Kako podesiti pametne telefone i računare. Informativni portal

Napravite sami muziku u boji koristeći rgb LED diode. Beskontaktna muzika u boji za RGB traku

O muzici u boji kao pravcu tehničke kreativnosti ljudi su prvi put počeli da govore pre više od četvrt veka. Tada su se počeli pojavljivati ​​opisi različito složenih priključaka na radio uređaje (radio prijemnici, magnetofoni, električni plejeri), koji su omogućavali primanje bljeskova u boji na prozirnom ekranu u skladu sa melodijom koja se pušta. Štaviše, prikazani raspon boja bio je podređen, kao i na današnjim uređajima, muzičkoj strukturi djela: niže frekvencije su odgovarale crvenim tonovima na ekranu, srednje - žute ili zelene, više - plave ili plave.

Odvojeni elementi "B", "C", "D" op-amp K1401UD2 opremljeni su filterima različitih frekvencija: "visoka", "srednja" i "niska". Element “A” je izgrađen prema krugu predpojačala dolaznog signala. Transformator je potreban za povećanje signala i galvansku izolaciju audio izlaza i muzičkog kola u boji.

Ovaj dizajn s originalnim svjetlosnim efektima prilično je jednostavan i pouzdan. Glavni element uređaja je mikrokontroler PIC12F629. Kontrola promjene nivoa svjetline radio-amaterskih LED dioda nastaje zbog modulacije širine impulsa.

DIY shema boja sa indikatorom

Ako takav set-top box ugradite u radio prijemnik, tada će s muzikom skala za podešavanje biti osvijetljena raznobojnim svjetlima ili će tri signala u boji treptati na prednjoj ploči - set-top box će postati indikator podešavanja boje.

Kao i u velikoj većini dizajna, muzičko kolo u boji uradi sam, prikazano na slici na vrhu članka, ima frekvencijsko razdvajanje audio frekvencijskih signala koje reprodukuje radio prijemnik u tri kanala. Prvi kanal muzičkog kola u boji vlastitim rukama ističe niže frekvencije - one odgovaraju crvenoj boji sjaja, drugi kanal - srednje (žuto), treći - više (zeleno). U tu svrhu set-top box koristi odgovarajuće filtere. Dakle, u niskofrekventnom kanalu postoji filter R5C3, koji prigušuje srednje i visoke frekvencije. Niskofrekventni signal koji prolazi kroz njega detektuje dioda VD3. Negativni napon koji se pojavljuje na bazi tranzistora VT3 otvara ovaj tranzistor, a LED dioda HL3, uključena u njegov kolektorski krug, svijetli. Što je veća amplituda signala, što se tranzistor jače otvara, to su LED svjetla jače. Da bi se ograničila maksimalna struja kroz LED, otpornik R9 je povezan serijski s njim. Ako ovaj otpornik nedostaje, LED može pokvariti.

Ulazni signal u filter dolazi od trim otpornika R3, koji je spojen na terminale dinamičke glave radio prijemnika. Trimer otpornik se koristi za podešavanje željene svjetline LED diode na datoj jačini zvuka.

U srednjefrekventnom kanalu nalazi se filter R4C2, koji za veće frekvencije predstavlja znatno veći otpor nego za srednje frekvencije. Kolektorski krug tranzistora VT2 uključuje žutu LED diodu HL2. Signal filteru dolazi iz trimer otpornika R2.

Visokofrekventni kanal sastoji se od podešivača R1, filtera C1R6, koji prigušuje signale srednje i niske frekvencije, i tranzistora VT1. Opterećenje kanala je zelena LED dioda HL1 sa ograničavajućim otpornikom R7 povezanim u seriju.

DIY kolo signala u boji se napaja iz istog izvora kao i prijemnik. Napajanje se vrši preko prekidača SA1. S obzirom da kada sve LED diode svijetle istovremeno, struja koju troši set-top box može doseći 50...60 mA, ne biste trebali dugo uključivati ​​set-top box kada prijemnik radi na galvanskim ćelijama. ili baterije.

Svojim rukama postavljaju muzičku šemu u boji na prosečnoj jačini zvuka tokom izvođenja muzičkih dela. Klizači podesivih otpornika postavljeni su u takav položaj da, u vremenu s muzikom, svaka LED (ili žarulja sa žarnom niti) treperi dovoljno jako, ali struja kroz nju ne prelazi dozvoljenu vrijednost (struja se kontrolira miliampermetrom spojeni u seriju sa LED diodom). Ako je svjetlina sjaja nedovoljna čak i pri najvećoj jačini zvuka i najvišoj poziciji klizača trimer otpornika na dijagramu, trebate ili zamijeniti tranzistor drugim s većim koeficijentom prijenosa struje ili odabrati otpornik u LED diodi kola sa manjim otporom.

Sličan set-top box se također može sastaviti koristeći nešto drugačiju verziju, s promjenjivim otpornikom koji vam omogućava da podesite željenu svjetlinu LED blica (ili žarulja sa žarnom niti) ovisno o jačini zvuka prijemnika.

DIY muzička shema u boji, modernizirana verzija

Signal iz dinamičke glave sada ide na pojačivač T1, na čiji je sekundarni namotaj priključen promjenjivi otpornik R1. Iz otporničkog motora signal se dovodi do tri filtera, a od njih do tranzistora, u čijim su kolektorskim krugovima ugrađene odgovarajuće LED diode sa ograničavajućim otpornicima (na osnovu boje sjaja).


Kao iu prethodnom slučaju, umjesto LED dioda možete ugraditi žarulje sa žarnom niti, ali ovoga puta nećete morati mijenjati tranzistori - korišteni tranzistori omogućuju struju kolektora do 300 mA.

Transformator T1 je izlaz iz bilo kojeg malog tranzistorskog radio prijemnika. Namotaj I je malog otpora (predviđen je za spajanje dinamičke glave), namotaj II je visokog otpora (koriste se obje polovice namotaja).

Set-top box ne zahtijeva podešavanje. Ali ako je svjetlina LED dioda nedovoljna čak i pri najvećoj jačini i maksimalnom naponu uklonjenom s motora s promjenjivim otpornikom (kada je motor u gornjem položaju u krugu), trebali biste smanjiti otpor ograničavajućih otpornika u kolektoru strujnog kola tranzistora ili zamijenite tranzistore drugim sa većim koeficijentom prijenosa struje

Prethodne konzole se mogu smatrati vrstom igračaka koje vam omogućavaju da se upoznate sa principom rada uređaja u boji i muzike. Predloženi set-top box je ozbiljnijeg dizajna, sposoban da kontroliše višebojno osvetljenje na malom ekranu.

Signal na ulaz set-top box-a (konektor XS1) i dalje dolazi sa terminala dinamičke glave audio pojačala radio prijemnika ili drugog radio uređaja (kasetofon ili TV, električni plejer ili troprogramski zvučnik za emitovanje). ). Varijabilni otpornik R1 postavlja ukupnu svjetlinu ekrana, posebno duž visokofrekventnog kanala montiranog na tranzistoru VT1. Svjetlina lampi drugih kanala može se podesiti "svojim" varijabilnim otpornicima - R2 i R3.

Filteri koji izoluju signale određene frekvencije izrađuju se, kao iu prethodnim slučajevima, od lanaca otpornika i kondenzatora. Frekvencija skretnice i propusni opseg određenog filtera zavise od ocjena ovih dijelova. Dakle, u visokofrekventnom kanalu na naznačene parametre utiču vrijednosti kondenzatora C1 i otpornika R5, u srednjefrekventnom kanalu - kondenzatori C2, C 4 i otpornik R2, u niskofrekventnom kanalu - kondenzatorima SZ, C5 i otpornikom R3.

Signali izolovani filterima šalju se na pojačala sastavljena na snažnim tranzistorima (VT1 - VT3). U kolektorskom krugu svakog tranzistora nalazi se opterećenje od dvije paralelno spojene žarulje sa žarnom niti. Štaviše, svaki par lampi je obojen u određenu boju: EL1 i EL2 - plava (moguća je plava), EL3 i EL4 - zelena, EL5 i EL6 - crvena.

Set-top box se napaja jednostavnim poluvalnim ispravljačem koji koristi diodu VD1. Ispravljeni napon se izravnava pomoću oksidnog kondenzatora C6 relativno velikog kapaciteta. Iako pulsacije ispravljenog napona ostaju značajne, posebno pri maksimalnom sjaju lampi, one ne utiču na rad set-top box-a.

Set-top box može koristiti tranzistore serije P213 - P216 sa najvećim mogućim koeficijentom prijenosa struje. Fiksni otpornici - MLT-0,25 (MLT-0,125 su također prikladni), varijabilni otpornici - bilo koji tip (na primjer, SP-I, SPO), kondenzatori - K50-6. Umjesto D226B, možete koristiti drugu diodu ove serije. Energetski transformator - gotov ili domaći, snage najmanje 10 W i napona na namotu II od 6...7 V (na primjer, namotaj s niti bilo kojeg energetskog transformatora za mrežni cijevni radio) . Žarulje sa žarnom niti - MH 6,3-0,28 ili MH 6,3-0,3 (za napon 6,3 V i struju 0,28 i 0,3 A, respektivno).

Neki od ovih dijelova montirani su na ploču, koja je zajedno sa energetskim transformatorom pričvršćena unutar kućišta. Varijabilni otpornici i prekidač za napajanje su pričvršćeni na prednji zid kućišta. Pričvrstite tranzistore na ploču pomoću držača (pričvršćeni su na tranzistore - ne zaboravite na to prilikom kupovine tranzistora). Možete izrezati rupe na ploči za kapice tranzistora, iako to nije potrebno.

Ekran sa lampama može se postaviti na poklopac kućišta. Dizajn ekrana je proizvoljan. Glavna stvar je da su lampe ravnomerno postavljene po površini ekrana (naravno, na nekoj udaljenosti od nje), a da sam ekran dobro upija svetlost.

Kao ekran se obično koristi ploča od organskog stakla sa mat površinom. Ako takvo staklo nije dostupno, poslužit će obično prozirno organsko staklo, ali jednu od strana ploče morat ćete obraditi fino zrnatim brusnim papirom dok se ne dobije mat površina.

Da bi se postigla veća jačina osvetljenja ekrana, lampe treba da budu smeštene unutar male kutije, a ekran treba da bude ojačan umesto prednjeg zida kutije. Osim toga, savjetuje se da se lampe zašrafite u reflektore izrezane od lima iz limenke. Moguća je i ova opcija - sve lampe su zašrafljene u rupe izbušene u zajedničkoj limenoj ploči postavljenoj na određenoj udaljenosti od ekrana.

Ako imate sjenilo za stolnu lampu od granuliranog organskog stakla, u njega montirajte dijelove konzole, a lampe postavite na dva metalna diska držača postavljena na okomito postolje na određenoj udaljenosti jedan od drugog. Svjetiljke jednog držača moraju biti okrenute prema cilindrima prema svjetlima drugog. Osim toga, na svakom držaču je ugrađena po jedna lampa svakog kanala. Kada je konzola pokrenuta, na takvom ekranu će se pojaviti fensi uzorci koji mijenjaju svoje nijanse u skladu s muzikom.

Prije postavljanja set-top box-a, spojite njegov ulazni konektor na terminale dinamičke glave, na primjer, kasetofona. Zatim uključite set-top box i izmjerite napon na priključcima kondenzatora C6 - trebao bi biti najmanje 7 V.

Sljedeća faza je odabir načina rada tranzistora. Činjenica je da je osjetljivost set-top box-a niska, a da biste njime upravljali iz signala preuzetog iz dinamičke glave, potrebno je postaviti optimalni prednapon na bazi svakog tranzistora. Trebao bi biti takav da su lampe na ivici paljenja, ali njihova nit ne svijetli u nedostatku signala.

Počinju da biraju mod sa jednog od kanala, recimo, viših frekvencija, napravljenih na tranzistoru VT1. Umjesto otpornika R4, oni uključuju lanac serijski povezanih varijabilnih otpornika otpora od 2,2 kOhm i konstantnog otpora od oko 1 kOhm. Pomeranjem klizača promenljivog otpornika, ELI, EL2 lampe počinju da svetle, a zatim lagano pomerajte klizač u suprotnom smeru dok sjaj ne prestane. Rezultirajući ukupni otpor lanca se mjeri i otpornik R4 sa ovim otporom (ili eventualno blizu) se zalemi u priključak.

Ako lampe ne svijetle čak ni kada se ukloni otpor promjenjivog otpornika (tj. kada je između kolektora i baze spojen otpornik od 1 kOhm), trebali biste zamijeniti tranzistor drugim istog tipa, ali sa većim koeficijent prenosa struje. Način rada preostalih tranzistora se bira na isti način.

Zatim uključite kasetofon i podesite nominalnu jačinu zvuka i maksimalni porast na višim frekvencijama. Pomeranjem klizača promenljivog otpornika R1 svetleće lampe EL1 i EL2. Motori preostalih otpornika trebaju biti u donjem položaju prema dijagramu. Ako lampice ne svijetle, to znači da amplituda ulaznog signala nije dovoljna. Može se preporučiti sljedeće. Povežite dodatni varijabilni otpornik otpora od 30...50 Ohma u seriju sa dinamičkom glavom, ostavljajući ulazne utičnice set-top box-a spojene na sekundarni namotaj izlaznog transformatora magnetofona. Dok smanjujete jačinu zvuka dinamičke glave dodatnim otpornikom, istovremeno povećavajte pojačanje magnetofona dok lampice EL1 i EL2 ne počnu da trepću u skladu sa muzikom. Nakon toga, pomoću dugmadi varijabilnih otpornika R2 i R3 podesite željeni sjaj zelene i crvene lampe, respektivno.

Kada je set-top box uključen, jačina zvuka kasetofona se podešava dodatnim otpornikom; kada je set-top box isključen, preporučljivo je smanjiti otpor ovog otpornika na nulu (u suprotnom zvuk će biti izobličen), a jačina zvuka se, kao i ranije, podešava pomoću kontrole kasetofona.

Mnogi od vas, nakon izrade jednostavne muzičke konzole u boji, poželeće da naprave dizajn koji ima veću osvetljenost lampi, dovoljnu da osvetli ekran impresivne veličine. Zadatak je izvodljiv ako koristite automobilske lampe (12 V napon) snage 4...6 W. Sa takvim lampama radi dodatak, čiji je dijagram prikazan na slici ispod.

Ulazni signal preuzet sa terminala dinamičke glave radio uređaja dovodi se u odgovarajući transformator T2, čiji je sekundarni namotaj povezan preko kondenzatora C1 na regulator osjetljivosti - varijabilni otpornik R1. , Kondenzator C1 u ovom slučaju ograničava raspon donjih; frekvencije set-top box-a tako da ne prima, recimo, AC pozadinski signal (50 Hz).

Od motora regulatora osjetljivosti, signal ide dalje kroz kondenzator C2 do kompozitnog tranzistora VT1VT2. Iz opterećenja ovog tranzistora (otpornik R3), signal se dovodi do tri filtera koji "distribuiraju" signal među kanalima. Visokofrekventni signali prolaze kroz kondenzator C4, signali srednje frekvencije prolaze kroz filter C5R6C6R7, a niskofrekventni signali prolaze kroz filter C7R9C8R10. Na izlazu svakog filtera nalazi se varijabilni otpornik koji vam omogućava da podesite željeno pojačanje datog kanala (R4 - za više frekvencije, R7 - za srednje frekvencije, R10 - za niže frekvencije). Nakon toga slijedi dvostepeno pojačalo sa snažnim izlaznim tranzistorom napunjenim na dvije serijski spojene lampe - obojene su za svaki kanal u drugu boju: EL1 i EL2 - plava, EL3 i EL4 - zelena, EL5 i EL6 - crvena .


Uz to, set-top box ima još jedan kanal, montiran na tranzistorima VT6, VTIO i napunjen na lampe EL7 i EL8. Ovo je takozvani pozadinski kanal. Potrebno je da u nedostatku audio frekvencijskog signala na ulazu set-top box-a ekran bude blago osvijetljen neutralnim svjetlom, u ovom slučaju ljubičastom.

U pozadinskom kanalu nema filterskih ćelija, ali postoji kontrola pojačanja - varijabilni otpornik R12. Oni postavljaju svjetlinu osvjetljenja ekrana. Preko otpornika R13, pozadinski kanal je povezan na izlazni tranzistor srednjefrekventnog kanala. U pravilu, ovaj kanal radi duže od ostalih. Dok kanal radi, tranzistor VT8 je otvoren, a otpornik R13 je spojen na zajedničku žicu. Na bazi VT6 tranzistora praktički nema prednapona. Ovaj tranzistor, kao i VT10, su zatvoreni, lampe EL7 i EL8 su ugašene.

Čim se signal audio frekvencije na ulazu set-top box-a smanji ili potpuno nestane, tranzistor VT8 se zatvara, napon na njegovom kolektoru se povećava, što rezultira prednaponom na bazi tranzistora VT6. Tranzistori VT6 i VT10 se otvaraju, a lampice EL7, EL8 svijetle. Stupanj otvaranja tranzistora pozadinskog kanala, što znači svjetlinu njegovih lampi, ovisi o prednaponu zasnovanom na VT6 tranzistoru. A to se, zauzvrat, može postaviti promjenjivim otpornikom R12.

Za napajanje set-top box-a koristi se poluvalni ispravljač na bazi diode VD1. Pošto je talasanje izlaznog napona značajno, kondenzator SZ filtera se uzima sa relativno velikim kapacitetom.

Tranzistori VT1 - VT6 mogu biti serije MP25, MP26 ili druge, p-n-p strukture, projektovani za dozvoljeni napon između kolektora i emitera od najmanje 30 V i koji imaju najveći mogući koeficijent prenosa struje (ali ne manji od 30). S istim koeficijentom prijenosa treba koristiti moćne tranzistori VT7 - VT10 - mogu biti serije P213 - P216. Izlazni transformator iz prijenosnog tranzistorskog radija, kao što je Mountaineer, je prikladan kao uparivanje (T2). Njegov primarni namotaj (visokog otpora, sa centralnim odvodom) se koristi kao namotaj II, a sekundarni (niskog otpora) namotaj se koristi kao namotaj I. Drugi izlazni transformator sa prijenosnim omjerom (omjerom transformacije) 1:7.. .1:10 je takođe pogodan.

Energetski transformator T1 - gotov ili domaći, snage najmanje 50 W i napona na namotu II od 20...24 V pri struji do 2 A. Nije teško prilagoditi mrežni transformator od cijevnog radija za set-top box. Rastavlja se i uklanjaju se svi namoti osim mrežnog. Prilikom namotavanja namotaja žarulje lampe (izmjenični napon na njemu je 6,3 V), izbrojite broj njegovih zavoja. Zatim se namotaj II namotava preko mrežnog namotaja žicom PEV-1 1,2, koja bi trebala sadržavati otprilike četiri puta više zavoja u odnosu na užareni.

Ako nema SZ kondenzatora sa navedenim parametrima, možete koristiti kondenzator kapaciteta oko 500 μF, ali sastavite ispravljač pomoću mosnog kruga (u ovom slučaju će biti potrebne četiri diode).

Dioda (ili diode) - bilo koja druga od one naznačene na dijagramu, dizajnirana za ispravljenu struju od najmanje 3 A.

Snažni tranzistori ne moraju nužno biti pričvršćeni za ploču metalnim držačima, dovoljno je zalijepiti njihove kapice na ploču. Energetski transformator, ispravljačka dioda i kondenzator za izravnavanje montirani su ili na dnu kućišta ili na zasebnoj maloj traci. Promjenjivi otpornici i prekidač za napajanje postavljeni su na prednjoj ploči kućišta, a ulazni konektor i držač osigurača sa osiguračem postavljeni su na stražnjem zidu.

Ako se lampe za rasvjetu postavljaju u posebno kućište, potrebno ih je spojiti na elektronski dio set-top box-a pomoću petopinskog konektora. Istina, set-top box može izgledati impresivno čak i ako su njegovi elementi smješteni u zajedničko kućište. Zatim se u izrez na prednjem zidu kućišta ugrađuje ekran (na primjer, od organskog stakla sa matiranom površinom), a iza ekrana unutar kućišta učvršćuju se gore navedene automobilske lampe, čiji su cilindri prethodno ofarbane u odgovarajuću boju. Preporučljivo je postaviti reflektore od folije ili limene ploče iz limenke iza lampi - tada će se svjetlina povećati.

Sada o provjeri i postavljanju konzole. Trebali bi početi mjerenjem ispravljenog napona na terminalima SZ kondenzatora - on bi trebao biti oko 26 V i lagano pasti pri punom opterećenju, kada sve lampe budu upaljene (naravno, dok set-top box radi).

Sljedeća faza je postavljanje optimalnog načina rada izlaznih transformatora, koji određuju maksimalnu svjetlinu lampi. Počinju, recimo, sa kanalom viših frekvencija. Bazni terminal tranzistora VT7 je odspojen sa terminala emitera tranzistora VT3 i povezan sa negativnom strujnom žicom preko lanca serijski povezanog konstantnog otpornika otpora 1 kOhm i promjenljivog otpornika otpora 3,3 kOhm. Zalemite lanac sa isključenom konzolom. Prvo se klizač varijabilnog otpornika postavlja u položaj koji odgovara maksimalnom otporu, a zatim se glatko pomiče, čime se postiže normalan sjaj lampi EL1 i EL2. Istovremeno prate temperaturu tijela tranzistora - ne bi se trebalo pregrijati, inače ćete morati ili smanjiti svjetlinu lampi ili instalirati tranzistor na mali radijator - metalnu ploču debljine 2...3 mm . Nakon mjerenja ukupnog otpora lanca koji proizlazi iz odabira, otpornik R5 sa istim ili eventualno sličnim otporom se zalemi u priključak, te se uspostavi veza između baze tranzistora VT7 i emitera VT3. Moguće je da se otpornik R5 neće morati mijenjati - njegov otpor će biti blizu rezultujućeg otpora kruga.

Otpornici R8 i R11 se biraju na isti način.

Nakon toga se provjerava rad pozadinskog kanala. Prilikom pomicanja klizača otpornika R12 prema gore u kolu, lampice EL7 i EL8 bi trebale upaliti. Ako rade s pod ili prekomjernom temperaturom, morat ćete odabrati otpornik R13.

Zatim se signal audio frekvencije amplitude od približno 300...500 mV dovodi na ulaz set-top box-a sa dinamičke glave kasetofona, a klizač varijabilnog otpornika R1 se postavlja u gornji položaj prema na kolo. Uvjerite se da se mijenja svjetlina lampi EL3, EL4 i EL7, EL8. Štoviše, kako se svjetlina prvog povećava, potonja bi se trebala ugasiti, i obrnuto.

Tokom rada set-top box-a, promjenjivi otpornici R4, R7, RIO, R12 reguliraju svjetlinu bljeskova lampi odgovarajuće boje, a R1 - ukupnu svjetlinu ekrana.

Napravite sami muzički krug u boji pomoću tiristora

Povećanje broja žarulja sa žarnom niti ili upotreba žarulja velike snage zahtijeva upotrebu tranzistora u izlaznim fazama set-top box-a, dizajniranih za dopuštenu snagu od nekoliko desetina, pa čak i stotina vati. Takvi tranzistori se ne prodaju široko, pa SCR-ovi priskaču u pomoć. Dovoljno je koristiti jedan tiristor u svakom kanalu - to će osigurati rad žarulje sa žarnom niti (ili svjetiljki) snage od stotine do hiljade vati! Opterećenja male snage su potpuno bezbedna za tiristor, a za kontrolu snažnih opterećenja montirana su na radijator, što omogućava odvođenje viška toplote iz tela tiristora.


Dijagram jednog od jednostavnih set-top box uređaja koji koristi tiristori prikazan je na Sl. BY. Zadržava princip frekventne podjele audio frekvencijskog signala koji dolazi (na primjer, iz dinamičke glave uređaja za reprodukciju zvuka) do XS1 ulaznog konektora. Na njega je priključen primarni namotaj izolacijskog (i istovremeno pojačanog) transformatora T1.

Lanci regulatora pojačanja kanala, koji se sastoje od serijski povezanih varijabli i fiksnih otpornika, povezani su sa sekundarnim namotom transformatora. Iz motora s promjenjivim otpornikom signal ide u njegov filter. Dakle, niskopropusni filtar koji se sastoji od kondenzatora C1 i induktora L1 spojen je na otpornik R1. Izoluje signale sa frekvencijama ispod 150 Hz. Pojasni filter L2C2C3 spojen je na motor otpornika R3, koji prenosi signale frekvencije od 100...3000 Hz. Jednostavan visokopropusni filtar spojen je na motor otpornika R5 - kondenzator C4, koji prenosi signale sa frekvencijama iznad 2000 Hz.

Na izlazu svakog filtera nalazi se odgovarajući transformator, čiji je sekundarni (pojačavajući) namotaj spojen na upravljačku elektrodu tiristora. Ali namotaj je povezan preko diode koja propušta struju samo jednog polariteta. To se radi kako bi se kontrolna elektroda zaštitila od obrnutog napona, koji ne može izdržati svaki trinistor.

Čim se pojavi signal, recimo, na izlazu niskopropusnog filtera, on se pojačava transformatorom T2 i dovodi do kontrolne elektrode SCR VS1. Tiristor se otvara i lampica EL1 u njegovom anodnom krugu svijetli. Prilikom reprodukcije srednjih frekvencija, lampica EL2 treperi, a visokih frekvencija - lampica EL3.

Upotreba izolacionih transformatora na ulazu i izlazu filtera pouzdano odvaja uređaj za reprodukciju zvuka od napajanja. Međutim, moraju se poduzeti mjere opreza pri radu s ovim dodatkom, posebno tokom postavljanja.

Dijelovi namota (transformatori i induktori - prigušnice) mogu biti gotovi ili domaći. Transformator T1 je izlazni transformator audio frekvencije sa omjerom transformacije od 1:5 - 1:7 iz pojačala izlazne snage od najmanje 0,5 W. Domaći transformator se može napraviti na magnetnom jezgru poprečnog presjeka 3...4 cm. Namotaj I sadrži 60...80 zavoja žice PEV-1 0,5...0,7, namotaj II - 300... 400 zavoja iste žice.

Transformatori T2 - T4 - uparivanje ili izlaz iz audio pojačala, sa omjerom transformacije od približno 1:10. Ako se proizvede samostalno, svaki transformator će zahtijevati magnetno jezgro s poprečnim presjekom od 1...3 cm 2. Namotaj I se izvodi žicom PEV-1 0,3...0,5 (recimo 100 zavoja), namotaj II - žicom PEV-1 0,1...0,3 (900...1000 zavoja).

Induktori (prigušnice) LI, L2 mogu biti i gotovi, sa induktivnošću naznačenom na dijagramu. Za ove svrhe, na primjer, prikladni su primarni ili sekundarni namotaji odgovarajućih, izlaznih ili mrežnih transformatora. Naravno, samo pomoću mjernog uređaja možete odabrati pravi namotaj. Ali u principu, možete bez toga ako instalirate postojeće transformatore u uređaj jedan po jedan i provjerite amplitudno-frekvencijsku karakteristiku rezultirajućeg filtera pomoću generatora audio frekvencije i AC voltmetra (signal iz generatora se dovodi do ulazni konektor, a voltmetar je spojen na primarni ili sekundarni transformator namotaja).

Ako imate hardver za transformator, možete sami napraviti zavojnice. Da biste to učinili, koristite toliko transformatorskih ploča da magnetsko jezgro ima poprečni presjek od 1...2 cm 2. Približno 1200 zavoja PEV-1 0,2...0,3 žice je namotano na magnetsko kolo da bi se dobila induktivnost od 0,6 Hn, ili 900 zavoja iste žice da bi se dobila induktivnost od 0,4 Hn. Ploče se moraju sastaviti metodom "od kraja do kraja", postavljajući traku papira ili kartona debljine 0,5 mm između ploča u obliku slova W i kratkospojnika kako bi se dobio magnetski razmak. Usput, promjenom ovog razmaka, odnosno promjenom debljine brtve, možete promijeniti induktivnost zavojnice u malim granicama. Ovo svojstvo se može koristiti za precizniji odabir induktivnosti zavojnica.

Promjenjivi otpornici - bilo koje vrste, sa otporom od 100 - 470 Ohma, konstantni - MLT-0,25 (njihov otpor bi trebao biti oko 5 puta manji od varijabilnih). Kondenzatori - MBM ili drugi (SZ i C4, na primjer, mogu biti sastavljeni od nekoliko paralelno povezanih). Diode - bilo koje druge, osim onih navedenih na dijagramu, dizajnirane za ispravljenu struju od najmanje 100 mA i obrnuti napon veći od 300 V. SCR - KU201K, KU201L, KU202K - KU202N.

Dijelovi set-top boxa, pored varijabilnih otpornika, prekidača, osigurača i konektora, postavljeni su na ploču čije dimenzije zavise od dimenzija transformatora i induktora koji se koriste. Relativni raspored dijelova ne utiče na rad konzole, tako da možete sami razviti instalaciju. Ploča je ugrađena unutar kućišta na čijoj se prednjoj ploči nalaze varijabilni otpornici i prekidač za napajanje, a na stražnjoj stijenci je držač osigurača sa osiguračem i konektorima.

Set-top box ne treba da se postavlja. Pouzdano aktiviranje tiristora ovisi o amplitudi ulaznog signala i položaju klizača varijabilnog otpornika - oni postavljaju svjetlinu svjetiljki ekrana. Usput, lampe (ili setovi sijalica spojenih paralelno ili serijski) u svakom kanalu moraju imati snagu do 100 W. Ako trebate spojiti snažnije svjetiljke, svaki trinistor morate pričvrstiti na radijator površine najmanje 100 cm2. Imajte na umu da što je veća snaga opterećenja, veća je površina radijatora.

Ovaj dizajn se može smatrati naprednijim (ali i složenijim) u odnosu na prethodni. Zato što sadrži ne tri, već četiri kanala u boji i u svaki kanal su ugrađeni moćni iluminatori. Osim toga, umjesto pasivnih filtera koriste se aktivni filteri koji imaju veću selektivnost i mogućnost promjene propusnog opsega (a to je neophodno za jasnije razdvajanje signala po frekvenciji).

Ulazni signal koji se dovodi na konektor XS1 (kao i u prethodnim slučajevima, može se ukloniti sa terminala dinamičke glave uređaja za reprodukciju zvuka) dovodi se do primarnog namota podudarnog (i istovremeno izolacijskog) transformatora T1. kroz promjenjivi otpornik R1 - regulira osjetljivost set-top box-a. Transformator ima četiri sekundarna namotaja, od kojih signal iz svakog ide u svoj kanal. Naravno, bilo bi primamljivo proći sa jednim namotajem, kao u prethodnom set-top box-u, ali bi to pogoršalo izolaciju između kanala.

Kanalski krugovi su identični, pa razmotrimo rad jednog od njih, recimo, niskih frekvencija, napravljenih na tranzistorima VT1, VT2 i SCR VS1. Signal dolazi na ovaj kanal iz namotaja II transformatora. Podešavajući otpornik R2 je povezan paralelno sa terminalima namotaja, koji postavlja pojačanje kanala. Nakon toga slijedi odgovarajući otpornik R3 i aktivni niskopropusni filter napravljen na tranzistoru VT1.

Lako je vidjeti da je kaskada na ovom tranzistoru obično pojačalo s pozitivnom povratnom spregom, čija se dubina može podesiti pomoću reznog otpornika R7. Otpornički motor se može postaviti na poziciju u kojoj je kaskada na ivici pobude - u ovom slučaju će se dobiti najmanja širina pojasa. Ovo se dešava kada je motor u gornjoj poziciji prema dijagramu. Ako se klizač pomakne niz krug, širina pojasa filtera se širi. Frekvencija filtera zavisi od kapacitivnosti kondenzatora SZ - C5. Općenito, aktivni filter ovog kanala odabire signale sa frekvencijom od 100 do 500 Hz.

Sa izlaza filtera, signal se preko diode VD3 i otpornika R8 dovodi do baze izlaznog tranzistora VT2, čiji emiterski krug uključuje upravljačku elektrodu tiristora VS1. Tiristor se otvara i crvena lampica (ili grupa lampi) EL1 treperi. Dioda VD3 propušta struju samo tokom pozitivnih poluperioda signala, čime se sprječava pojava obrnutog napona na upravljačkoj elektrodi tiristora. Otpornik R8 ograničava struju emiterskog spoja tranzistora, a R9 ograničava struju kroz kontrolni spoj trinistora.

Drugi kanal, napravljen na tranzistorima VT3, VT4 i SCR VS2, odgovara na signale u frekvencijskom opsegu 500...1000 Hz i upravlja žutom lampom EL2. Treći kanal (na tranzistorima VT5, VT6 i SCR VS3) ima propusni opseg od 1000...3500 Hz i kontroliše zelenu lampu EL3. Posljednji, četvrti kanal (na tranzistorima VT7, VT8 i SCR VS4) propušta signale frekvencije preko 3500 Hz (do 20 000 Hz) i upravlja plavom (ili plavom) lampom EL4. Da bi se dobili navedeni rezultati, u svakom kanalu se koriste kondenzatori različite (ali za dati kanal iste) kapacitivnosti.

Tranzistorske kaskade se napajaju konstantnim naponom dobivenim iz mreže pomoću poluvalnog ispravljača na diodi VD1 i parametarskog stabilizatora napona na zener diodi VD2 i balastnog otpornika R34. Ispravljeni talasi napona izglađuju se kondenzatorima C1 i C2. Anodna kola tiristora napajaju se mrežnim naponom.

Tranzistori u ovom set-top boxu mogu biti bilo koji iz serije KT315 (osim KT315E), ali sa najvećim mogućim koeficijentom prijenosa struje. SCR-ovi su isti kao u prethodnom dizajnu. Dioda VD1 - bilo koja druga, dizajnirana za obrnuti napon od najmanje 300 V i ispravljenu struju do 100 mA; VD3 - VD6 - bilo koji iz serije D226.

D815Zh zener dioda može se zamijeniti s dvije zener diode D815G spojene u seriju (ovo će malo povećati konstantni napon na terminalima kondenzatora C2) ili tri KS156A.

Oksidni kondenzator C1 - CE ili drugi, za nazivni napon od najmanje 350 V; C2 - K50-6; preostali kondenzatori su BMT, MBM ili slično. Varijabilni otpornik - SP-1, otpornici za podešavanje - SPZ-16, konstantni R34 - stakleni PEV-10 (snaga 10 W), ostali otpornici - MLT-0,25.

Odgovarajući transformator je napravljen na magnetnom jezgru Š20H20, ali će poslužiti još jedan s gotovo bilo kojim poprečnim presjekom - važno je da su svi namoti postavljeni na njega. Namotaj I (prvi se namota) sadrži 50 zavoja žice PEV-1 0,25...0,4. Na njega se postavlja nekoliko slojeva lakirane tkanine ili druge dobre izolacije i namotaju se preostali namoti - 2000 zavoja žice PEV-1 0,08. Možete namotati sve sekundarne namote istovremeno - u četiri žice.

Svi delovi set-top box-a, osim promenljivog otpornika, prekidača za napajanje, osigurača i konektora, montirani su na ploču (sl. 112) od izolacionog materijala. Kondenzator C1 (ako je FE tipa sa navrtkom) i SCR su učvršćeni u rupice na ploči. Također možete montirati Zener diodu D815Zh-

Za konzolu možete napraviti malo kućište u obliku kutije. Ploča je ojačana iznutra, konektori XS2 - XS5 (obične utičnice) su postavljeni na gornji poklopac, varijabilni otpornik i prekidač za napajanje Q1 postavljeni su na prednji zid, konektor XS1 (npr. SG-3) i držač osigurača sa osiguračem se postavljaju na zadnji zid.

Ekran može biti bilo kojeg dizajna, daljinski ili u kombinaciji sa kućištem konzole. Set-top box radi ništa manje efikasno... bez ekrana. U ovom slučaju izlazne utičnice uključuju iluminatore u obliku lampiona sa reflektorima i odgovarajućim svjetlosnim filterima. Lampe mogu biti, na primjer, crvene svjetiljke koje se koriste u fotografiji. Umjesto crvenog stakla, u svaki takav fenjer umetnut je potreban svjetlosni filter, glavna lampa je zamijenjena snažnijom, a stražnji zid fenjera je iznutra obložen folijom. Lanterne se postavljaju na zajedničko postolje i upere u plafon - služiće kao paravan.

Budući da su dijelovi set-top box-a pod mrežnim naponom, morate biti oprezni prilikom postavljanja. Unaprijed priključite mjerne instrumente na set-top box, prije spajanja na mrežu, a dijelove i provodnike lemite samo kada je utikač XP1 izvučen iz utičnice.

Odmah nakon uključivanja set-top box-a, potrebno je izmjeriti napon na priključcima kondenzatora C2 ili zener diode VD2 - trebao bi biti oko 18 V (ovaj napon ovisi o naponu zener diode koja se koristi). Ako je napon manji, izmjerite istosmjerni napon na kondenzatoru C1 (oko 300 V), a zatim provjerite otpor otpornika R34.

Zatim primijenite signal od generatora audio frekvencije amplitude od oko 100 mV na ulaz set-top box-a, postavite klizače trimer otpornika na približno srednji položaj, a klizače varijabilnog otpornika na najgornju poziciju. Postavite frekvenciju od oko 300 Hz na AF generatoru, glatko pomaknite klizač varijabilnog otpornika u donju poziciju prema dijagramu (smanjite njegov otpor). Ako lampa EL1 počne svijetliti u bilo kojem od položaja (tokom instalacije možete uključiti sto ili drugu lampu u utičnici XS2, kao i u drugim utičnicama), trebate pokušati podesiti frekvenciju generatora u rasponu od 100. ..500 Hz i pronađite niskopropusni filter rezonantne frekvencije. Kada se približi rezonantnoj frekvenciji, svjetlina lampe će se povećati, pa se amplituda signala na ulazu filtera može smanjiti promjenjivim otpornikom R1.

Nakon što ste pronašli rezonantnu frekvenciju, morate postaviti promjenjivi otpornik na gotovo najveću svjetlinu, tj. onu pri kojoj lampa može još više svijetliti (ako povećate amplitudu ulaznog signala), a zatim dolazi do zasićenja. Ovaj trenutak najbolje se određuje pokazivačem AC voltmetra spojenog paralelno sa lampom. Promjenom frekvencije generatora (sa konstantnom amplitudom njegovog izlaznog signala) u oba smjera od rezonantnog, određuju se momenti smanjenja svjetline lampe (ili napona kontrolnog voltmetra) za otprilike polovicu. Obratite pažnju na rezultirajuće frekvencije i uporedite ih sa gore navedenim. Ako se značajno razlikuju, pomaknite klizač trimer otpornika gore ili dolje u krugu. Kada treba povećati frekvencijsku razliku (tj. širinu pojasa), klizač se pomiče niz krug i obrnuto.

Ostali kanali se konfigurišu na isti način, primenjujući signale odgovarajućih frekvencija na ulaz set-top box-a. Nakon toga provjerite svjetlinu lampi (ili napon na njima) na rezonantnim frekvencijama aktivnih kanalnih filtera i izjednačite ih podešenim otpornicima R2, R10, R18, R26. Sada će konzola biti konfigurirana, a klizači otpornika trimera mogu se zapečatiti nitro bojom. Osetljivost set-top box-a, a samim tim i osvetljenost lampi, u zavisnosti od amplitude ulaznog signala, podešava se tokom rada sa promenljivim otpornikom.

Završavajući priču o muzičkim konzolama u boji, potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da je u svim slučajevima naznačena jasna korespondencija boje lampi sa frekvencijama kanala: niže frekvencije - crvene, srednje frekvencije - žute ili zelene , više frekvencije - plava ili plava. Ali u praksi se to ne poštuje uvijek. Prilikom sviranja jedne melodije, slika "boje" na ekranu ispada bolja uz zadanu korespondenciju, a pri sviranju druge melodije moguće je postići veću izražajnost različitom kombinacijom boja. Stoga možete sami eksperimentirati s konzolama, povezujući lampe na različite kanale. U tu svrhu možete ugraditi prekidač u konzolu za odgovarajući broj pozicija.

LITERATURA

    Andrianov I. I. Set-top box za radio prijemnike

    Borisov V., Partija A. Osnove digitalne tehnologije. -

    Borisov V. G. Mladi radio-amater. - M.: Radio i komunikacija, 1985.

Ispod su šematski dijagrami i članci na temu "muzika u boji" na web stranici radio elektronike i web stranici za radio hobi.

Šta je „muzika u boji“ i gde se primenjuje, šematski dijagrami kućnih uređaja koji se odnose na pojam „muzika u boji“.

Predlažem dvije jednostavne CMU šeme. Prvi je sakupljen prije mnogo godina, ponovilo ga je nekoliko radio-amatera i nije mu bilo potrebno prilagođavanje. Kolo je sastavljeno pomoću samo šest tranzistora tipa KT315, oni se, naravno, mogu zamijeniti drugim... Opisana je jednostavna, lako ponovljiva muzička instalacija u boji pomoću simetričnih tiristora i žarulja sa žarnom niti, koja se može koristiti za osvijetlite salu ili plesni podij, jer ljeto dolazi! Kaže se o muzici u boji... Ovaj muzički set-top box ima relativno veliku snagu rasvjetnih lampi, naime: u svakom kanalu možete koristiti lampe dizajnirane za napon od 220 V (jedan ili više), ili niskonaponske lampe spojene u vijence od 220 V. Ukupna snaga ... Šema jednostavnog muzičkog set-top boxa u boji za rad sa cevnim radiom, niskofrekventnim pojačalom ili kasetofonom.Sadrži minimum dijelova i nije ga teško sklopiti, dobra opcija za početnike radio amatere. Spojite ga na sekundarni namotaj izlaznog transformatora. Za napajanje... Muzičko kolo u boji, princip rada instalacije se zasniva na podjeli spektra zvučnog signala po frekvenciji. Da bi se postigla veća raznolikost i bogatstvo šare boja, umjesto rasprostranjenog trobojnog sistema, koristi se četverobojni sistem (crvena, žuta, plava i ljubičasta)... Muzička instalacija u boji na tiristorima razvija snagu do 2...3 kW pri opterećenju i može se preporučiti za kolor-muzičku pratnju estradne grupe. U ovom slučaju preporučljivo je montirati moćne žarulje sa žarnom niti u reflektore sa filterima u boji, usmjeravajući ih... Instalacija s kontrolom broja impulsa tiristora osigurava konvergenciju dinamičkih raspona svjetline lampe i nivoa zvučnog signala, kao i dobijanje kanali za kompenzaciju svjetlosti bez posebnih elektronskih uređaja. Snaga svakog od tri glavna kanala... Domaća muzika u boji koristeći trijake, dijagram i opis dijelova za samoproizvodnju. Triaci su simetrični tiristori koji rade na bilo kojem polaritetu napona na anodi. Koriste se u kućnim dimmerima SRP-0.2-1. Instalacija je trokanalna. Audio frekvencijski signal se na njegov ulaz dovodi preko pojačivača T1, koji takođe obavlja funkcije... Predstavljam Vašoj pažnji muzički set-top box u boji sastavljen na dva sinhrona binarna razdjelnika (svaki brojač je baziran na četiri D-japanke), takođe poznat kao mikrokolo K561IE10. Ovaj dizajn je lako dostupan za ponavljanje, mikrosklop K561IE10 se i dalje može kupiti u radio prodavnici, a radio amateri će ga vjerovatno imati na lageru... Predloženi jednostavni uređaji dizajnirani su za stvaranje svjetlosnih efekata u diskotekama i za vrijeme raznih zabavnih događaja. Signali koje generišu mogu da kontrolišu nekoliko rasvetnih uređaja, prebacujući ih gotovo nasumično. Obezbeđeno... Vrhunac popularnosti kolor i muzičkih instalacija dogodio se 80-ih godina prošlog veka, sada su nekako gotovo zaboravljeni. Pa ipak, vrijeme ne stoji i postoje nove tehnologije koje mogu oživjeti „muziku u boji“ u novom obliku. Evo, na primjer, trobojne LED RGB trake ili girlande... Dat je dijagram jednostavne domaće trokanalne kolor i muzičke instalacije sa mikrofonom za reagovanje na zvuk u prostoriji. Uređaj se „spaja“ sa opremom preko akustike, odnosno na ulazu je umesto konektora mikrofon, a muziku percipira direktno u prostoriji u kojoj se nalazi... Kao trobojna LED traka može se koristiti ekran za instalaciju muzike u boji. Prednost RGB LED trake je što se može postaviti na bilo koji način, bilo ispod mat ekrana ili, na primjer, okačena kao vijenac na božićno drvce. Šema instalacije u boji i muzike... Ovaj uređaj je tipičan analogni svetlosni i muzički set-top box, poput onih koji su bili veoma popularni 80-90-ih, a danas su nezasluženo zaboravljeni. Ulazni signal se kroz poseban transformator dovodi do četiri aktivna filtera, dijeleći signal na četiri... Šematski dijagram domaćeg muzičkog sistema u boji za tri kanala, baziran je na dekoderima tona LM567, za prebacivanje se koriste opto-ključevi S202S02 . Vrhunac popularnosti muzičkih instalacija u boji dogodio se 80-ih godina prošlog stoljeća. Sada su nekako skoro zaboravljeni. Pa ipak, vrijeme se ne isplati... Svjetlosno i muzičko kolo sa LED diodama, jednostavan dizajn baziran na mikro krugovima K561IE16, K176IE4 za početnike radio amatere. U većini slučajeva, svjetlosne i muzičke instalacije su zasnovane na filterima koji dijele ulazni audio signal u nekoliko opsega. Zatim se na izlazu svake od traka nalazi ključ... Zanimljiv domaći uređaj koji mijenja boju LED dioda prema omjeru frekvencijskih komponenti audio signala. Ovaj uređaj nije muzička instalacija u punoj boji, jer radi potpuno drugačije. Muzička instalacija u boji na ulazu ima... Dobar dan dragi radio-amateri. Ovaj članak se pojavio zahvaljujući mnogim pitanjima posvećenim jonofonima raznih tipova, poslanim nakon objavljivanja serije članaka na ovu temu. Posebno se često postavljaju pitanja vezana za cijevne jonofone i njihovo unapređenje i daljnji razvoj... U radioamaterskoj literaturi su zastupljene različite mogućnosti svjetlosnodinamičkih instalacija (LDS). Uglavnom se po principu rada mogu podijeliti u dvije različite grupe: to su ili garland (fenjeri) prekidači koji rade od generatora takta po određenom programu... Dobar dan dragi radio-amateri. Danas bih želio nastaviti kratku seriju članaka posvećenih jonofonima, kao odgovor na brojne zahtjeve i pitanja koja su se pojavila nakon objavljivanja prethodnih članaka na ovu temu. Predložena verzija jonofona je, zapravo, moćnija verzija...


    U ovoj temi pokušat ću malo govoriti o tako obećavajućem i popularnom rasvjetnom ili dekorativnom proizvodu kao što je LED traka. Koje vrste postoje, kako ih spojiti i koristiti kod kuće, što se zove "na koljenu", bez posebnih problema i posebnih znanja. I, kao što sam već spomenuo u drugim temama, jeftin je. U ovoj temi neću pisati nešto poput "kupite uređaj za 2,5 - 5 hiljada rubalja." Možemo i jeftinije. U ovom tekstu ću se dotaknuti samo traka, a ni tada ne svake, jer se nisam bavio svim njihovim mogućim vrstama i vrstama. U svakom slučaju, u ovom tekstu, ako nešto nisam naznačio, to ne znači da ne postoji, znači da nisam naišao, ili, verovatnije, nije me zanimalo to. Ako je za neke slučajeve nešto netačno naznačeno, onda je to tačno u navedenom okviru. Možda ću u narednim postovima napraviti neke korekcije ili dopune onoga što je već rečeno.
    Kako se zovu LED trake?
    LED trake su rasvjetni proizvodi na fleksibilnoj podlozi (fleksibilna ploča). Oni su traka (traka) od plastike na koju se postavljaju LED diode (SMD, ili kako još kažu čip LED, ponekad i obične LED diode), otpornici za gašenje ili druga upravljačka kola za LED. Poleđina trake može imati ljepljivi sloj (ljepljiva traka) za lijepljenje na bilo koju površinu tokom ugradnje. Prodaju se namotane na kolutove. Maksimalna dužina trake na kolutu koji se koristi za kućne potrebe je najčešće 5 metara. Mogu se prodavati u rezanim i manjim komadima, na primjer na metar, ili bilo koje dužine djeljive sa 5 cm, ovisno o odluci prodavca po ovom pitanju.

    LED traka je vrsta praznog, poluproizvoda, za izradu rasvjetnih tijela ili se koristi kao sredstvo za dekorativnu rasvjetu, pozadinsko osvjetljenje itd. O upotrebi LED traka i ravnala u svakodnevnom životu, u dizajnu interijera, fasada, izloga itd. možete naći dosta materijala na internetu.
    LED trake se teško mogu koristiti kao „gornje svjetlo“, njihova osnovna namjena je rasvjeta i razna osvjetljenja. Za gornju rasvjetu bolje je koristiti fluorescentne lampe ili LED lampe veće snage.
    Skoro isto se zovu LED trake, samo ne na fleksibilnoj plastici, već na čvrstoj aluminijskoj podlozi, obično dužine 20 - 50 cm.Linije se dijele i po snazi, broju LED dioda, dizajnu itd.
    Na osnovu boje sjaja trake, mogu se podijeliti u tri grupe:
    - Jednobojna, odnosno cela traka je jednobojna, na primer crvena, plava, zelena, žuta, hladno bela, toplo bela itd.
    - RGB boja, montiraju se na posebne trobojne RGB LED diode, i mogu emitovati različite boje, u zavisnosti od intenziteta emisije svake boje. Na primjer, simultani sjaj plave i crvene, s isključenim zelenim kanalom, dat će boju sličnu lila ili ljubičastoj, a sva tri kanala istog intenziteta dat će bijelu boju. Ali, kako pokazuju eksperimenti, bijela boja još uvijek nije baš čista, pa se takve trake koriste samo u dekorativne svrhe, a ne za osvjetljenje.
    - Višebojne (raznobojne) trake. Takve trake imaju odvojene grupe LED dioda različitih boja (za razliku od RGB), na primjer 5 cm crvene, zatim 5 cm plave itd. Iako se, očigledno, kako bi se unela zabuna, često se nazivaju i RGB trakama. Postoje trake sa odvojeno kontrolisanim grupama LED dioda, ali postoje i druge koje nemaju ovu funkciju.
    Postoje i druge trake koje imaju ugrađene kontrolere za razne svjetlosne efekte, kao što su svjetla za trčanje, ili one složenije, koje rade samostalno i kontroliraju se izvana, ali neću ih se doticati.
    Trake se razlikuju i po veličini LED dioda, što znači potrošnja energije, o tome ću govoriti u nastavku, njihovom broju, vrsti dizajna - obična ili zaštićena za upotrebu na otvorenom, naponu napajanja, smjeru zračenja - normalnom ili bočnom i mnogim više parametara.
    Označavanje LED traka se često sastoji od sljedećeg reda: 3528/60 IP67 hladno bijela 4.8W 12VDC ELK
    To znači da se traka sastoji od LED dioda dimenzija 3,5x2,8 mm, ima 60 LED dioda po metru, puna zaštita od prašine, djelimična zaštita od vode, boja hladno bela, troši 4,8 vati po metru, napon napajanja 12V, proizvođač - ELK.
    5050/60 hladno bijela 14.4W 12VDC ZELENA - LED diode 5.0x5.0 mm, 60 komada po metru. Napajanje 12V DC, snaga 14,4W po metru. Hladno bijela boja, proizvođač - ZELENI.
    5050/60 IP68 hladno bela 15W 220V - LED diode 5.0x5.0 mm, 60 komada po metru, puna zaštita od prašine, sposobna za dugotrajan rad pod vodom ne dublje od 1 m, troši 15 vati po metru, napaja se direktno iz 220V mreža.
    Malo o temperaturi boje: Ponekad u oznaci LED proizvoda postoji klauzula koja može izgledati kao, na primjer, 2300K, 6400K, itd. To znači da boja zračenja ovog proizvoda odgovara boji zračenja predmeta zagrijanog na takvu temperaturu u stepenima Kelvina (0°K = -273,15°C). To znači da što je broj veći, to je boja plava, a manja crvena, a sve ostale boje su smještene između njih. Možete primijetiti da, na primjer, drvo za ogrjev gori crveno-narandžastim plamenom, metal se može zagrijati prvo do crvene, zatim do žute i bijele boje, a autogeni gorionik gori plavo, poput električnih pražnjenja. Samo iz ovog razloga. Ponekad postavljaju tako lukavo pitanje: koji objekt ima višu temperaturu boje, nebo ili Sunce? Tačan odgovor je da je temperatura na nebu viša, jer je ono plavo, a Sunce žuto.
    Ali što se smatra, na primjer, toplom ili hladnom bijelom bojom? Čini se da temperatura boje nema nikakve veze s tim. Ovdje ne stupaju na snagu fizički zakoni, već umjetničke ideje. Topla bijela se smatra fizički hladnijom bojom, odnosno ima žućkastu nijansu. A hladna bela ima plavičastu nijansu. Očigledno zbog psihofizičke percepcije osobe kojoj se žuta (Sunce) čini toplija od plave (led). Iz ovoga možemo pretpostaviti da će topla nijansa stvoriti udobnost, a hladna, naprotiv, okrijepiti, iako to uopće nije potrebno. Kako kažu, po ukusu nema prijatelja. Na primjer, u svim slučajevima više volim hladno, jednostavno zato što smo osvjetljavali toplim osvjetljenjem milionima godina, vrijeme je da probamo nešto drugačije. Neutralna bela, ili dnevna bela, odnosi se na boje negde između tople i hladne.
    Nemoguće je reći koja je boja bolja. Koju boju koristiti za osvjetljavanje raznih objekata mora se odlučiti pojedinačno na lokaciji, posebno za svaki slučaj. Čini mi se da je u spavaćoj ili dječijoj sobi bolje imati toplu, a u hodniku, kupatilu ili kuhinji hladnu. Ali nije činjenica.
    Objašnjenje IPxx standarda: Prva cifra (0-6) je zaštita od prodiranja stranih predmeta, prašine i prljavštine. Drugi (0-8) je zaštita od vode. Što je veći broj, to je veća zaštita. Nula - nema zaštite. Ovo pokazuje da je IP68 maksimalna zaštita od svih uticaja. Ali nema posebne potrebe za korištenjem takve trake unutar stambenog prostora. Inače, skuplji je i od traka sa nižim stepenom zaštite.
    Napajanje za LED trake:
    Prvo, hajde da razumemo uslove.
    - Napajanje (u daljem tekstu PSU) je električni pretvarač koji generiše napon napajanja LED trake iz nekog drugog izvora napajanja, najčešće mreže od 220V. Napojne jedinice mogu biti vrlo različite u dizajnu i verziji. Stoga se moraju pravilno odabrati za svaki slučaj upotrebe.
    - Transformator [za LED trake] - ovo se često naziva jedinica za napajanje za LED trake, koje, iako sadrže transformator, zapravo nisu transformatori. Ni u kom slučaju ih ne treba brkati sa tzv. “elektronski transformatori” za halogene ili druge niskonaponske žarulje sa žarnom niti, koje su također 12 volti, ali proizvode samo naizmjenični impulsni napon. Takvi "transformatori" se ne mogu koristiti za trake. Kada koristite takav uređaj, traka može pokvariti ili raditi nestabilno (treperi), a njen radni vijek će se znatno smanjiti. Međutim, neki prodavci smatraju da su ovi uređaji jedan te isti, te mogu biti postavljeni jedan pored drugog na jednom mjestu, što može izazvati zabunu. Također ne možete koristiti konvencionalne opadajuće transformatore koji nisu opremljeni ispravljačima. Iako će traka svijetliti, neće dugo trajati, budući da LED diode, iako su diode, nisu dizajnirane za rad s naizmjeničnim naponom (mogu biti podvrgnute obrnutoj struji).
    - Driver - upravljački uređaj za povezivanje LED dioda na izvor napajanja. U suštini, to je stabilizator ili regulator struje koji napaja LED ili grupu LED dioda. U našem slučaju nisu potrebni posebni drajveri, jer njihovu ulogu igraju otpornici postavljeni direktno na traku.
    - Dimmer - Kontrola svjetline, dimmer. U nastavku ću govoriti o dimmerima i kako ih se može jeftino izgraditi.
    - Kontroler - Kontrolni uređaj za LED trake. Može kombinovati funkcije drajvera i dimera, i/ili kreirati različite efekte osvetljenja ili boja. Neki kontroleri su opremljeni daljinskim upravljačima.
    - Snaga - električna snaga u vatima koju troši traka. Nema nikakve veze sa snagom sijalica sa žarnom niti, sa kojima se često porede LED ili fluorescentne lampe.
    Postoje LED trake sa različitim naponima napajanja, ali nisam naišao na druge osim traka sa napajanjem od 12V. Možda se takve trake najčešće nalaze. Upravo će ove trake biti riječi u nastavku. Ako neko ima trake za druge napone, onda u cijelom tekstu mora zamijeniti "12V" naponom svoje trake.
    Napajanje trake, ili njegova dokumentacija, mora jasno navesti da je izlaz istosmjerna struja (DC), naznačiti napon (12V), naznačiti ili struju (u amperima) ili snagu (u vatima), a na terminalima, ili dokumentacija pokazuje plus i minus. Prilikom povezivanja LED traka, pazite na polaritet povezivanja.
    Napajanje za napajanje LED traka naponom ne mora biti posebno, možete koristiti bilo koji raspoloživi izvor napajanja, i impulsni i transformatorski, sve dok osiguravaju potreban napon i struju. Izbor napajanja ovisi o opterećenju koje će zahtijevati korištena traka.
    BP se može stabilizirati ili ne stabilizirati. Šta to znači? To znači da stabilizirano napajanje održava zadati napon bez obzira na opterećenje i napon napajanja, u granicama za koje je projektovano. Nestabiliziran - bez opterećenja, ima nešto veći napon, koji se smanjuje s povećanjem opterećenja. Osim toga, izlazni napon ovisi o naponu napajanja. Nestabilizirani izvori napajanja su obično najjednostavniji i najjeftiniji, najčešće sadrže transformator s ispravljačem i kondenzator za izglađivanje talasa napona. Mogu vam reći kako napraviti jednostavno transformatorsko napajanje posebno, u drugoj temi.
    Razmotrimo konkretan primjer odabira napajanja - recimo da trebamo napajati 3 metra trake na 12V, 8W po metru. Dakle, ukupno će biti 8x3 = 24 vata. To znači da trebate uzeti napajanje snage najmanje 24 vata.
    Ponekad napajanje ne pokazuje snagu u vatima, već struju u amperima. Amperi se mogu pretvoriti u vatove pomoću formule P=UI, odnosno snaga P jednaka je proizvodu napona U (u voltima) i struje I (u amperima). Dakle, u našem slučaju 24 = 12x?, odavde možemo vidjeti da je struja 2 A. Dakle, moramo pronaći napajanje bilo kojeg odgovarajućeg dizajna, 12V, sa strujom od najmanje 2 A. Ali bolje je sa rezerva struje (snage), za pouzdanost, na primjer 2,5 ili 3 ampera. Općenito, preporučljivo je uvijek odabrati napajanje koje je 20-40% snažnije od potrebnog.
    Ne navode sve trgovine puni naziv LED traka; na primjer, standard snage ili performansi možda neće biti naznačeni. U ovom slučaju, snagu možete odrediti na oko prema veličini LED dioda i njihovom broju. A ako su vam potrebni tačni podaci, možete ih dobiti tako što ćete ih sami izmjeriti. Recimo da postoji jedan metar RGB trake nepoznate snage. Povezujemo sve njegove kanale (boje) na snažan izvor napajanja, koristeći voltmetar i ampermetar. Mjerenja daju napon od 12,7 volti i struju od 1,1 ampera. Koristeći formulu P=UI, množimo jedno s drugim. Dobijamo otprilike 14 vati po metru. Ali s obzirom da nam je napon napajanja bio nešto veći od normalnog, odlučujemo da je snaga i dalje oko 12 vati. Za napajanje ovog segmenta potrebno je da odaberete napajanje od 12V, 12W (ili 1-1,5A).
    Ako je snaga postojećeg napajanja veća nego što je potrebno, onda nema problema. Ako ne mnogo manje, onda možete pokušati da se pomolite i spojite traku na kratko i vidite šta će se desiti. U ovom slučaju, korisno je povezati voltmetar ili multimetar paralelno s trakom kako bi se procijenio rad napajanja. Komercijalno dostupna napajanja mogu se razlikovati po kvaliteti. Neki neće moći razviti čak ni nazivnu snagu, a neki su napravljeni s vrlo velikom marginom pouzdanosti i izdržat će najmanje jedno i pol opterećenja. Ili mogu normalno raditi pod povećanim opterećenjem, samo će se izlazni napon smanjiti. U svakom slučaju, ne biste trebali uključivati ​​napajanje ako se jako zagrije, ako se čuje zujanje ili zviždanje, kao i neprijatan miris, a posebno dim.
    Performanse napajanja ne mogu se provjeriti "na iskru" stvaranjem kratkog spoja. Ova radnja ga može trenutno onemogućiti, a popravke će koštati više od kupovine novog. Ovo posebno vrijedi za jeftina prekidačka napajanja koja nemaju zaštitu od kratkog spoja. Prilikom ugradnje potrebno je isključiti mogućnost spontanog kratkog spoja.
    Napajanje trake smanjenim naponom produžava njen vijek trajanja. Minimalni napon paljenja trake je oko 7,5 volti.
    Možete pokušati primijeniti malo povećan napon, na primjer do 14 volti, posebno u slučajevima kada traka radi s vremena na vrijeme, ne jako dugo. U tom slučaju obavezno provjerite postoji li opasno zagrijavanje LED dioda i otpornika za gašenje te osigurajte prirodno kretanje zraka na mjestu ugradnje i češće uklanjajte prašinu. U ovom slučaju, životni vek će se naravno smanjiti, ali kao što sam već rekao u drugoj temi, u redu je ako traka može da radi pet godina, umesto deset, uprkos činjenici da će se baciti nakon godine. Ne treba uvijek nešto graditi sa unucima na umu, pogotovo u naše vrijeme kada se stalno pojavljuje nešto novo, a ono što je moralno zastarjelo se baca u još uvijek radnom stanju. Isto se odnosi i na vozače koji svoje automobile ukrašavaju vrpcama. Kao što znate, napon u automobilu, iako se smatra 12 volti, zapravo može doseći 15-16 volti. Koliko dugo će traka postavljena na automobil za osvjetljavanje podvozja trajati zimi? I šta će prvo uzrokovati da umre, od prenapona ili mehaničkog oštećenja?

    Nastavlja se.

Neki dan sam odlučio da sastavim muzičku instalaciju u boji. Lokalni klub je zaista želio dodati svjetlosne efekte. Nakon dobre pretrage na Internetu, pronašao sam 3-kanalni CMU (muzička jedinica u boji). Krug ne izgleda komplicirano, a pokazalo se da ga je lako lemiti. Evo ga:

Ovaj 3-kanalni DMU je vrlo jednostavan za proizvodnju, ali ima neke nedostatke. Ovo je, prvo, veliki potreban nivo ulaznog signala, drugo, niska ulazna impedansa, i treće, oštro treptanje lampi uzrokovano nedostatkom kompresije i jednostavnošću korišćenih filtera. Ali za početnike radio-amatere, shema će biti tačna.


Bljeskovi se kontroliraju tiristorima. Mogu se postaviti u seriju KU202 sa slovima k, l, m, n. Naravno, bolje je uzeti one poput onih na dijagramu. Napajanje iz mreže 220V. Svaki kanal se podešava pomoću varijabilnih otpornika. Krug ne zahtijeva nikakvu konfiguraciju, radi odmah nakon pravilnog sklapanja. Kada radite sa muzikom u boji, imajte na umu da vam je potreban prilično veliki muzički signal.


Transformator TP1 je izrađen na jezgri Š16x24 od transformatorskog čelika. Namotaj I sadrži 60 zavoja žice PEL 0,51. Namotaj II - 100 zavoja PEL 0,51. Može se koristiti bilo koji drugi transformator male veličine (na primjer, iz tranzistorskih prijemnika) s omjerom zavoja u namotima blizu 1:2. Tiristori se moraju instalirati na hladnjake ako ukupna snaga lampe po kanalu prelazi 200 W.


Sastavljen i proveren. Radi vrlo dobro. Evo samog uređaja u kućištu:


Ovo je raspored elemenata unutar kutije koji sam odabrao. Bolje ga je uključiti preko diodnog mosta. To je jeftino. Ali mislim da radio-amateru nije ovo važno, već ponavljanje samog uređaja. Čak i početnik može zalemiti krug. Gotov uređaj za muziku u boji radi bez smetnji i ne opterećuje tiristore dugo vremena. Čak se i ne zagrevaju. Autor materijala: Max.

Predstavljamo vam jednostavnu verziju muzičke instalacije u boji koja je sastavljena u neobičnom kućištu. Nedavno smo naišli na metalne profile 20×80 i koristili ih. U projektu se sklapa pomoću 10W LED dioda različitih boja (zelena, plava i crvena).

LED muzička šema u boji


LED muzičko kolo u boji 3 kanala od 10 vati svaki

Sada stroboskop - napravljen je na NE555 tajmeru. Što se tiče problema ograničenja struje LED-a, koristimo najjednostavnije rješenje, ograničavanje struje kroz odabrane otpornike. Otpornici su pričvršćeni za profil radi odvođenja toplote i uopšte se ne pregrevaju, rade na maksimalnoj temperaturi od 60C. Struja za svaku LED diodu bila je ograničena na 800 mA.

LED stroboskop na NE555 tajmeru

Dizajn uređaja

Toroidalni transformator 14V 50VA. NE555 strob zajedno sa IRF540 MOSFET-om pokreće dvije hladne bijele diode od 10W kroz otpornike od 5W od 1,5 Ohma.


CMU kućište od aluminijuma

Sve LED diode su montirane na aluminijumske trake, koje se montiraju u zajednički aluminijumski profil. Nakon 3 sata testiranja, struktura ostaje hladna.


CMU na LED diodama sa stroboskopom u kućištu

Kontrole set-top box uređaja

Kućište je opremljeno potenciometrima za podešavanje nivoa, ulazom za mikrofon, prekidačem za napajanje, osiguračem, mrežnom utičnicom od 220 V i prekidačem načina rada (strobe-CMU). Cijelo tijelo je dugačko 700 mm. Efekat je veoma lep i moćan. Lako možete osvijetliti prostoriju od najmanje 200 kvadratnih metara.

Najbolji članci na ovu temu