მარტივი ფერადი მუსიკალური სქემები LED-ების და LED ზოლების გამოყენებით წვრილმანი ასამბლეისთვის. მარტივი ფერადი მუსიკა LED-ების გამოყენებით გააკეთეთ საკუთარი ხელით ფერადი მუსიკა LED-ების გამოყენებით

თითქმის ყველა ახალბედა რადიომოყვარულს და არა მარტო სხვებს ჰქონდა სურვილი შეაგროვეთ ფერადი მუსიკალური კონსოლიან ცეცხლის გაშვება, რათა მრავალფეროვნება შემატოთ თქვენი მუსიკის მოსმენის გამოცდილებას საღამოს ან არდადეგებზე. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ მარტივი ფერადი მუსიკის კონსოლზე, რომელიც აწყობილია LED-ები, რომლის აწყობაც ახალბედა რადიომოყვარულსაც კი შეუძლია.

1. ფერადი მუსიკის კონსოლების მუშაობის პრინციპი.

ფერადი მუსიკის კონსოლების ფუნქციონირება ( CMP, CMUან სდუ) ეფუძნება აუდიო სიგნალის სპექტრის სიხშირის გაყოფას მისი შემდგომი გადაცემით ცალკეული არხებით დაბალი, საშუალოდა მაღალისიხშირეები, სადაც თითოეული არხი აკონტროლებს საკუთარ სინათლის წყაროს, რომლის სიკაშკაშე განისაზღვრება ხმოვანი სიგნალის ვიბრაციებით. კონსოლის მუშაობის საბოლოო შედეგი არის ფერადი სქემის მიღება, რომელიც ემთხვევა დაკვრულ მუსიკას.

ფერების სრული გამის და ფერის ჩრდილების მაქსიმალური რაოდენობის მისაღებად, ფერადი მუსიკის კონსოლები იყენებენ მინიმუმ სამ ფერს:

აუდიო სიგნალის სიხშირის სპექტრი იყოფა გამოყენებით LC-და RC ფილტრები, სადაც თითოეული ფილტრი მორგებულია საკუთარ შედარებით ვიწრო სიხშირის დიაპაზონზე და გადის მხოლოდ აუდიო დიაპაზონის ამ ნაწილის ვიბრაციას:

1 . დაბალი გამტარი ფილტრი(დაბალგამტარი ფილტრი) გადასცემს ვიბრაციას 300 ჰც-მდე სიხშირით და მისი სინათლის წყაროს ფერი არჩეულია წითელი;
2 . Mid Pass ფილტრი(PSC) გადასცემს 250 – 2500 Hz და მისი სინათლის წყაროს ფერი არჩეულია მწვანე ან ყვითელი;
3 . მაღალი გამტარი ფილტრი(HPF) გადასცემს 2500 ჰც-დან და ზემოთ და მისი სინათლის წყაროს ფერი არჩეულია ლურჯი.

არ არსებობს ფუნდამენტური წესები ნათურების გამტარობის ან ფერის არჩევისთვის, ამიტომ თითოეულ რადიომოყვარულს შეუძლია გამოიყენოს ფერები მისი ფერის აღქმის მახასიათებლების საფუძველზე, ასევე შეცვალოს არხების რაოდენობა და სიხშირის გამტარობა საკუთარი შეხედულებისამებრ.

2. ფერადი მუსიკის კონსოლის სქემატური დიაგრამა.

ქვემოთ მოყვანილი ფიგურა გვიჩვენებს უბრალო ოთხარხიანი ფერისა და მუსიკალური სეტ-ტოპ ბოქსის დიაგრამას, რომელიც აწყობილია LED-ების გამოყენებით. სეტ-ტოპ ბოქსი შედგება შეყვანის სიგნალის გამაძლიერებლისგან, ოთხი არხისა და კვების წყაროსგან, რომელიც აწვდის სეტ-ტოპ ბოქსს AC დენით.

აუდიო სიხშირის სიგნალი მიეწოდება კონტაქტებს კომპიუტერი, კარგიდა გენერალიკონექტორი X1და რეზისტორების მეშვეობით R1და R2მიდის ცვლად რეზისტორზე R3, რომელიც არის შეყვანის სიგნალის დონის რეგულატორი. ცვლადი რეზისტორის შუა ტერმინალიდან R3ხმის სიგნალი კონდენსატორის მეშვეობით C1და რეზისტორი R4მიდის ტრანზისტორებზე აწყობილი წინასწარ გამაძლიერებლის შეყვანაზე VT1და VT2. გამაძლიერებლის გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა სეტ-ტოპ ბოქსის გამოყენება თითქმის ნებისმიერი აუდიო წყაროსთან.

გამაძლიერებლის გამოსვლიდან აუდიო სიგნალი მიეწოდება ტრიმირების რეზისტორების ზედა ტერმინალებს. R7,R10, R14, R18, რომლებიც წარმოადგენენ გამაძლიერებლის დატვირთვას და ასრულებენ შემავალი სიგნალის ცალ-ცალკე რეგულირების (თუნინგის) ფუნქციას თითოეული არხისთვის, ასევე აყენებენ არხის LED-ების სასურველ სიკაშკაშეს. დამსხვრეული რეზისტორების შუა ტერმინალებიდან აუდიო სიგნალი მიეწოდება ოთხი არხის შეყვანას, რომელთაგან თითოეული მუშაობს საკუთარ აუდიო დიაპაზონში. სქემატურად, ყველა არხი შექმნილია იდენტურად და განსხვავდება მხოლოდ RC ფილტრებით.

თითო არხზე უფრო მაღალი R7.
არხის გამტარი ფილტრი იქმნება კონდენსატორის მიერ C2და გადის მხოლოდ აუდიო სიგნალის მაღალი სიხშირის სპექტრს. დაბალი და საშუალო სიხშირეები არ გადის ფილტრში, რადგან ამ სიხშირეების კონდენსატორის წინააღმდეგობა მაღალია.

კონდენსატორის გავლისას, მაღალი სიხშირის სიგნალი გამოვლენილია დიოდით VD1და იკვებება ტრანზისტორის ბაზაზე VT3. ტრანზისტორის ბაზაზე გამოჩენილი უარყოფითი ძაბვა ხსნის მას და ლურჯი LED-ების ჯგუფი HL1HL6მის კოლექტორის წრეში შედის ანთებული. და რაც უფრო დიდია შეყვანის სიგნალის ამპლიტუდა, რაც უფრო ძლიერია ტრანზისტორი იხსნება, მით უფრო კაშკაშა იწვის LED-ები. LED-ების მეშვეობით მაქსიმალური დენის შეზღუდვის მიზნით, რეზისტორები დაკავშირებულია მათთან სერიაში R8და R9. თუ ეს რეზისტორები აკლია, LED-ები შეიძლება ჩავარდეს.

თითო არხზე საშუალოსიხშირის სიგნალი მიეწოდება რეზისტორის შუა ტერმინალიდან R10.
არხის გამტარი ფილტრი იქმნება სქემით С3R11С4, რომელსაც დაბალი და მაღალი სიხშირეებისთვის აქვს მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა, შესაბამისად, ტრანზისტორი ფუძის მიმართ VT4მიიღება მხოლოდ საშუალო სიხშირის რხევები. LED-ები შედის ტრანზისტორის კოლექტორის წრეში HL7HL12მწვანე ფერი.

თითო არხზე დაბალისიხშირის სიგნალი მიეწოდება რეზისტორის შუა ტერმინალიდან R18.
არხის ფილტრი იქმნება სქემით С6R19С7, რომელიც აქვეითებს საშუალო და მაღალი სიხშირის სიგნალებს და, შესაბამისად, ტრანზისტორის ბაზას VT6მიიღება მხოლოდ დაბალი სიხშირის ვიბრაცია. არხის დატვირთვა არის LED-ები HL19HL24წითელი.

მრავალფეროვანი ფერებისთვის, ფერადი მუსიკის კონსოლს დაემატა არხი ყვითელიფერები. არხის ფილტრი იქმნება სქემით R15C5და მუშაობს სიხშირის დიაპაზონში დაბალ სიხშირეებთან უფრო ახლოს. ფილტრის შეყვანის სიგნალი მოდის რეზისტორიდან R14.

ფერადი მუსიკის კონსოლი იკვებება მუდმივი ძაბვით 9 ვ. სეტ-ტოპ ბოქსის კვების ბლოკი შედგება ტრანსფორმატორისგან T1, დიოდებზე დამზადებული დიოდური ხიდი VD5VD8, მიკროსქემის ძაბვის სტაბილიზატორი DA1ტიპი KREN5, რეზისტორი R22და ორი ოქსიდის კონდენსატორი C8და C9.

დიოდური ხიდით გამოსწორებული ალტერნატიული ძაბვა გლუვდება ოქსიდის კონდენსატორით C8და მიდის ძაბვის სტაბილიზატორი KREN5. გამომავალიდან 3 მიკროსქემა, სტაბილიზირებული ძაბვა 9 ვ მიეწოდება სეტ-ტოპ ბოქსის წრეს.

ელექტრომომარაგების უარყოფით ავტობუსსა და გამომავალს შორის გამომავალი ძაბვის მისაღებად 9 ვ 2 ჩიპში შედის რეზისტორი R22. ამ რეზისტორის წინააღმდეგობის მნიშვნელობის შეცვლით, სასურველი გამომავალი ძაბვა მიიღწევა პინზე 3 მიკროსქემები.

3. დეტალები.

სეტ-ტოპ ბოქსს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი ფიქსირებული რეზისტორები, რომელთა სიმძლავრეა 0,25 - 0,125 ვტ. ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს რეზისტორის მნიშვნელობებს, რომლებიც იყენებენ ფერად ზოლებს წინააღმდეგობის მნიშვნელობის აღსანიშნავად:

ცვლადი რეზისტორი R3 და ტიუნინგის რეზისტორები R7, R10, R14, R18 ნებისმიერი ტიპის, რამდენადაც ისინი შეესაბამება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ზომას. დიზაინის საავტორო ვერსიაში გამოყენებულია SP3-4VM ტიპის შიდა ცვლადი რეზისტორი და იმპორტირებული ტრიმირების რეზისტორები.

მუდმივი კონდენსატორები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის და შექმნილია მინიმუმ 16 ვ ოპერაციული ძაბვისთვის. თუ სირთულეები წარმოიქმნება C7 კონდენსატორის 0,3 μF სიმძლავრის შეძენისას, ის შეიძლება შედგებოდეს ორი პარალელურად დაკავშირებული 0,22 სიმძლავრით. μF და 0,1 μF.

ოქსიდის C1 და C6 კონდენსატორებს უნდა ჰქონდეთ მოქმედი ძაბვა მინიმუმ 10 ვ, კონდენსატორი C9 არანაკლებ 16 ვ, და კონდენსატორი C8 არაუმეტეს 25 ვ.

ოქსიდის კონდენსატორები C1, C6, C8 და C9 აქვთ პოლარობამაშასადამე, პურის დაფაზე ან ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე დამონტაჟებისას ეს გასათვალისწინებელია: საბჭოთა წარმოების კონდენსატორებისთვის დადებითი ტერმინალი მითითებულია კორპუსზე; თანამედროვე შიდა და იმპორტირებული კონდენსატორებისთვის - უარყოფითი ტერმინალი.

დიოდები VD1 - VD4 ნებისმიერი D9 სერიიდან. ფერადი ზოლი გამოიყენება დიოდის სხეულზე ანოდის მხარეს, რომელიც განსაზღვრავს დიოდის ასოს.

როგორც დიოდებზე VD5 - VD8 აწყობილი გამსწორებელი, გამოიყენება მზა მინიატურული დიოდური ხიდი, რომელიც განკუთვნილია 50 ვ ძაბვისა და მინიმუმ 200 mA დენისთვის.

თუ მზა ხიდის ნაცვლად გამომსწორებელ დიოდებს იყენებთ, მოგიწევთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ოდნავ მორგება, ან თუნდაც დიოდური ხიდის გადატანა სეტ-ტოპ ბოქსის მთავარი დაფის გარეთ და ცალკე პატარა დაფაზე აწყობა.

ხიდის თვითაწყობისთვის დიოდები აღებულია იგივე პარამეტრებით, როგორც ქარხნის ხიდი. ნებისმიერი მაკორექტირებელი დიოდი KD105, KD106, KD208, KD209, KD221, D229, KD204, KD205, 1N4001 - 1N4007 სერიებიდან ასევე შესაფერისია. თუ იყენებთ დიოდებს KD209 ან 1N4001 - 1N4007 სერიიდან, მაშინ ხიდის აწყობა შესაძლებელია პირდაპირ დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფიდან პირდაპირ დაფის საკონტაქტო ბალიშებზე.

LED-ები სტანდარტულია ყვითელი, წითელი, ლურჯი და მწვანე ფერებით. თითოეულ არხს იყენებს 6 ცალი:

ტრანზისტორები VT1 და VT2 KT361 სერიიდან ნებისმიერი ასო ინდექსით.

ტრანზისტორები VT3, VT4, VT5, VT6 KT502 სერიიდან ნებისმიერი ასო ინდექსით.

ძაბვის სტაბილიზატორი ტიპის KREN5A ნებისმიერი ასო ინდექსით (იმპორტირებული ანალოგი 7805). თუ იყენებთ ცხრა ვოლტიან KREN8A ან KREN8G (იმპორტირებული ანალოგი 7809), მაშინ რეზისტორი R22 არ არის დაინსტალირებული. რეზისტორის ნაცვლად დაფაზე დამონტაჟებულია ჯემპერი, რომელიც მიკროსქემის შუა პინს დააკავშირებს ნეგატიურ ავტობუსს, ან დაფის დამზადებისას ეს რეზისტორი საერთოდ არ არის მოწოდებული.

სეტ-ტოპ ბოქსის ხმის წყაროსთან დასაკავშირებლად გამოიყენება სამპინიანი ჯეკის კონექტორი. კაბელი აღებულია კომპიუტერის მაუსიდან.

დენის ტრანსფორმატორი - მზა ან სახლში დამზადებული მინიმუმ 5 ვტ სიმძლავრით, ძაბვით მეორად გრაგნილზე 12 - 15 ვ, დატვირთვის დენით 200 mA.

სტატიის გარდა, ნახეთ ვიდეოს პირველი ნაწილი, სადაც ნაჩვენებია ფერადი მუსიკალური კონსოლის აწყობის საწყისი ეტაპი

ეს მთავრდება პირველ ნაწილს.
თუ ცდები გააკეთეთ ფერადი მუსიკა LED- ების გამოყენებით, შემდეგ შეარჩიეთ ნაწილები და დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ დიოდების და ტრანზისტორების გამართულობა, მაგალითად. ჩვენ განვახორციელებთ ფერისა და მუსიკის კონსოლის საბოლოო აწყობას და კონფიგურაციას.
Წარმატებები!

ლიტერატურა:
1. ი. ანდრიანოვი „თავდასხმები რადიო მიმღებებზე“.
2. რადიო 1990 No. 8, ბ. სერგეევი „მარტივი ფერი და მუსიკალური კონსოლები“.
3. ოპერაციული სახელმძღვანელო "დაწყების" რადიო დიზაინერისთვის.

ძალიან მარტივი სამარხიანი RGB ფერადი მუსიკა LED-ებზე არ შეიცავს მწირ ან ძვირადღირებულ კომპონენტებს. ყველა ელემენტი შეიძლება მოიძებნოს ნებისმიერში, თუნდაც ყველაზე ახალგაზრდა რადიომოყვარულში.
ფერადი მუსიკის მუშაობის პრინციპი კლასიკურია და მართლაც ყველაზე პოპულარული გახდა. იგი ეფუძნება ხმის დიაპაზონის სამ ნაწილად დაყოფას: მაღალი სიხშირეები, საშუალო სიხშირეები და დაბალი სიხშირეები. ვინაიდან ფერადი მუსიკა სამარხიანია, თითოეული არხი აკონტროლებს მის სიხშირის ლიმიტს და როდესაც მისი დონე მიაღწევს ზღვრულ მნიშვნელობას, LED ანათებს. შედეგად, მუსიკის დაკვრისას, მშვენიერი განათების ეფექტი იქმნება, როდესაც სხვადასხვა ფერის LED-ები ციმციმებენ.

მარტივი ფერის მუსიკალური სქემა

სამი ტრანზისტორი - სამი არხი. თითოეული ტრანზისტორი იმოქმედებს როგორც ზღურბლის შედარება და როდესაც დონე 0,6 ვოლტს გადააჭარბებს, ტრანზისტორი იხსნება. ტრანზისტორი დატვირთვა არის LED. თითოეულ არხს აქვს საკუთარი ფერი.
თითოეული ტრანზისტორის წინ არის RC წრე, რომელიც ასრულებს ფილტრის როლს. ვიზუალურად, წრე შედგება სამი დამოუკიდებელი ნაწილისგან: ზედა ნაწილი არის მაღალი სიხშირის არხი. შუა ნაწილი არის შუა სიხშირის არხი. ისე, ყველაზე დაბალი არხი დიაგრამაში არის დაბალი სიხშირის არხი.
წრე იკვებება 9 ვოლტით. შეყვანა იღებს სიგნალს ყურსასმენებიდან ან დინამიკებიდან. თუ მგრძნობელობა არ არის საკმარისი, მაშინ დაგჭირდებათ გამაძლიერებლის ეტაპის აწყობა ერთ ტრანზისტორზე. და თუ მგრძნობელობა მაღალია, მაშინ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ცვლადი რეზისტორი და გამოიყენოთ იგი შეყვანის დონის დასარეგულირებლად.
თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერი ტრანზისტორი, არ არის აუცილებელი KT805, აქ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ დაბალი სიმძლავრის ტრანზისტორი, როგორიცაა TK315, თუ დატვირთვა არის მხოლოდ ერთი LED. ზოგადად, უმჯობესია გამოიყენოთ კომპოზიციური ტრანზისტორი, როგორიცაა KT829.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იქ აიღოთ მიკროსქემის ყველა სხვა კომპონენტი.

ფერადი მუსიკის შეკრება

შეგიძლიათ ფერადი მუსიკის აწყობა კედელზე დამაგრებული ან მიკროსქემის დაფაზე, როგორც მე გავაკეთე.
დაყენება არ არის საჭირო, ის აწყობილია და თუ ყველა ნაწილი შესაფერისია, ყველაფერი მუშაობს და უპრობლემოდ ციმციმებს.

შესაძლებელია თუ არა RGB LED ზოლის დაკავშირება შესასვლელთან?

რათქმაუნდა შეგიძლიათ, ამისათვის ჩვენ მთელ წრეს ვაკავშირებთ არა 9 ვ, არამედ 12-ზე. ამ შემთხვევაში ჩართვადან ვყრით 150 ომიანი ჩაქრობის რეზისტორს. ჩვენ ვაკავშირებთ ფირის საერთო მავთულს პლუს 12 ვ-ს და ვანაწილებთ RGB არხებს ტრანზისტორებს შორის. ხოლო, თუ თქვენი LED ზოლის სიგრძე ერთ მეტრს აღემატება, მაშინ დაგჭირდებათ ტრანზისტორების დაყენება რადიატორებზე, რათა არ ჩავარდეს გადახურების გამო.

ფერადი მუსიკა სამსახურში

საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება. სამწუხაროდ, ამის გადმოცემა სურათებით შეუძლებელია, ამიტომ ნახეთ ვიდეო.

საკმარისი სიმძლავრის თითქმის ყველა ფერადი მუსიკალური მოწყობილობა განკუთვნილია ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურების გამოსაყენებლად. ასევე არსებობს CMU სქემები LED-ებზე ინტერნეტში, მაგრამ ისინი ჩვეულებრივ განკუთვნილია დაბალი სიმძლავრის LED-ებისთვის. როგორ დავაკავშიროთ 50-100 ვატიანი LED-ები ასეთ მოწყობილობას? თქვენ შეგიძლიათ საფუძვლად აიღოთ ერთი ძალიან კარგი ფერადი მუსიკის სქემა (ასევე ხმის კონტროლით მიკროფონის საშუალებით) და ოდნავ შეცვალოთ გამომავალი ნაწილი - მიიღოთ სასურველი შედეგი.

CMU წრე მაღალი სიმძლავრის LED-ებისთვის


CMU-ს სქემატური დიაგრამა 220 ვ
CMU-ს სქემატური დიაგრამა 12 ვ

სიხშირის დამუშავების შეყვანის ნაწილის ელექტრომომარაგება მზადდება უნივერსალური დაფის ნაჭერზე. ტრანსფორმატორი აიღეს რაიმე სახის რადიოდან. იდეალურია, რადგან არის სიმეტრიული და აქვს 10 ვ გრაგნილები. ძლიერ გადამრთველად გამოიყენებოდა BT151/600 ტირისტორები, ზღვრით, რათა არ დაიწვათ მაღალი დენებისაგან.

წრე შეიძლება გაკეთდეს მთლიანად იზოლირებული ქსელისგან, თუ აღმასრულებელი ნაწილი გამოიყენება ტრიაკებისა და ოპტოკუპლერების გამოყენებით.

ტესტირებისას დროებით დააინსტალირეთ რეიტინგული წინააღმდეგობის და სიმძლავრის რეზისტორები 10 ვტ-დან LED-ების ნაცვლად.

CMU 12 V LED ზოლებით

თუ გსურთ გამოიყენოთ 12 ვ DC LED ზოლები CMU-ში, მაშინ შეგიძლიათ მთელი მიკროსქემის კვება იგივე 12 ვოლტით იმპულსური ქსელის დრაივერიდან და ააწყოთ გამომავალი ნაწილი მაღალი სიმძლავრის საველე ეფექტის ტრანზისტორების გამოყენებით.

დიაგრამის ვერსია ნაჩვენებია ზემოთ. აქ რეზისტორი R2 ადგენს LED ზოლის (ან ძლიერი ერთი LED) მიმდინარე შეზღუდვას.

სხვათა შორის, ცალკეული მაღალი სიმძლავრის LED-ების დაყენებისას, მაგალითად 100 ვატი (32 ვ 3 ა), მიაწოდეთ მიწოდების ძაბვა დრაივერიდან LED-ის მეშვეობით საველე ეფექტის ტრანზისტორის დრენაჟამდე (მონაცემთა ცხრილიდან დარწმუნდებით. რომ შეუძლია გაუძლოს ასეთ U/I პარამეტრებს), და მითითებულ გამოიყენეთ ზემოთ მოცემული რეზისტორი სასურველი დენის დონის დასაყენებლად.

კორპუსი ხისგანაა დამზადებული (მასალის პოვნა უფრო ადვილია და დამუშავება უფრო ადვილია). ნათურებისთვის ხვრელები გაბურღულია დიდი საჭრელით. ბუნებრივია, წინა მხარეს არის ყველა საჭირო ღილაკი სიგნალის დონის და HF-MF-LF არხების დასარეგულირებლად და ჩართვის ღილაკი.


ხანდახან ძალიან გსურს სახლში ნათელი განათების შოუს შექმნა, მეგობრების მოწვევა, მუსიკის ხმამაღლა ჩართვა და დისკოთეკის ატმოსფეროში ჩაძირვა. როგორც წესი, მუსიკასთან და მეგობრებთან პრობლემები არ არის, მაგრამ ფერადი მუსიკის ორგანიზება საკმაოდ პრობლემურია. უმარტივესი განათების ეფექტებიც კი ზოგჯერ ძვირი ჯდება და გარდა ამისა, ისინი ყველა მაღაზიაში არ იყიდება. რა უნდა გააკეთოს, თუ მუსიკის სისწრაფით მოციმციმე შუქებით ტკბობის სურვილი არ გაქრება? არსებობს გამოსავალი - ფერადი მუსიკის შეკრება თავად.

ფერადი მუსიკალური სქემა


წრე ისეთივე მარტივია, როგორც ჩექმები, ის შეიცავს მხოლოდ სამ ტრანზისტორს და რამდენიმე რეზისტორს კონდენსატორებით. ის შეიცავს სამ ფილტრს დაბალი, საშუალო და მაღალი სიხშირეებისთვის, ამიტომ ამ ფერად მუსიკას შეიძლება ეწოდოს სამარხიანი. წითელი LED ანათებს, როდესაც აუდიო სიგნალზე დომინირებს დაბალი სიხშირეები, ლურჯი LED რეაგირებს საშუალო სიხშირეებზე, ხოლო მწვანე LED რეაგირებს მაღალ სიხშირეებზე. ტრიმერის რეზისტორები R4 - R6 არეგულირებს თითოეული არხის მგრძნობელობას, მათი დახმარებით დგინდება საჭირო სიკაშკაშე. ტრანზისტორი VT1 – VT3 გადართვის LED-ები; აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი დაბალი სიმძლავრის n-p-n ტრანზისტორი, მაგალითად, BC547, BC337, KT3102. ცალკეული LED-ების ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ LED ზოლის სექციები სიკაშკაშის გასაზრდელად; ამ შემთხვევაში, ტრანზისტორები უნდა დამონტაჟდეს უფრო მაღალი სიმძლავრით, მაგალითად, BD139, 2N4923, KT961. აუდიო სიგნალი შეიძლება მიეწოდოს მიკროსქემის შეყვანას, მაგალითად, პლეერიდან, ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან. თუმცა, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ხმის სიგნალის დონე არ არის საკმარისი ამ მიკროსქემის ტრანზისტორების გასახსნელად და LED-ები სუსტად ანათებენ. ამის თავიდან ასაცილებლად, სიგნალი უნდა გაძლიერდეს, მაგალითად, მარტივი გამაძლიერებლის გამოყენებით ერთი ტრანზისტორით, რომლის წრე ნაჩვენებია ქვემოთ.

გამაძლიერებლის წრე


ნებისმიერი დაბალი სიმძლავრის ტრანზისტორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას; შიდა KT3102-მა კარგად დაამტკიცა თავი ამ წრეში. ტიუნინგის რეზისტორი R1-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სიგნალის დონე, რომელიც მიეწოდება ფერად მუსიკალურ წრეს. გამაძლიერებელი იკვებება იგივე 9 - 12 ვოლტით. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონიდან სუსტი სიგნალიც კი გაგზავნოთ მის შესასვლელში, რადგან ის გაძლიერდება სასურველ დონეზე.

მარტივი ფერადი მუსიკის აწყობა

დიაგრამების გაანალიზების შემდეგ, შეგიძლიათ პირდაპირ გააგრძელოთ სტრუქტურის აწყობა. ორივე სქემის აწყობა შესაძლებელია ერთ დაფაზე, რაც მე გავაკეთე. ბეჭდური მიკროსქემის დაფას აქვს ზომები 35x55 მმ და დამზადებულია LUT მეთოდით. პროცესის რამდენიმე ფოტო:




ჩამოტვირთეთ დაფა:

(ჩამოტვირთვები: 602)


ჭარბი სპილენძის მოცილების, ხვრელების გაბურღვისა და ტრასების დამაგრების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ნაწილების შედუღება. ჯერ შედუღებულია მცირე ნაწილები - რეზისტორები, შემდეგ კი კონდენსატორები და ტრანზისტორები. და ბოლოს, დაფაზე დამონტაჟებულია მასიური ტრიმირების რეზისტორები. დენის და ხმის სიგნალის მავთულის დასაკავშირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტერმინალის ბლოკები, მაშინ მავთულის დაკავშირება ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნება. მას შემდეგ, რაც ყველა ნაწილი დალუქულია, აუცილებელია დაფის გარეცხვა ნაკადისგან და მიმდებარე ტრასების შემოწმება მოკლე ჩართვაზე.


პირველი გაშვება და დაყენება

ღირს ძაბვის გამოყენება დაფაზე ამპერმეტრის მიერთებით ერთ-ერთ დენის მავთულში არსებულ უფსკრულით. როდესაც შესასვლელში არ არის სიგნალი, წრე მოიხმარს დაახლოებით 1-2 mA-ს. ყველა დამსხვრეული რეზისტორები უნდა გადაბრუნდეს შუა პოზიციაზე, რის შემდეგაც ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიკროსქემის შეყვანაზე. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპლიტერი, რომელიც შედის თქვენი ტელეფონის ან პლეერის სოკეტში. ამ შემთხვევაში, სიგნალი ერთდროულად გადაეგზავნება როგორც დინამიკებს, ასევე ფერად მუსიკალურ დაფას. R1-ის გამოყენებით, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ LED- ების სიკაშკაშე საკმარისია. შემდეგ, R4 - R6 რეზისტორების გამოყენებით, თითოეული არხი მორგებულია ცალკე ისე, რომ ყველა LED-ის სიკაშკაშე ერთნაირი იყოს. მიკროსქემის კონფიგურაციის შემდეგ, ცალკეული LED-ების ნაცვლად შეგიძლიათ დააკავშიროთ ნათელი LED ზოლები, ჩართოთ მუსიკა უფრო ხმამაღლა და ისიამოვნოთ შესრულებული სამუშაოთი. ბედნიერი შენობა!

როგორ გააკეთოთ ფერადი მუსიკა და გაახაროთ თქვენი მეგობრები? თანამედროვე რადიო ინჟინერიაში არის რადიო ელემენტებისა და LED-ების უზარმაზარი მრავალფეროვნება. ელექტრონიკის მიღწევების გამოყენებით, რადიომოყვარულებს შეუძლიათ გააკეთონ DMU საკუთარი ხელით. ფერების ფართო სპექტრი, ნათელი და მდიდარი შუქი, სხვადასხვა ელემენტების რეაგირების მაღალი სიჩქარე, დაბალი ენერგიის მოხმარება. უპირატესობების ეს ჩამონათვალი შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს.

ფერადი მუსიკის მუშაობის პრინციპი

მიკროსქემის მიხედვით აწყობილი LED-ები ციმციმებენ არსებული ხმის წყაროდან (ეს შეიძლება იყოს პლეერი ან რადიო და დინამიკები) გარკვეულ სიხშირეზე. LED-ების გამოყენების უპირატესობებიადრე გამოყენებულ ინსტალაციამდე:

  • სინათლის მანათობელი გაჯერება;
  • ფართო ფერის დიაპაზონი;
  • კარგი სიჩქარე;
  • დაბალი ენერგიის ინტენსივობა.

უმარტივესი ფერის სქემები

მარტივი მსუბუქი მუსიკა, რომლის აწყობა შესაძლებელია აქვს ერთი LED, იკვებება DC წყაროთი ძაბვის 6 - 12 ვ. თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ წრედი LED ზოლის გამოყენებით და შეარჩიოთ საჭირო ტრანზისტორი. მინუსი არის ის, რომ არსებობს LED მოციმციმე სიხშირის დამოკიდებულება ხმის დონეზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სრული ეფექტი შეიძლება შეინიშნოს მხოლოდ ერთ ხმის დონეზე.

თუ ხმას შეამცირებთ, იშვიათი მოციმციმე იქნება, ხოლო თუ ხმას გაზრდით, მუდმივი ბზინვარება დარჩება. ეს ნაკლი შეიძლება აღმოიფხვრას სამარხიანი ხმის გადამყვანის გამოყენებით.

ჩვენ ვმუშაობთ უმარტივესი მიკროსქემის მიხედვით ტრანზისტორების გამოყენებით ფილტრების გამოყენებით. მისი შეგროვების მიზნით, საჭიროა 9 ვოლტი ელექტრომომარაგება, რაც საშუალებას მისცემს არხებში LED-ები ანათებენ. სამი გამაძლიერებელი ეტაპის ასაწყობად დაგჭირდებათ KT315 ტრანზისტორი (KT3102-ის ანალოგი). მრავალ ფერადი LED-ები გამოიყენება როგორც დატვირთვა. გასაძლიერებლად გამოიყენება საფეხურიანი ტრანსფორმატორი. რეზისტორები ასრულებენ LED ციმციმების რეგულირების ფუნქციას. წრე შეიცავს ფილტრებს სიხშირეების გავლისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ წრე და დაამატოთ სიკაშკაშე, ამისთვის გამოიყენება 12 ვ ინკანდესენტური ნათურები, საჭირო იქნება საკონტროლო ტირისტორები. მთელი მოწყობილობა უნდა იკვებებოდეს ტრანსფორმატორიდან. ამ მარტივი სქემის გამოყენებით, უკვე შეგიძლიათ ფილტრთან მუშაობა.

ფერადი მუსიკა ტირისტორების გამოყენებით, შეიძლება აწყობდეს თუნდაც დამწყები რადიოს ტექნიკოსი. პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ელექტრული წრედის არჩევა. ასეთი ინსტალაციისთვის საჭიროა 12 ვოლტი ელექტრომომარაგება. მას შეუძლია იმუშაოს ორ რეჟიმში: როგორც ნათურა და როგორც ფერადი მუსიკა. რეჟიმი შეირჩევა დაფაზე დამონტაჟებული გადამრთველით.

სახლისთვის მსუბუქი მუსიკის შექმნისას საჭიროა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ამისათვის თქვენ უნდა აიღოთ კილიტა ბოჭკოვანი მინა, რომლის ზომებია 50 x 90 მმ და სისქე 0,5 მმ. დაფის წარმოების პროცესი შედგება რამდენიმე ეტაპისგან:

  • ფოლგის PCB-ის მომზადება;
  • საბურღი ხვრელები ნაწილებისთვის;
  • ბილიკების დახატვა;
  • გრავირება.

დაფა მზადაა, კომპონენტები ნაყიდია. ახლა იწყება ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი - რადიო ელემენტების გაყვანილობა. საბოლოო შედეგი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად ფრთხილად არის დამონტაჟებული და დალუქული. ჩვენ ვაწყობთ ჩვენს ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას, მასზე შედუღებული კომპონენტებით, აბაჟურში, რომელიც გვაქვს სახლში.

ელექტრული წრედისთვის განკუთვნილი რადიოელემენტები საკმაოდ ხელმისაწვდომია, მათი შეძენა უახლოეს ელექტრო საქონლის მაღაზიაში არ იქნება რთული.

შესაფერისია ფერადი და მუსიკალური აკომპანიმენტისთვის სადენიანი რეზისტორები სიმძლავრით 0,25 - 0,125 ვტ. წინააღმდეგობის ოდენობა ყოველთვის შეიძლება განისაზღვროს სხეულზე არსებული ფერადი ზოლებით, იმის ცოდნა, თუ რა თანმიმდევრობით გამოიყენება ისინი. ტრიმერის რეზისტორები შეიძლება იყოს როგორც შიდა, ასევე იმპორტირებული. კონდენსატორები არის ოქსიდური და ელექტროლიტური.ზოგიერთ ოქსიდულ კონდენსატორს შეიძლება ჰქონდეს პოლარობა, რომელიც უნდა იყოს დაცული ინსტალაციის დროს. დიოდური ხიდები ხელმისაწვდომია მზა მდგომარეობაში, მაგრამ თუ არ არსებობს, მაშინ გამოსასწორებელი ხიდის მარტივად აწყობა შესაძლებელია KD ან 1N4007 სერიის დიოდების გამოყენებით. LED-ები ჩვეულებრივია მრავალფერადი ბზინვარებით. LED RGB ზოლების გამოყენება პერსპექტიული მიმართულებაა რადიო ელექტრონიკაში.

ფერადი მუსიკის აწყობა მანქანისთვის

თუ ახერხებთ ფერადი მუსიკის მოწონებას LED ზოლიდან საკუთარი ხელით, მაშინ მსგავსი ინსტალაცია ჩაშენებული რადიოთი შესაძლებელია მანქანისთვის აწყობა. მისი აწყობა მარტივია და სწრაფად დაყენება. შემოთავაზებულია სეტ-ტოპ ბოქსის მოთავსება პლასტმასის ყუთში, რომლის შეძენაც შესაძლებელია ელექტრო და რადიოინჟინერიის განყოფილებაში. ინსტალაცია საიმედოდ არის დაცული ტენიანობისა და მტვრისგან. მისი დაყენება მარტივია თქვენი მანქანის დაფის უკან. შესანიშნავი განათების ეფექტი მიიღწევა, თუ იყენებთ მრავალფეროვან (RGB) ლენტს. კორპუსის დამზადება შესაძლებელია დამოუკიდებლადაც პლექსიგლასის გამოყენებით.

შერჩეულია საჭირო ზომების ფირფიტები, პირველ ნაწილზე კეთდება ორი ნახვრეტი (ელექტრომომარაგებისთვის), და ყველა ნაწილი ქვიშიანია. ჩვენ ყველაფერს ვაწყობთ სითბოს იარაღის გამოყენებით. სხეული მზად არის.

DIY ფერადი მუსიკა, ვიდეო: