Електронний регулятор гучності Microchip PIC18F2550 і DS1868. Цифровий регулятор гучності на мікроконтролері Обробка звуку за допомогою мікроконтролера atmega

Колись, у 2005-2006 році, мною було зроблено регулятор гучності та тембру на TDA8425 з ДУ.
Стаття була викладена на якомусь сайті з демо версією прошивки МК.

Вирішив тут викласти повну версію, може комусь знадобитися.
Переписувати те, що написано у прикріпленій статті (пдф-ка) не бачу сенсу.
Якщо коротко, TDA8425 регулятор гучності та тембру керований по шині I2C, відповідно зроблено контролер на ATMEL.
Контролер, окрім безпосередньо регулювання гучності, дозволяє керувати дистанційно з пульта RC-5 і подібних, зроблено плавне наростання гучності в момент включення, контроль температур.

Від редакції: Повну статтю, прошивки та ін файли ви зможете завантажити внизу цієї сторінки. Я ж наведу деякі витяги зі статті та фотки, щоб шановний читач сам вирішив, наскільки ця схема йому цікава і складна в повторенні. - Датагор

Про що мова?

У цій статті розказано, як виготовити двоканальний (стерео) регулятор гучності та тембру з дистанційним керуванням на TDA8425. Технічні характеристикипристрої відповідають характеристикам мікросхеми TDA8425 та вказані в Data Sheet. Цей пристрійможе бути зібрано окремим блоком або вставлено корпус підсилювача.

Блок звукового процесора

Все, плата готова. Обов'язково перевірте якість монтажу. Мікросхема TDA8425 управляється по шині I2C за допомогою контролера.

Мікроконтролер

Далі наведена схема та опис контролера (схема управління).
Основним завданням цієї схеми є передача даних мікросхему TDA8425 (шина I2C). Однак є й ряд додаткових функцій. Далі короткий описсхеми.

1. «LCD панель та кнопки» - сюди підключається все, що виходить на передню панель. Це дворядкова 16 знакова LCD панель з підсвічуванням, чотири кнопки для керування з панелі та фотоприймач для дистанційного керування.

2. «Термодатчик 1» і «Термодатчик 2» - встановлюються на радіаторах підсилювачів (УНЧ), контролюють температуру і при досягненні максимальної (заданої) температури включають кулери (вентилятори) охолодження, підключені відповідно до «К кулера 1», «До кулера 2» працюють незалежно, будь-які вентилятори на +12V. Можливо, підключити замість вентилятора, наприклад, світлодіод для індикації високої температури радіатора або реле для відключення навантаження тощо.
Контакти «А1» та «А2» для увімкнення або вимкнення системи контролю температури. "А1" і "А2" замкнутий мікроконтролер контролює температуру. "А1" і "А2" розімкнені - мікроконтролер не контролює температуру. Як датчик використовується транзистор (будь-який n-p-n).

3. "До підсвічування LCD" - підключається до мінусу підсвічування LCD панелі, після закінчення регулювань приблизно через 15 −20 сек гасне підсвічування.

4. «Сигнал mute» - в режимі mute, крім зниження гучності (TDA8425) з'являється +5V на контактах М1 і М2 (для підсилювачів в яких є mute режим).

Якщо немає потреби в додаткових функціях, деталі, що належать до них, можна не встановлювати.
При використанні кулерів (вентиляторів) з великим робочим струмом необхідно поставити більше потужні транзистори VT2 та VT3.

Передня панель

На передню панель виносяться: LCD панель, кнопки керування та фотоприймач. Схему підключення наведено нижче. Якісь друковані плати наводити не має сенсу, оскільки розташування елементів залежить від конструкції корпусу.

Обов'язково зверніть увагу на підключення панелі LCD, у наведеній схемі використовується WH1602D. Живлення +5 V подається на контакт 1 а корпус на 2. У інших виробників LCD панелей може бути навпаки +5 V контакт 2, корпус контакт 1.

Блок живлення

Для живлення, можна використовувати будь-яке стабілізоване джерело +12V, або зробити за наведеною нижче схемою

Деталі, що використовуються

Плати розраховані на встановлення таких деталей:
Чи не полярні, вивідні конденсатори К10-17. "Чип" елементи типорозміром 1206. Діоди КД522 або подібні. Стабілітрони на 5.1V або 5.6V. Фотоприймач будь-який, що використовується у телевізорах нового покоління. Резистори R23, R24 бажано поставити однакового номіналу Плати розраховані на встановлення стандартних (з кроком 2.5 мм) роз'ємів.

Налаштування

Перед налаштуванням запрограмуйте мікроконтролер (прошивка наведена далі).

1. Поєднати однойменні висновки шини I2C (SDA SDA тощо) двох плат. Увімкнути живлення.
Повертаючи підстроювальний резистор R1 встановити потрібну яскравість показу LCD панелі (якість виведення літер).

2. Якщо плануєте використовувати систему контролю температури радіаторів, необхідно визначити межі включення і вимикання кулерів (вентиляторів). Ця необхідність пов'язані з розкидом деталей (резисторів, стабілізаторів). Порядок визначення меж наведу з прикладу (цифри наведені нижче це результат моїх вимірів).

Підключаємо термодатчики та закріплюємо їх на металевій пластині разом із термопарою, підключеною до тестера (тестер повинен мати можливість вимірювання температури).

Контакти А1 та А2 повинні бути замкнуті (поставити перемичку).

Включити живлення, одночасно натиснути на кнопки "+" і "-", на екрані LCD панелі висвітляться показання Т1=117 і Т2=117 (покази будуть однакові якщо R23, R24 не відрізняються один від одного номіналом, може бути наприклад Т2=114, але це не важливо). Дивимося температуру на тестері.

Покладаємо пластину з термодатчиками на паяльник і нагріваємо. При потрібній температурі записуємо значення Т1 і Т2. Це мінімальні значення. Т1 = Т1min = 110, Т2 = Т2min = 110 відповідає 45 градусів С. Нагріваємо далі і записуємо максимальні значення. Т1 = Т1max = 97, Т2 = Т2 max = 97 відповідає 75 градусів С. (Межі температури вибираєте самі).

Отримано значення Т1 і Т2 у десятковому вигляді, переводимо їх у шістнадцяткові. Т1 = Т1min = 110 = 6Е, Т2 = Т2min = 110 = 6Е, Т1 = Т1max = 97 = 61, Т2 = Т2 max = 97 = 61. Отримані шістнадцяткові значення записуємо в ПЗП мікроконтролера за адресою:

05 – Т1max, 06 – Т1min, 07 – Т2max, 09 – Т2min.

Коли радіатор УНЧ нагріється до Т1max = 75 градусів, включиться кулер 1, і охолоджуватиме радіатор до температури Т1min = 45 градусів, при досягненні температури 45 градусів З кулер 1 вимкнеться.

В результаті при невеликому нагріванні радіаторів (мала Вихідна потужністьУНЧ) кулери не включаються, при високій вихідній потужності УНЧ збільшується нагрівання радіаторів та працюють кулери. Ця система дозволяє знизити габарити радіаторів УНЧ та не створювати зайвого шуму роботи кулерів на низьких рівнях гучності (при великій потужності шум не чути:)).

Опис роботи

1. У пристрої використовується дистанційне керування за допомогою будь-якого пульта, сумісного із системою команд RC5 або RC6. Усі команди виконуються під час утримання кнопки VCR

2. При першому увімкненні, за відсутності початкових установок на екрані LCD, побачите «Volume MUTE», візьміть пульт дистанційного керування і утримуючи кнопку VCR натисніть кнопку MUTE (вимкнення звуку). На екрані LCD з'являться значення гучності, натисніть "Write" на передній панелі (запис у пам'ять).

3. Передня панель.
Кнопки "+" та "-" для регулювання та зміни значень.
"Select" - вибір меню
"Write" - запис на згадку.
За допомогою перерахованих кнопок встановіть потрібні рівні та значення у всіх меню. Натисніть "Write" (запис на згадку). Під час наступного увімкнення пристрою будуть встановлені всі значення, записані в пам'ять.

При включенні в мережу встановлюється гучність на мінімум, з'являється +5V на виході Сигнал mute плати Схема управління. Приблизно через 2 сек - плавне зростання гучності до значення записаного в пам'ять

4. Пульт дистанційного керування.
Кнопки «+» та «-»
"Select" - вибір меню.
Виконують самі функції, як і кнопки на передній панелі.
Тільки з пульта працюють такі кнопки: «MUTE» - вимкнення звуку (відбувається вимкнення звуку в TDA8425 та «Сигнал mute» з мікроконтролера). "РР" - встановлення початкових значень (встановлюються значення, записані на згадку).

5. У будь-якому меню, якщо не натиснута не одна кнопка, приблизно через 10 с повернення в меню «Volume», і через такий же час гасіння підсвічування LCD.

УНЧ TDA2050

Далі, як приклад наведена схема та плати підсилювача низької частоти на мікросхемі (вихідна потужність 20-25Вт). Підсилювач працює з цим регулятором гучності та тембру.

Схема, показана малюнку, є підсилювач для Subwoofer. Сигнал лівого та правого каналу подаються відповідно на LI та RI, відфільтровуються, підсумовуються та посилюються. Для отримання підсилювача для лівого або правого каналу необхідно зробити такі зміни:
R1, R3, R6, C1, C4 не встановлюються.
Замість резистора R4 поставити перемичку.
R10 = 1кОм.
Сигнал подається на LI.
Показано один канал, для стерео треба два такі канали. Радіатор підсилювача невеликий, використовується охолодження вентиляторами.

Для живлення підсилювача використовується нестабілізоване, однополярне джерело живлення. Необхідно використовувати трансформатор потужністю 70-100Вт із вихідною напругою не більше 30-33В.
Живлення регулятора гучності та тембру від окремої обмотки (~15-18В), або окремим трансформатором. Обов'язково дотримуйтесь правил монтажу земель та сильноточних ланцюгів (про це існує безліч статей).

Файли

Власне, сама стаття, 2005 рік
🕗 29/07/08 ⚖️ 3,09 Mb ⇣ 649 Здрастуйте, читачу!Мене звуть Ігор, мені 45, я сибіряк і затятий електронник-аматор. Я вигадав, створив і утримую цей чудовий сайт з 2006 року.
Вже понад 10 років наш журнал існує лише за мої кошти.

Гарний! Халява скінчилася. Хочеш файли та корисні статті - допоможи мені!


До вашої уваги пропонується простий високоякісний

шестиканальний цифровий регулятор гучності

. Регулятор зібраний на мікросхемі TDA7448, яку виробляє європейська фірма STMicroelectronics. Ця мікросхема має цифровий інтерфейс I2C. Для керування через цей інтерфейс використано поширений, дешевий, високошвидкісний RISC мікроконтролер фірми Microchip PIC16F873 (можлива заміна на PIC16F873A, PIC16F876, PIC16F876A).
Розробники пристроїв на мікроконтролерах від Microchip мають унікальну можливість легкого підключення кількох енкодерів без додаткової обв'язки. Це дозволило продати досить незвичайний концепт пристрою.
Конструктивно схема складається з двох вузлів: мікроконтролерного блоку керування

І блок регулятора на TDA7448.

Регулятор передбачається використовувати у системах формату 5.1. Це передбачає наявність наступних каналів: фронтальні (лівий та правий), тилові (лівий та правий), центр та сабвуфер. Для управління цими каналами використовується 4 енкодери. Режим гучності та балансу для фронту та тилу перемикається кнопкою "гучність/баланс". Також передбачені кнопки "Mute" (приглушення) та "StandBy" (черговий режим). Є окрема лінія StandBy, яку можна використовувати для апаратного відключення підсилювачів. Особливий режим – "Загальна гучність" (Master volume). Перехід у цей режим здійснюється кнопкою зарезервованої лінії. У цьому вся режимі все енкодери працюють у паралелі, тобто. рівномірно змінюють рівні гучності по всіх каналах (лініях). Параметр "загальна гучність" немає якогось певного числового виміру, т.к. кожен із каналів налаштований на свій рівень гучності. Регулювання загальної гучності лише синхронно зменшує або збільшує всі канали.
Для візуалізації напрямку регулювання у цьому режимі на індикаторі у верхньому рядку виводиться назва режиму "Master volume", а в нижньому рядку анімовані значки<<<<< или >>>>>.

Всі ці функції керування можна здійснити через будь-який пульт дистанційного керування у форматі RC5 (від побутової техніки Philips).
Друковані плати виготовлені з одностороннього фольгованого текстоліту методом ЛУТ, але можуть бути легко виконані на монтажних платах. Файли малюнків плат у форматі Sprint Layout наприкінці статті. Нижче малюнок та фотографія зібраної друкованої платимікроконтролерного блоку керування.

Номінали опорів та конденсаторів можуть відрізнятися від зазначених на схемі на 20%.
Індикатор має 2 рядки по 16 символів. Їх випускає багато різних фірм і в їхньому складі використовуються різні мікросхеми: HD44780 (HITACHI), KS0066 (SAMSUNG), КБ1013ВГ6 (АНГСТРЕМ) та інші.
ІЧ-приймач TSOP1736 (Vishay) можна замінити на SFH-506 (Siemens), TFMS5360 (Temic), ILM5360 (ПЗ "Інтеграл").
Мікросхема TDA7448 виконана в корпусі для поверхневого монтажу, але має досить широкий крок висновків (1,27 мм) і легко припаюється гострозаточеним паяльником. Далі малюнок та фотографія зібраної друкованої плати блоку регулятора на TDA7448.

Нижче малюнок плати енкодерів:

Енкодер механічний інкрементуючий, наприклад, PEC12 або серії EC11. При виборі енкодера керуйтеся документацією з цоколювання висновків. Визначити правильне включення можна шляхом наукового перебору.

Кнопки можуть бути будь-якими на ваш смак – від тактових до типових плівкових клавіатур. Плівкова клавіатура має міцну липку основу (як скотч), що дозволяє легко наклеювати її на корпус пристрою. Для підключення шлейфу плівкової клавіатури зручно використовувати роз'єм серії FB-x, наприклад, FB-5R.
Робота регулятора успішно протестована із різними пультами у форматі RC5. Нижче фотографія одного з пультів. Кнопками вліво-вправо вибирається регульований параметр, а кнопками вгору-вниз встановлюється бажаний рівень (функції кнопок відповідають кнопкам "гучність" та "канал").

У процесі роботи всі налаштування автоматично зберігаються і під час увімкнення плавно встановлюються останні введені рівні гучності.
Налаштування схеми пристрою зводиться до встановлення необхідної контрастності підстроювальним резистором. Всі діалоги в меню зроблені англійською. Нижче фото з життя:

Про організацію харчування.
У бік мікроконтролерного блоку управління на стабілізатор 7805 бажано подавати напругу на рівні 6-7 вольт для того, щоб він не грівся при падінні напруги. У бік TDA7448 слід подавати напругу 9 вольт зі стабілізованого джерела живлення, наприклад, зібраного на стабілізаторі 7809. Загальні "землі" рекомендуємо з'єднати на стороні блоку живлення.
Для любителів синтетичного моделювання зібрано проект Proteus Professional 7.2 SP6, в якому можна оцінити деякі функції регулятора гучності.

Якщо на вході вашого підсилювача вже стоять блокувальні конденсатори, то в даній схемі вихідні електроліти сміливо можна викинути і поставити на місце перемички.


З розвитком та удосконаленням мікросхем для підсилювачів звуку (як попередніх так і кінцевих), виникає бажання модернізувати та керувати. А найкраще задіяти для цього контролер. Цей проект мене дуже зацікавив у плані функціональності, автор схеми регулятора та самої прошивки доклав чимало зусиль для доведення програми управління до досконалості (за що йому велике спасибі!). Далі копіюю опис автора з невеликими скороченнями.

Принципова схема основного блоку

Попередній підсилювач з мікроконтролерним керуванням на Atmega16побудований за модульним принципом, тобто окремі модулі кожен може виконати за своїм бажанням та перевагами. Особливо це стосується вихідних підсилювачів потужності, джерел живлення, захисту акустичних систем. У цьому матеріалі ми розглянемо вхідний модуль на мікросхемі TDA7313та процесорний блок управління. Мікросхема TDA7313включена за типовою схемою та особливостей не має. Живиться блок джерела живлення напругою +9 Вольт. Більше цей блок особливостей немає. Файли друкованої плати цього та інших модулів в архіві на форумітам же є принципові схемина підключення клавіатури, кінцевий підсилювач та БП.

Основні параметри модуля:

1. Регулювання гучності (16 рівнів);
2. Регулювання посилення (4 рівнів);
3. Регулювання тембру НЧ (16 рівнів);
4. Регулювання тембру ВЧ (16 рівнів);
5. Регулювання балансу фронтальних колонок (16 рівнів);
6. Регулювання балансу тилових колонок (16 рівнів);
7. LOUDNESS - Увімк/викл тонконпесації;
8. Режим MUTE;
9. Режим STANDBY;
10. Показ часу у режимі MUTEі STANDBYа також через 10 секунд, коли не було натискань на клавіатурі та інших керуючих впливів;
11. Управління всіма функціями з клавіатури, пульта дистанційного керування (ПДУ) ПДУ працює за стандартом RC-5, як одним із найпоширеніших;
12. Управління за допомогою Валкодера (encoder);
13. Контроль температури радіаторів або внутрішньої температури в корпусі двома каналами на основі датчиків від DALLAS DS18x20. При перевищенні встановленої температури контролю вмикається вентилятор охолодження.

У модулі застосовані переважно SMD елементи. Мікросхеми у DIP корпусах. Діод VD10 встановлений із протилежного боку плати. Управління підсилювачем здійснюється за допомогою клавіатури, валкодера та пульта ПДК. Можна використовувати будь-який пульт, який працює за стандартом. Клавіатура побудована у вигляді матриці з 12 кнопок (4х3):

INPUT1- Вибір 1 каналу;
INPUT2- Вибір 2 каналу;
INPUT3- Вибір 3 каналу;
LOUDNESS- увімкнення/вимкнення режиму тонконпенсації;
MUTE- Вимкнення звуку (вимикання відбувається плавно, а не різко). Повторне натискання включає звук;
STANDBY- Вимкнення підсилювача. Відбувається відключення підсилювача потужності та його джерела живлення, процесорний модуль працює у черговому режимі;
MENU- кнопка для входу у додаткове меню, у ньому можна встановити Додаткові параметри, таких як час, дата, температура спрацьовування датчиків температури контролю радіаторів. Повторне натискання на цю кнопку в цьому режимі відбувається повернення в основне меню управління підсилювачем без збереження параметрів. Щоб нові параметри були збережені, потрібно натиснути кнопку SET.
SET- як сказано вище, це збереження введених нових параметрів підменю. В основному при натисканні на клавішу SETможна переглянути температуру радіаторів, інформація виводитися протягом 3 сек.
UP/DOWN- перехід до попереднього/наступного пункту меню або субменю;
LEFT/RIGHT- Зменшення/збільшення відповідного параметра, що відображається на індикаторі.

Основні кнопки відпрацьовуються програмою практично миттєво, а ось натискання та відгук на кнопку STANDBYпотрібно натискання протягом 3 секунд. Кнопок MUTEі LOUDNESSблизько 1 секунди. Це зроблено для виключення спрацьовування при випадковому натисканні на ці кнопки, особливо якщо використовується пульт ДК. Головне меню програми з управління підсилювачем складається з наступних пунктів:

Volume(Гучність)
Attens(Посилення)
Bass(Тембр НЧ)
Treble(Тембр ВЧ)
Balans F(Баланс фронтальних колонок)
Balans R(Баланс тилових колонок)

У цьому режимі також працює клавіша SETпри натисканні на яку протягом 3 секунд виводяться значення температури від датчиків. При натисканні на кнопку MENUми потрапимо у додаткове меню для встановлення параметрів часу, дати та максимальної температури для спрацьовування захисту температури. Це меню складається з пунктів:

"Set Time: Hour(Встановлення часу - годинник),
"Set Time: Min(Встановлення часу - хвилини),
"Set Time: Sec" (Встановлення часу - секунди),
"Set Date: Day(Установка дати - день),
"Set Date: Mes(Установка дати - місяць),
"Set Date: Year(установка дати - рік),
"Set MAX DS18x20(Встановлення температури спрацьовування теплового захисту).

У цьому режимі рух по меню здійснюється клавішами UP/DOWN(і клавішами ПДК), а регулювання параметра клавішами LEFT/RIGHT(І валкодером). У будь-якому з пунктів, якщо ми натиснемо клавішу MENU, то ми повернемося до головного меню без запису нових значень, і якщо натиснемо клавішу SET, то зі збереженням введених параметрів. Для зручності, автор навів прошивки англійською, російською та українською мовами. Як варіант, для себе вирішив керувати лише пультом, тому валкодер та клавіатуру збирати та встановлювати не хочу. Плату, що навів автор, робив під себе, тож вирішив розвести свою.

Закінчив збірку підсилювача – все відкривається та регулюється. Так як датчиків немає, то й вони не визначені (у вигляді рисок у черговому режимі). Плату розвів свою під SMD, але процесор в Dip корпусі, тому плата під нього за розмірами індикатора - це основна причина, з якої не викладаю плату в Lay.

Друга плата буде сама попереднього підсилювачапо TDA7313. Третя плата – модуль управління джерелом живлення та черговий режим. Ось фото:

Настав час випробувань. Грає супер! Тішить глибина регулювання НЧ та ВЧ, бас м'який, високі до "цикання" пищалок (хоча з ОМ буде звичайно веселіше), тонкомпенсація особливо сподобалася дуже вразливим підйомом на НЧ. Загалом з пристрою поки що можу сказати тільки одне - суцільні плюси!

Поганявши з пів дня не виявив якихось недоліків у прошивці, робота на пульт чітка, Загалом якщо хтось вирішить повторити цю схему, то не пошкодує! Автор схеми - Андрій Дойніков. Складання та випробування - ГУБЕРНАТОР.

Обговорити статтю МІКРОКОНТРОЛЕРНЕ УПРАВЛІННЯ В УНЧ

Схема керування на мікроконтролері.
Бо приходить багато питань на кшталт: а чи це правда робоча схема? Як підключати реле? і т.п. статтю було перероблено та доповнено.

Для тих, хто не боїться використати мікроконтролериу звукових пристроях, пропонується схема управління регулятором гучності Нікітінана контролері 16F877A (автор схеми та програми Юрій Глотов).

Схема дозволяє:
1. керувати шестиланковим регулятором гучності А.Нікітіназавдяки чому можна побудувати регулятор:

  • з кроком 1 дБ та глибиною регулювання 64 дБ (індикація в децибелах) або
  • з кроком 2 дБ та глибиною регулювання 127 дБ (індикація умовна – за кроки).

Увага!!!Сигнали керування реле контролер формує інверсні, що дозволяє побудувати регулятор без клацань на звичайних (не бістабільних) реле.

2. керувати чотириканальним комутатором входівдля побудови попереднього чи повного підсилювача. Входи комутуються реле К1-К4, керування здійснюється кнопками S3-S6.

3. перемикати входи та керувати регулятором за допомогою ПДК. Можна використовувати пульт від будь-якого телевізора чи DVD-плейру фірми Sony. (Було випробувано RM-834).

4. режим "MUTE"(з пульта) - швидке приглушення звуку до -64 дБ.

У пристрої використовується динамічна індикація. Для відображення інформації застосовані семисегментні світлодіодні індикатори загальним анодом.

Функціонально конструкція складається з трьох блоків:

1. плата керування регулятором гучності- На платі змонтований безпосередньо контролер, транзистори для управління реле, свій блок живлення з мережевим фільтром:

Збільшення на кліку

Друкована плата контролера, виконана за технологією ЛУТ:

2. панель управління(Вона ж використовується як фальш-панель конструкції) - тут змонтовані всі елементи управління підсилювачем і регулятором, індикатори, приймач ДК і фільтр живлення для нього:

Збільшення на кліку

Друкована плата панелі, виконана за технологією ЛУТ:

3. виконавча частина -монтується на платі підсилювача або на окремих платах комутатора входів та регулятора гучності відповідно:

Збільшення на кліку

Конструкція та деталі:

мережевий фільтр – будь-який від монітора, DVD-програвача тощо.
мережевий трансформатор - будь-який малопотужний з вихідною напругою 13-15В
діоди випрямного мосту - використовувалися КД212 (бо у мене їх багато)
транзистори Т1-Т6 типу 2SC2655 або 2SD667 (випаяні з несправних комп'ютерних блоків живлення)
транзистори Т8-Т14 КТ815 (КТ817) - розумію, що надмірно потужні, але в мене їх багато і на платі мало місця займають.
світлодіоди - будь-які
7-сегментні індикатори - будь-які із загальним анодом. (У конструкції використовувався індикатор LD4-BW56RN-A21 з 4 знайомими просто тому, що був у наявності)
мікросхеми стабілізаторів встановлені на невеликі радіатори

Стабілізатор на 12 Вольтможе використовуватися для живлення індикатора включення, пристрої захисту, ланцюгів плавного включенняпідсилювача потужності тощо, а також при використанні 12-вольтових реле.
Якщо у вас 5-вольтові реле і в напрузі 12 Вольт немає необхідності, то перший стабілізатор можна виключити зі схеми, а трансформатор застосувати з меншою вихідною напругою (7-9 Вольт).

Конструкція у зборі:

Збільшення на кліку

Фото завершеного пристрою (зверху пульт від телевізора SONY, який чудово підійшов для цієї схеми):

Збільшення на кліку

Усі схемив одному файлі (rar-архів 800 kb)
Усі друковані плати(формат Sprint) (rar-архів 120 kb) В архіві два варіанти друкованих плат блоку управління: для 5-вольтових реле та для 12-вольтових реле.
Варіант друкованих платвід наших читачів (у форматі Sprint-Layout, редакцією «РадіоГазети» НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ!) качаємо (rar-архів 153 kb).
Прошивка мікроконтролера: (rar-файл 4kb)

Налаштування.

При включенні живлення вибирається вхід №1.
Щоб поставити рівень гучності, який встановлюватиметься при увімкненні пристрою, необхідно кнопками S1 та S2 встановити необхідне значення та натиснути одночасно кнопки "Вхід1" та «Гучність+». Контролер запам'ятає обраний рівень.

1. утримуючи кнопки «Гучність+»і «Гучність-»на панелі керування, подати харчування. На індикаторі висвітиться "0" - контролер у режимі читання кодів.
2. натискаючи на пульті необхідні кнопки (наприклад: 1,2,3,4 — включення входів, «Volume+» і «Volume-» управління гучністю), рахувати з індикатора десяткові коди кнопок.
3. перевести десяткові коди в шістнадцяткові.
4. запрограмувати в контролер отримані значення, як показано на малюнку:

Важливо!Для стабільної роботи пристрою при використанні ПДК конденсатор С4 повинен бути встановлений якомога ближче до фотоприймача!

Далі буде...

Нижче наведено принципові схеми та статті з тематики "регулятор гучності" на сайті з радіоелектроніки та радіохобі сайт.

Що таке "регулятор гучності" і де це застосовується, принципові схеми саморобних пристроїв, що стосуються терміна "регулятор гучності".

Кожен з каналів пристрою складається з емітерного повторювача (VT1, VT2), атенюатора (R5, R6), активного смугового фільтра (VT3, VT4) і аналогового підсилювача підсумовувача (VT5, VT6). Існує безліч різноманітних регуляторів, від простого змінного резистора до сучасного цифрового регулятора. Кожному з них притаманні певні переваги, так і недоліки. Достоїнство простого резистора в тому, що він не вносить спотворень, а недолік... Двоканальна схема регулювання гучності, тембру, балансу призначена для застосування в переносній та стаціонарній звуковій виробляючій апаратурі середнього та високого класів. Призначення висновків мікросхеми КА2107... Застосовується в автомобільній, переносній та стаціонарній звуковідтворювальній радіо та телеапаратурі середнього та високого класу. Додатковий вхід, що управляє, забезпечує просте управління компенсацією гучності. Чотири контрольні входи... Мікросхема LM1040 застосовується в автомобільній, переносній та стаціонарній звуковідтворювальній радіо- та телеапаратурі середнього та високого класу. Додатковий вхід, що управляє, забезпечує просте управління компенсацією гучності. Чотири контрольні... Зображення друкованої плати наведено на рис. 3.1. Один із варіантів зовнішнього електронного регулятора гучності представлений на рис. 3.2. Розташування елементів представлене на рис. 3.3. Мал. 3.1. Зображення друкованої плати... Застосовується в переносній та стаціонарній побутовій апаратурі середнього та високого класу. Мікросхема є двоканальним цифровим регулятором гучності з кнопковим керуванням. Типова схема включення... Оскільки регулятор гучності КА2250 (ТС9153) містить два стереорегулятори з різним кроком регулювання (2 дБ і 10 дБ), можна спробувати використовувати її в чотириканальному включенні. Доповнивши стандартну схему простим генератором... Висока стабільність роботи завдяки вбудованому стабілітрону; низький рівень розсіювання; компактний корпус SIP9. У цьому підсилювачі передбачено захист вихідного... Двохканальний мостовий підсилювач потужності низької частоти з електронним регуляторомгучності. В підсилювачі передбачено захист вихідного каскаду від короткого замикання, а також захист від кидків напруги та статичних електричних розрядів. Даний підсилювач можна застосовувати як... Описаний у публікаціях УМЗЧ високої вірності розроблявся для суб'єктивної експертизи звучання цифрових лазерних програвачів компакт-дисків (ПКД). Під час проведення експертизи до виходу УМЗЧ підключалися потужні високоякісні акустичні системи(АС), а його вхід з'єднувався З виходом ПКД з метою забезпечення мінімальних фазових і нелінійних... Тонкомпенсований регулятор гучності на змінному резисторі групи без відводів можна виконати за схемою нижче. Необхідний при зменшенні гучності підйом АЧХ на нижчих і вищих частотах створюється послідовними коливальними контурами L1C1 і L2C2, налаштованими відповідно на... Схема саморобного регулятора гучності з сенсорним керуванням, розрахований на роботу з підсилювачем потужності. вхідна напруга в межах 0,1-0,7 Ст. Пристрій зібрано на основі п'ятиканального інтегрального комутатора К190КТ1. Два з... Принципова схема регулятора глибини стереоефекту на мікросхемі операційному підсилювачі К140УД1Б. У невеликій кімнаті не завжди вдається розмістити гучномовці на потрібній (2...3 м) відстані один від одного, тому стереофонічний ефект проявляється слабко. Пристрій, що описується, дозволяє електричним шляхом збільшити ширину стереобази вдвічі і тим поліпшити звучання... В електронних музичних інструментах, де в процесі гри доводиться безперервно змінювати гучність звучання, не можна застосовувати звичайні регулятори на змінних резисторахоскільки вони створюють значні перешкоди, що погіршують якість звучання. Безконтактний регулятор гучності вільний... Мікросхема SSM2160, SSM2160P, SSM2160S, SSM2161, SSM2161P, SSM2161S являє собою чотири/шестиканальний регулятор гучності та балансу з цифровим керуванням. Напруга живлення = +10...+20 (+5...±10); SSM2161 = чотири канали; SSM2160 = шість каналів; 7-рвзрядна... Мікросхема TC9210P, TC9211P є двоканальним атенюатором з цифровим керуванням. Напруга живлення: при однополярному живленні (Vgnd = 0 В) Vсс = 6 ... 17В, при двополярне харчування(Vgnd = 0 В) Vcc = ±6 ... ± 17 В; Коефіцієнт нелінійних спотворень= 0,005%; Діапазон... Мікросхема TC9235P, TC9235F є двоканальним атенюатором з цифровим керуванням. Напруга живлення = 4,5...12В; Коефіцієнт нелінійних спотворень = 0,01%; Діапазон регулювання коефіцієнта передачі = 100 дБ; Вбудований ЦАП для керування індикатором рівня; ... Мікросхема TC9260P, TC9260F є двоканальним атенюатором з цифровим керуванням. Напруга живлення = 4,5...12; Коефіцієнт нелінійних спотворень = 0,01%; Діапазон регулювання коефіцієнта передачі = 100 дБ; 40 ступенів гучності; Коефіцієнт взаємного впливу каналів... Мікросхема TC9421F є двоканальним регулятором гучності, балансу і тембру з керуванням по трипровідній шині. Напруга живлення = 6...12; Коефіцієнт нелінійних спотворень = 0,005%; Діапазон регулювання коефіцієнта передачі. .0...-78дБ; Крок регулювання в діапазоні...


Top