Conexión de música antigua en color a un centro de música. Música en color casera a partir de LED. Circuito simple con una lámpara.

El potencial inagotable de los LED se ha revelado una vez más en el diseño de consolas de música y colores nuevas y en la modernización de las existentes. Hace 30 años, la música en color, ensamblada a partir de bombillas multicolores de 220 voltios conectadas a grabador de cassette. Ahora la situación ha cambiado y la función de una grabadora ahora la realiza cualquier dispositivo multimedia, y en lugar de lámparas incandescentes, LED superbrillantes o tiras de led.

Las ventajas de los LED sobre las bombillas en las consolas de música en color son innegables:

  • amplia gama de colores y luz más saturada;
  • varias opciones de diseño (elementos discretos, módulos, tiras RGB, reglas);
  • alta velocidad de respuesta;
  • bajo consumo de energía.

Cómo hacer música en color usando un simple circuito electrónico y hacer que los LED parpadeen desde la fuente frecuencia de audio? ¿Cuáles son las opciones de conversión? señal de sonido¿existir? Veamos estas y otras preguntas usando ejemplos específicos.

El circuito más simple con un LED.

Primero debe comprender un circuito de música en color simple ensamblado en un transistor bipolar, una resistencia y un LED. Puede alimentarse desde una fuente de CC con un voltaje de 6 a 12 voltios. Esta música en color funciona con un transistor según el principio de una etapa de amplificación con un emisor común. A la base VT1 llega una influencia perturbadora en forma de señal con frecuencia y amplitud variables. Tan pronto como la amplitud de oscilación supera un determinado valor umbral, el transistor se abre y el LED parpadea.

La desventaja de este esquema más simple es que la velocidad de parpadeo del LED depende completamente del nivel de la señal de sonido. En otras palabras, se observará un efecto musical de color completo solo en un nivel de volumen. Bajar el volumen dará como resultado un extraño guiño, mientras que aumentar el volumen dará como resultado un brillo casi constante.

Esquema con tira de LED monocolor

La música en color más simple de arriba en un transistor se puede ensamblar usando una tira de LED en la carga. Para hacer esto, debe aumentar el voltaje de suministro a 12 V, seleccionar un transistor con la corriente de colector más alta que exceda la corriente de carga y volver a calcular el valor de la resistencia. Esta sencilla música en color de una tira de LED es perfecta para que los radioaficionados principiantes la monten con sus propias manos, incluso en casa.

Circuito simple de tres canales.

Un convertidor de audio de tres canales le permite deshacerse de las deficiencias del esquema anterior. En la figura se muestra el esquema más simple de música en color con la división del rango de sonido en tres partes.
Se alimenta con un voltaje constante de 9V y puede iluminar uno o dos LED en cada canal. El circuito consta de tres etapas amplificadoras independientes ensambladas sobre transistores KT315 (KT3102), cuya carga incluye LED de diferentes colores. Como elemento de preamplificación, puede utilizar un pequeño transformador de red reductor.

La señal de entrada se alimenta al devanado secundario del transformador, que realiza dos funciones: aísla galvánicamente los dos dispositivos y amplifica el sonido de la salida de línea. A continuación, la señal pasa a tres filtros conectados en paralelo y ensamblados sobre la base de circuitos RC. Cada uno de ellos opera en una banda de frecuencia específica, que depende de los valores de resistencias y condensadores. El filtro de paso bajo deja pasar vibraciones sonoras con una frecuencia de hasta 300 Hz, como lo indica el LED rojo parpadeante. El sonido en el rango de 300-6000 Hz pasa a través del filtro de paso medio, que se manifiesta en el parpadeo del LED azul. El filtro de paso alto deja pasar una señal cuya frecuencia es superior a 6000 Hz, que corresponde al LED verde. Cada filtro está equipado con una resistencia de recorte. Con su ayuda, puedes configurar el brillo uniforme de todos los LED, independientemente del género musical. A la salida del circuito, las tres señales filtradas son amplificadas por transistores.

Si el circuito se alimenta desde una fuente de CC de bajo voltaje, entonces el transformador se puede reemplazar de manera segura con un amplificador de transistor de una sola etapa.
En primer lugar, el aislamiento galvánico pierde su significado práctico. En segundo lugar, el transformador es varias veces inferior al circuito que se muestra en la figura en términos de peso, tamaño y costo. Esquema amplificador sencillo La frecuencia de audio consta de un transistor KT3102, dos condensadores que cortan el componente de CC y resistencias que proporcionan al transistor un modo de emisor común. Con una resistencia recortadora, puede lograr una amplificación general de una señal de entrada débil.

En el caso de que sea necesario amplificar la señal del micrófono, se conecta un micrófono electret a la entrada del circuito anterior, aplicándole potencial desde la fuente de alimentación. Circuito de dos etapas preamplificador se muestra en la figura.
En este caso, la resistencia de recorte está ubicada en la salida de la primera etapa del amplificador, lo que brinda más oportunidades para ajustar la sensibilidad. Los condensadores C1-C3 pasan el componente útil y se cortan. CORRIENTE CONTINUA.. Cualquier micrófono electret es adecuado para su implementación, por ejemplo operación normal lo que requiere una polarización de 1,5 V.

Música en color con tira LED RGB

El siguiente circuito de una consola de música en color funciona con 12 voltios y se puede instalar en un automóvil. Combina las funciones principales de las soluciones de circuitos discutidas anteriormente y es capaz de funcionar en modos de música y lámpara en color.

El primer modo se logra mediante el control sin contacto de la tira RGB mediante un micrófono, y el segundo modo se logra mediante la iluminación simultánea de LED rojo, verde y azul a máxima potencia. El modo se selecciona mediante un interruptor ubicado en el tablero. Ahora echemos un vistazo más de cerca a cómo hacer música en color que sea perfecta incluso para instalarla en un automóvil, y qué piezas se necesitan para ello.

Esquema estructural

Para entender cómo funciona esto consola de música en color, considere primero su diagrama estructural. Ella te ayudará a rastrear ruta completa paso de señal.
La fuente de la señal eléctrica es un micrófono, que convierte las vibraciones del sonido en un fonograma. Porque Esta señal es demasiado pequeña y debe amplificarse mediante un transistor o un amplificador operacional. A continuación viene el controlador automático de nivel (AGC), que mantiene las fluctuaciones del sonido dentro de límites razonables y lo prepara para su posterior procesamiento. Los filtros dividen la señal en tres componentes, cada uno de los cuales opera solo en un rango de frecuencia. Al final, solo queda amplificar la señal de corriente preparada, para lo cual se utilizan transistores que funcionan en modo de conmutación.

Diagrama esquemático

A partir de los bloques estructurales podemos proceder a considerar el esquema eléctrico. Su aspecto general se muestra en la figura.
Para limitar el consumo de corriente y estabilizar la tensión de alimentación, se instalan la resistencia R12 y el condensador C9. R1, R2, C1 están configurados para configurar el voltaje de polarización del micrófono. El condensador C fc se selecciona individualmente para modelo específico micrófono durante la configuración. Es necesario para amortiguar ligeramente la señal de la frecuencia que prevalece en el funcionamiento del micrófono. Normalmente se reduce la influencia del componente de alta frecuencia.

El voltaje inestable en la red del vehículo puede afectar el funcionamiento de la música en color. Por tanto, lo más correcto es conectar productos caseros. dispositivos electrónicos a través de un estabilizador de 12V.

Las vibraciones del sonido en el micrófono se convierten en una señal eléctrica y, a través de C2, se suministran a la entrada directa del amplificador operacional DA1.1. desde su salida la señal pasa a la entrada del amplificador operacional DA1.2, equipado con un circuito comentario. Las resistencias de las resistencias R5, R6 y R10, R11 establecen la ganancia DA1.1, DA1.2 igual a 11. Los elementos del circuito OS: VD1, VD2, C4, C5, R8, R9 y VT1, junto con DA1. 2, forman parte del AGC. En el momento en que aparece una señal de amplitud demasiado grande en la salida de DA1.2, el transistor VT1 se abre y, a través de C4, cierra la señal de entrada al cable común. Esto da como resultado una reducción instantánea del voltaje de salida.

Luego, la corriente alterna estabilizada de audiofrecuencia pasa a través del condensador de corte C8, después de lo cual se divide en tres filtros RC: R13, C10 (LF), R14, C11, C12 (MF), R15, C13 (HF). Para que la música en color de los LED brille con suficiente intensidad, es necesario aumentar la corriente de salida al valor apropiado. Para cintas con un consumo de hasta 0,5 A por canal, son adecuados los transistores de potencia media como el KT817 o el BD139 importado sin montaje en un radiador. Si el conjunto de música ligera de bricolaje implica una carga de aproximadamente 1 A, entonces los transistores requerirán enfriamiento forzado.

En los colectores de cada transistor de salida (paralelos a la salida) hay diodos D6-D8, cuyos cátodos están conectados entre sí y conectados al interruptor SA1 (luz blanca). El segundo contacto del interruptor está conectado al cable común (GND). Mientras SA1 está abierto, el circuito funciona en modo de música en color. Cuando los contactos del interruptor están cerrados, todos los LED de la tira se iluminan con su máxima intensidad, formando un chorro de luz completamente blanco.

Placa de circuito impreso y piezas de montaje.

Para fabricar una placa de circuito impreso, necesitará una PCB de una cara de 50 por 90 mm y un archivo .lay ya preparado, que se puede descargar. Para mayor claridad, el tablero se muestra desde el lado de los elementos de radio. Antes de imprimir, debe configurar su imagen reflejada. La capa M1 muestra 3 puentes colocados en el lado de las piezas.
Para ensamblar música en color a partir de una tira de LED con sus propias manos, necesitará componentes accesibles y económicos. Un micrófono tipo electret, adecuado en una funda protectora de equipos de audio antiguos. La música ligera se ensambla en un chip TL072 en un paquete DIP8. Los condensadores, independientemente del tipo, deben tener reserva de voltaje y estar diseñados para 16 V o 25 V. Si es necesario, el diseño de la placa le permite instalar transistores de salida en radiadores pequeños. En el borde se suelda un bloque de terminales con 6 posiciones para suministrar energía, conectar una tira de LED RGB y un interruptor. En la tabla se proporciona una lista completa de elementos. En conclusión, me gustaría señalar que la cantidad de canales de salida en un decodificador de música en color hecho en casa se puede aumentar tantas veces como se desee. Para hacer esto, debe dividir todo el rango de frecuencia en una mayor cantidad de sectores y recalcular el ancho de banda de cada filtro RC. Conecte LED de colores intermedios a las salidas de amplificadores adicionales: violeta, turquesa, naranja. La música en color de bricolaje solo se volverá más hermosa con tal mejora.

Los diagramas mostrados pertenecen al sitio cxem.net.

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“Música en color LED de cinco canales”

¡Hola queridos amigos e invitados del sitio!
Les presento el tercer trabajo del concurso (segundo concurso del sitio) de un radioaficionado novato. Autor del diseño: Morozas Igor Anatolievich:

Música en color LED de cinco canales

¡Hola radioaficionados!

Como muchos principiantes, el principal problema era por dónde empezar, cuál sería mi primer producto. Comencé con lo que primero quería comprar una casa. El primero es música en color, el segundo es un amplificador de auriculares de alta calidad. Empecé desde el primero. La música en color usando tiristores parece ser una opción trillada, así que decidí crear música en color para tiras LED RGB. Os presento mi primer trabajo.

El esquema de música en color fue tomado de Internet. La música en color es simple, 5 canales (un canal tiene fondo blanco). Puedes conectar una tira de LED a cada canal, pero para que funcione en la entrada necesitas un amplificador de señal de bajo consumo. El autor sugiere utilizar un amplificador con parlantes de computadora. Pasé de un punto complicado a montar un circuito amplificador según la hoja de datos en un microcircuito TDA2005 2x10 W. Esta potencia me parece suficiente, incluso con reserva. Vuelvo a dibujar diligentemente todos los diagramas en el programa sPLAN 7.0.

Fig. 1 Circuito de música en color con amplificador de señal de entrada.

En el circuito de música en color, todos los condensadores son electrolíticos, con un voltaje de 16-25v. Donde es necesario observar la polaridad, hay un signo “+”, en otros casos, cambiar la polaridad no afecta el parpadeo de los LED. Al menos yo no lo noté. Los transistores KT819 se pueden reemplazar por KT815. Resistencias con una potencia de 0,25 W.

En el circuito amplificador, el microcircuito debe colocarse sobre un radiador de al menos 100 cm2. Condensadores electrolíticos con voltaje 16-25v. Condensadores de película C8, C9, C12, voltaje 63v. Resistencias R6, R7 con una potencia de 1 W, el resto 0,25 W. Resistencia variable R0: doble, con una resistencia de 10 a 50 kohmios.

Tomé una fuente de alimentación conmutada de fábrica con una potencia de 100W, 2x12v, 7A

En un día libre, como era de esperar, un viaje al mercado de la radio para comprar piezas de radio. La siguiente tarea es dibujar. placa de circuito impreso. Para ello elegí el programa Sprint-Layout 6.0. Es recomendado por especialistas en radio para principiantes. Es fácil estudiar, estoy convencido de ello.

Fig 2. Tablero de música en color.

Fig 3. Placa amplificadora de potencia.

Los tableros fueron fabricados con tecnología LUT. Hay mucha información sobre esta tecnología en Internet. Me gusta cuando parece de fábrica, por eso LUT también hizo las piezas.


Fig 3.4 Montaje de componentes de radio en una placa

Fig 5. Comprobación de la funcionalidad después del montaje.

Como siempre, lo más “difícil” a la hora de montar un circuito de radio es montarlo todo en una carcasa. Compré el estuche ya hecho en una tienda de radios.


El panel frontal lo hice de esta manera. lo dibujé en photoshop apariencia Panel frontal donde se deben instalar resistencias variables, un interruptor y LEDs, uno de cada canal. Imprimió el dibujo terminado. impresora de inyección de tinta en papel fotográfico fino y brillante.


Pego papel fotográfico sobre un panel preparado desengrasado con agujeros con cola para madera:


Luego coloco los paneles debajo de la llamada prensa. Por un día. Como press tengo un disco con barra de 15 kg:


Montaje final:


Esto es lo que pasó:

Anexos al artículo:

(2,9 MiB, 2.958 visitas)

Queridos amigos e invitados del sitio!

No olvide expresar su opinión sobre las propuestas del concurso y votar por su diseño favorito en el foro del sitio. Gracias.

Algunas sugerencias para quienes repetirán el diseño:
1. Puede conectar parlantes a un amplificador estéreo tan potente y luego obtendrá dos dispositivos en uno: música en color y un amplificador de baja frecuencia de alta calidad.
2. Incluso si la polaridad de la conexión de condensadores electrolíticos en un circuito de música en color no afecta su funcionamiento, probablemente sea mejor observar la polaridad.
3. En la entrada de música en color, probablemente sea mejor instalar un nodo de entrada para sumar señales de los canales izquierdo y derecho (). Según el autor, a juzgar por el diagrama, el canal de música en color de alta frecuencia (azul) recibe una señal del canal derecho del amplificador, y los canales de música en color restantes reciben una señal del canal izquierdo del amplificador, pero probablemente sea mejor suministrar una señal a todos los canales desde el sumador de señal de audio.
4. La sustitución del transistor KT819 por KT815 implica una reducción en el número de posibles conexiones de LED.

Además

  • EN: Compré una cinta con contactos G, R, B, 12. ¿Cómo conectar?
    R: Esta es la cinta incorrecta, puedes tirarla

    EN: El firmware se carga, pero aparece el error "Mensaje Pragma..." en letras rojas.
    R: Esto no es un error, sino información sobre la versión de la biblioteca.

    EN: ¿Qué debo hacer para conectar una cinta de mi propia longitud?
    R: Cuente la cantidad de LED, antes de cargar el firmware, cambie la primera configuración en el boceto, NUM_LEDS (el valor predeterminado es 120, reemplácelo con el suyo propio). Sí, simplemente reemplázalo y ¡¡¡listo!!!

    EN: ¿Cuántos LED admite el sistema?
    R: Versión 1.1: máximo 450 piezas, versión 2.0: 350 piezas

    EN: ¿Cómo aumentar este número?
    R: Hay dos opciones: optimizar el código, tomar otra biblioteca para la cinta (pero tendrás que reescribir parte de ella). O tome Arduino MEGA, tiene más memoria.

    EN: ¿Qué condensador debo usar para alimentar la cinta?
    R: Electrolítico. El voltaje es de 6,3 voltios como mínimo (es posible más, pero el conductor en sí será más grande). Capacitancia: al menos 1000 uF, y cuanto más, mejor.

    EN: ¿Cómo comprobar la cinta sin Arduino? ¿La cinta se quema sin Arduino?
    R: La barra de direcciones se controla mediante un protocolo especial y funciona SÓLO cuando está conectada a un controlador (microcontrolador)

  • ¡PUEDES MONTAR EL CIRCUITO SIN POTENCIÓMETRO! Para hacer esto, use el parámetro POTENTE (en el boceto en el bloque de configuración en la configuración señal) asigne 0. Se utilizará la fuente de referencia de voltaje de referencia interna de 1,1 voltios. ¡Pero no funcionará a ningún volumen! Para que el sistema funcione correctamente, deberás seleccionar el volumen de la señal de audio entrante para que todo quede bonito, siguiendo los dos pasos de configuración anteriores.

  • La versión 2.0 y superiores se pueden usar SIN un MANDO A DISTANCIA IR, los modos se cambian con un botón, todo lo demás se configura manualmente antes de cargar el firmware.

  • ¿Cómo configurar otro control remoto?
    Otros controles remotos tienen códigos de botón diferentes, use el esquema para determinar el código de botón prueba_IR(versiones 2.0-2.4) o IRtest_2.0(para versiones 2.5+), disponible en el archivo del proyecto. El boceto envía los códigos de los botones presionados al monitor del puerto. Siguiente en el boceto principal de la sección. para desarrolladores Hay un bloque de definición para los botones del control remoto, simplemente cambie los códigos por los suyos propios. Puedes calibrar el control remoto, pero, sinceramente, es demasiado vago.

  • ¿Cómo hacer dos columnas de volumen por canal?
    Para ello no es necesario reescribir el firmware en absoluto, basta con cortar un trozo largo de cinta en dos cortos y restaurar las conexiones eléctricas rotas con tres cables (GND, 5V, DO-DI). La cinta seguirá funcionando como una sola pieza, pero ahora tienes dos piezas. Por supuesto, el conector de audio debe estar conectado con tres cables, el modo mono está desactivado en la configuración (MONO 0) y el número de LED debe ser igual al número total en los dos segmentos.
    PD ¡Mira el primer diagrama en los diagramas!

  • ¿Cómo restablecer las configuraciones que están almacenadas en la memoria?
    Si ha jugado con la configuración y algo sale mal, puede restablecer la configuración a la configuración de fábrica. A partir de la versión 2.4 hay una configuración. REINICIAR AJUSTES, configúrelo en 1, flashéelo, configúrelo en 0 y vuelva a flashearlo. Los ajustes del boceto se escribirán en la memoria. Si tiene la versión 2.3, no dude en actualizar a la 2.4, la única diferencia son las versiones. nueva configuración, lo que no afectará de ninguna manera el funcionamiento del sistema. En la versión 2.9 había una configuración. AJUSTES_LOG, que envía los valores de las configuraciones almacenadas en la memoria al puerto. Entonces, para depurar y comprender.

Todos queremos unas vacaciones de vez en cuando. A veces quieres estar triste o experimentar otras emociones. El más simple y método efectivo lograr el resultado deseado: escuchar música. Pero la música por sí sola a menudo no es suficiente: se necesita visualización del flujo de sonido y efectos especiales. En otras palabras, necesitamos música en color (o música ligera, como a veces se la llama). Pero, ¿dónde se puede conseguir si dicho equipo en tiendas especializadas no es barato? Hágalo usted mismo, por supuesto. Todo lo que necesita para esto es una computadora (o una fuente de alimentación separada), varios metros de tira LED RGB con un consumo de energía de 12 V, una placa de desarrollo USB (AVR-USB-MEGA16, quizás la opción más barata y sencilla), así como como diagrama de circuito para qué y dónde conectar.

Un poco sobre la cinta.

Antes de pasar al trabajo en sí, es necesario determinar qué es exactamente esta tira LED RGB de 12V. Y es un invento sencillo, pero a la vez muy ingenioso.

Los LED se conocen desde hace décadas, pero gracias a desarrollos innovadores se han convertido en una solución verdaderamente universal para muchos problemas en el campo de la electrónica. Ahora se utilizan en todas partes: como indicadores en electrodomésticos, independientemente en la forma. lampara ahorradora de energia, en la industria espacial, así como en el campo de los efectos especiales. Este último también incluye música en color. Cuando se combinan tres tipos de LED: rojo (Rojo), verde (Verde) y azul (Azul) en una tira, se obtiene una tira de LED RGB. Los diodos RGB modernos tienen un controlador en miniatura. Esto les permite emitir los tres colores.

La peculiaridad de esta cinta es que todos los diodos están agrupados y conectados en una cadena común., controlado por un controlador común (también puede ser una computadora si se conecta mediante USB, o una fuente de alimentación especial con un panel de control para modificaciones independientes). Todo esto le permite crear una cinta casi infinita con un mínimo de cables. Su espesor puede alcanzar literalmente varios milímetros (si no se tienen en cuenta las opciones con protección de goma o silicona contra daños físicos, humedad y temperatura). Antes de la invención de este tipo de microcontrolador, el modelo más sencillo tenía al menos tres cables. Y cuanto mayor era la funcionalidad de tales guirnaldas, más cables había. En la cultura occidental, la frase “desenredar la guirnalda” se ha convertido desde hace mucho tiempo en un sustantivo común para todas las tareas largas, tediosas y extremadamente confusas. Y ahora esto ha dejado de ser un problema (también porque la tira de LED se enrolla con prudencia en un pequeño tambor especial).

¿Qué necesitamos?

Música en color de bricolaje a partir de cinta GE60RGB2811C

Idealmente, para organizar la música en color con nuestras propias manos, usaremos una tira de LED ya preparada que funciona con Puerto USB computadora. Todo lo que necesitamos es descargar solicitud requerida en la misma computadora, configure asociaciones de archivos con el reproductor de audio deseado y disfrute del resultado. Pero esto es si tenemos mucha suerte y si tenemos el dinero para comprarlo todo. De lo contrario, todo parece un poco más complicado.

Las tiendas de componentes electrónicos venden tiras LED de varias longitudes y potencias, pero solo necesitamos 12V. Es la mejor opción para conectarse a una computadora mediante USB. Por ejemplo, puedes encontrar el modelo GE60RGB2811C, que está conectado a la serie 300 LED RGB. Una de las ventajas de cualquier cinta de este tipo es que se puede cortar a voluntad, a cualquier longitud. Todo lo que se necesita después de esto es conectar los contactos para que el circuito eléctrico no esté abierto y el circuito esté completo (esto debe hacerse).

Esquema de configuración de música en color.

También es posible que necesitemos una placa de desarrollo para Conexiones USB. La opción de conexión más popular, económica y funcional es el modelo AVR-USB-MEGA16 para USB 1.1. Esta versión de USB se considera algo obsoleta porque transmite una señal a los LED a una velocidad de 8 milisegundos, lo cual es demasiado lento para la tecnología moderna, pero como el ojo humano percibe esta velocidad como un "parpadeo", es bastante adecuado para nosotros.

Si omitimos la mayoría de las sutilezas y matices técnicos más complejos, entonces todo lo que requiere de nosotros un diagrama de conexión de este tipo es tomar una cinta de la longitud requerida, soltar y pelar los contactos de un lado, conectarlos y soldarlos a la salida del la placa (la placa misma muestra los símbolos qué conector se necesita y para qué sirve) y, de hecho, eso es todo. Es posible que no haya suficiente energía para toda la longitud de la cinta de 12 V, por lo que puede alimentarlas desde una fuente de alimentación de computadora antigua (esto requerirá una conexión en paralelo) o simplemente cortar la cinta. Con esta opción, el sonido saldrá por los altavoces del ordenador. Para aquellos que tengan especial experiencia en electrónica, podemos recomendar conectar un amplificador de micrófono y un pequeño altavoz “tweeter” directamente al AVR-USB-MEGA16.

Esquema para conectar los contactos de la cinta al cable USB desde el teléfono inteligente.

Si no pudo conseguir esta placa, como último recurso, la conexión se puede realizar mediante LED cinta rgb Cable de 12V a USB desde teléfono inteligente o Tableta(el diagrama para configurar música en color con sus propias manos lo permite). Sólo es importante asegurarse de que el cable proporcione los 5 vatios de potencia necesarios. Al final de todas estas manipulaciones, instale el programa SLP (o anote todos los pasos en un archivo txt, si sus conocimientos de programación lo permiten y el diagrama y algoritmo de todas las acciones es claro), seleccione el modo deseado (por el número de diodos), y disfruta del trabajo realizado con tus propias manos.

Conclusión

La música en color no es una necesidad, pero hace nuestra vida mucho más interesante, y no solo porque ahora podemos mirar luces multicolores parpadeantes que se encienden y apagan al ritmo de nuestra melodía favorita. No, estamos hablando de otra cosa. Habiendo hecho algo como esto con sus propias manos, en lugar de comprarlo en una tienda, todos sentirán una oleada de fuerza por la satisfacción inherente a cada maestro y creador, y la comprensión de que él también vale algo. Pero, en esencia, la música en color se instala, parpadea y agrada a la vista con un coste mínimo y el máximo placer. ¿Qué más se necesita?


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Casi todos los radioaficionados novatos, y no solo otros, tenían el deseo montar una consola de música en color o hacer fuego para agregar variedad a la música que escuchas por la noche o en vacaciones. En este articulo hablaremos sobre una simple consola de música en color ensamblada en LED, que incluso un radioaficionado novato puede montar.

1. El principio de funcionamiento de las consolas de música en color.

Funcionamiento de consolas de música en color ( CMP, UMC o SDU) se basa en la división de frecuencia del espectro de una señal de audio con su posterior transmisión a través de canales separados bajo, promedio Y alto frecuencias, donde cada canal controla su propia fuente de luz, cuyo brillo está determinado por las vibraciones de la señal de sonido. El resultado final del funcionamiento de la consola es obtener una combinación de colores que coincida con la pieza musical que se reproduce.

Para obtener una gama completa de colores y el máximo número de matices de color, los videoconsolas en color utilizan al menos tres colores:

El espectro de frecuencia de la señal de audio se divide utilizando LC- Y filtros RC, donde cada filtro está sintonizado en su propia banda de frecuencia relativamente estrecha y pasa solo por vibraciones de esta parte del rango de audio:

1 . Filtro de paso bajo(filtro de paso bajo) transmite vibraciones con una frecuencia de hasta 300 Hz y el color de su fuente de luz se elige rojo;
2 . Filtro de paso medio(PSC) transmite 250 – 2500 Hz y el color de su fuente de luz se elige verde o amarillo;
3 . Filtro de paso alto(HPF) transmite desde 2500 Hz y más, y el color de su fuente de luz se elige azul.

No existen reglas fundamentales para elegir el ancho de banda o el color de las lámparas, por lo que cada radioaficionado puede utilizar colores en función de las características de su percepción del color, así como cambiar el número de canales y el ancho de banda de frecuencia a su propia discreción.

2. Diagrama esquemático de una consola de música en color.

La siguiente figura muestra un diagrama de un decodificador de música y color simple de cuatro canales ensamblado mediante LED. El decodificador consta de un amplificador de señal de entrada, cuatro canales y una fuente de alimentación que suministra corriente alterna al decodificador.

La señal de audiofrecuencia se suministra a los contactos. ordenador personal, DE ACUERDO Y General conector X1, y a través de resistencias R1 Y R2 cae en resistencia variable R3, que es un regulador del nivel de la señal de entrada. Desde el terminal medio de la resistencia variable R3 señal de sonido a través de un condensador C1 y resistencia R4 va a la entrada de un preamplificador ensamblado sobre transistores VT1 Y VT2. El uso de un amplificador hizo posible utilizar el decodificador con casi cualquier fuente de audio.

Desde la salida del amplificador, la señal de audio se suministra a los terminales superiores de las resistencias de recorte. R7,R10, R14, R18, que son la carga del amplificador y realizan la función de ajustar (sintonizar) la señal de entrada por separado para cada canal, y también configuran el brillo deseado de los LED del canal. Desde los terminales medios de las resistencias de recorte, la señal de audio se suministra a las entradas de cuatro canales, cada uno de los cuales opera en su propio rango de audio. Esquemáticamente, todos los canales están diseñados de forma idéntica y sólo se diferencian en los filtros RC.

Por canal más alto R7.
El filtro de paso de banda del canal está formado por un condensador. C2 y pasa sólo el espectro de alta frecuencia de la señal de audio. Las frecuencias bajas y medias no pasan a través del filtro, ya que la resistencia del condensador para estas frecuencias es alta.

Al pasar el condensador, la señal de alta frecuencia es detectada por un diodo. VD1 y se alimenta a la base del transistor VT3. El voltaje negativo que aparece en la base del transistor lo abre y un grupo de LED azules HL1HL6 incluidos en su circuito colector se encienden. Y cuanto mayor es la amplitud de la señal de entrada, más se abre el transistor y más brillantes se encienden los LED. Para limitar la corriente máxima a través de los LED, se conectan resistencias en serie con ellos. R8 Y R9. Si faltan estas resistencias, los LED pueden fallar.

Por canal promedio La señal de frecuencia se suministra desde el terminal medio de la resistencia. R10.
El filtro de paso de banda del canal está formado por un circuito. С3R11С4, que para frecuencias bajas y altas tiene una resistencia significativa, por lo tanto, a la base del transistor VT4 Sólo se reciben oscilaciones de frecuencia media. Los LED están incluidos en el circuito colector del transistor. HL7HL12 Color verde.

Por canal bajo La señal de frecuencia se suministra desde el terminal medio de la resistencia. R18.
El filtro de canal está formado por un circuito. С6R19С7, que atenúa las señales de frecuencias medias y altas y por tanto a la base del transistor VT6 Sólo se reciben vibraciones de baja frecuencia. La carga del canal son LED. HL19HL24 Rojo.

Para una variedad de colores, se ha agregado un canal a la consola de música en color. amarillo colores. El filtro de canal está formado por un circuito. R15C5 y opera en un rango de frecuencia más cercano a bajas frecuencias. La señal de entrada al filtro proviene de una resistencia. R14.

La consola de música en color funciona con voltaje constante. 9V. La fuente de alimentación del decodificador consta de un transformador. T1, puente de diodos hecho sobre diodos VD5VD8, estabilizador de voltaje de microcircuito DA1 tipo KREN5, resistencia R22 y dos condensadores de óxido C8 Y C9.

La tensión alterna rectificada por el puente de diodos se suaviza mediante un condensador de óxido. C8 y va al estabilizador de voltaje KREN5. De la salida 3 microcircuito, se suministra un voltaje estabilizado de 9V al circuito del decodificador.

Para obtener una tensión de salida de 9V entre el bus negativo de la fuente de alimentación y la salida 2 resistencia incluida en chip R22. Al cambiar el valor de resistencia de esta resistencia, se logra el voltaje de salida deseado en el pin 3 microcircuitos.

3. Detalles.

El decodificador puede utilizar cualquier resistencia fija con una potencia de 0,25 a 0,125 W. La siguiente figura muestra valores de resistencia que utilizan franjas de colores para indicar el valor de resistencia:

Resistencia variable R3 y resistencias de sintonización R7, R10, R14, R18 de cualquier tipo, siempre que se ajusten al tamaño de la placa de circuito impreso. En la versión del diseño del autor, se utilizó una resistencia variable doméstica del tipo SP3-4VM y resistencias de recorte importadas.

Los condensadores permanentes pueden ser de cualquier tipo y están diseñados para una tensión de funcionamiento de al menos 16 V. Si surgen dificultades para adquirir un condensador C7 con una capacidad de 0,3 μF, puede estar compuesto por dos conectados en paralelo con una capacidad de 0,22 µF y 0,1 µF.

Los condensadores de óxido C1 y C6 deben tener una tensión de funcionamiento de al menos 10 V, el condensador C9 no inferior a 16 V y el condensador C8 no inferior a 25 V.

Los condensadores de óxido C1, C6, C8 y C9 tienen polaridad Por lo tanto, al montarlo en una placa de pruebas o en una placa de circuito impreso, esto debe tenerse en cuenta: para los condensadores de fabricación soviética, el terminal positivo está indicado en la carcasa, para los condensadores nacionales e importados modernos, se indica el terminal negativo.

Diodos VD1 – VD4 cualquiera de la serie D9. Se aplica una franja de color al cuerpo del diodo en el lado del ánodo, identificando la letra del diodo.

Como rectificador ensamblado sobre diodos VD5 - VD8, se utiliza un puente de diodos en miniatura ya preparado, diseñado para un voltaje de 50 V y una corriente de al menos 200 mA.

Si usa diodos rectificadores en lugar de un puente prefabricado, tendrá que ajustar ligeramente la placa de circuito impreso, o incluso mover el puente de diodos fuera de la placa principal del decodificador y ensamblarlo en una placa pequeña separada.

Para el autoensamblaje del puente, los diodos se toman con los mismos parámetros que el puente de fábrica. También son adecuados todos los diodos rectificadores de las series KD105, KD106, KD208, KD209, KD221, D229, KD204, KD205, 1N4001 - 1N4007. Si utiliza diodos de las series KD209 o 1N4001 - 1N4007, entonces el puente se puede ensamblar directamente desde la placa de circuito impreso directamente en las almohadillas de contacto de la placa.

Los LED son estándar con colores amarillo, rojo, azul y verde. Cada canal utiliza 6 piezas:

Transistores VT1 y VT2 de la serie KT361 con cualquier índice de letras.

Transistores VT3, VT4, VT5, VT6 de la serie KT502 con cualquier índice de letras.

Estabilizador de voltaje tipo KREN5A con cualquier índice de letras (análogo importado 7805). Si utiliza KREN8A o KREN8G de nueve voltios (análogo importado 7809), entonces la resistencia R22 no está instalada. En lugar de una resistencia, se instala un puente en la placa, que conectará el pin central del microcircuito al bus negativo, o esta resistencia no se proporciona en absoluto durante la fabricación de la placa.

Para conectar el decodificador a la fuente de sonido, se utiliza un conector jack de tres pines. El cable se toma del mouse de una computadora.

Transformador de potencia: confeccionado o hecho en casa con una potencia de al menos 5 W con un voltaje en el devanado secundario de 12 a 15 V con una corriente de carga de 200 mA.

Además del artículo, mira la primera parte del vídeo, que muestra la etapa inicial de montaje de una consola de música en color.

Con esto finaliza la primera parte.
si estas tentado hacer música en color usando LED, luego seleccione las piezas y asegúrese de verificar la capacidad de servicio de diodos y transistores, por ejemplo. Y realizaremos el montaje final y configuración de la consola de color y música.
¡Buena suerte!

Literatura:
1. I. Andrianov "Ataques a receptores de radio".
2. Radio 1990 No. 8, B. Sergeev “Consolas de música y colores simples”.
3. Manual de funcionamiento del diseñador de radio “Inicio”.




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