Поврзување на старата музика во боја со музичкиот центар. Домашна музика во боја од LED диоди. Едноставна шема со една светилка

Неисцрпниот потенцијал на LED диодите уште еднаш се откри во дизајнот на новите и модернизацијата на постоечките конзоли во боја и музика. Пред 30 години, музиката во боја се сметаше за врв на модата, составена од повеќебојни светилки од 220 волти поврзани со касетофон. Сега ситуацијата е променета и функцијата на магнетофонот сега ја врши кој било мултимедијален уред, а наместо лампи со блескаво светло, супер светли LED диоди или лед лента.

Предностите на LED диодите во однос на светилките во боја и музичките конзоли се непобитни:

  • широк спектар на бои и повеќе заситена светлина;
  • различни верзии (дискретни елементи, модули, RGB ленти, линијари);
  • висока брзина на одговор;
  • мала потрошувачка на енергија.

Како да направите музика во боја со едноставен електронско колои направете ги LED диодите да трепкаат од изворот аудио фреквенција? Кои се опциите за конверзија звучен сигналпостои? Овие и други прашања ќе ги разгледаме со конкретни примери.

Наједноставното коло со една ЛЕР

Прво треба да се справите со едноставно музичко коло во боја склопено на еден биполарен транзистор, отпорник и LED. Моќта може да се напојува од DC извор со напон од 6 до 12 волти. Оваа музика во боја работи на еден транзистор според принципот на засилувачка фаза со заеднички емитер. Вознемирувачкото дејство во форма на сигнал со различна фреквенција и амплитуда се внесува во основата VT1. Штом амплитудата на осцилацијата надмине одредена праг, транзисторот се отвора и ЛЕР трепка.

Недостаток на оваа едноставна шема е тоа што брзината на трепкање на ЛЕР зависи целосно од нивото на аудио сигналот. Со други зборови, целосен колор-музички ефект ќе се забележи само на едно ниво на јачина на звук. Намалувањето на јачината ќе резултира со ретко намигнување, а неговото зголемување ќе резултира со речиси постојан сјај.

Шема со еднобојна LED лента

Наједноставната музика во боја на транзистор погоре може да се состави со помош на LED лента во товарот. За да го направите ова, треба да го зголемите напонот за напојување на 12V, да изберете транзистор со најголема струја на колекторот што ја надминува струјата на оптоварување и повторно да ја пресметате вредноста на отпорникот. Таквата едноставна музика во боја од LED лента е совршена за почетниците радио аматери да ја составуваат со свои раце, дури и дома.

Едноставно триканално коло

Триканален конвертор на звук ви овозможува да се ослободите од недостатоците на претходната шема. Наједноставната шема на музика во боја со поделба на опсегот на звук на три дела е прикажана на сликата.
Се напојува со постојан напон од 9V и може да запали една или две LED диоди во секој канал. Колото се состои од три независни фази за засилување собрани на транзистори KT315 (KT3102), чие оптоварување вклучува LED диоди со различни бои. Како елемент за претходно засилување, можете да користите мал мрежен трансформатор од типот на чекор надолу.

Влезниот сигнал се применува на секундарното намотување на трансформаторот, кое врши две функции: галвански ги изолира двата уреди и го засилува звукот од линискиот излез. Потоа сигналот оди до три филтри поврзани паралелно, собрани врз основа на RC кола. Секој од нив работи во одреден фреквентен опсег, што зависи од вредностите на отпорниците и кондензаторите. Нископропусниот филтер поминува звучни вибрации до 300 Hz, што е потврдено со трепкачката црвена LED диода. Звукот во опсег од 300-6000 Hz поминува низ филтерот за средно проодни, што се манифестира во треперењето на сината ЛЕР. Високопропусниот филтер го поминува сигналот над 6000 Hz, што одговара на зелена LED диода. Секој филтер е опремен со отпорник за подесување. Со нивна помош, можете да поставите униформен сјај на сите LED диоди, без оглед на музичкиот жанр. На излезот од колото, сите три филтрирани сигнали се засилуваат со транзистори.

Ако колото се напојува од нисконапонски DC извор, тогаш трансформаторот може безбедно да се замени со едностепен транзисторски засилувач.
Прво, галванската изолација го губи своето практично значење. Второ, трансформаторот губи неколку пати на колото прикажано на сликата во однос на тежината, големината и цената. Шема едноставен засилувачаудио фреквенцијата се состои од транзистор KT3102, два кондензатори кои ја отсекуваат константната компонента и отпорници кои му обезбедуваат на транзисторот заеднички режим на емитер. Со користење на тример, можете да постигнете севкупно засилување на слаб влезен сигнал.

Во случај кога е неопходно да се засили сигналот од микрофонот, електричен микрофон е поврзан на влезот од претходното коло, применувајќи потенцијал на него од изворот на енергија. Двостепена шема предзасилувачприкажан на сликата.
Во овој случај, отпорникот за подесување е на излезот од првата фаза на засилување, што дава повеќе можности за прилагодување на чувствителноста. Кондензаторите C1-C3 ја минуваат корисната компонента и ја отсекуваат D.C.. Секој електричен микрофон е погоден за имплементација, за нормално функционирањеод кои доволна е пристрасност од 1,5V.

Музика во боја со RGB LED лента

Следното коло во боја и музичка кутија работи на 12 волти и може да се инсталира во автомобил. Ги комбинира главните функции на претходно разгледаните решенија за кола и може да работи во режим на музика во боја и ламба.

Првиот режим се постигнува со бесконтактна контрола на RGB лентата со помош на микрофон, а вториот режим се постигнува со истовремено светење на црвените, зелените и сините LED диоди со целосна моќност. Режимот се избира со помош на прекинувач кој се наоѓа на таблата. Сега да се задржиме на тоа како да правиме музика во боја, која е совршена дури и за инсталација во автомобил, и кои детали ќе бидат потребни за ова.

Структурна шема

За да разберете како функционира ова префикс на музика во бојаАјде прво да ја погледнеме неговата структура. Тоа ќе помогне да се следи целосната патека на сигналот.
Изворот на електричниот сигнал е микрофон кој ги конвертира звучните вибрации од фонограм. Бидејќи овој сигнал е премногу мал и треба да се засили со транзистор или оп-засилувач. Потоа следи автоматска контрола на нивото (AGC), која ги одржува флуктуациите на звукот во разумни граници и го подготвува за понатамошна обработка. Филтрите го делат сигналот на три компоненти, од кои секоја работи само во еден опсег на фреквенција. На крајот, останува само да се засили подготвениот тековен сигнал, за кој се користат транзистори кои работат во клучен режим.

дијаграм на колото

Врз основа на структурните блокови, можете да продолжите со разгледување на дијаграмот на колото. Неговиот општ поглед е прикажан на сликата.
За да се ограничи потрошувачката на струја и да се стабилизира напонот за напојување, инсталиран е отпорник R12 и кондензатор C9. R1, R2, C1 се поставени да го поставуваат напонот на пристрасност на микрофонот. Кондензаторот C fc се избира поединечно за да специфичен моделмикрофон во процес на прилагодување. Потребно е за малку да се пригуши сигналот на фреквенцијата што преовладува во работата на микрофонот. Обично го намалуваат влијанието на високофреквентната компонента.

Нестабилниот напон на автомобилската мрежа може да влијае на работата на музиката во боја. Затоа, најправилно е да се поврзете домашна Електронски Уредипреку стабилизатор од 12 V.

Звучните вибрации во микрофонот се претвораат во електричен сигнал и преку C2 се внесуваат до директниот влез на оперативниот засилувач DA1.1. од неговиот излез, сигналот го следи влезот на оперативниот засилувач DA1.2, опремен со коло повратни информации. Отпорите на отпорниците R5, R6 и R10, R11 го поставуваат засилувањето DA1.1, DA1.2 еднакво на 11. Елементите на колото на ОС: VD1, VD2, C4, C5, R8, R9 и VT1, заедно со DA1.2 , се дел од AGC. Во моментот кога сигналот со преголема амплитуда се појавува на излезот DA1.2, транзисторот VT1 се отвора и преку C4 го затвора влезниот сигнал на заедничка жица. Ова резултира со моментален пад на напонот на излезот.

Потоа стабилизираната наизменична струја на аудио фреквенцијата поминува низ отсечениот кондензатор C8, по што се дели на три RC филтри: R13, C10 (LF), R14, C11, C12 (MF), R15, C13 (HF). За да може музиката во боја на LED диодите да свети доволно светло, треба да ја засилите излезната струја до соодветната вредност. За лента со потрошувачка до 0,5 А, за секој канал се погодни транзистори со средна моќност како KT817 или увезен BD139 без монтирање на радијатор. Ако лесната музика „направи сам“ што се склопува вклучува оптоварување од околу 1А, тогаш на транзисторите ќе им треба принудно ладење.

Во колекторите на секој излезен транзистор (паралелно со излезот) има диоди D6-D8, чии катоди се меѓусебно поврзани и поврзани со прекинувачот SA1 (Бело светло). Вториот контакт на прекинувачот е поврзан со земјата (GND). Додека SA1 е отворен, колото работи во режим на музика во боја. Кога контактите на прекинувачот се затворени, сите LED диоди во лентата светнуваат со целосна осветленост, формирајќи вкупно бел прилив на светлина.

ПХБ и делови за склопување

За производство на печатено коло, потребен ви е едностран текстолит со димензии 50 на 90 mm и готова датотека .lay, која може да се преземе. За јасност, таблата е прикажана од страната на радио елементите. Пред печатење, мора да ја наведете нејзината огледална слика. Слојот М1 покажува 3 џемпери поставени на страната на деловите.
За да соберете музика во боја од LED лента со свои раце, ќе ви требаат достапни и евтини компоненти. Тип на електричен микрофон, погоден во заштитна футрола од старата аудио опрема. Лесната музика е составена на чип TL072 во пакет DIP8. Кондензаторите, без оглед на типот, мора да имаат маргина на напон и да бидат оценети за 16V или 25V. Доколку е потребно, дизајнот на плочата ви овозможува да инсталирате излезни транзистори на мали ладилници. Приклучен блок од 6 позиции е залепен на работ за напојување, поврзувајќи RGB LED лента и прекинувач. Целосна листа на елементи е дадена во табелата. Како заклучок, би сакал да забележам дека бројот на излезни канали во домашна конзола за боја и музика може да се зголеми произволно. За да го направите ова, треба да го разделите целиот фреквентен опсег на повеќе сектори и повторно да ја пресметате пропусниот опсег на секој RC филтер. Поврзете ги LED диоди од средни бои на излезите на дополнителни засилувачи: виолетова, тиркизна, портокалова. Од таквото подобрување, музиката во боја „направи сам“ само ќе стане поубава.

Горенаведените шеми припаѓаат на страницата cxem.net

Прочитајте исто така

Радио аматерски натпревар за почетници
„Мојот радио аматерски дизајн“

Конкурентен дизајн на почетник радио аматер
„Петканална LED музика во боја“

Здраво драги пријатели и посетители на страницата!
Ви го презентирам третото натпреварувачко дело (на вториот натпревар на страницата) на почетник радио аматер. Автор на дизајн: Морозас Игор Анатолиевич:

Петканална LED музика во боја

Здраво радио аматери!

Како и многу почетници, главниот проблем беше од каде да почнам, кој ќе биде мојот прв производ. Започна со велејќи дека прво сакав да купам дом. Првиот е музика во боја, вториот е висококвалитетен засилувач за слушалки. Започна од првиот. Музиката во боја на тиристорите се чини дека е необична опција, решив да соберам музика во боја за RGB LED ленти. Ви ја претставувам мојата прва работа.

Шемата на музика во боја е преземена од Интернет. Музиката во боја е едноставна, на 5 канали (еден канал е бела позадина). На секој канал може да се поврзе LED лента, но за негово функционирање на влезот потребен е засилувач на сигнал со мала моќност. Авторот предлага да се користи засилувач со компјутерски звучници. Отидов од тешко, да склопам коло за засилувач според листот со податоци на чип TDA2005 2x10 W. Оваа моќ ми се чини доволна, дури и со маржа. Внимателно ги прецртав сите дијаграми во програмата sPLAN 7.0

Сл.1 Шема на музика во боја со засилувач на влезен сигнал.

Во колото за музика во боја, сите кондензатори се електролитски, со напон од 16-25v. Онаму каде што е неопходно да се набљудува поларитетот, постои знак „+“, во други случаи, промената на поларитетот не влијае на трепкањето на LED диодите. Барем јас не го забележав. Транзисторите KT819 може да се заменат со KT815. Отпорници со моќност од 0,25 W.

Во колото на засилувачот, микроспојот мора да биде поставен на радијатор од најмалку 100 cm2. Кондензатори електролитски напон 16-25v. Кондензатори C8, C9, C12 филм, напон 63v. Отпорници R6, R7 со моќност од 1 W, остатокот 0,25 W. Променлив отпорник R0 - двоен, со отпор од 10-50 kΩ.

Ја зедов единицата за напојување со фабричка импулсна моќност од 100W, 2x12v, 7A

На слободен ден, како што се очекуваше, патување до радио пазарот за купување радио компоненти. Следната задача е да цртате печатено коло. За ова, ја избрав програмата Sprint-Layout 6.0. Таа е препорачана од специјалисти за радио за почетници. Лесно е да се научи, јас бев убеден во ова.

Сл. 2. Музичка табла во боја.

Сл. 3. Плочка за засилувач на моќност.

Плочите се направени со помош на технологијата LUT. Има многу информации за оваа технологија на Интернет. Ми се допаѓа кога изгледа фабрички, така што LUT го направи тоа од страната на деталите.


Сл. 3.4 Склопување на радио компоненти на плочата

Сл. 5. Проверка на перформансите по склопувањето

Како и секогаш, најтешкото нешто при составување на радио коло е да завршите сè во кутија. Го купив куќиштето подготвено во продавницата за радио.


На овој начин го направив предниот панел. Нацртано во Фотошоп изгледпредниот панел каде што треба да се инсталираат променливи отпорници, прекинувач и LED диоди, по еден од секој канал. Испечатен подготвен цртеж инк-џет печатачна тенка сјајна фотохартија.


На подготвена плоча без маснотии со дупки, лепам фото-хартија со лепак за столарија:


Потоа ги ставам панелите под таканаречената преса. За еден ден. Како преса имам палачинка со мрена од 15 кг:


Конечна изградба:


Еве што се случи:

Додатоци на статијата:

(2,9 MiB, 2.958 посети)

Драги пријатели и гости на страницата!

Не заборавајте да го изразите вашето мислење за конкурентските дела и да учествувате во гласањето за вашиот омилен дизајн на форумот на страницата. Ви благодарам.

Неколку предлози за оние кои ќе го повторат дизајнот:
1. Можете да поврзете звучници на толку моќен стерео засилувач, потоа добивате два уреди во едно - музика во боја и висококвалитетен нискофреквентен засилувач.
2. Дури и ако поларитетот на вклучувањето на електролитски кондензатори во колото за музика во боја не влијае на неговата работа, веројатно е подобро да се набљудува поларитетот.
3. На влезот на музика во боја, веројатно е подобро да се стави влезен јазол за сумирање на сигналите од левиот и десниот канал (). Според дијаграмот, авторот има сигнал од десниот канал на засилувачот до високофреквентниот канал на музика во боја (сина), и сигнал од левиот канал на засилувачот до останатите канали на музика во боја, но веројатно е подобро да се испрати сигнал до сите канали од додавачот на аудио сигнали.
4. Заменувањето на транзисторот KT819 со KT815 подразбира намалување на бројот на можни LED врски.

дополнително

  • ВО: Купив лента, има контакти G, R, B, 12. Како да се поврзете?
    О: Ова е погрешна лента, можете да ја фрлите

    ВО: Фирмверот е вчитан, но грешката „Pragma message…“ се провлекува со црвени букви.
    О: Ова не е грешка, туку информација за верзијата на библиотеката

    ВО: Што треба да направам за да поврзам лента со сопствена должина?
    О: Пресметајте го бројот на LED диоди, пред да го преземете фирмверот, сменете ја првата поставка NUM_LEDS во скицата (стандардно е 120, заменете ја со своја). Да, само заменете и тоа е тоа!

    ВО: Колку LED диоди поддржува системот?
    О: Верзија 1.1: максимум 450 парчиња, верзија 2.0: 350 парчиња

    ВО: Како да се зголеми оваа сума?
    О: Постојат две опции: оптимизирајте го кодот, земете друга библиотека за лентата (но мора да препишете дел). Или земи Arduino MEGA, има повеќе меморија.

    ВО: Каков кондензатор треба да се користи за напојување на лентата?
    О: Електролитичко. Напон 6,3 волти минимум (повеќе е можно, но самиот кондер ќе биде поголем). Капацитет - најмалку 1000 микрофаради, и колку повеќе, толку подобро.

    ВО: Како да тестирате лента без Arduino? Дали лентата гори без Arduino?
    О: Адресната лента се контролира со посебен протокол и работи САМО кога е поврзана со драјвер (микроконтролер)

  • МОЖЕ ДА СЕ СОБРАТИ КОЛО БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕР!За да го направите ова, параметарот POTENT (во скицата во блокот за поставки во поставките сигнал)додели 0. Ќе се користи внатрешниот референтен извор на референтниот напон од 1,1 волти. Но, тоа нема да работи со никаков волумен! За системот да работи правилно, ќе треба да ја прилагодите јачината на звукот на дојдовниот аудио сигнал за да биде сè убаво, користејќи ги претходните две поставки.

  • Верзијата 2.0 и погоре може да се користи БЕЗ IR ДАЛЕЧИНСКИ, режимите се менуваат со копчето, сè друго се конфигурира рачно пред да се вчита фирмверот.

  • Како да поставите друг далечински управувач?
    За другите далечински управувачи, копчињата имаат различен код, за да го одредите кодот на копчето, користете ја скицата IR_тест(верзии 2.0-2.4) или IRtest_2.0(за верзии 2.5+), се наоѓа во архивата на проектот. Скицата ги испраќа шифрите на притиснатите копчиња до мониторот на пристаништето. Понатаму во главната скица во делот за програмериима дефинитивен блок за копчиња за далечински управувач, само сменете ги шифрите во ваши. Можете да го калибрирате далечинскиот управувач, но искрено веќе е целосно мрзлив.

  • Како да направите две колони волумен по канал?
    За да го направите ова, воопшто не е потребно да го преработите фирмверот, доволно е да исечете долга лента на две кратки и да ги вратите прекинатите електрични врски со три жици (GND, 5V, DO-DI). Лентата ќе продолжи да работи како едно парче, но сега имате два дела. Се разбира, аудио приклучокот мора да биде поврзан со три жици, а моно режимот (MONO 0) е оневозможен во поставките, а бројот на LED диоди мора да биде еднаков на вкупниот број на двата сегменти.
    П.С. Погледнете го првиот дијаграм во дијаграмите!

  • Како да ги ресетирате поставките што се зачувани во меморијата?
    Ако си поигравте со поставките и нешто тргна наопаку, можете да ги ресетирате поставките на „фабрика“. Од верзијата 2.4 има поставка RESET_SETTINGS, поставете го на 1, трепкајте, поставете го на 0 и повторно трепкајте. Поставките од скицата ќе се зачуваат во меморијата. Ако сте на 2.3, тогаш слободно надградете на 2.4, верзиите се разликуваат само нова поставкашто на никаков начин нема да влијае на работата на системот. Во верзијата 2.9 имаше поставка SETTINGS_LOG, кој ги прикажува вредностите на поставките зачувани во меморијата на пристаништето. Значи, за дебагирање и разбирање.

Сите ние копнееме за одмор од време на време. Понекогаш сакате да тагувате или да доживеете други емоции. Наједноставниот и ефективен методпостигнете го посакуваниот резултат - слушајте музика. Но, само музиката често не е доволна - потребна ви е визуелизација на звучниот поток, специјални ефекти. Со други зборови, потребна ни е музика во боја (или лесна музика како што понекогаш се нарекува). Но, каде можете да го добиете ако таквата опрема во специјализирани продавници не е евтина? Направете го тоа сами, се разбира. Сè што е потребно за ова е присуство на компјутер (или посебно напојување), неколку метри RGB LED лента со потрошувачка на енергија од 12v, лебна плоча USB плоча(AVR-USB-MEGA16 е можеби најевтината и најлесната опција), како и дијаграм за тоа што и каде да се поврзете.

Малку за лентата

Пред да преминете на самата работа, неопходно е да се одреди што точно е оваа 12v RGB LED лента. И тоа е едноставен, но во исто време и многу генијален изум.

LED диодите се познати повеќе од една деценија, но благодарение на иновативните случувања, тие станаа навистина универзално решение за многу проблеми во областа на електрониката. Тие сега се користат насекаде - како индикатори во апаратите за домаќинство, независно во форма светилка за заштеда на енергија, во вселенската индустрија, како и во областа на специјалните ефекти. Вториот вклучува музика во боја. Кога три типа на LED диоди - црвена (црвена), зелена (зелена) и сина (сина) се комбинираат на истата лента, тогаш се добива RGB LED лента. Модерните RGB диоди имаат минијатурен контролер. Ова им овозможува да ги емитуваат сите три бои.

Карактеристика на оваа лента е тоа што сите диоди се групирани и поврзани во заеднички синџир, контролиран од заеднички контролер (може да биде и компјутер ако е поврзан преку USB, или специјално напојување со контролен панел за самостојни модификации). Сето ова ви овозможува да креирате речиси бескрајна лента со минимум жици. Неговата дебелина буквално може да достигне неколку милиметри (ако не ги земете предвид опциите со гумена или силиконска заштита од физичко оштетување, влага и температура). Пред пронаоѓањето на овој тип на микроконтролер, наједноставниот модел имаше најмалку три жици. И колку е поголема функционалноста на таквите венци, толку повеќе жици имаше. Во западната култура, фразата „откачи ја венец“ одамна стана збор за домаќинството за сите долги, мачни и крајно комплицирани случаи. И сега ова престана да биде проблем (исто така затоа што LED лентата е внимателно намотана на посебен мал барабан).

Што ни треба?

Направете сам музика во боја од лента GE60RGB2811C

Идеално, за организирање музика во боја со свои раце, подготвена LED лента напојувана од УСБ влезкомпјутер. Сè што ни треба е да преземеме потребна апликацијавклучено за истиот компјутер, поставете асоцијации на датотеки со саканиот аудио плеер и уживајте во резултатот. Но, ова е ако имаме многу среќа и ако имаме пари да го купиме сето ова. Инаку, сè изгледа малку покомплицирано.

Во продажбата на продавници за електронски компоненти има LED ленти со различни должини и моќност, но ни требаат само 12v. Тоа е најдобрата опција за поврзување со компјутер преку USB. Така, на пример, можете да го најдете моделот GE60RGB2811C, кој е сериски поврзан 300 RGB LED диоди. Една од предностите на секоја таква лента е тоа што може да се сече како што ви одговара - секоја должина. Сè што е потребно после ова е да ги поврзете контактите така што електричното коло не е отворено, а колото е завршено (ова мора да се направи).

Шема за поставки за музика во боја

Можеби ќе ни треба и табла за леб USB конекции. Најпопуларна, евтина, но во исто време и функционална опција за поврзување е моделот AVR-USB-MEGA16 за USB 1.1. Оваа верзија на USB веќе се смета за застарена. пренесува сигнал до LED диодите со брзина од 8 милисекунди, што е премногу бавно за модерната технологија, но бидејќи човечкото око ја доживува оваа брзина како „трепкање на окото“, таа е сосема погодна за нас.

Ако ги испуштиме повеќето од најсложените технички суптилности и нијанси, тогаш сè што бара од нас шемата за таква врска е да земеме лента со потребната должина, да ги ослободиме и соголиме контактите од едната страна, да ги поврземе и залемеме на излез на лебната плоча (симболите се означени на самата табла, каков конектор и што е потребно) и, всушност, тоа е сè. Можеби нема доволно енергија за целата должина на лентата од 12v, па можете да ги напојувате од старо напојување на компјутер (за ова ќе биде потребно паралелно поврзување) или едноставно да ја исечете лентата. Звукот само со оваа опција ќе доаѓа од звучниците на компјутерот. За оние кои се особено искусни во електрониката, можеме да препорачаме поврзување на засилувач на микрофон и мал „звучник на високотонецот“ директно на AVR-USB-MEGA16.

Шема за прикачување контакти со лента на USB-кабел од паметен телефон

Ако оваа табла не може да се добие, тогаш во најекстремен случај, врската може да се направи преку LED RGBЛента од 12v на USB-кабел од паметен телефон или таблет компјутер(шемата за поставување музика во боја со свои раце го дозволува тоа). Важно е само да бидете сигурни дека кабелот ќе ја обезбеди потребната моќност од 5 вати. На крајот од сите овие манипулации, инсталирајте ја програмата SLP (или напишете ги сите чекори во датотека txt, ако знаењето во програмирањето дозволува и шемата и алгоритмот на сите дејства се јасни), изберете го саканиот режим (според бројот на диоди ), и уживајте во работата направена сами.

Заклучок

Музиката во боја не е неопходност, но ни го прави животот многу поинтересен, и тоа не само затоа што сега можеме да ги погледнеме светлечките повеќебојни светла кои светат и излегуваат во ритамот на нашата омилена мелодија. Не, ние зборуваме за нешто друго. Со правење вакво нешто со свои раце, а не купување во продавница, секој ќе почувствува наплив на сила од задоволството својствено на секој господар и творец, како и сознанието дека и тој вреди нешто. Но, всушност - музиката во боја е инсталирана, трепка и го радува окото со минимални трошоци и максимално задоволство - што друго ви треба? ..


Осветлување во кујната на мал стан
Избираме светилки за огледала, можни опции
Лустер за детска соба во форма на авион

Речиси секој почетник радио аматер, и не само, имаше желба составете префикс во боја-музикаили оган за диверзификација на слушање музика навечер или внатре празници. Во оваа статија ќе зборувамеза едноставна конзола во боја и музика составена на LED диоди, што дури и почетник радио аматер може да го состави.

1. Принципот на работа на конзоли во боја и музика.

Работа на бои и музички конзоли ( CMP, CMUили СДУ) се заснова на фреквенциската поделба на спектарот на аудио сигналот со неговиот последователен пренос преку посебни канали низок, средноИ високофреквенции, каде што секој канал го контролира сопствениот извор на светлина, чија осветленост е одредена од флуктуациите на аудио сигналот. Крајниот резултат на сет-топ кутијата е да се добие шема на бои што одговара на музичкото парче што се репродуцира.

За да се добие целиот опсег на бои и максималниот број на нијанси на бои во боите и музичките конзоли, се користат најмалку три бои:

Фреквентниот спектар на аудио сигналот се одвојува со помош на LC-И RC филтри, каде што секој филтер е прилагоден на неговиот релативно тесен фреквентен опсег и поминува низ себе само вибрации од овој дел од опсегот на аудио:

1 . Нископропусен филтер(LPF) пренесува осцилации со фреквенција до 300 Hz и бојата на неговиот извор на светлина е избрана црвена;
2 . Филтер за средна пропусница(PSCH) пренесува 250 - 2500 Hz и бојата на неговиот извор на светлина е избрана зелена или жолта;
3 . Високопропусен филтер(HPF) пренесува од 2500 Hz и погоре, а бојата на неговиот извор на светлина е избрана како сина.

Не постојат фундаментални правила за избор на пропусниот опсег или бојата на сјајот на светилките, така што секој радио аматер може да примени бои врз основа на карактеристиките на неговата перцепција за бојата, а исто така да го промени бројот на канали и пропусниот опсег по сопствена дискреција.

2. Шематски дијаграм на колор-музичка конзола.

Сликата подолу покажува дијаграм на едноставна четириканална конзола во боја и музика составена на LED диоди. Сет-топ кутијата се состои од засилувач на влезен сигнал, четири канали и единица за напојување што обезбедува напојување на дет-топ кутијата од електричната мрежа.

На контактите се применува сигнал за аудио фреквенција компјутер, доброИ Општоконектор X1, и преку отпорници R1И R2паѓа на променлив отпорник R3, што е контрола на нивото на влезниот сигнал. Од средниот терминал на променливиот отпорник R3аудио сигнал преку кондензатор C1и отпорник R4влегува во влезот на предзасилувач склопен на транзистори VT1И VT2. Употребата на засилувач овозможи да се користи сет-топ кутијата со речиси секој извор на звучен сигнал.

Од излезот на засилувачот, звучниот сигнал се напојува до горните терминали на отпорниците за подесување R7,R10, R14, R18, кои се оптоварување на засилувачот и вршат функција на прилагодување (подесување) на влезниот сигнал посебно за секој канал, а исто така ја поставуваат саканата осветленост на LED диодите на каналот. Од средните терминали на отпорниците за подесување, аудио сигналот се напојува на влезовите на четири канали, од кои секој работи во сопствена аудио лента. Шематски, сите канали се направени исти и се разликуваат само во РЦ филтри.

по канал повисоко R7.
Пропусниот филтер на каналот е формиран од кондензатор C2и го поминува само високофреквентниот спектар на аудио сигналот. Ниските и средните фреквенции не минуваат низ филтерот, бидејќи отпорот на кондензаторот за овие фреквенции е висок.

Поминувајќи го кондензаторот, диодата го открива високофреквентниот сигнал VD1и се напојува на основата на транзисторот VT3. Негативен напон што се појавува во основата на транзисторот го отвора, и група сини LED диоди HL1HL6вклучени во неговото колекторско коло се палат. И колку е поголема амплитудата на влезниот сигнал, толку посилно се отвора транзисторот, толку посветли горат LED диодите. За да се ограничи максималната струја низ LED диодите, отпорниците се поврзани во серија со нив. R8И R9. Во отсуство на овие отпорници, LED диодите може да не успеат.

по канал среднофреквентниот сигнал се испорачува од средниот терминал на отпорникот R10.
Појасниот филтер на каналот е формиран од контурата С3R11С4, кој има значителен отпор за ниски и повисоки фреквенции, според тоа, на основата на транзисторот VT4се примаат само вибрации со средна фреквенција. LED диодите се поврзани со колекторското коло на транзисторот HL7HL12Зелена боја.

по канал низокфреквенции, сигналот се снабдува од средниот терминал на отпорникот R18.
Филтерот на каналот е формиран од контурата С6R19С7, што ги ослабува сигналите на средните и високите фреквенции и затоа до основата на транзисторот VT6се примаат само вибрации со ниска фреквенција. Каналните оптоварувања се LED диоди HL19HL24Црвено.

За различни бои, додаден е канал во конзолата за боја и музика жолтабои. Филтерот на каналот е формиран од контурата R15C5и работи во опсегот на фреквенции поблиску до ниски фреквенции. Влезниот сигнал до филтерот доаѓа од отпорник R14.

Конзолата за боја и музика се напојува со постојан напон . Напојувањето на сет-топ кутијата се состои од трансформатор Т1, диоден мост, направен на диоди VD5VD8, ИЦ стабилизатор на напон DA1тип KREN5, отпорник R22и два оксидни кондензатори C8И C9.

AC напонот исправен со диоден мост се измазнува со оксиден кондензатор C8и влегува во стабилизатор на напон KREN5. Од повлекување 3 микроциркулации, стабилизиран напон од 9V се доставува до колото на сет-топ кутија.

За да се добие излезен напон од 9V помеѓу негативниот автобус на напојувањето и излезот 2 ИЦ вклучен отпорник R22. Со промена на вредноста на отпорот на овој отпорник се постигнува посакуваниот излезен напон на излезот. 3 микроциркули.

3. Детали.

Сите фиксни отпорници со моќност од 0,25 - 0,125 W може да се користат во комплетот. Сликата подолу ги прикажува вредностите на отпорниците, во кои се користат обоени ленти за да се покаже вредноста на отпорот:

Променлив отпорник R3 и тримери R7, R10, R14, R18 од кој било тип, се додека одговараат на големината на печатеното коло. Во авторската верзија на дизајнот, користен е домашен променлив отпорник од типот SP3-4VM, отсекувајќи отпорници од увезено производство.

Постојаните кондензатори можат да бидат од секаков тип и се дизајнирани за работен напон од најмалку 16 V. Ако е тешко да се купи кондензатор C7 од 0,3 μF, тој може да се состои од два кондензатори од 0,22 μF и 0,1 μF паралелно поврзани.

Оксидните кондензатори C1 и C6 мора да имаат работен напон од најмалку 10 V, кондензаторот C9 од најмалку 16 V и кондензаторот C8 од најмалку 25 V.

Оксидни кондензатори C1, C6, C8 и C9 имаат поларитет, затоа, при монтирање на плоча за леб или печатено коло, ова мора да се земе предвид: за кондензатори од советско производство, на куќиштето е означен позитивен терминал, за современи домашни и увезени кондензатори, се означува негативен терминал.

Диоди VD1 - VD4 која било од серијата D9. На телото на диодата од страната на анодата се нанесува обоена лента, која ја одредува буквата на диодата.

Како исправувач, склопен на диодите VD5 - VD8, се користи готов минијатурен диоден мост, дизајниран за напон од 50V и струја од најмалку 200 mA.

Ако користите исправувачки диоди наместо готов мост, ќе мора малку да ја коригирате плочата на печатеното коло или да го поместите диодниот мост надвор од главната плоча на комплетот и да го составите на посебна мала плоча.

За самосклопување на мостот, диодите се земаат со истите параметри како и фабричкиот мост. Погодни се и сите исправувачки диоди од сериите KD105, KD106, KD208, KD209, KD221, D229, KD204, KD205, 1N4001 - 1N4007. Ако користите диоди од серијата KD209 или 1N4001 - 1N4007, тогаш мостот може да се состави директно од печатената страна на жици директно на контактните перничиња на таблата.

Диоди што емитуваат светлина вообичаени со жолта, црвена, сина и зелена боја на луминисценција. Секој канал користи 6 парчиња:

Транзистори VT1 ​​и VT2 од серијата KT361 со кој било индекс на букви.

Транзистори VT3, VT4, VT5, VT6 од серијата KT502 со кој било индекс на букви.

Стабилизатор на напон од типот KREN5A со кој било индекс на букви (увоз аналоген 7805). Ако користите девет волти KREN8A или KREN8G (увезен аналог 7809), тогаш отпорникот R22 не е инсталиран. Наместо отпорник, на плочата е инсталиран скокач, кој ќе го поврзе средниот излез на микроциркулата со негативната магистрала, или овој отпорник воопшто не е обезбеден при изработката на плочата.

За поврзување на сет-топ кутијата со изворот на аудио сигнал се користи приклучок со три пински приклучоци. Кабелот е земен од компјутерски глушец.

Енергетски трансформатор - готов или домашен со моќност од најмалку 5 W со напон на секундарното намотување од 12 - 15 V при струја на оптоварување од 200 mA.

Во прилог на статијата, погледнете го првиот дел од видеото во кое е прикажана почетната фаза на склопување на конзола во боја и музика

Тука завршува првиот дел.
Ако сте во искушение правете музика во боја на LED диоди, потоа изберете ги деловите и не заборавајте да ја проверите состојбата на диодите и транзисторите, на пример,. И во ќе го направиме конечното склопување и прилагодување на бојата и музичката конзола.
Со среќа!

Литература:
1. И.Андријанов „Префикси за радио приемници“.
2. Радио 1990 бр. 8, Б. Сергеев „Едноставни бои и музички конзоли“.
3. Упатство за работа на радио конструкторот „Start“.




Врв