Шематски дијаграм на генијалните звучници sp m10. Поправка на компјутерски звучници сами. Направете сами поправка на звучници за компјутери Genius


Во оваа статија сакам да зборувам за начин за справување со пречки од компјутер Генијални звучници SP-U110.
Овие звучници ми се на работа. Освен што пуштија музика, успеаја и да направат врева од Мобилни телефонии други радио пречки. Како резултат на тоа, колоните беа отворени за да се анализираат причините за позадината.

Мислам дека главниот проблем е напојувањето. УСБ влезкомпјутер. Во овој случај, се формира „јамка за заземјување“ помеѓу сигналот „заземјување“ на приклучокот за мини приклучок и заземјувањето за напојување на USB. Обидите за промена на локацијата за поврзување на заштитната плетенка на сигналната жица не донесоа значителни подобрувања. Потоа беше одлучено да се направи ново печатено коло.

UMZCH коло на TDA2822 со тековен OOS

Ќе ви кажам за „срцето“ на системот за звучници Genius Sp-U110. ULF е склопен на чип TDA2822 во минијатурно рамно пакување со 8 пинови. Може да се напојува од 1,8 до 15 волти. Бидејќи Звучниците се напојуваат со USB, тогаш напонот ќе биде 5 волти и е прилично „валкан“ поради пречки од напојувањето на компјутерот.
Напојувањето од +5 волти се испорачува на пинот 2 (според листот со податоци), заземјувањето на пинот 4. Кондензаторот C5 беше инсталиран што е можно поблиску до микроциркулата.

Не сакав да го повторам стандардниот дијаграм од листот со податоци, а дијаграмот од производителот на звучниците беше уште полош. Беше одлучено да се користи вклучувањето на ITUN (извор на струја со контролирана напон). Оваа имплементација има специфичен звук споредлив со засилувачите на цевки.

Исклучен фрагмент. Нашето списание постои од донации од читатели. Целосната верзија на овој напис е достапна само

Веднаш ги отстранив кондензаторите за спојување во влезните кола на левиот и десниот канал. Отпорниците R8, R9 беа поставени на 100k, наспроти 180k во оригиналот, бидејќи Амплитудата на влезниот сигнал не беше доволна за да се постигне максимална моќност на звучниците. Додадени се кондензатори C11, C12 за потиснување на радио пречки.

Кондензаторите C9, C10 беа поставени на 100 µF * 16V, Jamicon електролитски неполарни. Бидејќи Овие кондензатори се дел од колото на OOOS (општи негативни повратни информации), тогаш штедењето на нивниот квалитет е штетно за звукот.

Кондензаторите C7, C8 служат за спречување еднонасочна струјана звучниците. Во спротивно, наместо звук ќе има брмчење и чад. Тип на кондензатори - електролитски поларен Jamicon 1000 μF * 25V. Во принцип, нивниот капацитет може да биде помал, бидејќи Нискофреквентниот одговор на стандардните звучници е слаб, а помал капацитет ќе го намали нивото на нискофреквентната компонента на сигналот, за да не ги измачува звучниците со она што не можат да го „сварат“. Но, го ставив она што беше при рака.

Отпорниците R4, R6 се струјни сензори, т.е. претворете ја струјата што минува низ намотките на звучниците во напон пропорционален на оваа струја. Преку кондензаторите C9, C10, примениот сигнал се доставува до инвертирачките влезови на микроциркутот, така што тој е свесен што се случува и може да ги коригира изобличувањата во излезниот сигнал. Едноставно кажано, ова е принципот на ООО.

На горниот слој, сите „земјени“ патеки се делумно споени до една точка - до „минус“ на кондензаторот на единицата за филтрирање на енергија, делумно користејќи полигонско коло.
Заземјувањето на сигналот е одвоено и има една точка за поврзување со заземјувањето за напојување.

--
Ви благодариме за вниманието!
Игор Котов, главен уредник на списанието Датагор

Беше неопходно да се опреми компјутерска работна станица. За да заштедам пари, решив да ги поправам и поправам старите звучници за компјутери „Genius“. Звучниците се силни, во издржливо куќиште и со пристоен акустичен емитер, но електрониката предизвика критики. Користејќи достапни и евтини електронски модули купени од онлајн продавници, успеавме да направиме гласни звучници со свои раце јасен звук. Звучниците на компјутерот се покажаа поевтини во нивните параметри од слична акустика купена во продавница. Обезбедува детални чекор-по-чекор инструкцијапоправка со дијаграм, фотографија и видео.

Направете сами поправка на звучници за компјутери Genius

Компјутерски звучници „Genius SP-16“ беа земени за реставрација и поправка. Звучниците го започнаа својот живот во деновите на 14-инчните компјутерски монитори со катодни зраци. Куќиштата се направени од издржлива пластика со доволен внатрешен волумен. Во внатрешноста на звучниците има звучници со висока ефикасност и добри перформанси за репродукција. Но, има поплаки за електрониката, која беше делумно елиминирана за време на работата (замена на електролитски кондензатори). За жал, звукот од звучниците не беше Висок квалитет, особено при високи јачини, нелинеарните изобличувања беа јасно видливи и досадни.

За поправки се користеше следнава шема за реставрација:

  1. Заменете го постоечкиот нискофреквентен засилувач со засилувач од класа D.
  2. Зачувајте ги главните контроли за работата на звучниците.
  3. Користете постоечки трансформатор за напојување на звучниците.

Готови стабилизатор на пулсотНапојување од 5 волти 2 ампери и дигитална стерео ULF плоча (3 вати по канал). Овој тип ULF беше намерно избран поради неговата ниска цена (~ 15 рубли) и непретенциозност. Стерео засилувач купен на Aliexpress користејќи ја оваа врска http://ali.pub/1e25ap . А прилагодлив стабилизаторнапон на овој линк http://s.click.aliexpress.com/e/i6eamub . Купете 10 засилувачи одеднаш, верувајте ми, ќе ви се најдат, по оваа цена е бесплатно!

За да работите, ќе ви треба долг Филипс шрафцигер, рачка за лемење со додатоци за лемење и парчиња конзервирани и изолирани бакарни проводници. Имањето вшмукување за лемење ќе ја олесни работата на расклопување. За да го контролирате лемењето и поставките, ќе ви треба тестер.

Генијални звучници - дијаграм

На фотографијата е прикажан дијаграмот на звучникот „Genius SP-16“. На дијаграмот, крстовите означуваат проводници со делови. Сите делови десно од крстот мора да се одлемуваат и отстранат. Броевите ги прикажуваат точките за поврзување на ULF плочата и напојувањето.

Постапка за поправка на звучникот „Genius SP-16“.

  1. Одвртете ги завртките што ги прицврстуваат половините на капакот активен звучник
  2. Плочката е отстранета од отвореното куќиште и приклучоците за напојување и звучниците се незалемени.
  3. Таблата е отстранета од куќиштето, а радио компонентите се отстранети од неа според дијаграмот.
  4. На задната страна на таблата, стабилизатор на моќност е инсталиран со помош на рачка за лемење на нозете на проводникот според дијаграмот. Пред да го инсталирате ULF на плочата, треба да ја напојувате плочата и да го проверите излезниот напон на стабилизаторот +5 Volt.
  5. Следно, ULF плоча е инсталирана на плочата на ист начин на конзервираните проводници. Сигналот до приклучокот на надворешниот звучник и звучниците на звучникот се снабдува со изолирани проводници. Видете слика.
  6. Пред конечното склопување, ја проверуваме работата на ULF и контролите за јачина и тон.
  7. Склопување на куќиштето на звучникот. Погледнете го видеото за квалитет на звукот.

Расклопување на случајот

Таблата со колона е отстранета

Проводниците се залемени

Деталите се отстранети

Еден добар пријател купи солиден аудио систем и ми даде минијатурни звучници со пет вати „Genius“, чиј изглед е прикажан на ФОТО 1.
Звучниците, се разбира, не се нови - аглите на декоративниот панел се веќе истрошени, а пластичната обвивка на некои места избледе. Но, фала во секој случај, бидејќи во тоа време само што добив лаптоп, а звучниците за прв пат беа многу корисни. Го поврзав како што се очекуваше и слушав. За да го исклучам, го користев само копчето „Power“ и не го исклучив кабелот за напојување од штекерот ~220V - бев премногу мрзлив да допрам зад фрижидерот. И тогаш, четири месеци подоцна, случајно слушнав едвај забележливо „потпевнување“ - излегува дека звукот доаѓа од исклучен активен звучник. Како што велат, „неговите претчувства не го измамија“ - откако ја расклопи колоната, тој беше убеден дека прекинувачот „Моќност“ воопшто не е „Моќ“, туку банално префрлување на микроциркулата UMZCH на „ST.BY“ режим, т.е. од самиот почеток сето ова време трансформаторот постојано беше приклучен на ~220V мрежа. Некако не оди уредно, господа и другари Кинези! Тогаш решив да ја сменам шемата за хранење и повлекување електрична енергијана активниот звучник, а во исто време и вграден приемник.

Колата за корекција на фреквенцијата и контролите на тонот со висока фреквенција се инсталирани пред контролите за јачина на звук. Микроколото DA1 од типот BA5417 работи како UMZCH. За да го вклучите микроциркутот, треба да го затворите прекинувачот за заклучување SA1, додека на влезот „ST. BY" ќе се напојува напонот за напојување. Во листот со податоци е наведено дека за активирање на микроколото, на овој влез мора да се примени напон со ниво од 3,5 V до Vcc. За време на процесот на рафинирање, кондензаторите C7 и C9 беа заменети со кондензатори со капацитет од C = 1800pF (со тоа се намалија средните фреквенции и високите фреквенции почнаа да звучат попрефинето), а кондензаторот C16 со кондензатор со капацитет од C = 100nF ( контролата на пинот 8 од DA1 стана електронска, така што нема потреба од голем капацитет).
Идејата беше следна: по напојувањето со електрична енергија на звучникот, микроколото UMZCH се активира и „чека“ одреден временски период. Ако нема сигнал на аудио влезовите, микроциркулата се префрла во режим „ST“. СО“. Ако влезниот аудио сигнал продолжи да отсуствува некое време, звучникот е целосно исклучен од мрежата ~220V. Овие состојби се наведени различни типовииндикации (LED HL1 работи во различно коло) и се одделени со звучни сигнали. Нема потреба да го исклучите копчето за вклучување - сега само треба да го „паркирате“ лаптопот (или да го исклучите ресиверот) и звучникот автоматски ќе се исклучи од мрежата. Додека сте во друга просторија, можете да ја следите моменталната состојба на звучникот користејќи звучни сигнали. За да не се „мачи“ со производството на генератори на тонови, користеното ѕвонче на врата на батерии со можност за избор на мелодии се користеше како извор на контролни сигнали. Дијаграмот за повикување е прикажан на СЛИКА 2.

Ајде да ја разгледаме работата на јазолот автоматско исклучувањеОд страна на Шематски дијаграм, прикажано на СЛИКА 3. Колото не е комплицирано и е направено на заеднички делови. Позиционите ознаки на елементите го продолжуваат нумерирањето од дијаграмот на СЛИКА 1.

1. Вклучете го активниот звучник.

За да го направите ова, накратко притиснете го копчето SA1 без фиксирање. Потоа напојувањето од стабилизаторите на напон DA2 и DA3 ќе се испорачува на сите јазли на колото. Кондензаторот C45 ќе генерира пулс со лог.0 ниво на влезот „M1“ звучен модули ќе почне да ја свири првата мелодија. Импулсите на сигналот PWM од излезот на звучниот модул ќе го постават активирањето DD2.1 на „нула“ состојба на влезот „R“, а активирачот DD2.1, пак, ќе го постави логичкото коло 1 од излезот 12DD2.1 до активирањето на состојбата „нулта“ DD2.2. Релеите K2 и K3 ќе останат без струја, а индикаторот со две бои HL2 ќе се исклучи. Од логиката 1 на излезот 3DD3.1, кондензаторите во ќелиите со временско одложување почнуваат да се полнат: C37 преку отпорник R25, C38 преку R26 и C39 до R27, според тоа, на излезите логички елементи DD3.2, DD3.3 и DD3.4 ќе бидат log.1. Од излезот 4DD3.2 до R33, логиката 1 ќе го отвори транзистор VT5 и релето K1 ќе работи. Контактите K1.1 ќе го заобиколат копчето SA1 и мрежниот напон ~220V постојано ќе се испорачува на трансформаторот T1. Од излезот 11DD3.4 до R34, логиката 1 треба да го активира UMZCH DA1, но додека импулсите на сигналот PWM пристигнуваат на портата на VT6, таа го испушта кондензаторот C16, забранувајќи го вклучувањето на DA1. Кога ќе заврши музичкиот фрагмент, транзистор VT6 ќе се затвори, што ќе овозможи работа на UMZCH DA1. Во исто време (или малку порано), кондензаторот C38 ќе се полни. На влезовите 8,9DD3.3 сега е логика 1 (диодата VD13 е отворена логика 1 од излезот 11DD3.4), затоа, логиката 0 на излезот 10DD3.3 ќе го вклучи индикаторот за напојување HL1.

2. Се чека аудио влезен сигнал.
Додека аудио сигналот не се применува на влезот XS1 или на влезот XS2, како што е споменато погоре, од логиката 1 од излезот 3DD3.1 се полнат кондензаторите во ќелиите за временско одложување, а C38 прво ќе се полни и елементот DD3.3 ќе се префрли. додека индикаторот HL1 постојано свети ќе покаже дека DA1 е во режим на работа. По одредено време од рејтингот на R27 и C39 (малку повеќе од 4 минути), елементот DD3.4 ќе се префрли, а логиката 0 ќе се појави на неговиот излез 11DD3.4. Овој дневник.0 до R34 ќе оди на влезот „ST. BY" чип DA1 и го префрла во режим на ниска потрошувачка на енергија. Кондензаторот C47 ќе генерира краток пулс на влезот „M3“ на звучниот модул и ќе свири втората мелодија. Диодата VD13 ќе се затвори, и бидејќи елементот DD3.3 заедно со отпорникот R32 и кондензаторот C43 формираат генератор на импулси, индикаторот HL1 ќе почне да трепка со фреквенција од F = 2...3 Hz. Го добивме режимот што беше имплементиран во колоната пред модификацијата, само индикаторот „Моќност“ HL1 сега трепка. Следно, по приближно 6 минути, ќе се префрли и елементот DD3.2. Од својот излез 4DD3.2 log.0 ќе го исклучи индикаторот HL1, а преку C46 ќе го лансира третиот музички фрагмент. VT5 треба да се затвори преку R33, но тоа нема да се случи додека мелодијата не свири до крај, бидејќи Сигналот PWM пулсира преку кондензаторот за полнење на диодата VD14 C44, кој го одржува VT5 отворен. На крајот на мелодијата, C44 ќе се испразни преку R33, транзистор VT5 ќе се затвори, релето K1 ќе се ослободи и колоната ќе се исклучи од мрежата ~220V. Поради повратни информацииод излезот 4DD3.2 до влезот 2DD3.1, овие елементи се претвораат во еднократно браво. Затоа, log.0, кој се појавува на влезот 2DD3.1, го прави процесот на исклучување на колоната неповратен. Ова беше направено за да се спречи манипулација со изворот на засилениот звук, т.е. какви било нарушувања на влезовите XS1 и XS2 кога звучникот е исклучен.


3. Набавка на влезен аудио сигнал.

Двоканален аналоген засилувач е изграден на чипот DD1. Од самиот почеток, одбив да ги комбинирам двата канали со помош на отпорник или миксер со транзистор. Со горенаведениот дизајн на колото, влезната импеданса остана практично непроменета и длабочината на одвојување на каналот не се намали, т.е. јазолот не влијае на динамичките карактеристики на колото на активното коло. Каналите се комбинираат на местото каде што се поврзуваат катодите на диодите VD6 и VD7. Во почетната состојба, нивото на напон на излезите 6DD1.5 и 8DD1.6 е околу 2 волти. На отпорникот R23 овој напон е уште помал за количината на пад низ диодите. Како резултат на тоа, на влезот 1DD3.1 има напон со лог.0 ниво. Кондензаторите C30 и C31 се против пречки. Кога MONO сигнал се применува на кој било од влезовите XS1, XS2 или STEREO сигнал на двата влеза истовремено, на отпорникот R23 се генерира напон од сложена форма на импулс со ниво малку помало од напонот за напојување. Овие импулси се превртени од елементот DD3.1 и се доставуваат до ќелиите за временско одложување. Диодите VD9, VD10 и VD11 периодично ги отвораат и ги испуштаат кондензаторите за тајминг, со што секојпат ги „одложуваат“ процесите опишани во став 2. За време на паузите помеѓу аудио траките, кондензаторот C38 има време да се полни (временската константа R26 - C38 е релативно мала) , така што елементот DD3.3 се префрлува и HL1 LED означува отсуство на сигнал на влезовите. Кога ќе се појави сигнал, елементот DD3.3 се префрла на почетната состојбаи HL1 се гаси.


4. VHF/FM ресивер.

Контролната единица на приемникот е изградена на чипот DD2. Работи на следниов начин: кога за прв пат ќе го притиснете копчето SB1, краток пулс генериран од колото против отскокнување R12, C26, R16 се испраќа до влезовите на часовникот „C“ на двата предизвикувачи. Бидејќи пред да се примени пулсот, постоеше log.1 на влезот „D“ на активирачот DD2.1, тој ќе биде запишан на овој активирач, а активирањето DD2.2 нема да ја промени својата состојба. Сега активирањето DD2.1 е во „единечна“ состојба и излезот 12DD2.1 е log.0, а излезот 13DD2.1 е log.1, што ќе го отвори VT2. Релето K2 ќе работи и, со своите контакти K2.1 и K2.2, ќе ги префрли влезните кола на засилувачот на излезите на декодерот DA4. Во исто време, логиката 0 на излезот 12DD2.1 ќе го напојува зелениот дел на HL2 LED, што ќе ја означи вклучената состојба на ресиверот во опсегот VHF. Второто притискање на копчето SB1 нема да ја промени состојбата на активирањето DD2.1, туку ќе го префрли активирањето DD2.2, бидејќи log.1 претходно се појавуваше на неговиот влез „D“, а log.0 на влезот „R“. Од излезот 1DD2.2, log.1 ќе го отвори VT3 и релето K3 ќе работи. Со своите контакти K3.1 ќе го исклучи кондензаторот C33 од локалната осцилаторна намотка на ресиверот, како резултат на што приемникот ќе се префрли на опсегот FM. Во исто време, логиката 0 на излезот 2DD2.2 ќе го исклучи зелениот дел на HL2 LED, а логиката 1c на излезот 1DD2.2 ќе го вклучи црвениот дел, означувајќи ја вклучената состојба на ресиверот во опсегот FM. Третиот клик на SB1 ќе напише log.0 на активирањето DD2.1 од излезот 2DD2.2. Log.1 ќе се појави на излезот 12DD2.1, кој ќе го ресетира активирањето DD2.2 во состојба „нула“ на влезот „R“, т.е. контролната единица ќе се врати во првобитната состојба - ресиверот ќе се исклучи, индикаторот HL2 ќе се изгасне, а конекторите XS1 и XS2 повторно ќе се поврзат со влезните кола на засилувачот. Како ресивер може да се користи кој било модел на евтин приемник со автоматско пребарување на станици, на пример, разни видови „PALITO“, „MANBO“, „POSSON“, „SANLY“ и слично ѓубре со кое се преполни малопродажните места. Ресиверот добива енергија од едноставен параметарски стабилизатор R30, VD12, C35. За да се зголеми чувствителноста, додадена е апериодична каскада на транзистор VT1, засилениот сигнал од кој се напојува до влезот на антената на приемникот. Начинот да се направат буржоаските приемници да работат во „советскиот“ опсег е познат долго време. За да го направите ова, зголемете го бројот на вртења на калем на локалниот осцилатор или поврзете дополнителен кондензатор паралелно со приближна капацитивност C = 30...40pF, што е направено. Стерео декодерот користи чип DA4 од типот TDA7040. Сигналот од ресиверот се внесува до влезот DA4 преку филтер R24, C34, што го подобрува квалитетот на декодираниот сигнал. Отпорникот R28 може да се користи за прилагодување на режимот на работа на внатрешниот референтен осцилатор, со што се постигнува подобро одвојување на каналот. Неискористениот излез на 7DA4 може да се вчита на LED индикаторот за присуство на стерео сигнал.

5. Конструктивен.
СЛИКА 4 ја покажува целта на контролите.

Првото нешто што ви треба е да ја отстраните фиксацијата во копчето SA1 прекинувач, а потоа со сечење на проводниците на печатеното коло, подгответе ги пиновите SA1 и HL1 за работа во други кола. HL1 LED е заменета со супер светло сина. Телескопската антена WA1 е прикачена на звучникот со завртка. Препорачливо е да го поврзете телото на релето K3 со заедничката жица на колото и да го поставите самото реле во непосредна близина на плочата на приемникот. Плочката на вградената единица е прикачена на ULF плочата со завртки преку пластични лавици. Наместо музички модул од ѕвончето во станот, можете да користите која било „мулјукалка“, дури и табла од музички „мобилен телефон“ за деца - има многу секакви звучни ефекти. Шемата за модификација лесно се поедноставува - музичкиот модул или приемникот со контролната единица или сите заедно се отстранети. Или практично не можете да направите ништо - инсталирајте го прекинувачот SA1 во примарното коло на намотување на трансформаторот Т1 и тоа е тоа. На крајот на краиштата, се зависи од интересот и желбата. Изгледактивна колона по модификација, како и фрагменти од надворешна и внатрешна инсталација се прикажани на ФОТО.

За корисник на компјутер, лаптопот е несомнено удобен, компактен и доста функционален уред. Но, за жал, овој уред не е без недостатоци.

Сигурно многу корисници на лаптопи и нетбуки се соочиле со проблемот на тивка репродукција на звук преку вградените звучници на овие уреди.

Ако дома можете да поврзете надворешен стерео систем, тогаш надвор од домашните ѕидови тоа може да биде невозможно и треба да се ограничите на слушалки. Во овој случај, не се зборува за колективно гледање на некој филм или серија.

Како да се поправи ситуацијата?

Преносливите звучници за компјутер напојувани од USB-порта ќе помогнат да се поправи оваа ситуација. Сега има огромен избор на овие уреди на полиците на продавниците, но нивниот квалитет може значително да варира.

Цената на преносните компјутерски звучници напојувани од USB-порта е прилично ниска и достапна за широк сегмент од населението. И покрај ова купување на овој уредможе да биде неуспешен, бидејќи квалитетот на репродукцијата на звукот со таков систем ќе остави многу да се посакува. Доволно чудно, меѓу евтините уреди од оваа класа има уреди со многу добар квалитет, како во дизајнот, така и во квалитетот на репродукција на звукот.

Ајде да извршиме „отворање“ на пренослив систем за звучници напојуван од USB-порта и да ги испитаме електронските компоненти на овој уред. Од гледна точка на радио аматер, интересно е да се знае од кои електронски компоненти се склопуваат такви уреди. Стекнатото знаење може да биде корисно при независно конструирање на преносни аудио звучници напојувани од USB или нивно поправка.

Ќе расклопиме преносни мултимедијални USB звучници на брендот Свен 315. И покрај нивната евтина цена, овој модел преносни звучниципокажа добар квалитетрепродукција и звучна моќ доволна за да звучи мала соба.


Расклопување на USB звучници на компјутерот

Преносливите звучници лесно се расклопуваат. За да го отворите куќиштето, мора внимателно да го отстраните предниот украсен панел.



За да ја извадите плочката на засилувачот, треба да ја одвртите навртката за прицврстување, која е скриена под пластичното копче за контрола на јачината на звукот. По ова, електронската табла може слободно да се отстрани од куќиштето.

Електронско полнење

Составот на електронското полнење на уредот се покажа како прилично едноставен. Монтиран на мало печатено коло Интегрирано колоСтерео засилувач базиран на IC LM4863D. Со напон на напојување од 5 волти, овој микроспој може да произведе 2,2 W излезна моќност по канал со отпорност на гласовна намотка на звучникот од 4 оми. Врз основа на описот (лист со податоци) коефициент нелинеарна дисторзија+ бучава ( THD+N) при максимална излезна моќност е 1%.


Табла и звучник за засилувач

Врз основа на овие податоци, можеме да заклучиме дека врз основа на чипот LM4863D, можете да соберете прилично добар стерео засилувач со нисконапонско напојување (5V) и излезна моќност од 2 W по канал. Многумина кои сè уште не се запознаени со модерните микроциркути веруваат дека TDA2822 ќе биде соодветен наместо LM4863D. Тоа е заблуда! TDA2822 е многу гладен за енергија (во споредба со LM4863) и произведува сериозно изобличување на сигналот при максимална моќност. Исто така, оптималното напојување за TDA2822 е околу 12 волти, што не е добро за пренослива опрема. TDA2822 може да се препорача како лесно достапна замена ако LM4863 не е достапен. Ова може да се случи, на пример, за време на поправки.

Вреди да се напомене дека чипот LM4863 е развиен специјално за компактни системи, така што чипот бара минимум надворешни елементи (т.н. ремен). Микроциркулата е достапна во различни пакувања, од вообичаеното DIP до компактното SOIC.

Ако сакате самостојно да составите засилувач базиран на чипот LM4863, може да наидете на проблем. Пронаоѓањето на овој микроспој на радио пазарите не е толку лесно (како што беше во времето на пишувањето на овој напис). Но, не беше тешко да се најде таков микроциркут на платформите за онлајн тргување. На пример, во онлајн продавницата AliExpress.com, чипот LM4863 лесно може да се најде во сите видови пакувања и во која било количина. Цената на 1 микроспој е помала од 1 долар, ако купите 10 парчиња одеднаш.

Ви кажав како да купите радио компоненти на Aliexpress.

Покрај самиот чип на засилувачот, плочата за печатено коло има двоен конектор за поврзување на пасивен аудио звучник (без вграден засилувач). променлив отпорникза прилагодување на влезниот аудио сигнал и електролитски кондензатор. На страната на печатените проводници на плочката се инсталирани SMD жици елементи, кои се неопходни за работа на интегрираниот засилувач. Микро-спојот се напојува од USB конектор, кој се поврзува со која било бесплатна порта на лаптоп или десктоп компјутер.

Типичен дијаграм за поврзување за микро-колото LM4863 е земен од описот (лист со податоци) за овој микроколо и е прикажан на сликата.


Типичен дијаграм на кола за поврзување на чипот LM4863 (преземено од описот)

Врз основа на типичниот дијаграм за поврзување за чипот LM4863, може да се види дека може да работи и со обични слушалки ( Слушалки), чиј отпор е 32 Ом. Чипот обезбедува коло за откривање на поврзувањето на слушалките и пинот 16 (HP-IN) е доделен за спроведување на оваа функција.

За оние кои разбираат електроника и листови со податоци на Англиски јазикТие не се плашат, лесно можат да најдат чипови LM4863 на Интернет на alldatasheet.com.

Коло за засилувач за преносни USB звучници

Дијаграмот на колото на засилувачот е рачно комбиниран со печатено колокомпјутер USB звучници Sven-315. Дијаграмот покажува еден кондензатор C2 наместо два (C7, C9) кои се всушност присутни на плочата за печатено коло (види подолу). Ова е направено затоа што на печатеното коло кондензаторите се поврзани паралелно (C7 и C9), а на сумираниот дијаграм, кондензаторот C2 го означува вкупниот капацитет на овие два кондензатори.


Шематски дијаграм на засилувач базиран на LM4863D (рачно склопен)

Како што можете да видите, типичното коло од описот се разликува од она што е нацртано рачно од печатеното коло на засилувачот на компјутерски звучници. Дијаграмот не вклучува елементи што се инсталирани ако се додаде приклучок за слушалки на дијаграмот. Инаку, колото одговара на стандардното дадено во описот за чипот LM4863.


Поставување елементи на печатено коло

Ако планирате да користите преносни звучници без лаптоп, на пример, заедно со MP3 плеер, тогаш адаптерот за напојување од 5 волти е сосема погоден за напојување на звучниците. Главната работа е што адаптерот за напојување може да обезбеди доволна струја на оптоварување (како груб водич: стандардната струја на оптоварување за USB-порти не е поголема од 500 mA). Според описот за чипот LM4863, максималната мирна струја (кога чипот не е испорачан звучен сигнал) е 20 mA. Секако, за време на репродукцијата тековната потрошувачка ќе биде поголема.

На фотографијата е прикажана опција за напојување на преносни звучници SVEN-315 од адаптер од 5 волти, кој се користи за полнење на iPod. Максималната струја на оптоварување на адаптерот е 1А, што е повеќе од доволно за нормално функционирање на преносните звучници.

Како што се испостави, висококвалитетната репродукција на звукот на преносните звучници SVEN-315 лежи во рационалниот дизајн на куќиштето. Како што е познато, квалитетот на звукот системи за звучнициНе влијаат само звучниците што се користат во нив, туку и куќиштето. За да го потврдите ова, само извлечете го звучникот од куќиштето и вклучете ја репродукцијата. Квалитетот и моќта на звукот на репродукцијата ќе бидат многу полоши. Оваа забелешка не е случајно, бидејќи е направена споредба на квалитетот на репродукција на звукот на преносните звучници SVEN-315 и слични, но поскапи USB звучници SVEN PS-30.

И покрај фактот дека звучни звучници SVEN PS-30 се монтирани врз основа на интегриран USB аудио чип CM6120-S, кој вклучува 16-битен DAC и аудио засилувачи од класа D, квалитетот на нивната репродукција на звук е субјективно (по уво) многу полош поради лошиот дизајн на куќиштето на системот за звучници.

Телото на преносливите звучници SVEN-315 е изработено од ABS пластика. Можеби дизајнот на куќиштето ви овозможува да ги „исцедите“ сите нивни скромни способности од звучниците со мала големина.




Врв