გააკეთეთ საკუთარი ხელით ფერადი მუსიკა ერთი ტრანზისტორის გამოყენებით. როგორ გააკეთოთ ფერადი მუსიკა LED-ების გამოყენებით საკუთარი ხელით

LED-ების ამოუწურავი პოტენციალი კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ახლის დიზაინში და არსებული ფერადი და მუსიკალური კონსოლების მოდერნიზაციაში. 30 წლის წინ, ფერადი მუსიკა, აწყობილი მრავალფეროვანი 220 ვოლტიანი ნათურებიდან, რომლებიც დაკავშირებულია კასეტა ჩამწერთან, ითვლებოდა მოდის სიმაღლედ. ახლა სიტუაცია შეიცვალა და მაგნიტოფონის ფუნქციას ახლა ნებისმიერი მულტიმედიური მოწყობილობა ასრულებს და ინკანდესენტური ნათურების ნაცვლად სუპერნათელი LED-ები ან LED ზოლებია დამონტაჟებული.

LED-ების უპირატესობები ნათურებთან შედარებით ფერადი მუსიკის კონსოლებში უდაოა:

  • ფართო ფერის გამა და უფრო გაჯერებული შუქი;
  • დიზაინის სხვადასხვა ვარიანტები (დისკრეტული ელემენტები, მოდულები, RGB ზოლები, სახაზავები);
  • მაღალი რეაგირების სიჩქარე;
  • დაბალი ენერგიის მოხმარება.

როგორ შევქმნათ ფერადი მუსიკა მარტივი ელექტრონული მიკროსქემის გამოყენებით და LED-ები აუდიო სიხშირის წყაროდან მოციმციმე? რა ვარიანტები არსებობს აუდიო სიგნალის კონვერტაციისთვის? მოდით შევხედოთ ამ და სხვა კითხვებს კონკრეტული მაგალითების გამოყენებით.

უმარტივესი წრე ერთი LED-ით

ჯერ უნდა გესმოდეთ მარტივი ფერადი მუსიკის წრე, რომელიც აწყობილია ერთ ბიპოლარულ ტრანზისტორზე, რეზისტორზე და LED-ზე. ის შეიძლება იკვებებოდეს DC წყაროდან 6-დან 12 ვოლტამდე ძაბვით. ეს ფერადი მუსიკა მუშაობს ერთ ტრანზისტორზე გამაძლიერებელი ეტაპის პრინციპის მიხედვით საერთო ემიტერით. შემაშფოთებელი გავლენა სიგნალის სახით განსხვავებული სიხშირით და ამპლიტუდით მოდის VT1 ბაზაზე. როგორც კი რხევის ამპლიტუდა გადააჭარბებს გარკვეულ ზღვრულ მნიშვნელობას, ტრანზისტორი იხსნება და LED ციმციმდება.

ამ უმარტივესი სქემის მინუსი არის ის, რომ LED- ის მოციმციმე სიჩქარე მთლიანად დამოკიდებულია ხმის სიგნალის დონეზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სრულფასოვანი ფერად-მუსიკალური ეფექტი შეინიშნება მხოლოდ ერთ მოცულობის დონეზე. ხმის დაკლება გამოიწვევს იშვიათ თვალის ჩაკვრას, ხოლო ხმის გაზრდის შედეგად თითქმის მუდმივი ბზინვარება.

სქემა ერთი ფერის LED ზოლებით

ტრანზისტორზე ზემოთ მოყვანილი უმარტივესი ფერადი მუსიკა შეიძლება შეიკრიბოს დატვირთვაში LED ზოლის გამოყენებით. ამისათვის თქვენ უნდა გაზარდოთ მიწოდების ძაბვა 12 ვ-მდე, შეარჩიოთ ტრანზისტორი, რომლის კოლექტორის დენი აღემატება დატვირთვის დენს და ხელახლა გამოთვალოთ რეზისტორის მნიშვნელობა. ეს მარტივი ფერადი მუსიკა LED ზოლებიდან შესანიშნავია დამწყები რადიომოყვარულებისთვის, რათა შეიკრიბონ საკუთარი ხელით, თუნდაც სახლში.

მარტივი სამარხიანი წრე

სამარხიანი აუდიო გადამყვანი საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ წინა სქემის ნაკლოვანებები. ფერადი მუსიკის უმარტივესი სქემა ხმის დიაპაზონის სამ ნაწილად დაყოფით ნაჩვენებია ფიგურაში.
იგი იკვებება მუდმივი ძაბვით 9 ვ და შეუძლია განათოს ერთი ან ორი LED თითოეულ არხზე. წრე შედგება სამი დამოუკიდებელი გამაძლიერებლის საფეხურისგან, რომლებიც აწყობილია KT315 (KT3102) ტრანზისტორებზე, რომელთა დატვირთვა მოიცავს სხვადასხვა ფერის LED-ებს. როგორც წინასწარი გამაძლიერებელი ელემენტი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ პატარა საფეხურიანი ქსელის ტრანსფორმატორი.

შეყვანის სიგნალი მიეწოდება ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილს, რომელიც ასრულებს ორ ფუნქციას: გალვანურად იზოლირებს ორ მოწყობილობას და აძლიერებს ხმას ხაზის გამომავალიდან. შემდეგი, სიგნალი მიდის სამ პარალელურად დაკავშირებულ ფილტრზე, რომლებიც აწყობილია RC სქემების საფუძველზე. თითოეული მათგანი მუშაობს კონკრეტულ სიხშირის ზოლში, რაც დამოკიდებულია რეზისტორებისა და კონდენსატორების მნიშვნელობებზე. დაბალი გამტარი ფილტრი გადის ხმის ვიბრაციას 300 ჰც-მდე სიხშირით, როგორც ეს მიუთითებს მოციმციმე წითელი LED-ით. ხმა 300-6000 ჰც დიაპაზონში გადის შუაგავლის ფილტრში, რაც გამოიხატება ლურჯი LED-ის ციმციმში. მაღალგამტარი ფილტრი გადის სიგნალს, რომლის სიხშირე 6000 ჰც-ზე მეტია, რაც შეესაბამება მწვანე LED-ს. თითოეული ფილტრი აღჭურვილია ტრიმირების რეზისტორით. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ყველა LED-ის ერთგვაროვანი სიკაშკაშე, მუსიკალური ჟანრის მიუხედავად. მიკროსქემის გამოსავალზე სამივე გაფილტრული სიგნალი გაძლიერებულია ტრანზისტორებით.

თუ წრე იკვებება დაბალი ძაბვის DC წყაროდან, მაშინ ტრანსფორმატორი შეიძლება უსაფრთხოდ შეიცვალოს ერთსაფეხურიანი ტრანზისტორი გამაძლიერებლით.
პირველ რიგში, გალვანური იზოლაცია კარგავს თავის პრაქტიკულ მნიშვნელობას. მეორეც, ტრანსფორმატორი რამდენჯერმე ჩამორჩება ნახატზე გამოსახულ წრეს წონით, ზომით და ღირებულებით. მარტივი აუდიო გამაძლიერებლის წრე შედგება KT3102 ტრანზისტორისგან, ორი კონდენსატორისგან, რომლებიც წყვეტენ DC კომპონენტს და რეზისტორებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტრანზისტორს საერთო ემიტერით. ტრიმერის რეზისტორის გამოყენებით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ სუსტი შეყვანის სიგნალის საერთო გაძლიერებას.

იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა მიკროფონიდან სიგნალის გაძლიერება, ელექტრული მიკროფონი უკავშირდება წინა მიკროსქემის შეყვანას, მასზე პოტენციალის გამოყენებით დენის წყაროდან. ორსაფეხურიანი წინასწარ გამაძლიერებლის წრე ნაჩვენებია სურათზე.
ამ შემთხვევაში, ტრიმირების რეზისტორი განლაგებულია გამაძლიერებლის პირველი ეტაპის გამოსავალზე, რაც უფრო მეტ შესაძლებლობებს იძლევა მგრძნობელობის რეგულირებისთვის. C1-C3 კონდენსატორები გადიან სასარგებლო კომპონენტს და წყვეტენ პირდაპირ დენს. ნებისმიერი ელექტრო მიკროფონი შესაფერისია განსახორციელებლად; ნორმალური მუშაობისთვის საკმარისია 1.5 ვ-იანი მიკერძოება.

ფერადი მუსიკა RGB LED ზოლებით

ფერადი მუსიკის კონსოლის შემდეგი წრე მუშაობს 12 ვოლტზე და შეიძლება დამონტაჟდეს მანქანაში. ის აერთიანებს ადრე განხილული მიკროსქემის გადაწყვეტილებების ძირითად ფუნქციებს და შეუძლია იმუშაოს ფერადი მუსიკისა და ნათურის რეჟიმში.

პირველი რეჟიმი მიიღწევა RGB ზოლის უკონტაქტო კონტროლით მიკროფონის გამოყენებით, ხოლო მეორე რეჟიმი მიიღწევა წითელი, მწვანე და ლურჯი LED-ების ერთდროული განათებით სრული სიმძლავრით. რეჟიმი შეირჩევა დაფაზე მდებარე გადამრთველის გამოყენებით. ახლა მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ როგორ შევქმნათ ფერადი მუსიკა, რომელიც იდეალურია მანქანაში დასაყენებლადაც კი და რა ნაწილებია საჭირო ამისათვის.

სტრუქტურული სქემა

იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ეს ფერადი მუსიკალური კონსოლი, ჯერ განვიხილოთ მისი სტრუქტურული დიაგრამა. ეს ხელს შეუწყობს სიგნალის სრული ბილიკის კვალს.
ელექტრული სიგნალის წყაროა მიკროფონი, რომელიც გარდაქმნის ხმის ვიბრაციას ფონოგრამიდან. იმიტომ რომ ეს სიგნალი ძალიან მცირეა და უნდა გაძლიერდეს ტრანზისტორის ან ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოყენებით. შემდეგი მოდის ავტომატური დონის კონტროლერი (AGC), რომელიც ინარჩუნებს ხმის რყევებს გონივრულ ფარგლებში და ამზადებს მას შემდგომი დამუშავებისთვის. ფილტრები ყოფს სიგნალს სამ კომპონენტად, რომელთაგან თითოეული მუშაობს მხოლოდ ერთი სიხშირის დიაპაზონში. საბოლოო ჯამში, რჩება მხოლოდ მომზადებული დენის სიგნალის გაძლიერება, რისთვისაც გამოიყენება გადართვის რეჟიმში მომუშავე ტრანზისტორები.

სქემატური დიაგრამა

სტრუქტურული ბლოკებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია გავაგრძელოთ მიკროსქემის სქემის განხილვა. მისი ზოგადი გარეგნობა ნაჩვენებია ფიგურაში.
დენის მოხმარების შეზღუდვისა და მიწოდების ძაბვის სტაბილიზაციის მიზნით, დამონტაჟებულია რეზისტორი R12 და კონდენსატორი C9. R1, R2, C1 დაყენებულია მიკროფონის მიკერძოების ძაბვის დასაყენებლად. კონდენსატორი C fc შეირჩევა ინდივიდუალურად კონკრეტული მიკროფონის მოდელისთვის დაყენების პროცესში. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ოდნავ ჩახშოს სიხშირის სიგნალი, რომელიც ჭარბობს მიკროფონის მუშაობაში. როგორც წესი, მაღალი სიხშირის კომპონენტის გავლენა მცირდება.

მანქანის ქსელში არასტაბილურმა ძაბვამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ფერადი მუსიკის მუშაობაზე. აქედან გამომდინარე, ყველაზე სწორია ხელნაკეთი ელექტრონული მოწყობილობების დაკავშირება 12 ვ სტაბილიზატორის საშუალებით.

მიკროფონში ხმის ვიბრაცია გარდაიქმნება ელექტრულ სიგნალად და C2-ის მეშვეობით მიეწოდება ოპერაციული გამაძლიერებლის DA1.1-ის პირდაპირ შეყვანას. მისი გამოსვლიდან სიგნალი მიდის ოპერაციული გამაძლიერებლის DA1.2 შესასვლელში, რომელიც აღჭურვილია უკუკავშირის სქემით. რეზისტორების R5, R6 და R10, R11 წინააღმდეგობებმა დაადგინა მომატება DA1.1, DA1.2 ტოლი 11. OS მიკროსქემის ელემენტები: VD1, VD2, C4, C5, R8, R9 და VT1, DA1-თან ერთად. 2, არიან AGC-ის ნაწილი. იმ მომენტში, როდესაც DA1.2-ის გამომავალზე ჩნდება ძალიან დიდი ამპლიტუდის სიგნალი, ტრანზისტორი VT1 იხსნება და C4-ის მეშვეობით ხურავს შეყვანის სიგნალს საერთო მავთულთან. ეს იწვევს გამომავალი ძაბვის მყისიერ შემცირებას.

შემდეგ აუდიო სიხშირის სტაბილიზებული ალტერნატიული დენი გადის გამორთვის C8 კონდენსატორში, რის შემდეგაც იგი იყოფა სამ RC ფილტრად: R13, C10 (LF), R14, C11, C12 (MF), R15, C13 (HF). იმისათვის, რომ LED-ებზე ფერადი მუსიკა საკმარისად ანათებდეს, თქვენ უნდა გაზარდოთ გამომავალი დენი შესაბამის მნიშვნელობამდე. 0.5A-მდე მოხმარების ლენტისთვის შესაფერისია საშუალო სიმძლავრის ტრანზისტორები, როგორიცაა KT817 ან იმპორტირებული BD139 რადიატორზე დამონტაჟების გარეშე. თუ საკუთარი ხელით მსუბუქი მუსიკის შეკრება მოიცავს დატვირთვას დაახლოებით 1A, მაშინ ტრანზისტორებს დასჭირდებათ იძულებითი გაგრილება.

თითოეული გამომავალი ტრანზისტორის კოლექტორებში (გამოსასვლელის პარალელურად) არის დიოდები D6-D8, რომელთა კათოდები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ჩართულია SA1 გადამრთველზე (თეთრი შუქი). გადამრთველის მეორე კონტაქტი დაკავშირებულია საერთო მავთულთან (GND). სანამ SA1 ღიაა, წრე მუშაობს ფერადი მუსიკის რეჟიმში. როდესაც გადამრთველის კონტაქტები დახურულია, ზოლის ყველა LED-ები ანათებენ სრული სიკაშკაშით და ქმნიან სინათლის მთლიან თეთრ ნაკადს.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და შეკრების ნაწილები

ბეჭდური მიკროსქემის დასამზადებლად დაგჭირდებათ ცალმხრივი PCB ზომით 50 x 90 მმ და მზა .lay ფაილი, რომლის ჩამოტვირთვაც შესაძლებელია. სიცხადისთვის, დაფა ნაჩვენებია რადიოს ელემენტების მხრიდან. დაბეჭდვამდე უნდა დააყენოთ მისი სარკის გამოსახულება. ფენა M1 გვიჩვენებს 3 ჯემპერს, რომლებიც განთავსებულია ნაწილების მხარეს.
ფერადი მუსიკის ასაწყობად LED ზოლიდან საკუთარი ხელით, დაგჭირდებათ ხელმისაწვდომი და იაფი კომპონენტები. ელექტრის ტიპის მიკროფონი, შესაფერისი ძველი აუდიო აღჭურვილობისგან დამცავ ყუთში. მსუბუქი მუსიკა აწყობილია TL072 ჩიპზე DIP8 პაკეტში. კონდენსატორები, განურჩევლად ტიპისა, უნდა ჰქონდეთ ძაბვის რეზერვი და გათვლილი იყოს 16 ვ ან 25 ვოლტზე. საჭიროების შემთხვევაში, დაფის დიზაინი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ გამომავალი ტრანზისტორები მცირე რადიატორებზე. ტერმინალური ბლოკი 6 პოზიციით არის შედუღებული კიდეზე დენის მიწოდებისთვის, RGB LED ზოლის და გადამრთველის დასაკავშირებლად. ელემენტების სრული სია მოცემულია ცხრილში. დასასრულს, მინდა აღვნიშნო, რომ გამომავალი არხების რაოდენობა ხელნაკეთი ფერადი მუსიკის სეტ-ტოპ ბოქსში შეიძლება გაიზარდოს რამდენჯერაც გსურთ. ამისათვის თქვენ უნდა დაყოთ მთელი სიხშირის დიაპაზონი სექტორების უფრო დიდ რაოდენობაზე და ხელახლა გამოთვალოთ თითოეული RC ფილტრის გამტარობა. შეაერთეთ შუალედური ფერების LED-ები დამატებითი გამაძლიერებლების გამოსავალზე: იისფერი, ფირუზისფერი, ნარინჯისფერი. საკუთარი ხელით ფერადი მუსიკა მხოლოდ უფრო ლამაზი გახდება ასეთი გაუმჯობესებით.

მოცემული დიაგრამები ეკუთვნის საიტს cxem.net

ასევე წაიკითხეთ

ამ სტატიაში ვისაუბრებთ ფერად მუსიკაზე. ალბათ ყველა დამწყებ რადიომოყვარულს, და არა მარტო სხვებს, ერთ დროს გაუჩნდა ფერადი მუსიკის აწყობის სურვილი. რა არის ეს, ვფიქრობ, ყველასთვის ცნობილია - მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ვიზუალური ეფექტების შექმნა, რომელიც იცვლება მუსიკის რიტმზე.

ფერადი მუსიკის ის ნაწილი, რომელიც ასხივებს სინათლეს, შეიძლება შესრულდეს ძლიერი ნათურების გამოყენებით, მაგალითად, კონცერტის დროს; მაგალითად, როგორც კომპიუტერის მოდიფიკაცია, ყოველდღიური გამოყენებისთვის, ეს შეიძლება გაკეთდეს LED-ებით.

ცოტა ხნის წინ, გაყიდვაში LED ზოლების გამოჩენასთან ერთად, უფრო ხშირად გამოიყენება ფერადი და მუსიკალური კონსოლები, რომლებიც იყენებენ ასეთ LED ზოლებს. ნებისმიერ შემთხვევაში, ფერადი მუსიკალური ინსტალაციების (მოკლედ CMU) ასაწყობად საჭიროა სიგნალის წყარო, რომელიც შეიძლება იყოს მიკროფონი რამდენიმე გამაძლიერებლის საფეხურით აწყობილი.

ასევე, სიგნალის აღება შესაძლებელია მოწყობილობის ხაზოვანი გამოსასვლელიდან, კომპიუტერის ხმის ბარათიდან, mp3 პლეერის გამოსვლიდან და ა.შ., ამ შემთხვევაში ასევე საჭირო იქნება გამაძლიერებელი, მაგალითად, ტრანზისტორებზე ორი ეტაპი; ამ მიზნით გამოვიყენე KT3102 ტრანზისტორები. წინასწარ გამაძლიერებლის წრე ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე:

ქვემოთ მოცემულია ერთარხიანი ფერადი მუსიკის დიაგრამა ფილტრით, რომელიც მუშაობს წინასწარ გამაძლიერებელთან ერთად (ზემოთ). ამ წრეში, LED ციმციმებს ბასთან ერთად (დაბალი სიხშირეები). სიგნალის დონის შესატყვისად, ფერადი მუსიკის წრეში მოცემულია ცვლადი რეზისტორი R6.

ასევე არსებობს უფრო მარტივი ფერადი მუსიკალური სქემები, რომელთა აწყობა ნებისმიერ დამწყებთათვის შეუძლია 1 ტრანზისტორის გამოყენებით და ასევე არ საჭიროებს წინასწარ გამაძლიერებელს; ერთ-ერთი ასეთი სქემები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე:

ფერადი მუსიკა ტრანზისტორზე

ჯეკ 3.5 დანამატის პინიტური დიაგრამა ნაჩვენებია შემდეგ ფიგურაში:

თუ რაიმე მიზეზით შეუძლებელია წინასწარი გამაძლიერებლის აწყობა ტრანზისტორების გამოყენებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ ის ტრანსფორმატორით, რომელიც ჩართულია საფეხურზე. ასეთმა ტრანსფორმატორმა უნდა გამოიმუშავოს ძაბვა გრაგნილებზე 220/5 ვოლტი. სატრანსფორმატორო გრაგნილი უფრო მცირე რაოდენობის ბრუნვით უკავშირდება ხმის წყაროს, მაგალითად, რადიო ჩამწერს, დინამიკის პარალელურად, ხოლო გამაძლიერებელი უნდა აწარმოოს მინიმუმ 3-5 ვატი სიმძლავრე. გრაგნილი დიდი რაოდენობით მონაცვლეობით უკავშირდება ფერადი მუსიკის შეყვანას.

რა თქმა უნდა, ფერადი მუსიკა არ არის მხოლოდ ერთარხიანი, ის შეიძლება იყოს 3, 5 ან მეტი მრავალარხიანი, როდესაც თითოეული LED ან ინკანდესენტური ნათურა ციმციმებს მისი დიაპაზონის სიხშირის რეპროდუცირებისას. ამ შემთხვევაში, სიხშირის დიაპაზონი დგინდება ფილტრების გამოყენებით. შემდეგ წრეში, სამარხიანი ფერადი მუსიკის სისტემაში (რომელიც ახლახანს შევკრიბე), არის კონდენსატორები, როგორც ფილტრები:

თუ გვინდოდა ბოლო წრეში გამოგვეყენებინა არა ცალკეული LED-ები, არამედ LED ზოლები, მაშინ წრედიდან უნდა მოიხსნას დენის შემზღუდველი რეზისტორები R1, R2, R3. თუ ზოლები ან LED გამოიყენება RGB, ის უნდა გაკეთდეს საერთო ანოდით. თუ გეგმავთ გრძელი LED ზოლების დაკავშირებას, მაშინ ზოლის გასაკონტროლებლად უნდა გამოიყენოთ რადიატორებზე დამონტაჟებული მძლავრი ტრანზისტორები.

ვინაიდან LED ზოლები გათვლილია 12 ვოლტ ელექტრომომარაგებაზე, შესაბამისად უნდა გავზარდოთ ელექტრომომარაგება წრედში 12 ვოლტამდე და ელექტრომომარაგება უნდა იყოს სტაბილიზირებული.

ტირისტორები ფერად მუსიკაში

აქამდე სტატიაში საუბარი იყო მხოლოდ ფერთა და მუსიკალურ მოწყობილობებზე LED-ების გამოყენებით. თუ საჭიროა ციფრული კონტროლის განყოფილების შეკრება ინკანდესენტური ნათურების გამოყენებით, მაშინ საჭიროა ტირისტორების გამოყენება ნათურების სიკაშკაშის გასაკონტროლებლად. მაინც რა არის ტირისტორი? ეს არის სამ ელექტროდიანი ნახევარგამტარული მოწყობილობა, რომელსაც შესაბამისად აქვს ანოდი, კათოდიდა საკონტროლო ელექტროდი.

KU202 ტირისტორი

ზემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს საბჭოთა ტირისტორს KU202. ტირისტორები, თუ გეგმავთ მათ გამოყენებას მძლავრი დატვირთვით, ასევე უნდა დამონტაჟდეს გამათბობელზე (რადიატორზე). როგორც სურათზე ვხედავთ, ტირისტორს აქვს ძაფი თხილით და მიმაგრებულია ძლიერ დიოდებზე. თანამედროვე იმპორტირებული პირობა უბრალოდ აღჭურვილია ფლანგით ხვრელით.

ერთ-ერთი ასეთი ტირისტორის წრე ნაჩვენებია ზემოთ. ეს არის სამარხიანი ფერადი მუსიკალური წრე, რომელსაც აქვს საფეხურის ტრანსფორმატორი შესასვლელში. ტირისტორის ანალოგების შერჩევის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დაათვალიეროთ ტირისტორების მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა, ჩვენს შემთხვევაში KU202N-სთვის ეს არის 400 ვოლტი.

ნახატზე ნაჩვენებია მსგავსი ფერადი მუსიკალური დიაგრამა, როგორც ზემოთ ნაჩვენები, მთავარი განსხვავება ქვედა დიაგრამაში არის ის, რომ არ არის დიოდური ხიდი. ასევე, LED ფერადი მუსიკა შეიძლება ჩაშენდეს სისტემის ერთეულში. მე ავაწყე ასეთი სამარხიანი ფერადი მუსიკა პრეგამაძლიერებლით გარსაცმში სიდრისგან. ამ შემთხვევაში, სიგნალი აღებული იყო კომპიუტერის ხმის ბარათიდან სიგნალის გამყოფის გამოყენებით, რომლის გამომავლები აკავშირებდა აქტიურ აკუსტიკასა და ფერად მუსიკას. შესაძლებელია სიგნალის დონის რეგულირება, როგორც მთლიანობაში, ასევე ცალ-ცალკე არხის მიხედვით. წინასწარ გამაძლიერებელი და ფერადი მუსიკა იკვებებოდა 12 ვოლტიანი მოლექსის კონექტორიდან (ყვითელი და შავი სადენები). წინაგამაძლიერებელი და სამარხიანი ფერადი მუსიკალური სქემები, რომლებისთვისაც ისინი აწყობილი იყო, ნაჩვენებია ზემოთ. არსებობს სხვა LED ფერადი მუსიკის სქემები, მაგალითად ეს, ასევე სამარხიანი:

ამ წრეში, განსხვავებით ჩემს მიერ აწყობილი, ინდუქციურობა გამოიყენება შუა სიხშირის არხში. მათთვის, ვისაც ჯერ რაღაც უფრო მარტივი აწყობა სურს, აქ არის შემდეგი დიაგრამა 2 არხისთვის:

თუ თქვენ აგროვებთ ფერად მუსიკას ნათურების გამოყენებით, მოგიწევთ გამოიყენოთ სინათლის ფილტრები, რომლებიც, თავის მხრივ, შეიძლება იყოს სახლში ან შეძენილი. ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს კომერციულად ხელმისაწვდომი ფილტრებს:

ფერადი და მუსიკალური ეფექტების ზოგიერთი გულშემატკივარი აწყობს მოწყობილობებს მიკროკონტროლერებზე დაყრდნობით. ქვემოთ მოცემულია ოთხარხიანი ფერადი მუსიკის დიაგრამა AVR tiny 15 MK-ზე:

Tiny 15 მიკროკონტროლერი ამ წრეში შეიძლება შეიცვალოს პატარა 13V, პატარა 25V. და მიმოხილვის დასასრულს, მე მინდა ვთქვა, რომ ფერადი მუსიკა ნათურების გამოყენებით გართობის თვალსაზრისით ჩამოუვარდება ფერად მუსიკას LED-ების გამოყენებით, რადგან ნათურები უფრო ინერციულია ვიდრე LED-ები. და თვითგანმეორებისთვის, შემიძლია გირჩიოთ ეს:

სტრუქტურულად, ნებისმიერი ფერისა და მუსიკის (მსუბუქი და მუსიკა) ინსტალაცია შედგება სამი ელემენტისგან. საკონტროლო განყოფილება, დენის გამაძლიერებელი ბლოკი და ოპტიკური გამომავალი მოწყობილობა.

როგორც გამომავალი ოპტიკური მოწყობილობა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გირლანდები, შეგიძლიათ დააპროექტოთ იგი ეკრანის სახით (კლასიკური ვერსია) ან გამოიყენოთ ელექტრო მიმართულების ნათურები - პროჟექტორები, ფარები.
ანუ შესაფერისია ნებისმიერი საშუალება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ფერადი განათების ეფექტების გარკვეული ნაკრები.

სიმძლავრის გამაძლიერებელი ერთეული არის გამაძლიერებელი(ებ)ი, რომელიც იყენებს ტრანზისტორებს გამომავალზე ტირისტორული რეგულატორებით. გამომავალი ოპტიკური მოწყობილობის სინათლის წყაროების ძაბვა და სიმძლავრე დამოკიდებულია მასში გამოყენებული ელემენტების პარამეტრებზე.

საკონტროლო განყოფილება აკონტროლებს სინათლის ინტენსივობას და ფერების მონაცვლეობას. კომპლექსურ სპეციალურ ინსტალაციებში, რომლებიც შექმნილია სცენის გასაფორმებლად სხვადასხვა ტიპის შოუების დროს - ცირკის, თეატრალური და მრავალფეროვანი წარმოდგენების დროს, ეს ბლოკი კონტროლდება ხელით.
შესაბამისად, საჭიროა განათების ოპერატორების მინიმუმ ერთი და მაქსიმუმ ჯგუფის მონაწილეობა.

თუ საკონტროლო განყოფილება კონტროლდება უშუალოდ მუსიკით და მუშაობს რომელიმე მოცემული პროგრამის მიხედვით, მაშინ ფერისა და მუსიკის ინსტალაცია ითვლება ავტომატურად.
ეს არის ზუსტად ასეთი "ფერადი მუსიკა", რომელსაც დამწყები დიზაინერები - რადიომოყვარულები - ჩვეულებრივ აწყობდნენ საკუთარი ხელით ბოლო 50 წლის განმავლობაში.

უმარტივესი (და ყველაზე პოპულარული) "ფერადი მუსიკის" წრე KU202N ტირისტორების გამოყენებით.


ეს არის უმარტივესი და, ალბათ, ყველაზე პოპულარული სქემა ფერისა და მუსიკის კონსოლისთვის, რომელიც დაფუძნებულია ტირისტორებზე.
ოცდაათი წლის წინ პირველად ვნახე ახლოდან სრულფასოვანი, მომუშავე „მსუბუქი მუსიკა“. ჩემმა კლასელმა ეს ჩემი უფროსი ძმის დახმარებით მოაწყო. ზუსტად ეს სქემა იყო. მისი უდავო უპირატესობა არის მისი სიმარტივე, სამივე არხის მუშაობის რეჟიმის საკმაოდ მკაფიო გამიჯვნა. ნათურები ერთდროულად არ ანათებენ, წითელი დაბალი სიხშირის არხი სტაბილურად ციმციმებს დასარტყამების რიტმში, შუა-მწვანე არხი რეაგირებს ადამიანის ხმის დიაპაზონში, მაღალი სიხშირის ლურჯი რეაგირებს ყველა სხვა დახვეწილზე - ზარზე. და ღრიალი.

არსებობს მხოლოდ ერთი ნაკლი - საჭიროა 1-2 ვატიანი წინასწარი გამაძლიერებელი. ჩემს მეგობარს მოუწია თავისი "ელექტრონიკა" თითქმის "მთლიანად" გადაბრუნება, რათა მიაღწიოს მოწყობილობის საკმაოდ სტაბილურ მუშაობას. შეყვანის ტრანსფორმატორად გამოიყენებოდა რადიო წერტილიდან ჩამომავალი ტრანსფორმატორი. ამის ნაცვლად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი მცირე ზომის ქვევით ქსელის ტრანსი. მაგალითად, 220-დან 12 ვოლტამდე. თქვენ უბრალოდ უნდა დააკავშიროთ იგი პირიქით - დაბალი ძაბვის გრაგნილით გამაძლიერებლის შესასვლელთან. ნებისმიერი რეზისტორები, სიმძლავრით 0,5 ვატი. კონდენსატორებიც ნებისმიერია, KU202N ტირისტორების ნაცვლად შეგიძლიათ აიღოთ KU202M.

"ფერადი მუსიკა" წრე KU202N ტირისტორების გამოყენებით, აქტიური სიხშირის ფილტრებით და დენის გამაძლიერებლით.

ჩართვა შექმნილია ხაზოვანი აუდიო გამომავალზე მუშაობისთვის (ნათურების სიკაშკაშე არ არის დამოკიდებული მოცულობის დონეზე).
მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ როგორ მუშაობს იგი.
აუდიო სიგნალი მიეწოდება ხაზოვანი გამოსასვლელიდან საიზოლაციო ტრანსფორმატორის პირველად გრაგნილამდე. ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილიდან სიგნალი მიეწოდება აქტიურ ფილტრებს, R1, R2, R3 რეზისტორების მეშვეობით, რომლებიც არეგულირებენ მის დონეს.
ცალკე რეგულირება აუცილებელია მოწყობილობის მაღალი ხარისხის მუშაობის კონფიგურაციისთვის სამი არხის სიკაშკაშის დონის გათანაბრების გზით.

ფილტრების გამოყენებით, სიგნალები სიხშირის მიხედვით იყოფა სამ არხად. პირველი არხი ატარებს სიგნალის ყველაზე დაბალი სიხშირის კომპონენტს - ფილტრი წყვეტს ყველა სიხშირეს 800 ჰც-ზე ზემოთ. ფილტრი რეგულირდება R9 რეზისტორების გამოყენებით. C2 და C4 კონდენსატორების მნიშვნელობები დიაგრამაში მითითებულია როგორც 1 μF, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, მათი სიმძლავრე უნდა გაიზარდოს მინიმუმ 5 μF-მდე.

მეორე არხის ფილტრი დაყენებულია საშუალო სიხშირეზე - დაახლოებით 500-დან 2000 ჰც-მდე. ფილტრი რეგულირდება ტრიმირების რეზისტორის R15 გამოყენებით. დიაგრამაში C5 და C7 კონდენსატორების მნიშვნელობები მითითებულია როგორც 0.015 μF, მაგრამ მათი სიმძლავრე უნდა გაიზარდოს 0.33 - 0.47 μF.

მესამე, მაღალი სიხშირის არხი ატარებს ყველაფერს 1500 (5000-მდე) ჰც-ზე ზემოთ. ფილტრი რეგულირდება ტრიმირების რეზისტორის R22 გამოყენებით. კონდენსატორების C8 და C10 მნიშვნელობები წრეში მითითებულია, როგორც 1000 pF, მაგრამ მათი ტევადობა უნდა გაიზარდოს 0.01 μF-მდე.

შემდეგი, თითოეული არხის სიგნალები ინდივიდუალურად გამოვლენილია (გამოიყენება D9 სერიის გერმანიუმის ტრანზისტორები), გაძლიერებულია და მიეწოდება ფინალურ ეტაპზე.
საბოლოო ეტაპი ხორციელდება ძლიერი ტრანზისტორების ან ტირისტორების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, ეს არის KU202N ტირისტორები.

შემდეგი, არის ოპტიკური მოწყობილობა, რომლის დიზაინი და გარე დიზაინი დამოკიდებულია დიზაინერის ფანტაზიაზე, ხოლო შევსება (ნათურები, LED-ები) დამოკიდებულია საოპერაციო ძაბვაზე და გამომავალი ეტაპის მაქსიმალურ სიმძლავრეზე.
ჩვენს შემთხვევაში, ეს არის 220 ვ, 60 ვტ ინკანდესენტური ნათურები (თუ რადიატორებზე დააინსტალირეთ ტირისტორები - 10 ცალამდე არხზე).

მიკროსქემის აწყობის წესი.

კონსოლის დეტალების შესახებ.
KT315 ტრანზისტორები შეიძლება შეიცვალოს სხვა სილიკონის n-p-n ტრანზისტორებით სტატიკური მომატებით მინიმუმ 50. ფიქსირებული რეზისტორები - MLT-0.5, ცვლადი და ტრიმერები - SP-1, SPO-0.5. კონდენსატორები - ნებისმიერი ტიპის.
ტრანსფორმატორი T1 1:1 თანაფარდობით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი შესაბამისი რაოდენობის ბრუნვით. თუ თქვენ თვითონ გააკეთებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Sh10x10 მაგნიტური წრე და შემოახვიოთ გრაგნილები PEV-1 მავთულით 0,1-0,15, თითოეული 150-300 ბრუნით.

დიოდური ხიდი ტირისტორების კვებისათვის (220V) შეირჩევა მოსალოდნელი დატვირთვის სიმძლავრის მიხედვით, მინიმუმ 2A. თუ ერთ არხზე ნათურების რაოდენობა გაიზარდა, შესაბამისად გაიზრდება მიმდინარე მოხმარება.
ტრანზისტორების (12 ვ) კვებისათვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სტაბილიზებული კვების წყარო, რომელიც შექმნილია მინიმუმ 250 mA (ან უკეთესი, მეტი) სამუშაო დენისთვის.

პირველი, თითოეული ფერადი მუსიკალური არხი ცალკე იკრიბება პურის დაფაზე.
უფრო მეტიც, შეკრება იწყება გამომავალი ეტაპით. გამომავალი ეტაპის აწყობის შემდეგ, შეამოწმეთ მისი ფუნქციონირება საკმარისი დონის სიგნალის გამოყენებით მის შეყვანაზე.
თუ ეს კასკადი ნორმალურად მუშაობს, აქტიური ფილტრი იკრიბება. შემდეგი, ისინი კვლავ ამოწმებენ მომხდარის ფუნქციონირებას.
შედეგად, ტესტირების შემდეგ გვაქვს ნამდვილად მოქმედი არხი.

ანალოგიურად, აუცილებელია სამივე არხის შეგროვება და აღდგენა. ასეთი დაღლილობა უზრუნველყოფს მოწყობილობის უპირობო ფუნქციონირებას მიკროსქემის დაფაზე "კარგი" შეკრების შემდეგ, თუ სამუშაო შესრულებულია შეცდომების გარეშე და "შემოწმებული" ნაწილების გამოყენებით.

ბეჭდური წრედის დამონტაჟების შესაძლო ვარიანტი (ტექსოლიტისთვის ცალმხრივი კილიტა საფარით). თუ იყენებთ უფრო დიდ კონდენსატორს ყველაზე დაბალი სიხშირის არხში, ხვრელებსა და გამტარებს შორის მანძილი უნდა შეიცვალოს. PCB-ის გამოყენება ორმხრივი ფოლგით შეიძლება იყოს ტექნოლოგიურად უფრო მოწინავე ვარიანტი - ეს დაგეხმარებათ ჩამოკიდებული ჯუმპერის მავთულის მოშორებაში.


ამ გვერდიდან ნებისმიერი მასალის გამოყენება ნებადართულია იმ პირობით, რომ არსებობს საიტის ბმული

ძნელია იპოვოთ ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს მუსიკის მოსმენა. ამ სურვილის დასაკმაყოფილებლად შეძენილია მაღალი ხარისხის მუსიკალური ცენტრები, დინამიკები და სხვა მოწყობილობები. კიდევ უფრო მეტი სიამოვნების მისაღებად ბევრი ფიქრობს შექმნას სპეციალური ფერადი ეფექტები, რომლებსაც შეუძლიათ დაამშვენონ ნებისმიერი ხმა და შექმნან რომანტიული ატმოსფერო პაემანზე ან მხიარული განწყობა სადღესასწაულო წვეულების ორგანიზებისას. ფერადი მუსიკა, მუსიკალური ცენტრების მსგავსად, შეგიძლიათ შეიძინოთ ან თავად გააკეთოთ. საუკეთესო ვარიანტია ფერადი მუსიკის შექმნა LED-ების გამოყენებით საკუთარი ხელით ერთ-ერთი შემოთავაზებული სქემის მიხედვით.

LED პროდუქტების უპირატესობები

თანამედროვე ელექტრონიკის ბაზარი წარმოგიდგენთ LED ზოლების მრავალფეროვნებას, რომლებსაც აქვთ მრავალფეროვანი ფერის ეფექტი. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მაღალი ხარისხის წერტილოვანი განათება, შესაძლებელია მსუბუქი მუსიკის შექმნა მოციმციმე ან ბუნდოვანი ეფექტებით.

ჩვეულებრივი ნათურებისგან განსხვავებით, LED- ებს ბევრი დადებითი მახასიათებელი აქვთ. LED ზოლების მთავარ უპირატესობებს შორისაა:

  • ფერების ფართო და მრავალფეროვანი სპექტრი;
  • მდიდარი ფერების გაცემა;
  • დიზაინის სხვადასხვა ვარიანტები - სახაზავები, მოდულები, დისკრეტული ელემენტები, RGB ზოლები;
  • მაღალი რეაგირების სიჩქარე;
  • მოხმარებული ენერგიის მინიმალური რაოდენობა.

ლენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლში, კლუბებსა და კაფეებში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღაზიების ვიტრინების ეფექტურად გასანათებლად. ამ სტატიაში უფრო დეტალურად იქნება აღწერილი LED ფერადი მუსიკის ვარიანტი ჩვეულებრივი სახლის გამოყენებისთვის.

მარტივი წრე ერთი ნათურით

დასაწყისისთვის, ღირს მარტივი ფერადი მუსიკის სქემის შესწავლა. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც შედგება ერთი LED, ტრანზისტორი და რეზისტორისგან. ასეთი ფერადი მუსიკის სიმძლავრე შეიძლება მიეწოდოს მუდმივი დენის წყაროდან 6-12 ვოლტის ძაბვით. მოწყობილობა მუშაობს გამაძლიერებელი ეტაპის პრინციპით საერთო ემიტერით. ზემოქმედება სიგნალის სახით, რომელიც განსხვავდება სიხშირითა და ამპლიტუდით, მოდის ძირითად ბაზაზე. როგორც კი რხევის სიხშირე გადააჭარბებს გარკვეულ ზღურბლს, ტრანზისტორი იხსნება და LED მაშინვე ანათებს.

LED-ების გამოყენებით მარტივი ფერადი მუსიკის ამ სქემას აქვს ერთი ნაკლი - LED-ის მოციმციმე სიჩქარე მთლიანად დამოკიდებულია წარმოებული ხმის სიგნალის დონეზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სინათლის ეფექტი გააქტიურდება მხოლოდ მუსიკალური ცენტრის მიერ წარმოებული მოცულობის გარკვეულ დონეზე. როდესაც ხმის ინტენსივობა მცირდება, სიკაშკაშე მუდმივი იქნება პერიოდული თვალის ჩაკვრით.

სქემა ერთი ფერის ლენტით

ტრანზისტორზე ეს ფერადი მუსიკა აწყობილია დატვირთვაში LED ზოლის გამოყენებით. ასეთი ფერადი მუსიკის ორგანიზებისთვის, თქვენ უნდა გაზარდოთ ელექტრომომარაგება 12 ვ-მდე, იპოვოთ და დააინსტალიროთ ტრანზისტორი მაქსიმალური კოლექტორის დენით, რომელიც აღემატება დატვირთვის დენს, ასევე დაგჭირდებათ რეზისტორის მთლიანი მნიშვნელობის ხელახლა გამოთვლა. ეს ფერადი მუსიკა საკმაოდ მარტივია, დამზადებულია ერთ ფერად LED ზოლზე და იდეალურია დამწყები რადიომოყვარულებისთვის. მისი აწყობა შეგიძლიათ უპრობლემოდ სახლში.

მარტივი სამარხიანი წრე

ფერადი მუსიკის მისაღებად, რომელიც თავისუფალია ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა მინუსებისგან, უნდა გამოიყენოთ სპეციალური სამარხიანი ხმის გადამყვანი. ასეთი წრე იკვებება LED ზოლიდან, მუდმივი ძაბვით 9 ვ და შეუძლია ეფექტურად განათოს ერთი ან ორი LED თითოეულ არხში. მთავარ სტრუქტურულ ელემენტებს შორის, რომლებიც ახასიათებს ასეთ ფერად-მუსიკალურ სქემას, არის:

  • გამაძლიერებლის სამი დამოუკიდებელი ეტაპი, რომლებიც აწყობილია KT315 (KT3102) კატეგორიის ტრანზისტორების გამოყენებით;
  • ტრანზისტორის დატვირთვაში შედის სხვადასხვა ფერის LED-ები;
  • წინასწარი გამაძლიერებელი ელემენტისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქსელის მცირე საფეხურიანი ტრანსფორმატორი.

შემომავალი სიგნალი მიეწოდება ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილს, რომელიც, თავის მხრივ, ასრულებს ორ მთავარ ფუნქციას - ის აერთიანებს ორ მოწყობილობას გალვანურ დონეზე და ასევე აძლიერებს ხმას ძირითადი ხაზოვანი გამომავალიდან. ამის შემდეგ, სიგნალი მიეწოდება სამ პარალელურ და დაკავშირებულ ფილტრს, რომლებიც აწყობილია RC სქემების საფუძველზე. ისინი მუშაობენ ინდივიდუალურ სიხშირეზე, რაც პირდაპირ დამოკიდებულია კონდენსატორისა და რეზისტორის მნიშვნელობაზე.

ფერადი მუსიკა RGB ლენტით

ეს დამაგრების წრე მუშაობს 12 ვოლტზე და იდეალურია მანქანაზე დასაყენებლად. ეს ფერადი მუსიკა ოპტიმალურად აერთიანებს ადრე განხილული სქემების ძირითად ფუნქციებს და შეუძლია მუშაობა როგორც ნათურის, ასევე ფერადი მუსიკის რეჟიმში. მეორე რეჟიმი მიიღწევა RGB ზოლის სპეციალური უკონტაქტო კონტროლის საშუალებით მიკროფონის საშუალებით. რაც შეეხება ნათურის რეჟიმს, ის ეფუძნება მწვანე, წითელი და ლურჯი LED-ის სრული სიმძლავრის ერთდროულ გაშვებას. რეჟიმი შეიძლება შეირჩეს სპეციალურ დაფაზე განთავსებული სპეციალური გადამრთველის გამოყენებით.

იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ეს დანართი, ღირს მისი მოქმედებების თანმიმდევრობის შესწავლა. სიგნალის მთავარი წყარო აქ არის მიკროფონი, რომელიც გარდაქმნის ფონოგრამიდან გამოსულ ხმის ვიბრაციას. მიღებული სიგნალი უმნიშვნელოა და ამიტომ საჭიროებს გაძლიერებას. ამის მიღწევა შესაძლებელია ტრანზისტორის ან სპეციალური ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოყენებით. ამის შემდეგ იწყება AGC დონის ავტომატური კონტროლერი. ის ეფექტურად ინარჩუნებს ხმის რყევებს გონივრულ ფარგლებში და ამზადებს მას შემდგომი დამუშავებისთვის. ჩამონტაჟებული ფილტრები სიგნალს ყოფს სამ ნაწილად, რომელთაგან თითოეული მუშაობს ერთი კონკრეტული სიხშირის დიაპაზონში. და ბოლოს, თქვენ უბრალოდ უნდა გააძლიეროთ ადრე მომზადებული მიმდინარე სიგნალი. ამ მიზნით გამოიყენება სპეციალური ტრანზისტორები, რომლებიც მუშაობენ საკვანძო რეჟიმში.

მზა CMU-ს შეძენა

თუ არ გსურთ ფერადი მუსიკის სისტემის დამზადება სახლში გამოსაყენებლად, შეგიძლიათ შეიძინოთ CMU, ანუ ფერადი მუსიკის ინსტალაცია. ეს არის მზა ფუნქციური გადაწყვეტა, რომელიც მოიცავს კონტროლერს. ის დაამუშავებს ხმას, გარდაქმნის მას მსუბუქ და მუსიკალურ ვიზუალურ წარმოდგენად. სინათლის რეპროდუცირების პროცესში შეიცვლება მისი ინტენსივობა და ფერის სქემა, რითაც იქმნება ნამდვილი დისკოთეკის ეფექტი. CMU მოწყობილობა ასევე მოიცავს პანელს ჩაშენებული დიოდებით.

ეს მოწყობილობები შეიძლება ეფუძნებოდეს სპექტრულ დაშლას სიხშირეებად, სადაც თითოეულ მათგანს ექნება კონკრეტული ფერის სქემა ან წინასწარ დაყენებული კორექტირება სხვადასხვა ეფექტებით და მათი მონაცვლეობით. მათი კონფიგურაცია შესაძლებელია დისტანციური მართვის გამოყენებით.

Მნიშვნელოვანი! თანამედროვე CMU-ები ძალიან მარტივია ინსტალაციისა და კონფიგურაციისთვის. ეს არის იდეალური გადაწყვეტა სახლის წვეულების ან დისკოთეკის მოსაწყობად.

დასკვნა

საკმაოდ ბევრი სქემაა ფერადი მუსიკის პარამეტრების დამოუკიდებლად შესრულებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ საკმაოდ მარტივი ვარიანტი, სადაც RGB ფირის ფერი უბრალოდ შეიცვლება, საკმაოდ რთულზე, რაც მუშაობის პროცესში შექმნის უამრავ სხვადასხვა ეფექტს, გადადინებას და შესუსტებას. თქვენი უნარებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ აირჩიოთ და განახორციელოთ შესაბამისი ვარიანტი. საკმარისია ცოტა იმუშაოთ და შექმნათ რაღაც მართლაც უნიკალური; ეს იქნება განათების მოწყობილობა, რომელიც აღფრთოვანებულია ფერების მრავალფეროვნების ელვარებით. ასევე, არ დაგავიწყდეთ, რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა შეიძინოთ მზა ფერადი მუსიკალური ხსნარი და შეავსოთ თქვენი სახლი ფერის ჩრდილებითა და სიხარულით.

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 ფერადი 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 თავისი 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. ამ შემთხვევაში ჩართვადან 150 Ohm ჩაქრობის რეზისტორს ვყრით. 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.