات ويعزل مدخلات التثبيت تمامًا عن شبكة الإمداد. بعد ذلك، من خلال منظم الحساسية R9، يتم تغذية الإشارة إلى مرشحات RC البسيطة: HF - C1R1R2، MF - C2C3R5R6، LF - R10C4، وكالمعتاد، مقسمة بها إلى ثلاث قنوات. بعد المرشحات، يتم إرسال إشارات التحكم إلى شبكات التحكم (الجزء 1) للثيراترون. تتلقى هذه الأرجل نفسها جهدًا متحيزًا سلبيًا من خلال المقاومات R3، R7، R11، والتي يتم تنظيمها بواسطة مقاومات متغيرة R4، R8، R12. يعمل مرشح RC المحمل على المقاومة العالية للثيراترون بكفاءة أكبر وثبات ولا يتطلب أي تعديل. ولهذا السبب يخلق التثبيت المقترح صورة جميلة على الشاشة تجذب هواة الراديو. وصل أكثر من مائة شخص إلى بيرفورالسك.
تشتمل دوائر أنود الثيراترون على مصابيح إضاءة عادية 220 فولت، وتبلغ قوة المصابيح الفردية (H1، H3، H5) حوالي 2.5 مرة مزيد من الطاقةحتى المصابيح. لذلك، عندما لا يتم توفير أي إشارة للقناة ويتم إغلاق الثيراترون، يتم تشغيل المصابيح الزوجية والفردية على التوالي، ويضيء المصباح الزوجي بالكامل، ويضيء المصباح الفردي بالكاد بشكل ملحوظ. عندما تظهر إشارة دخل، يفتح الثيراترون ويؤدي إلى قصر دائرة المصباح المتساوي. ينطفئ، ويضيء المصباح الغريب بكامل شدته. يتيح لك هذا المخطط عدم إدخال قناة إضاءة خلفية خاصة، وكذلك زيادة عمر خدمة الثيراترون عدة مرات. ويفسر هذا الأخير حقيقة أن المصابيح في دائرتنا يتم تسخينها باستمرار. إذا سمح لهم بالتبريد إلى درجة حرارة الغرفة، فإن مقاومتهم ستنخفض عدة مرات، وسيزداد التدفق المدمر للتيار في لحظة تشغيل الثيراترون بنفس المقدار.
يتم تشغيل دوائر الأنود الخاصة بالثيراترون من خلال مقوم باستخدام الثنائيات V6-V9. يتم تشغيل دوائر الفتيل من اللف الثانوي لمحول الفتيل T2. من نفس الملف، من خلال مقوم بمضاعفة الجهد على الثنائيات V4، V5، يتم تشغيل دوائر انحياز الثيراترون
من الأفضل تجميع CMU على لوح من القماش بسمك 2-4 مم. يعتمد التصميم والأبعاد على الأجزاء المتوفرة، وبالتالي لا نقوم بوصفها. يمكن أن تتمتع المقاومات المتغيرة بمقاومة تتراوح بين 15-68 كيلو أوم. يمكن استبدال الثنائيات D9Zh بأي ثنائيات منخفضة الطاقة مصممة لجهد لا يقل عن 20 فولت، أو KD209A - KD209 أو KD105 مع أي مؤشر حروف، D226، D7Zh. يجب أن تكون قوة مصابيح الإضاءة 40 و 15 واط. لا ينصح بزيادة قوة المصباح. يمكن طلاء المصباح H1 بطلاء نيترو أحمر، وH3 باللون الأصفر، وH5 باللون الأخضر، والباقي باللون الأزرق أو الأرجواني. يمكن أخذ المحولات من الراديو Record-311 (الإخراج والطاقة). تم إعادة بناء محول الخرج T1 (الحديد Ш16x18). يتم الحفاظ على إحدى اللفات (II) (2800 لفة من سلك PEL-0.12)، بدلاً من الآخر (I) يتم جرح 400 لفة من سلك PEL-0.33. بين اللفات تحتاج إلى وضع عدة طبقات من القماش المصقول. هذا العزل يضمن السلامة. تم استخدام محول الطاقة بدون تعديل. يتم جرحه على دائرة مغناطيسية SH21x26. يحتوي الملف I على 1250 دورة من سلك PEL-0.29، ويحتوي الملف II على 40 دورة من سلك PEL-0.9. يمكنك استخدام محولات أخرى ذات معلمات مماثلة.
ليست هناك حاجة لضبط التثبيت الخالي من الأخطاء. إذا تم ضبط منظم التحيز على الموضع الصحيح وفقًا للمخطط، وبالتالي إزالة جهد التحيز، فسيتم فتح الثيراترون وتشغيل مصباح الإضاءة حتى في حالة عدم وجود إشارة. هذا يسمح لك بالتحقق من وظائف القناة. تعتبر عناصر التحكم في الإزاحة أيضًا عناصر تحكم في حساسية القناة. لكن يجب أن نتذكر أن الزيادة المفرطة في الحساسية ستؤثر سلباً على استقرارها.

7. إخراج الأجهزة الضوئية من DMP.
كما تظهر الممارسة، لا يمكن تحقيق تأثير جيد لإدراك مرافقة الألوان للموسيقى من خلال تعقيد دائرة وحدة التحكم، ولكن من خلال التصميم الأصلي المدروس جيدًا لـ VOU.
لقد تم تناول هذه القضية بشكل متكرر في الأدبيات (انظر الفقرات 5.2، 5.4، 5.6).

7.1. بالطبع، الخيار الأبسط هو استخدام السقف أو الجدران كشاشة، حيث يتم توجيه التدفق الضوئي للبواعث القوية للثايرستور CMPs.

7.2. أما الخيار الثاني فهو أكثر كثافة في العمالة، ولكنه أكثر تنوعا، وبالتالي أكثر فعالية. هذا هو تصنيع اليورانيوم عالي التخصيب على شكل صندوق، الجدار الأمامي له عبارة عن شاشة مصنوعة من بعض المواد الشفافة. ينصب الاهتمام الرئيسي في هذه الحالة على المادة الناشرة للضوء وموقع المصابيح خلف الشاشة. يستخدم لكل من الترانزستور والثايرستور DMPs.

7.3. والأكثر إثارة للاهتمام هي وحدات اليورانيوم عالي التخصيب ذات التصميمات الأصلية، التي تطبق مبدأ "ثلاثية الأبعاد" للصورة الملونة.
هنا يمكننا أن نميز مجموعة من وحدات اليورانيوم عالي التخصيب التي تتحقق فيها "الأبعاد الثلاثية" بسبب التصميم الأصلي (غير المسطح) للناشر والترتيب الخاص للمصابيح الباعثة. ولكن مثل هذا اليورانيوم عالي التخصيب ثابت.
أود أن أدرج اليورانيوم عالي التخصيب في مجموعة أخرى، حيث لا تتحقق "الثلاثية الأبعاد" فحسب، بل أيضًا الديناميكيات الزائفة للصورة الملونة. يتم تحقيق ذلك من خلال تأثير "الأضواء الجارية" المستخدمة جنبًا إلى جنب مع DMP "الكلاسيكي".
وتتكون المجموعة الثالثة من وحدات اليورانيوم عالي التخصيب، حيث يتم دمج "الحجم" مع ديناميكيات حقيقية. يمكن أن تتحرك في مثل هذا اليورانيوم العالي التخصيب قوالب الاستنسل أو العدسات أو غيرها من الأجسام الشفافة المتناثرة أو غير الشفافة، ولكنها قادرة على تشتيت الضوء وتغيير شكلها أثناء الحركة.

أمثلة
1. الراديو، 1971، رقم 2 - بدلاً من المصابيح، يتم تركيب مغناطيسات كهربائية عند مخرج CMP، والتي تتحكم في مرشحات الضوء التي تمنع تدفق الضوء المستمر.

2. الإذاعة، 1975، العدد 8 – اختيار المواد

3. الإذاعة، 1976، العدد 4 – مصباح الألوان والموسيقى

4. الإذاعة، 1978، العدد 5 – اختيار المواد

تحتوي تصميمات المؤلف على أفكار مثيرة للاهتمام ومتنوعة لإنشاء اليورانيوم عالي التخصيب لـ CMP: من استنسل مكعب دوار داخل شاشة مكعبة (الشكل أدناه على اليسار، B. Galeev، R. Galyavin، الوحدة الطبية المركزية "Yalkyn") إلى استخدام جهاز ترطيب الهواء (الشكل أدناه على اليمين). حاولت البحث في الإنترنت عن تصاميم اليورانيوم عالي التخصيب الأصلي، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة: لم يكن هناك تنوع، ولا أفكار مبتكرة، ولا خيال.
لا يوجد حتى تطبيق عملي لما تم اختراعه منذ فترة طويلة.
"إنه أمر محزن يا فتيات..."، كما قال المتآمر العظيم.

ما زلت أميل إلى استدعاء الأجهزة من النوع الثاني CMP - وحدات التحكم الموسيقية الملونة، وبالتالي التأكيد على استقلالها عن التصور الذاتي للموسيقى.

يحتاج المعالج الدقيق أيضًا إلى البرمجة.

مع جزء الإضاءة، تم أداء قصيدة سكريابين الموسيقية "بروميثيوس" لأول مرة في 20 مايو 1915 في قاعة كارنيجي بنيويورك بواسطة أوركسترا الجمعية السيمفونية الروسية بقيادة متواضع ألتشولر. في هذا العرض الأول، طلب ألتشولر أداة ضوئية جديدة من المهندس بريستون ميلار، والتي أطلق عليها المخترع اسم "كرومولا" (م. كرومولا); تسبب أداء جزء الإضاءة في العديد من المشكلات واستقبله النقاد ببرود.

CMP - وحدات تحكم الموسيقى الملونة - هذا ما أسميه أجهزة الإضاءة تلقائيالموسيقى المصاحبة.

الترانزستورات في مثل هذه DMPs هي عناصر القوةفي الدوائر التي تتحكم في العناصر المشعة.

الثايرستور في مثل هذه CMPs عبارة عن عناصر طاقة في الدوائر التي تتحكم في العناصر المشعة.

مخططات DMPs هذه "تتجول" من موقع إلى آخر. لقد قمت بلحام وحدات التحكم هذه عندما لم نسمع مطلقًا بالإنترنت.

إذا تم اعتبار أن L4 لديه نصف قوة L2، ففي حالة عدم وجود إشارة، سوف يتوهج L4 بكثافة كاملة تقريبًا، ومع أقصى إشارة، على العكس من ذلك، سوف يتوهج L2.

OOU – جهاز إخراج بصري.

من الناحية الهيكلية، يتكون أي تركيب لوني وموسيقي (الضوء والموسيقى) من ثلاثة عناصر. وحدة التحكم ووحدة تضخيم الطاقة وجهاز الإخراج البصري.

كجهاز بصري للإخراج، يمكنك استخدام أكاليل، يمكنك تصميمه على شكل شاشة (الإصدار الكلاسيكي) أو استخدام مصابيح الاتجاه الكهربائية - الأضواء الكاشفة والمصابيح الأمامية.
أي أن أي وسيلة مناسبة تسمح لك بإنشاء مجموعة معينة من تأثيرات الإضاءة الملونة.

وحدة تضخيم الطاقة عبارة عن مضخم (مضخمات) يستخدم ترانزستورات مع منظمات الثايرستور عند الخرج. يعتمد جهد وقوة مصادر الضوء لجهاز الإخراج البصري على معلمات العناصر المستخدمة فيه.

تتحكم وحدة التحكم في شدة الضوء وتناوب الألوان. في المنشآت الخاصة المعقدة المصممة لتزيين المسرح أثناء أنواع مختلفةالعروض - عروض السيرك والمسرح والعروض المتنوعة، ويتم التحكم في هذه الكتلة يدويًا.
وعليه، يشترط مشاركة مجموعة واحدة على الأقل، وعلى الأكثر، من مشغلي الإضاءة.

إذا تم التحكم في وحدة التحكم مباشرة عن طريق الموسيقى وتعمل وفق أي برنامج معين، فإن تثبيت الألوان والموسيقى يعتبر تلقائيًا.
هذا النوع من "الموسيقى الملونة" هو بالضبط ما قام المصممون المبتدئون - هواة الراديو - بتجميعه بأيديهم على مدار الخمسين عامًا الماضية.

أبسط (والأكثر شعبية) دائرة "الموسيقى الملونة" باستخدام الثايرستور KU202N.


هذا هو المخطط الأبسط وربما الأكثر شيوعًا لوحدة التحكم بالألوان والموسيقى القائمة على الثايرستور.
قبل ثلاثين عامًا، رأيت للمرة الأولى عن قرب "موسيقى خفيفة" كاملة وعاملة. قام زميلي بتركيبها بمساعدة أخي الأكبر. كان هذا المخطط بالضبط. الميزة التي لا شك فيها هي بساطتها، مع فصل واضح إلى حد ما بين أوضاع التشغيل لجميع القنوات الثلاث. المصابيح لا تومض في وقت واحد، القناة الحمراء ترددات منخفضةيومض بثبات في إيقاع الطبول، ويستجيب اللون الأخضر الأوسط في نطاق الصوت البشري، ويتفاعل اللون الأزرق عالي التردد مع كل شيء آخر دقيق - الرنين والصرير.

هناك عيب واحد فقط - إنه ضروري المضخمالطاقة 1-2 واط. كان على صديقي أن يدير "الإلكترونيات" الخاصة به تقريبًا "على طول الطريق" من أجل تحقيق تشغيل مستقر إلى حد ما للجهاز. تم استخدام محول تنحي من نقطة الراديو كمحول إدخال. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أي شبكة نقل صغيرة الحجم. على سبيل المثال، من 220 إلى 12 فولت. كل ما تحتاجه هو توصيله بالعكس - مع لف الجهد المنخفض لمدخل مكبر الصوت. أي مقاومات بقوة 0.5 واط. توجد أيضًا المكثفات، بدلاً من الثايرستور KU202N، يمكنك استخدام KU202M.

دائرة "الموسيقى الملونة" باستخدام الثايرستور KU202N، مع مرشحات التردد النشطة ومضخم التيار.

تم تصميم الدائرة لتعمل من خلال مخرج صوت خطي (لا يعتمد سطوع المصابيح على مستوى الصوت).
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية عمله.
يتم توفير الإشارة الصوتية من الخرج الخطي إلى الملف الأولي لمحول العزل. من اللف الثانوي للمحول، يتم توفير الإشارة إلى المرشحات النشطة، من خلال المقاومات R1، R2، R3 التي تنظم مستواها.
يعد الضبط المنفصل ضروريًا لتكوين التشغيل عالي الجودة للجهاز من خلال معادلة مستوى السطوع لكل قناة من القنوات الثلاث.

باستخدام المرشحات، يتم تقسيم الإشارات حسب التردد إلى ثلاث قنوات. تحمل القناة الأولى أقل تردد للإشارة - يقوم المرشح بقطع جميع الترددات التي تزيد عن 800 هرتز. يتم ضبط الفلتر باستخدام مقاومة التشذيب R9. يشار إلى قيم المكثفات C2 و C4 في الرسم التخطيطي على أنها 1 ميكروفاراد، ولكن كما أظهرت الممارسة، ينبغي زيادة قدرتها إلى 5 ميكروفاراد على الأقل.

يتم ضبط مرشح القناة الثانية على التردد المتوسط ​​- من حوالي 500 إلى 2000 هرتز. يتم ضبط الفلتر باستخدام مقاومة التشذيب R15. يشار إلى قيم المكثفات C5 و C7 في الرسم البياني بـ 0.015 μF، ولكن يجب زيادة قدرتها إلى 0.33 - 0.47 μF.

القناة الثالثة عالية التردد تحمل كل ما يزيد عن 1500 (حتى 5000) هرتز. يتم ضبط الفلتر باستخدام مقاومة التشذيب R22. يشار إلى قيم المكثفات C8 و C10 في الدائرة بـ 1000 pF، ولكن يجب زيادة سعتها إلى 0.01 μF.

بعد ذلك، يتم الكشف عن إشارات كل قناة على حدة (يتم استخدام ترانزستورات الجرمانيوم من سلسلة D9)، وتضخيمها وتغذيتها إلى المرحلة النهائية.
يتم تنفيذ المرحلة النهائية على الترانزستورات القويةأو على الثايرستور. في هذه الحالة، هذا هو الثايرستور KU202N.

بعد ذلك يأتي الجهاز البصري، الذي يعتمد تصميمه وتصميمه الخارجي على خيال المصمم، ويعتمد الحشو (المصابيح، مصابيح LED) على جهد التشغيل و الطاقة القصوىمرحلة الانتاج.
في حالتنا، هذه هي المصابيح المتوهجة 220 فولت، 60 واط (إذا قمت بتثبيت الثايرستور على مشعات - ما يصل إلى 10 قطع لكل قناة).

ترتيب تجميع الدائرة.

حول تفاصيل وحدة التحكم.
يمكن استبدال الترانزستورات KT315 بترانزستورات سيليكون أخرى الترانزستورات نبنمع كسب ثابت لا يقل عن 50. المقاومات الثابتة - MLT-0.5، المتغير والضبط - SP-1، SPO-0.5. المكثفات - أي نوع.
محول T1 بنسبة 1:1، لذلك يمكنك استخدام أي محول بعدد مناسب من اللفات. عند صنعها بنفسك، يمكنك استخدام الدائرة المغناطيسية Sh10x10، ولف اللفات بسلك PEV-1 0.1-0.15، 150-300 دورة لكل منهما.

يتم اختيار جسر الصمام الثنائي لتشغيل الثايرستور (220 فولت) بناءً على طاقة الحمل المتوقعة، بحد أدنى 2 أمبير. إذا تم زيادة عدد المصابيح لكل قناة، فإن الاستهلاك الحالي سيزيد وفقًا لذلك.
لتشغيل الترانزستورات (12 فولت) يمكنك استخدام أي مصدر طاقة مستقر مصمم لتيار تشغيل لا يقل عن 250 مللي أمبير (أو أفضل أو أكثر).

أولاً، يتم تجميع كل قناة موسيقية ملونة بشكل منفصل على اللوح.
علاوة على ذلك، يبدأ التجميع بمرحلة الإخراج. بعد تجميع مرحلة الإخراج، تحقق من وظائفها من خلال تطبيق إشارة مستوى كافية على مدخلاتها.
إذا كانت هذه السلسلة تعمل بشكل طبيعي، فسيتم تجميع مرشح نشط. بعد ذلك، يقومون بالتحقق مرة أخرى من وظيفة ما حدث.
ونتيجة لذلك، بعد الاختبار، أصبح لدينا قناة تعمل حقًا.

وبطريقة مماثلة، من الضروري جمع وإعادة بناء القنوات الثلاث. يضمن هذا الملل الأداء غير المشروط للجهاز بعد التجميع "الجيد" على لوحة الدائرة، إذا تم تنفيذ العمل بدون أخطاء واستخدام أجزاء "تم اختبارها".

خيار تركيب الدائرة المطبوعة الممكن (للنسيج مع طلاء رقائق من جانب واحد). إذا كنت تستخدم مكثفًا أكبر في قناة ذات تردد منخفض، فيجب تغيير المسافات بين الثقوب والموصلات. قد يكون استخدام ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع رقائق على الوجهين خيارًا أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية - فهو سيساعد في التخلص من أسلاك التوصيل المعلقة.


يُسمح باستخدام أي مواد من هذه الصفحة بشرط وجود رابط للموقع




قمة