Цветомузыка на тиристорах ку202н. Цветомузыка своими руками: схемы, принципы работы и советы по сборке

Как собрать цветомузыку своими руками. Какие схемы использовать для создания световых эффектов под музыку. Какие компоненты нужны для сборки цветомузыкальной установки. На чем основан принцип работы цветомузыки.

Содержание

Что такое цветомузыка и как она работает

Цветомузыка — это устройство, создающее световые эффекты, меняющиеся в такт воспроизводимой музыке. Принцип работы цветомузыки основан на преобразовании звукового сигнала в световые импульсы.

Основные компоненты цветомузыкальной установки:

  • Источник звукового сигнала (микрофон, линейный выход аудиоустройства)
  • Предварительный усилитель звука
  • Частотные фильтры для разделения звукового спектра
  • Схема управления яркостью ламп/светодиодов
  • Светоизлучающие элементы (лампы, светодиоды)

Звуковой сигнал поступает на предусилитель, затем разделяется фильтрами на несколько частотных диапазонов (обычно низкие, средние и высокие частоты). Каждый диапазон управляет своим каналом подсветки. Чем громче звук в определенном диапазоне, тем ярче светится соответствующая лампа или светодиод.


Простейшая схема одноканальной цветомузыки

Начинающим радиолюбителям можно рекомендовать собрать простейшую одноканальную цветомузыку на одном транзисторе:

[Схема простейшей цветомузыки на одном транзисторе]

Принцип работы:

  1. Звуковой сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор C1
  2. Транзистор работает в ключевом режиме, открываясь при превышении порога громкости
  3. Светодиод D1 загорается в такт громким звукам
  4. Резистор R1 ограничивает ток светодиода

Эта схема проста в сборке, но имеет ограниченные возможности — светодиод просто мигает в такт громкости, без разделения по частотам.

Трехканальная цветомузыка на транзисторах

Более интересный вариант — трехканальная цветомузыка с разделением частот:

[Схема трехканальной цветомузыки на транзисторах]

Особенности схемы:

  • Входной сигнал усиливается предварительным усилителем на транзисторе VT1
  • Сигнал разделяется на 3 полосы частотными фильтрами на RC-цепочках
  • Каждый канал управляется отдельным транзистором (VT2-VT4)
  • Регулировка чувствительности каналов переменными резисторами R6-R8
  • Светодиоды разных цветов для каждого канала

Такая схема позволяет получить более интересный световой эффект — разные цвета будут загораться в зависимости от частотного состава музыки.


Цветомузыка на микросхемах

Для упрощения конструкции можно использовать специализированные микросхемы для цветомузыки, например, КР1568ХП1:

[Схема цветомузыки на микросхеме КР1568ХП1]

Преимущества такой схемы:

  • Компактность и простота монтажа
  • Встроенные частотные фильтры
  • Регулировка чувствительности и порога срабатывания
  • Возможность управления мощными лампами через оптосимисторы

Микросхема содержит все необходимые узлы цветомузыки в одном корпусе, что значительно упрощает конструкцию.

Цветомузыка на светодиодных лентах

Современный вариант цветомузыки можно сделать на основе светодиодных RGB-лент:

[Схема цветомузыки на светодиодной ленте]

Особенности:

  • Управление яркостью каналов через MOSFET-транзисторы
  • Питание от 12В для совместимости со светодиодными лентами
  • Возможность подключения длинных светодиодных лент
  • Эффектное многоцветное свечение

Такая схема позволяет создать яркую и эффектную цветомузыкальную установку для домашних вечеринок.

Советы по сборке цветомузыки

При самостоятельной сборке цветомузыки стоит учитывать следующие моменты:


  1. Начинайте с простых схем, постепенно усложняя конструкцию
  2. Используйте качественные компоненты от проверенных производителей
  3. Обеспечьте хорошее экранирование входных цепей от наводок
  4. При работе с сетевым напряжением соблюдайте меры электробезопасности
  5. Настройку чувствительности производите на разных музыкальных композициях
  6. Для охлаждения силовых элементов используйте радиаторы

Соблюдение этих рекомендаций поможет собрать надежно работающую цветомузыкальную установку.

Заключение

Сборка цветомузыки — увлекательное занятие для радиолюбителей любого уровня. Начав с простейших схем, можно постепенно усложнять конструкцию, добавляя новые эффекты и возможности. Современная элементная база позволяет создавать компактные и эффектные цветомузыкальные установки, которые станут украшением любой домашней вечеринки.


Схема светомузыки на тиристорах КУ202

Цветомузыкальная установка на тринисторах развивает на нагрузке мощность до 2…3 кВт и может быть рекомендована для цветомузыкального сопровождения эстрадных номеров.

Мощные лампы накаливания в этом случае целесообразно смонтировать в прожекторах с цветными светофильтрами, направив их лучи на общий экран. Для сближения динамических диапазонов музыкального сигнала и яркости свечения ламп накаливания в установке применены компрессоры звукового сигнала.

Принципиальная схема

В основу принципа действия установки положен метод частотного разделения спектра сигнала на низкочастотную, среднечастотную и высокочастотную полосы. Первая из них выделяется фильтром верхних частот L1C1, вторая — полосовым фильтром L2 C2 L3 C3, третья — фильтром нижних частот L4C4, В остальном каналы одинаковы по схеме. Излучателями света являются лампы накаливания 1Н2 (синего цвета), 2Н2 (зеленого) и ЗН2 (красного).

Компрессирование звукового сигнала осуществляется оптоэлектронной обратной связью. Для этого фотодиод и вспомогательная лампа каждого из каналов (в «синем» канале 1V2 и 1Н1) помещены в светонепроницаемые пеналы размерами примерно ЗО X 35 X 200 мм (расстояние между ними подбирают опытным путем). С увеличением яркости свечения лампы обратное сопротивление фотодиода уменьшается.

Это приводит к снижению яркости свечения ламп 1Н1 и 1Н2, т. е. к сжатию динамического диапазона обрабатываемого сигнала. Глубину обратной связи регулируют подстроенными резисторами 1R2, 2R2, 3R2.

Рис. 1. Схема светомузыки на тиристорах КУ202.

Уровень входного сигнала, поступающего от усилителя ЗЧ через повышающий трансформатор Т1, регулируют переменным резистором R1 цветовую балансировку каналов производят подстроечными резисторами R2—R4.

Детали и конструкция

Трансформатор Т1 намотан на магнитопроводе Ш16 X 24 проводом ПЭЛ — 0,51. Обмотка / содержит 64, обмотка II — 100 витков.

В качестве фазовращающего (Т2) можно использовать любой сетевой трансформатор с габаритной мощностью более 10 Вт и вторичной обмоткой, обеспечивающей напряжение 2 X 10 В.

Катушки L1—L4 намотаны проводом ПЭЛ — 0,08 на ферритовых (600НН) стержнях диаметром 8 и длиной 20 мм: L1 и L3 содержат по 1600 витков, L2 — 2000, L4 — 3500 витков. Лампы оптопар (1111, 2Н1 и ЗН1) должны иметь возможно меньшую тепловую инерцию (их мощность не должна превышать 10… 15 Вт).

Изготовляя установку, следует иметь в виду, что ее элементы находятся под сетевым напряжением? Во избежание поражения током конструкция должна исключать возможность касания каких-либо неизолированных элементов электрической схемы.

Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. — Радиолюбительские схемы.

Схемы цветомузыки на тиристорах ку202н

Цветомузыка своими руками.


Различные схемы цветомузыкальных автоматов.

Принцип работы цветомузыкального автомата.

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия — прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.

Соответствено, требуется участие как минимум — одного, а максимум — группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой — либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается — автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы — радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н.

Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую «светомузыку». Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний — зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое — звенящее и пищащее.

Недостаток один — необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти «на полную» врубать свою «Электронику» для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот — низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.

Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте — на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала — фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае — это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы — до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум — 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить — соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум — 250 мА(а лучше — больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, — собирают активный фильтр. Далее — проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем — реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом — поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Вместо тиристоров можно использовать и более»продвинутые» полупроводниковые приборы, например — оптосимисторы, не меняя при этом особенно схему. Это дает отличную гальваническую развязку между высоко и низковольтными цепями — такой элемент, как разделительный входной трансформатор становится необязательным. Вместо него, лучше поставить дополнительный предварительный усилительный каскад(на КТ315), что в свою очередь позволит снизить требования к транзисторам(по коэффициенту усиления). Необходимость в диодном мосте для выпрямления переменного напряжения, отпадает само собой.
Придется подобрать величину сопротивления резисторов ограничивающих ток входа оптосимисторов(R12, R18, R25). Например, для оптосимисторов ТСО132-10 при напряжении 12в, потребуются резисторы на 200 — 240 Ом.

Реально собранная светомузыка в процессе настройки
(19.10. 2015).

Она же — в корпусе, без крышки.(21. 10. 2015).

В работе.(27. 12. 2015).

В темноте.(27. 12. 2015).

Схема «бегущие огни».

Автомат «бегущие огни» — еще одно популярное устройство. Его основным предназначением изначально было создание цветовых эффектов, для оформления диско — вечеринок Так что, хотя и с небольшой натяжкой, «бегущие огни» тоже можно отнести к разряду «цветомузык».
Схема на логических элементах И-НЕ и триггерах, дает возможность регулировать частоту переключений(скорость «бегущего огня») вручную.

Схема выполнена на двух триггерах микросхемы D2(К155ТМ2) и дешифраторах управления на D1(К155ЛА3), а скорость переключения задаются частотой мультивибратора на микросхеме D3(К155ЛА3). Частота импульсов на выходе мультивибратора на D3 зависит от постоянной времени частотозадающей цепи R10-R11-С6. Скорость переключения ламп можно регулировать при помощи переменного резистора R10. Уменьшая его сопротивление можно увеличивать скорость переключения, увеличивая — снижать.

Питающий трансформатор Тр1 понижающий с напряжением на первичной обмотке 220в, вторичной 6-8 в, мощностью от 5 ватт. Напряжение 5 вольт для питания микросхем получается с помощью стабилизатора КРЕН5А, или его аналога. Транзисторы — КТ315Б, тиристоры — КУ202Н, конденсаторы и резисторы — любого типа.

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

ЦВЕТОМУЗЫКА

В этой статье мы поговорим о цветомузыке. Наверное, у каждого начинающего радиолюбителя, да и не только, в своё время возникало желание собрать цветомузыку. Что это такое, думаю, известно всем — говоря проще, это создание визуальных эффектов, изменяющихся в такт музыке.

Та часть цветомузыки, которая излучает свет, может быть выполнена на мощных лампах, например в концертной установке, в случае если цветомузыка нужна для домашних дискотек, её можно сделать на обычных лампах накаливания 220 вольт, а если цветомузыка планируется, например, как моддинг компьютера, для повседневного использования, её можно выполнить на светодиодах.

Светодиодная лента для ЦМУ

В последнее время, с появлением в продаже светодиодных лент, находят все большее применение цветомузыкальные приставки с использованием таких led-лент. В любом случае, для сборки Цвето Музыкальных Установок (ЦМУ сокращенно) требуется источник сигнала, в роли его может выступать микрофон с собранными несколькими каскадами усилителя.

Схема микрофона с усилителем

Также сигнал может браться с линейного выхода устройства, звуковой карты компьютера, с выхода mp3 плейера и т. д., в этом случае также потребуется усилитель, например два каскада на транзисторах, я для этой цели воспользовался транзисторами КТ3102. Схема предусилителя изображена на следующем рисунке:

Далее приведена схема одноканальной цветомузыки с фильтром, работающей совместно с предусилителем (выше). В этой схеме светодиод мигает под басы (низкие частоты). Для согласования уровня сигнала в схеме цветомузыки предусмотрен переменный резистор R6.

Цветомузыка светодиод мигает под басы

Существуют и более простые схемы цветомузыки, которые может собрать любой начинающий, на 1 транзисторе, к тому же не нуждающиеся в предусилителе, одна из таких схем изображена на картинке ниже:

Цветомузыка на транзисторе

Схема распайки выводов штекера Джек 3.5 приведена на следующем рисунке:

Если по каким-то причинам нет возможности собрать предварительный усилитель на транзисторах, можно заменить его трансформатором, включённым как повышающий. Такой трансформатор должен выдавать напряжения на обмотках 220/5 Вольт. Обмотка трансформатора с меньшим количеством витков подключается в источнике звука, например, магнитоле, параллельно динамику, усилитель при этом должен выдавать мощность как минимум 3-5 ватт. Обмотка с большим количеством витков подключается ко входу цветомузыки.

Подключение трансформатора на звук

Разумеется, цветомузыка бывает не только одноканальной, она может быть 3, 5 и более многоканальной, когда каждый светодиод или лампа накаливания мигает при воспроизведении частот своего диапазона. При этом диапазон частот задается путем использования фильтров. В следующей схеме, трехканальной цветомузыки (которую сам недавно собирал) в качестве фильтров стоят конденсаторы:

Если мы захотели использовать в последней схеме не отдельные светодиоды, а светодиодную ленту, то в схеме следует убрать токоограничивающие резисторы R1, R2, R3. Если лента или светодиод используется RGB, то должна быть выполнена с общим анодом. Если планируется подключать светодиодные ленты большой длины, то для управления лентой следует применить мощные транзисторы, установленные на радиаторы.

Транзисторы на радиаторе

Так как светодиодные ленты рассчитаны на питание 12 Вольт, соответственно и питание в схеме нам следует поднять до 12 Вольт, причем питание должно быть стабилизированным.

Тиристоры в цветомузыке

До сих пор в статье рассказывалось только про цветомузыкальные устройства на светодиодах. Если возникнет надобность собрать ЦМУ на лампах накаливания, тогда для управления яркостью ламп нужно будет применить тиристоры. Что такое вообще тиристор? Это трехэлектродный полупроводниковый прибор, который соответственно имеет Анод, Катод и Управляющий электрод.

На рисунке выше изображен советский тиристор КУ202. Тиристоры, в случае, если планируется использовать с мощной нагрузкой, также необходимо крепить на теплоотвод (радиатор). Как мы видим на рисунке, тиристор имеет резьбу с гайкой и крепится аналогично мощным диодам. Современные импортные просто снабжены фланцем с отверстием.

Схема цветомузыки на тиристорах

Одна из подобных схем на тиристорах приведена выше. Это схема трехканальной цветомузыки с повышающим трансформатором на входе. В случае подбора аналогов тиристоров, следует смотреть на максимальное допустимое напряжение тиристоров, в нашем случае у КУ202Н — это 400 вольт.

Цветомузыка на тиристорах 2

На рисунке приведена подобная схема цветомузыки приведенной выше, главное отличие в нижней схеме — отсутствует диодный мост. Также цветомузыку на светодиодах можно встроить в системный блок. Мной была собрана такая трехканальная цветомузыка с предусилителем в корпусе от сидирома. При этом сигнал брался со звуковой карты компьютера с помощью делителя сигнала, в выходы которого подключались активная акустика и цветомузыка. Предусмотрена регулировка уровня сигнала, как общего, так и отдельно по каналам. Запитывались предусилитель и цветомузыка от разъема Молекс 12 Вольт (желтый и черный провода). Схемы предусилителя и трехканальной цветомузыки по которым собирались приведены выше. Существуют и другие схемы цветомузыки на светодиодах, например эта, также трехканальная:

Цветомузыка на 3 светодиодах — схема

В этой схеме, в отличие от той, что собирал я, используется в канале средних частот индуктивность. Для тех, кто захочет сперва собрать что-нибудь попроще, привожу следующую схему на 2 канала:

Цветомузыка 2 канала LED

Если собирать цветомузыку на лампах, то придется использовать использовать светофильтры, которые могут быть в свою очередь, как самодельными так и покупными. На рисунке ниже изображены светофильтры, которые есть в продаже:

Светофильтры для ЦМУ

Некоторые любители цветомузыкальных эффектов собирают устройства на основе микроконтроллеров. Ниже приведена схема четырехканальной цветомузыки на МК AVR tiny 15:

Цветомузыка на tiny 15

Микроконтроллер Тiny 15 в этой схеме можно заменить на tiny 13V, tiny 25V. И под конец обзора от себя хочу сказать, что цветомузыка на лампах проигрывает по зрелищности цветомузыке на LED, так как лампы более инерционные, чем светодиоды. А для самостоятельного повторения можно рекомендовать вот такую цветомузыкальную приставку.

10 Лучших Схем Светомузыки

Конструирование и программирование на Ардуино меня не привлекает — слишком просто! Готовые модули покупаемые в магазине и готовые программы скачиваемые с сети , увы не оставляют фантазии и творчеству места. Для болезных, воспринимающих критику в адрес LEGO и UNO как личное оскорбление, замечу , что написать «скетч» (программу) и собрать на конструкторе Ардуино любую конструкцию я могу в два счета и, чтоб не «трепаться» вот вам парочка ссылок
https://youtu.be/GAGo0nwvyac
Сонар Измеряющий Расстояние
А вот конструкции на «рассыпухе» требующие знаний, навыков и умения мыслить не только логически, но и творчески мне приятны и интересны.

Я решил вспомнить старые схемы и постараться собрать одну из них как делал это в далекие Советские годы.
Мальчишки моего времени, даже не имевшие собственных магнитофонов, мечтали собрать из радиодеталей казавшееся фантастическим в те годы устройство — СВЕТОМУЗЫКУ. Наблюдая в кино как под музыкальное сопровождение вспыхивают разноцветные лампы, в голове сразу возникали идеи сделать нечто подобное. и ведь делали. У меня до сих пор хранится в исправном состоянии моя собственная установка, пережившая и школьные и студенческие вечеринки и приводившая в восторг моих знакомых.

Прежде чем делать цветомузыкальную установку, я решил рассмотреть несколько схем наиболее популярных у самодельщиков и выяснить — какая из этих схем для меня будет наиболее удобна.

На заставке старая , проверенная временем схема на транзисторах , печатавшаяся в множестве популярных журналов, включая Радио и ЮТ.

Давайте рассмотрим схемы по порядку

Эта схема проста и безопасна для сборки и испытания даже начинающим электронщикам. Схема собрана на четырёх транзисторах, в качестве излучателей могут быть применены маломощные лампочки накаливания.
В этой схеме используются самые простые фильтры звуковых частот и регулировка уровня сигнала на каждый световой канал.
Предусилитель на мой взгляд слишком усложнен для стой простой светомузыки.

Эта схема упрощена , по сравнению с первой. в ней отсутствует предусилитель и для её работы требуется достаточно мощный усилитель звуковых сигналов. В схеме присутствуют резисторы для управления яркостью свечения каналов и использованы слишком сложные R C фильтры , их можно было сделать и проще.
Схема безопасна по питанию и рассчитана на батареи или низковольтные источники питания.

Схема на парах Дарлингтона иил составных транзисторах хороша тем, что не требует дополнительного усиления входного сигнала. Тут так же присутствует регулировка уровня света с помощью входных переменных резисторов. Как и первые две — эта схема проста и безопасна для сборки и испытания даже начинающим электронщикам. Особенностью данной схемы является индуктивный фильтр низких частот. В своё время я использовал именно такие фильтры из проволочных катушек.

В этой схеме можно обойтись меньшим числом транзисторов, установив на входе предварительный усилитель звукового сигнала на одном транзисторе. Схема проста и логична. Такую светомузыку можно подключать непосредственно к сотовому телефону или компьютеру.
Регулировок каналов эта схема не имеет!
Как и предыдущие схемы тут используется питания от батарей и низковольтных источников питания, а значит её можно собирать детям и начинающим радиолюбителям.

Эта схема с упрощенными фильтрами использует входной трансформатор, что совсем не рационально для низковольтных схем. Обычно трансформаторы используются для гальванической развязки при построении схем на тиристорах с лампочками на 220 вольт. В остальном эта схема схожа с предыдущими — Три канала и регулировки на каждом.

В этой схеме используются три силовых ключа на полевых транзисторах. Это позволяет зажигать более мощные лампочки накаливания.
Такая схема усложнена — транзисторы указанные в первом каскаде и так достаточно мощные, кроме того — Использование высокоомных по входу полевых транзисторов с низкоомными по выходу Биполярными не очень правильно. В добавок включение полевых транзисторов подобным образом без резисторов обвязки (сток, исток) приведет к их нестабильной работе и поломке.

Схему можно исправить — убрав биполярные транзисторы и добавив резисторы на затворы полевиков.

СЛЕДУЮЩИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Схемы с напряжением 220 вольт опасны

Тиристорная светомузыка это верх крутизны мальчишек моего детства.
Мало того что достать тиристоры было очень сложно в моих краях, так и работать с напряжением 220 вольт решались не многие, ограничиваясь разговорами и пересказами о том, что знают тех кто что то такое делал.

Первая схема проста и банальна — Классика тиристоров КУ202Н используется вместо транзисторов под управлением звукового сигнала.
Вот тут как раз и нужен трансформатор гальванической развязки — он устанавливается на входе трех простейших фильтров из резисторов и конденсаторов. Тиристоры не очень чувствительны к управлению звуком, так что громкость на входе должна быть внушительной — иначе ничего светиться не будет.

Вторая схема отличается от первой только упрощением — в ней отсутствует регулировка уровня входного сигнала и регулировки по кагалам цветов. Как проще и полезнее — фильтры тут самые простые.

На монтажной схеме можно увидеть примерное расположение деталей светомузыки и перемычек между деталями.

Теперь откинув схемы с ошибками и слишком усложненные, можно заняться подбором деталей дя будущей светомузыки. В наше время с деталями проблем нет вовсе, да и подыскать схему подходящую по потребностям в сети хоть и трудно но можно.

Я буду делать светомузыку немного не так — фантазии никто не запрещал и кое что я добавлю а кой чего и отрежу =)

Цветомузыка. Что может быть проще?

Вы начинающий радиолюбитель и вам нечем заняться? Хотите что-нибудь спаять, но не можете определиться с выбором? Делаем цветомузыку! Устроим дома дискотеку и будем зажигать, но сначала включим паяльник и немного попаяем. Не хотим дискотеку, просто поставим возле компьютера в уголок, пусть моргает под музыку.

Цветомузыкальная установка позволяет получать цветные вспышки в такт с исполняемой мелодией. Для начала возьмём транзистор, светодиод, резистор и источник питания 9В. Подключим источник звука и подадим напряжение


1-ая схема

И что мы видим? Светодиод мигает в ритм музыки. Но мигает надоедливо под уровень громкости. И тут встаёт вопрос разделения звуковой частоты. В этом нам помогут фильтры из конденсаторов и резисторов. Они пропускают только определённую частоту, и получается, что светодиод будет мигать только под определённые звуки


2-ая схема

На схеме приведён пример простой цветомузыки. Но это только небольшая приставка, с незначительной яркостью. Она состоит из трёх каналов и предусилителя. Звук подаётся с линейного выхода или усилителя НЧ на трансформатор, который нужен для усиления звука и гальванической развязки. Подойдёт сетевой малогабаритный, на вторичную обмотку которого подаётся звуковой сигнал. Можно обойтись без него, если входного сигнала достаточно для вспыхивания светодиодов. Резисторами R4-R6 регулируется вспыхивание светодиодов. Далее идут фильтры, каждый из которых настроен на свою полосу пропускания частот. Низкочастотный — пропускает сигналы частотой до 300Гц (красный светодиод), среднечастотный — 300-6000Гц (синий), высокочастотный – от 6000Гц (зелёный). Транзисторы подойдут практически любые, структуры NPN с коэффициентом передачи тока не менее 50, лучше, если больше, например те же КТ3102 или КТ315.

Вы собрали надёжное, прекрасно работающее цветомузыкальное устройство, но чего-то не хватает? Модернизируем его!

Начнём с самого главного. Увеличим яркость. Для этого будем использовать лампы накаливания на 12 вольт. В схему добавляем тиристоры и питаем устройство от трансформатора. Тиристор – управляемый диод, позволяющий управлять мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов. При прохождении через него постоянного тока он остаётся в открытом состоянии даже без управляющего сигнала, при переменном токе принцип работы похож на транзисторный. Имеет анод, катод – как у диода, и дополнительный управляющий электрод. Способен выдерживать приличную нагрузку, поэтому используется в схеме для управления лампами накаливания.


3-яя схема

Звуковой сигнал подаётся от усилителя НЧ, мощностью 1-2 Ватта. Тиристоры практически любые, рассчитанные под ток ламп, лампы – автомобильные на 12 вольт. Трансформатор должен отдавать достаточный ток (1.5-5 ампер) в зависимости от ламп.

Если у вас есть опыт работы с сетевым напряжением, то лучшим вариантом будет использование осветительных ламп на 220 вольт. Сетевой трансформатор в таком случае не понадобится, а вот звуковой лучше оставить для защиты источника звука. При этом всё должно быть тщательно изолировано и размещено в надёжном корпусе.

Теперь делаем фоновую подсветку. Она будет работать обратно основным каналам: при отсутствии звука светодиод горит постоянно, подаётся звук – светодиод гаснет. Можно сделать один общий фоновый канал или несколько с отдельными звуковыми фильтрами и подключить по предыдущей схеме.


4-ая схема

В схеме добавлен резистор (R2) для постоянного открытия транзистора. Поэтому ток через светодиод проходит свободно, но звуковой сигнал способен закрывать транзистор, светодиод гаснет.

Заменим трансформатор на транзисторный усилитель.


5-ая схема

Избавляемся от звукового провода при помощи микрофона. Добавим его в предыдущую схему. Теперь цветомузыка будет реагировать на все окружающие звуки, в том числе и на разговор.


6-ая схема

В схеме приведён пример двухкаскадного микрофонного усилителя. Резистор R1 необходим для питания микрофона, R2 R6 устанавливают смещение, R4 – настройка чувствительности. Конденсаторы C1-C3 пропускают переменный звуковой сигнал и не дают пройти постоянному току. Микрофон – любой электретный. Если схему использовать просто как предусилитель, то R1 и микрофон убираются, звуковой сигнал подаётся на C1 и минус питания. Номиналы деталей не критичны, особая точность здесь не важна. Главное не делать ошибок и у вас всё получится.

Схема цветомузыки с фоном

Принцип работы цветомузыкального автомата.

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия – прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности – это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу – цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум – одного, а максимум – группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой – либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается – автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы – радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н.

Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую «светомузыку». Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний – зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое – звенящее и пищащее.

Недостаток один – необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти «на полную» врубать свою «Электронику» для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот – низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.
Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте – на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала – фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны – 1 мкФ, но как показала практика – их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту – примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны – 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 – 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны – 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) – от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае – это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы – до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум – 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить – соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум – 250 мА(а лучше – больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, – собирают активный фильтр. Далее – проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем – реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом – поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Вместо тиристоров можно использовать и более»продвинутые» полупроводниковые приборы, например – оптосимисторы, не меняя при этом особенно схему. Это дает отличную гальваническую развязку между высоко и низковольтными цепями – такой элемент, как разделительный входной трансформатор становится необязательным. Вместо него, лучше поставить дополнительный предварительный усилительный каскад(на КТ315), что в свою очередь позволит снизить требования к транзисторам(по коэффициенту усиления). Необходимость в диодном мосте для выпрямления переменного напряжения, отпадает само собой.
Придется подобрать величину сопротивления резисторов ограничивающих ток входа оптосимисторов(R12, R18, R25). Например, для оптосимисторов ТСО132-10 при напряжении 12в, потребуются резисторы на 200 – 240 Ом.

Реально собранная светомузыка в процессе настройки
(19.10. 2015).

Она же – в корпусе, без крышки.(21. 10. 2015).

В работе.(27. 12. 2015).

В темноте.(27. 12. 2015).

Схема «бегущие огни».

Автомат «бегущие огни» – еще одно популярное устройство. Его основным предназначением изначально было создание цветовых эффектов, для оформления диско – вечеринок Так что, хотя и с небольшой натяжкой, «бегущие огни» тоже можно отнести к разряду «цветомузык».
Схема на логических элементах И-НЕ и триггерах, дает возможность регулировать частоту переключений(скорость «бегущего огня») вручную.

Схема выполнена на двух триггерах микросхемы D2(К155ТМ2) и дешифраторах управления на D1(К155ЛА3), а скорость переключения задаются частотой мультивибратора на микросхеме D3(К155ЛА3). Частота импульсов на выходе мультивибратора на D3 зависит от постоянной времени частотозадающей цепи R10-R11-С6. Скорость переключения ламп можно регулировать при помощи переменного резистора R10. Уменьшая его сопротивление можно увеличивать скорость переключения, увеличивая – снижать.

Питающий трансформатор Тр1 понижающий с напряжением на первичной обмотке 220в, вторичной 6-8 в, мощностью от 5 ватт. Напряжение 5 вольт для питания микросхем получается с помощью стабилизатора КРЕН5А, или его аналога. Транзисторы – КТ315Б, тиристоры – КУ202Н, конденсаторы и резисторы – любого типа.

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Всем привет. Может кому надо, выкладываю сборник различных LED цветомузык. Все схемы лично проверены так что можете смело приступать к самостоятельному изготовлению этих девайсов. Все ЦМУ с батареечным низковольтным питанием, сейчас многие из молодёжи ходят по улице с активными колонками, от флешки музыку слушают, для разнообразия можно и такую мигалку к ним приделать.

Сборник схем LED ЦМУ

Схема с питанием от 5В USB

Цветомузыка на диапазон питания 6-8 вольт

Цветомузыка на 9-12 вольт

Это график фильтров, что тут используются

Ещё один вариант схемы ЦМУ для диодных лент

Здесь нижний вариант выходной схемы, немного чувствительнее, можно его применить

Вот ещё два вида мигалок что я паял. Это двухканальная ЦМУ от микрофона

А это просто акустическая мигалка

Двух канальная ЦМУ с подачей сигнала через шнур

И ещё интересная схема, типа бегушка и может работать как бегущая мигалка под музыку

Забыл про канал фона, может нужен будет кому

В следующих сборниках будут схемы светодиодных индикаторов уровня и бегущих огней. Автор: senya70

В этой статье мы поговорим о цветомузыке. Наверное, у каждого начинающего радиолюбителя, да и не только, в своё время возникало желание собрать цветомузыку. Что это такое, думаю, известно всем – говоря проще, это создание визуальных эффектов, изменяющихся в такт музыке.

Та часть цветомузыки, которая излучает свет, может быть выполнена на мощных лампах, например в концертной установке, в случае если цветомузыка нужна для домашних дискотек, её можно сделать на обычных лампах накаливания 220 вольт, а если цветомузыка планируется, например, как моддинг компьютера, для повседневного использования, её можно выполнить на светодиодах.

Светодиодная лента для ЦМУ

В последнее время, с появлением в продаже светодиодных лент, находят все большее применение цветомузыкальные приставки с использованием таких led-лент. В любом случае, для сборки Цвето Музыкальных Установок (ЦМУ сокращенно) требуется источник сигнала, в роли его может выступать микрофон с собранными несколькими каскадами усилителя.

Схема микрофона с усилителем

Также сигнал может браться с линейного выхода устройства, звуковой карты компьютера, с выхода mp3 плейера и т. д., в этом случае также потребуется усилитель, например два каскада на транзисторах, я для этой цели воспользовался транзисторами КТ3102. Схема предусилителя изображена на следующем рисунке:

Далее приведена схема одноканальной цветомузыки с фильтром, работающей совместно с предусилителем (выше). В этой схеме светодиод мигает под басы (низкие частоты). Для согласования уровня сигнала в схеме цветомузыки предусмотрен переменный резистор R6.

Цветомузыка светодиод мигает под басы

Существуют и более простые схемы цветомузыки, которые может собрать любой начинающий, на 1 транзисторе, к тому же не нуждающиеся в предусилителе, одна из таких схем изображена на картинке ниже:

Цветомузыка на транзисторе

Схема распайки выводов штекера Джек 3.5 приведена на следующем рисунке:

Если по каким-то причинам нет возможности собрать предварительный усилитель на транзисторах, можно заменить его трансформатором, включённым как повышающий. Такой трансформатор должен выдавать напряжения на обмотках 220/5 Вольт. Обмотка трансформатора с меньшим количеством витков подключается в источнике звука, например, магнитоле, параллельно динамику, усилитель при этом должен выдавать мощность как минимум 3-5 ватт. Обмотка с большим количеством витков подключается ко входу цветомузыки.

Подключение трансформатора на звук

Разумеется, цветомузыка бывает не только одноканальной, она может быть 3, 5 и более многоканальной, когда каждый светодиод или лампа накаливания мигает при воспроизведении частот своего диапазона. При этом диапазон частот задается путем использования фильтров. В следующей схеме, трехканальной цветомузыки (которую сам недавно собирал) в качестве фильтров стоят конденсаторы:

Если мы захотели использовать в последней схеме не отдельные светодиоды, а светодиодную ленту, то в схеме следует убрать токоограничивающие резисторы R1, R2, R3. Если лента или светодиод используется RGB, то должна быть выполнена с общим анодом. Если планируется подключать светодиодные ленты большой длины, то для управления лентой следует применить мощные транзисторы, установленные на радиаторы.

Транзисторы на радиаторе

Так как светодиодные ленты рассчитаны на питание 12 Вольт, соответственно и питание в схеме нам следует поднять до 12 Вольт, причем питание должно быть стабилизированным.

Тиристоры в цветомузыке

До сих пор в статье рассказывалось только про цветомузыкальные устройства на светодиодах. Если возникнет надобность собрать ЦМУ на лампах накаливания, тогда для управления яркостью ламп нужно будет применить тиристоры. Что такое вообще тиристор? Это трехэлектродный полупроводниковый прибор, который соответственно имеет Анод, Катод и Управляющий электрод.

На рисунке выше изображен советский тиристор КУ202. Тиристоры, в случае, если планируется использовать с мощной нагрузкой, также необходимо крепить на теплоотвод (радиатор). Как мы видим на рисунке, тиристор имеет резьбу с гайкой и крепится аналогично мощным диодам. Современные импортные просто снабжены фланцем с отверстием.

Схема цветомузыки на тиристорах

Одна из подобных схем на тиристорах приведена выше. Это схема трехканальной цветомузыки с повышающим трансформатором на входе. В случае подбора аналогов тиристоров, следует смотреть на максимальное допустимое напряжение тиристоров, в нашем случае у КУ202Н – это 400 вольт.

Цветомузыка на тиристорах 2

На рисунке приведена подобная схема цветомузыки приведенной выше, главное отличие в нижней схеме – отсутствует диодный мост. Также цветомузыку на светодиодах можно встроить в системный блок. Мной была собрана такая трехканальная цветомузыка с предусилителем в корпусе от сидирома. При этом сигнал брался со звуковой карты компьютера с помощью делителя сигнала, в выходы которого подключались активная акустика и цветомузыка. Предусмотрена регулировка уровня сигнала, как общего, так и отдельно по каналам. Запитывались предусилитель и цветомузыка от разъема Молекс 12 Вольт (желтый и черный провода). Схемы предусилителя и трехканальной цветомузыки по которым собирались приведены выше. Существуют и другие схемы цветомузыки на светодиодах, например эта, также трехканальная:

Цветомузыка на 3 светодиодах – схема

В этой схеме, в отличие от той, что собирал я, используется в канале средних частот индуктивность. Для тех, кто захочет сперва собрать что-нибудь попроще, привожу следующую схему на 2 канала:

Цветомузыка 2 канала LED

Если собирать цветомузыку на лампах, то придется использовать использовать светофильтры, которые могут быть в свою очередь, как самодельными так и покупными. На рисунке ниже изображены светофильтры, которые есть в продаже:

Светофильтры для ЦМУ

Некоторые любители цветомузыкальных эффектов собирают устройства на основе микроконтроллеров. Ниже приведена схема четырехканальной цветомузыки на МК AVR tiny 15:

Цветомузыка на tiny 15

Микроконтроллер Тiny 15 в этой схеме можно заменить на tiny 13V, tiny 25V. И под конец обзора от себя хочу сказать, что цветомузыка на лампах проигрывает по зрелищности цветомузыке на LED, так как лампы более инерционные, чем светодиоды. А для самостоятельного повторения можно рекомендовать вот такую цветомузыкальную приставку.

В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.

В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

Мультиканальный даталоггер с LCD дисплеем на базе готового модуля LinkIt.

Схема пульта для светомузыки. Цветомузыка своими руками. Различные схемы цветомузыкальных автоматов. Цветомузыка в работе

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия — прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум — одного, а максимум — группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой — либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается — автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы — радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н.


Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую «светомузыку». Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний — зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое — звенящее и пищащее.

Недостаток один — необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти «на полную» врубать свою «Электронику» для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот — низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.
Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте — на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала — фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае — это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы — до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум — 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить — соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум — 250 мА(а лучше — больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, — собирают активный фильтр. Далее — проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем — реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом — поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Чтобы собрать цветомузыку на светодиодах своими руками необходимо обладать базовыми знаниями электроники, уметь читать схемы и работать с паяльником. В статье мы рассмотрим, как работает цветомузыка на светодиодах, основные рабочие схемы, на основе которых можно собрать самостоятельно готовые устройства, а в конце пошагово соберем готовое устройство на примере.

По какому принципу работает цветомузыка

В основе цветомузыкальных установок, используется способ частотного преобразования музыки и его передачи, посредством отдельных каналов, для управления источниками света. В результате получается, что в зависимости от основных музыкальных параметров, работа цветовой системы будет ей соответствовать. На этом прицепе основана схема, по которой собирается цветомузыка на светодиодах своими руками.

Как правило, для создания цветовых эффектов используется не менее трёх различных цветов. Это может быть синий, зелёный и красный. Смешиваясь в различных комбинациях, с разной продолжительностью, они способны создать поразительную атмосферу веселья.

Разделять сигнал на низкие, средние и высокие чистоты, способны LC и RC-фильтры, именно они устанавливаются и настраиваются в цветомузыкальную систему с применением светодиодов.

Настройки фильтров устанавливаются на следующие параметры:

  • до 300 Гц на низкочастотный фильтр, как правило, его цвет красный;
  • 250-2500 Гц для средних, цвет зелёный;
  • все что выше 2000 Гц преобразует высокочастотный фильтр, как правило, от него зависит работа синего светодиода.

Деление на частоты, проводится с небольшим перекрытием, это необходимо, для получения различных цветовых оттенков, при работе прибора.

Выбор цвета, в данной схеме цветомузыки не принципиален, и при желании можно использовать светодиоды разных цветов на своё усмотрение, менять местами и экспериментировать, запретить не может никто. Различные частотные колебания в сочетании с применением нестандартного цветового решения, могут существенно повлиять на качество результата.

Для регулировки доступны и такие параметры схемы, как количество каналов и их частота, из чего можно сделать вывод, что цветомузыка может использовать большое количество светодиодов разных цветов, и возможна индивидуальная регулировка каждого из них по частоте и ширине канала.

Что необходимо, для изготовления цветомузыки

Резисторы для цветомузыкальной установки, собственного производства, могут использоваться только постоянные, с мощностью 0.25-0.125. Подходящие резисторы, можно увидеть на рисунке ниже. Полоски на корпусе показывают величину сопротивления.

Также в схеме применяются R3 резисторы, и подстроечные R — 10, 14, 7 и R 18 вне зависимости от типа. Главное требование, возможность установки на плату, применяемую при сборке. Первый вариант светодиодной цветомузыки, собирался с применением резистора переменного типа с обозначением СПЗ-4ВМ и импортными — подстроечными.

Что касается конденсаторов, то использовать нужно детали с рабочим напряжением на 16 вольт, не менее. Тип, может быть любой. При затруднениях в поиске конденсатора С7, можно соединить параллельно, два меньших по ёмкости, для получения требуемых параметров.

Применяемые в схеме светодиодной цветомузыки конденсаторы С1, С6 должны быть способны работать на 10 вольтах, соответственно С9–16В, С8–25В. Если вместо старых советских конденсаторов, планируется использовать новые, импортные то стоит помнить, что они имеют различие в обозначении, нужно заранее определить полярность конденсаторов, которые будут устанавливаться, иначе можно перепутать и испортить схему.

Ещё для изготовления цветомузыки потребуется диодный мост, с напряжением 50В и рабочим током, около 200 миллиампер. В случае, когда нет возможности установить готовый диодный мост, можно сделать его из нескольких выпрямительных диодов, для удобства их можно убрать с платы и смонтировать отдельно с применением платы меньшего размера.

Параметры диодов, выбираются аналогично применяемых в заводском исполнение моста, диодов.

Светодиоды, должны быть красного, синего и зёленого цвета свечения. Для одного канала их понадобится шесть штук.

Ещё один необходимый элемент, стабилизатор напряжения. Используется пятивольтовый стабилизатор, импортного производства, с артикулом 7805. Также можно применять 7809 (девятивольтовый), но тогда из схемы нужно исключить резистор R22, а вместо него ставится перемычка, соединяющая минусовую шину и средний вывод.

Соединить цветомузыку с музыкальным центром, можно при помощи трехконтактного разъёма «джек».

И последнее, что необходимо иметь для сборки, это трансформатор с подходящими параметрами напряжения.

Общая схема для проведения сборки цветомузыки, в которой используются описанные детали на фото ниже.

Несколько рабочих схем

Ниже будет предложено несколько рабочих схем цветомузыки на светодиодах.

Вариант №1

Для данной схемы можно использовать светодиоды любого типа. Главное, чтобы они были сверхяркими и разными по свечению. Схема работает по следующему принципу, сигнал с источника передаётся на вход, где сигналы каналов суммируются и далее направляются на переменное сопротивление.(R6,R7,R8) При помощи этого сопротивления уровень сигнала для каждого канала регулируется, после чего поступает на фильтры. Различие фильтров, в ёмкости конденсаторов, используемых для их сборки. Их смысл, как и в других устройствах, преобразовывать и очищать звуковой диапазон в определённых границах. Это верхние, средние и низкие частоты. Для регулировки в схеме цветомузыки установлены резисторы подстройки. Пройдя всё это, сигнал поступает на микросхему, которая позволяет устанавливать различные светодиоды.

Вариант №2

Второй вариант цветомузыки на светодиодах отличается своей простотой и подойдёт для начинающих любителей. В схеме участвует усилитель и три канала для обработки частоты. Установлен трансформатор, без которого можно обойтись, если сигнала на входе достаточно для открытия светодиодов. Как и в аналогичных схемах, применяются регулировочные резисторы, обозначенные как R4 – 6. Транзисторы можно использовать любые, главное, чтобы передавали более 50% тока. По сути, больше ничего не требуется. Схему при желании можно улучшить, для получения более мощной цветомузыкальной установки.

Пошаговая сборка наипростейшей модели цветомузыки

Для сборки простой цветомузыки на светодиодах потребуются следующие материалы:

  • светодиоды размером пять миллиметров;
  • провод от старых наушников;
  • оригинал либо аналог транзистора КТ817;
  • блок питания на 12 вольт;
  • несколько проводов;
  • кусок оргстекла;
  • клеевой пистолет.

Первое с чего нужно начать, это изготовить, корпус будущей цветомузыки из оргстекла. Для этого оно разрезается по размерам и склеивается, клеевым пистолетом. Короб лучше сделать прямоугольной формы. Размеры можно корректировать под себя.

Для расчёта количества светодиодов, разделим напряжение адаптера (12В), на рабочее светодиодов (3В). Получается нам необходимо в короб, установить 4 светодиода.

Кабель от наушников зачищаем, в нём три провода, мы будем использовать один левого или правого канала, и один общего.

Один провод нам не понадобится и его можно изолировать.

Схема простой цветомузыки на светодиодах выглядит следующим образом:

Перед сборкой, кабель прокладываем внутрь короба.

светодиоды имеют полярность, соответственно при подключении, её необходимо учитывать.

В процессе сборки, нужно постараться не нагревать транзистор, т. к. это может привести к его поломке, и учитывайте маркировку на ножках. Эмиттер обозначается как (Э), база и коллектор соответственно (Б) и (К). После сборки и проверки можно установить верхнюю крышку.

Готовый вариант цветомузыки на светодиодах

В заключении хочется сказать, что собрать цветомузыку на светодиодах не так сложно, как может показаться на первых порах. Конечно, если Вам нужно устройство с красивым дизайном, то тут уже придется потратить много времени и сил. А вот для изготовления простой цветомузыки в ознакомительных или развлекательных целях достаточно собрать одну из представленных схем в статье.

Практически все цветомузыкальные устройства достаточной мощности рассчитаны под применение обычных ламп накаливания. Есть в интернете схемы ЦМУ и на светодиодах , но они как правило под маломощные LED. Как же подключить к такому устройству светодиоды ватт на 50-100? Можно взять за основу одну очень неплохую схему цветомузыки (к тому же с управлением от звука через микрофон) и несколько видоизменив выходную часть — получить желаемый результат.

Схема ЦМУ для мощных светодиодов


Схема принципиальная ЦМУ для 220V
Схема принципиальная ЦМУ для 12V

Электрическое питание входной части обработки частот сделано на куске универсальной платы. Трансформатор снят с какого-то радио. Он идеально подходит, потому что симметричный и имеет 10 В обмотки. В качестве мощных ключей использовались тиристоры BT151/600, с запасом, чтобы они не сгорели от больших токов.

Схема может быть выполнена полностью изолированной от сети, если применить исполнительную часть на симисторах и оптронах.

При испытаниях временно смонтируйте вместо светодиодов резисторы расчётного сопротивления и мощности от 10 Вт.

ЦМУ со светодиодными лентами 12 В

Если хотите в ЦМУ использовать светодиодные ленты на 12 В постоянного тока, то можно всю схему запитать этими же 12-ю вольтами от импульсного сетевого драйвера, а выходную часть собрать на полевых мощных транзисторах.

Вариант схемы приведён выше. Тут резистором R2 задаётся токоограничение LED ленты (или мощного одиночного светодиода).

Кстати, при установке отдельных светодиодов высокой мощности, например на 100 ватт (32 В на 3 А) — питающее напряжение от драйвера подавайте через светодиод на сток полевого транзистора (убедившись по даташиту, что он может выдержать такие параметры U/I), а указанным выше резистором выставьте нужный уровень тока.

Корпус выполнен деревянным (проще найти материал и легче обрабатывать). Отверстия под лампы просверлены большими фрезами. Естественно спереди имеются все необходимые ручки для регулировки уровней сигнала и ВЧ-СЧ-НЧ каналов и кнопка питания.

Конкурс начинающих радиолюбителей
“Моя радиолюбительская конструкция”

Конкурсная конструкция начинающего радиолюбителя
“Пятиканальная светодиодная цветомузыка”

Здравствуйте уважаемые друзья и гости сайта!
Представляю вашему вниманию третью конкурсную работу (второго конкурса сайта) начинающего радиолюбителя. Автор конструкции: Морозас Игорь Анатольевич :

Пятиканальная светодиодная цветомузыка

Здравствуйте радиолюбители!

Как и у многих новичков основная проблема была с чего начать, какой будет мое первое изделие. Начал с того, чтобы я хотел приобрести домой в первую очередь. Первое – это цветомузыка, второе – это высококачественный усилитель для наушников. Начал с первого. Цветомузыка на тиристорах вроде как избитый вариант, решил собрать цветомузыку для светодиодных RGB лент. Предоставляю Вам первую свою работу.

Схема цветомузыки взята из интернета. Цветомузыка простая, на 5 каналов (один канал –белый фоновый). К каждому каналу можно подключить светодиодную ленту, но для ее работы на входе необходим усилитель сигнала не высокой мощности. Автор предлагает применить усилитель с компьютерных колонок. Я пошел из сложного, собрать схему усилителя по даташиту на микросхеме ТДА2005 2х10 Вт. Этой мощности мне кажется достаточно, даже с запасом. Прилежно перечерчиваю все схемы в программе sPLAN 7.0

Рис.1 Схема цветомузыки с усилителем входного сигнала.

В схеме цветомузыки все конденсаторы электролитические, напряжением 16-25v. Где необходимо соблюдать полярность стоит знак «+», в остальных случаях изменение полярности не влияет на мигание светодиодов. По крайне мере я этого не заметил. Транзисторы КТ819 можно заменить на КТ815. Резисторы мощностью 0,25 Вт.

В схеме усилителя микросхему обязательно надо ставить на радиатор не менее 100см2. Конденсаторы электролитические напряжением 16-25v. Конденсаторы С8,С9,С12 пленочные, напряжением 63v. Резисторы R6,R7 мощностью 1 Вт, остальные 0,25Вт. Переменный резистор R0- сдвоенный, сопротивлением 10-50 ком.

Блок питания я взял заводской импульсный мощностью 100Вт, 2х12v, 7А

В выходной день как и полагается поездка на радио рынок для приобретения радиодеталей. Следующая задача нарисовать печатную плату. Для этого выбрал программу Sprint-Layout 6.0. Её советуют радиоспециалисты для начинающих. Изучается она легко, я в этом убедился.

Рис 2. Плата цветомузыки.

Рис 3. Плата усилителя мощности.

Платы изготавливал по ЛУТ технологии. Об этой технологии много информации в интернете. Мне нравиться, когда выглядит по заводскому, поэтому ЛУТ сделал и со стороны деталей тоже.


Рис 3,4 Сборка радиодеталей на плату

Рис 5. Проверяю работоспособность после сборки

Как всегда самое «сложное» при собирании радиосхемы – это укомплектовать все в корпус. Корпус я купил готовый в радиомагазине.


Лицевую панель я сделал таким образом. В программе Фотошоп нарисовал внешний вид лицевой панели где должны быть установлены переменные резисторы, выключатель и светодиоды по одному с каждого канала. Готовый рисунок распечатал струйным принтером на тонкой глянцевой фотобумаге.


На обезжиренную приготовленную панель с отверстиями наклеиваю столярным клеем фотобумагу:


После чего ложу панели под так называемый пресс. На сутки. В качестве пресса у меня блин от штанги на 15 кг:


Окончательная сборка:


Вот что получилось:

Приложения к статье:

(2.9 MiB, 2,909 hits)

Уважаемые друзья и гости сайта!

Не забывайте высказывать свое мнение по конкурсным работам и принимайте участие в голосовании за понравившуюся конструкцию на форуме сайта. Спасибо.

Некоторые предложения для тех, кто будет повторять конструкцию:
1. К такому мощному стереоусилителю можно подключить колонки, тогда получится два устройства в одном – цветомузыка и качественный усилитель низкой частоты.
2. Даже если полярность включения электролитических конденсаторов в схеме цветомузыки не влияет на ее работу, наверное лучше соблюдать полярность.
3. На входе цветомузыки, наверное лучше поставить входной узел для суммирования сигналов с левого и правого каналов (). У автора, судя по схеме, на высокочастотный канал цветомузыки (синий) подается сигнал с правого канала усилителя, а на остальные каналы цветомузыки подается сигнал с левого канала усилителя, но наверное лучше подавать сигнал на все каналы с сумматора звуковых сигналов.
4. Замена транзистора КТ819 на КТ815 подразумевает уменьшение количества возможного подключения светодиодов.

Чтобы своими руками сделать цветомузыку на светодиодах нужно иметь хотя бы элементарные понятия об электронике, знать, как обращаться с паяльником и правильно разбирать чертежи.

Принцип работы

В основе подобного устройства используют метод частного преобразования звука и его передачи определенным каналам с целью контролировать источник света. В итоге выходит, что в зависимости от музыкальных параметров, работа цепи будет полностью ей отвечать. Именно на данных принципах базируется схема, по которой происходит сбор.

Обычно, чтобы создать цветовые эффекты, применяют от трех и более различных цветов. Чаще применяют красный, синий и зеленый. Благодаря смешению в определенные комбинации с четкой продолжительностью, они создают настоящий праздник.

Разделение частот на высокие, средние, а также низкие происходит за счет RC и LC фильтров, которые монтируются и настраиваются в систему, в которой используют светодиоды.

Фильтры настраиваются по таким параметрам:

  • Для низкочастотных деталей отводится до 300 герц, и он, чаще обычного, красный;
  • Средние – 250 – 2500Гц, зеленый;
  • Все, что больше отметки в 2000 герц преобразуют высокочастотные фильтры и именно от этого элемента зависит то, как будет работать светодиод с синим оттенком.

Чтобы во время работы получались разнообразные цветовые оттенки, деление на частоты должно осуществляться с незначительным перекрытием. В рассматриваемой схеме выбор цвета не столь важен, потому что при желании можно воспользоваться различными светодиодами, переставлять их местоположение и экспериментировать, здесь все зависит от желания мастера. Необычная цветовая программа вкупе с колебаниями могут оказать значительное влияние на итоговый результат. Для осуществления настройки есть и такие показатели как частота или число каналов.

Исходя из данной информации, можно понять, что в цветомузыке может быть задействовано значительное количество различных оттенков, а также непосредственное программирование каждого.

Что нужно, чтобы изготовить цветомузыку

Для создания подобной установки можно пользоваться только постоянными резисторами, мощность которых 0.25-0.125. Чтобы узнать величину сопротивления смотрим на полоски, расположенные на основании.

В цепь также включены R3 резисторы и подстроченные R. Главное условие, возможность установить их на плату, на которой производится установка. Если говорить о конденсаторах, то при работе берутся изделия, рабочее напряжение которых не меньше 16 вольт (при этом вид подойдет любой). Если найти конденсаторы С7 проблематично, то разрешено параллельное соединение пары меньших по емкости, тогда вы получите необходимые значения. Используемые в изучаемом варианте конденсаторы С6, а также С1, должны запускаться на 10 вольтах, а остальные при 25. В случае, когда устаревшие советские детали требуется заменить импортными, то необходимо понимать, что все они обозначаются по-разному. Поэтому заранее позаботьтесь об определении полярности элементов, которые будут монтироваться. В противном случае, схема может выйти из строя.

Также, чтобы создать цветомузыку своими руками, вам понадобится диодной мост, рабочий ток которого составляет 200 миллиампер, а напряжение – 50В. В ситуации, когда установка готового моста невозможна, его можно создать с помощью выпрямительных диодов. Для комфорта они могут быть удалены с платы и вмонтированы отдельно, с использованием рабочего пространства меньших размеров.

Для создания одного канала потребуется 6 штук светодиодов всех цветов. Если говорить о транзисторах, то вполне подойдут VT2 и VT1, здесь индекс не играет особой роли.

Простые схемы на микросхеме к155ла3. Использование микросхемы К155ЛА3. Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока

 

Сирена используется для подачи мощного и сильного звукового сигнала для привлечения внимания людей и применяется в системах пожарной сигнализации и автоматики, а также в сочетании с устройствами сигнализации на различных охраняемых объектах.

 

Генераторы в схеме отмечены желтой рамкой. Первый Г1 задаёт частоту изменения тона, а второй Г2 собственно сам тон, который плавно меняется на транзисторе VT1 включенного последовательно ссопротивлением R2. Для выбора требуемого звучания можно вместо сопротивлений R1, R2 использовать подстроечные резисторы тех же значений.

При включение напряжения питания, звукоизлучатель начинает генерировать тональный акустический сигнал, высота тона меняется с высокого на низкий и обратно. Сигнал звучит непрерывно, изменяется только тон звука, который переключаются с частотой 3-4 Гц.

В схеме сирены применены два мультивибратора на элементах D1.1 и D1.2 микросхемы К561ЛН2, управляющий тоном, и мультивибратор на элементах D1.3 и D1.4 этой же микросхемы, генерирующий тональные сигналы. Частота импульсов, генерируемая первым мультивибратором на элементах D1.3 и D1.4 зависит от элементов C2, R2 и C3, R4. Изменять частоту следования импульсов, а значит и тона звукового сигнала можно как сопротивлениями, так и емкостями.

Предположим, в начальный момент на выходе мультивибратора на элементах D1.1 и D1.2 имеется уровень логической единицы. Так как на катоды диодов VD1 и VD2 поступает плюс, то диоды будут запертыми. Сопротивления R4 и R5, в работе схемы не участвуют и частота на выходе мультивибратора минимальна, звучит низкотональный сигнал.

Как только на выходе этих элементов установится логический ноль диоды VD1 и VD2 откроются и подсоединят сопротивления R4 и R5. В результатечастота навыходе мультивибратора возрастет.

Используемые в схеме транзисторы КТ815 можно заменить на КТ817, а КТ814на КТ816. Диоды — КД521, КД522, КД503, КД102.

Следующее устройство может быть использовано в качестве аварийного сигнализатора или звукового сигнала для горного велосипеда. Оно представляет собой двухтональную сирену и состоит из тактового генератора на элементах DD1.1-DD1.3, двух тональных генераторов (первого на элементах DD2.1, DD2.2 и второго на элементах DD2.3, DD2.4), согласующего каскада с усилителем мощности на элементе DD1.4 и транзисторе VT1.

Схема состоит из двух генераторов. Первый используется для генерации тона, второй для изменения и модулирования.

Для максимального уровня громкости, необходимо, чтобы на пьезоэлемент поступала частота эквивалентная его резонансной частоте по мостовой схеме.

Основа конструкции мощный мультивибратор 4047, работающий в нестабильном режиме. Все это управляется мощным полевым MOSFET-транзистором VТ1, которым управляет таймер NE555, посредством генерации соответствующих прямоугольных импульсов низкой частоты, в результате чего осуществляется пожарной сирены. Переключение режимов работы непрерывно или прерывисто устанавливается с помощью тумблера.

Выводы 10 и 11 микросборки 4047 выдают противофазные, сигналы с которых управляют мостом на четырех MOSFET. Для получения максимальной громкости, то есть установки резонансной частоту пьезоэлемента, в конструкцию добавлен подстроечное сопротивление R6.

Эта схема составлена из сочетания музыкального синтезатора на микросхеме УМС-8-08 с мощным выходным каскадом электронной сирены. Для запуска схемы применено реле, обмотка которого имеет гальваническую развязку от остальной части схемы.


Микросхема УМС имеет стандартную схему подключения. Три кнопочных выключателя S1-S3 дают возможность настроить микросхему на исполнение одной из мелодий. При нажатии на первую кнопку начинается воспроизведение мелодии, а нажимая на третью можно перебрать мелодии и выбрать нужную.


Подборка нескольких схем сирен на микроконтроллерах PIC

Данная схема представляет собой простую многотональную сирену на основе микросборки UM3561


В схеме использован динамик на 8 Ом, мощностью 0,5 Вт. С помощью двух переключателей осуществляется выбор и воспроизведения различных тонов звучания тревожного сигнала. Каждая позиция генерирует свой собственный звуковой эффект.

У каждого радиолюбителя где-то «завалялась» микросхема к155ла3. Но зачастую они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах присутствуют только схемы мигалок, игрушек и др. с этой деталью. В этой статье будут рассмотрены схемы с применением микросхемы к155ла3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодетали.
1. Самое главное — это питание. Оно подается на 7(-) и 14(+) ножки и состовляет 4.5 — 5 В. Более 5.5В подавать на микросхему не следует(начинает перегреваться и сгорает).
2. Далее надо определить назначение детали. Она состоит из 4 элементов по 2и-не(два входа). То есть, если подавать на один вход 1, а на другой — 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим цоколевку микросхемы:

Для упрощения схемы на ней изображают раздельные элементы детали:

4. Рассмотрим расположение ножек относительно ключа:

Паять микросхему надо очень аккуратно, не нагревая ее(можно спалить).

Вот схемы с применением микросхемы к155ла3: 1. Стабилизатор напряжения(можно использовать как зарядку телефона от прикуривателя автомобиля).
Вот схема:


На вход можно подавать до 23Вольт. Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется ставить радиатор, так как при большой нагрузке может перегреваться.
Печатная плата:

Еще один вариант стабилизатора напряжения(мощный):


2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:

3. Испытатель любых транзисторов.
Вот схема:

Вместо диодов Д9 можно поставить д18, д10.
Кнопки SA1 и SA2 есть переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.

4. Два варианта отпугивателя грызунов.
Вот первая схема:


С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 — 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – КТ315, V2 — КТ361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамическая головка — 8…10 ом. Питание 5В.

Второй вариант:

С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 — 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 — 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (МП 26, МП 42, кт 203 и т.п.), V2 – ГТ404 (КТ815, КТ817), V3 – ГТ402 (КТ814, КТ816, П213). Динамическая головка 8…10 ом.
Питание 5В.

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия — прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум — одного, а максимум — группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой — либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается — автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы — радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н.


Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую «светомузыку». Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний — зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое — звенящее и пищащее.

Недостаток один — необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти «на полную» врубать свою «Электронику» для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот — низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.
Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте — на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала — фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае — это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы — до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум — 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить — соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум — 250 мА(а лучше — больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, — собирают активный фильтр. Далее — проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем — реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом — поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Схему, приведённую ниже, собирал в юности, на занятиях кружка радиоконструирования. Причём безуспешно. Возможно, микросхема К155ЛА3 всё-таки не подходит для подобного металлоискателя, возможно частота 465 кГц не самая подходящая для подобных устройств, а возможно надо было экранировать поисковую катушку как в остальных схемах раздела «Металлоискатели»

В общем получившаяся «писчалка» реагировала не только на металлы но и на руку и прочие неметаллические предметы. К тому же микросхемы 155-ой серии слишком не экономичны для переносных приборов.

Радио 1985 — 2 стр. 61. Простой металлоискатель

Простой металлоискатель

Металлоискатель, схема которого приведена на рисунке, можно собрать всего за несколько минут. Он состоит из двух практически идентичных LC-генераторов, выполненных на элементах DD1.1-DD1.4, детектора по схеме удвоения выпрямленного напряжения на диодах VD1. VD2 и высокоомных (2 кОм) головных телефонов BF1 изменение тональности звучания которых и свидетельствует о наличии под катушкой-антенной металлического предмета.

Генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, само возбуждается на частоте резонанса последовательного колебательного контура L1C1, настроенного на частоту 465 кГц (использованы элементы фильтра ПЧ супергетеродинного приемника). Частота второго генератора (DD1.3, DD1.4) определяется индуктивностью катушки-антенны 12 (30 витков провода ПЭЛ 0,4 на оправке диаметром 200 мм) и емкостью конденсатора переменной емкости С2. позволяющего перед поиском настроить металлоискатель на обнаружение предметов определенной массы. Биения, возникшие в результате смешения колебаний обоих генераторов, детектируются диодами VD1, VD2. фильтруются конденсатором С5 и поступают на головные телефоны BF1.

Все устройство собрано на небольшой печатной плате, что позволяет при питании от плоской батареи для карманного фонаря сделать его очень компактным и удобным в обращении

Janeczek A Prosty wykrywacz melali. — Radioelektromk, 1984, № 9 стр. 5.

Примечание редакции. При повторении металлоискателя можно использовать микросхему К155ЛA3, любые высокочастотные германиевые диоды н КПЕ от радиоприемника «Альпинист».

Эта же схема более подробно рассмотрена в сборнике Адаменко М.В. «Металлоискатели» М.2006 (Скачать). Далее статья из этой книги

3.1 Простой металлоискатель на микросхеме К155ЛА3

Начинающим радиолюбителям можно рекомендовать для повторения конструкцию простого металлоискателя, основой для которого послужила схема, неоднократно публиковавшаяся в конце 70-х годов прошлого столетия в различных отечественных и зарубежных специализированных изданиях. Этот металлодетектор, выполненный всего на одной микросхеме типа К155ЛА3, можно собрать за несколько минут.

Принципиальная схема

Предлагаемая конструкция представляет собой один из многочисленных вариантов ме-таллодетекторов типа BFO (Beat Frequency Oscillator), то есть является устройством, в основу которого положен принцип анализа биений двух сигналов, близких по частоте (рис. 3.1). При этом в данной конструкции оценка изменения частоты биений осуществляется на слух.

Основу прибора составляют измерительный и опорный генераторы, детектор колебаний ВЧ, схема индикации, а также стабилизатор питающего напряжения.

В рассматриваемой конструкции использованы два простых LC-генератора, выполненные на микросхеме IC1. Схемотехнические решения этих генераторов практически идентичны. При этом первый генератор, который является опорным, собран на элементах IC1.1 и IC1.2, а второй, измерительный или перестраиваемый генератор, выполнен на элементах IC1.3 и IC1.4.

Контур опорного генератора образован конденсатором С1 емкостью 200 пФ и катушкой L1. В контуре измерительного генератора используются конденсатор переменной емкости С2 с максимальной емкостью примерно 300 пФ, а также поисковая катушка L2. При этом оба генератора настроены на рабочую частоту примерно 465 кГц.


Рис. 3.1.
Принципиальная схема металлоискателя на микросхеме К155ЛА3

Выходы генераторов через развязывающие конденсаторы СЗ и С4 подключены к детектору колебаний ВЧ, выполненному на диодах D1 и D2 по схеме удвоения выпрямленного напряжения. Нагрузкой детектора являются головные телефоны BF1, на которых выделяется сигнал низкочастотной составляющей. При этом конденсатор С5 шунтирует нагрузку по высшим частотам.

При приближении поисковой катушки L2 колебательного контура перестраиваемого генератора к металлическому предмету ее индуктивность изменяется, что вызывает изменение рабочей частоты данного генератора. При этом, если вблизи катушки L2 находится предмет из черного металла (ферромагнетика), ее индуктивность увеличивается, что приводит к уменьшению частоты перестраиваемого генератора. Цветной же металл уменьшает индуктивность катушки L2, а рабочую частоту генератора увеличивает.

ВЧ-сигнал, сформированный в результате смешивания сигналов измерительного и опорного генераторов после прохождения через конденсаторы С3 и С4, подается на детектор. При этом амплитуда сигнала ВЧ изменяется с частотой биений.

Низкочастотная огибающая ВЧ-сигнала выделяется детектором, выполненным на диодах D1 и D2. Конденсатор С5 обеспечивает фильтрацию высокочастотной составляющей сигнала. Далее сигнал биений поступает на головные телефоны BF1.

Питание на микросхему IC1 подается от источника В1 напряжением 9 В через стабилизатор напряжения, образованный стабилитроном D3, балластным резистором R3 и регулирующим транзистором T1.

Детали и конструкция

Для изготовления рассматриваемого металлоискателя можно использовать любую макетную плату. Поэтому к используемым деталям не предъявляются какие-либо ограничения, связанные с габаритными размерами. Монтаж может быть как навесной, так и печатный.

При повторении металлодетектора можно использовать микросхему К155ЛА3, состоящую из четырех логических элементов 2И-НЕ, питающихся от общего источника постоянного тока. В качестве конденсатора С2 можно использовать конденсатор настройки от переносного радиоприемника (например от радиоприемника «Альпинист»). Диоды D1 и D2 можно заменить любыми высокочастотными германиевыми диодами.

Катушка L1 контура опорного генератора должна иметь индуктивность около 500 мкГ. В качестве такой катушки рекомендуется использовать, например, катушку фильтра ПЧ супергетеродинного приемника.

Измерительная катушка L2 содержит 30 витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм и выполнена в виде тора диаметром 200 мм. Эту катушку проще изготовить на жестком каркасе, однако можно обойтись и без него. В этом случае в качестве временного каркаса можно использовать любой подходящий по размерам круглый предмет, например банку. Витки катушки наматываются внавал, после чего снимаются с каркаса и экранируются электростатическим экраном, который представляет собой незамкнутую ленту из алюминиевой фольги, намотанную поверх жгута витков. Щель между началом и концом намотки ленты (зазор между концами экрана) должна составлять не менее 15 мм.

При изготовлении катушки L2 нужно особенно следить за тем, чтобы не произошло — замыкание концов экранирующей ленты, поскольку в этом случае образуется коротко-замкнутый виток. В целях повышения механической прочности катушку можно пропитать эпоксидным клеем.

Для источника звуковых сигналов следует применить высокоомные головные телефоны с возможно большим сопротивлением (около 2000 Ом). Подойдет, например, широко известный телефон ТА-4 или ТОН-2.

В качестве источника питания В1 можно использовать, например, батарейку «Крона» или две батарейки типа 3336Л, соединенные последовательно.

В стабилизаторе напряжения емкость электролитического конденсатора С6 может составлять от 20 до 50 мкФ, а конденсатора С7 — от 3 300 до 68 000 пФ. Напряжение на выходе стабилизатора, равное 5 В, устанавливается подстроечным резистором R4. Такое напряжение будет поддерживаться неизменным даже при значительной разрядке батарей.

Необходимо отметить, что микросхема К155ЛАЗ рассчитана на питание от источника постоянного тока напряжением 5 В. Поэтому при желании из схемы можно исключить блок стабилизатора напряжения и использовать качестве источника питания одну батарейку типа 3336Л или аналогичную ей, что позволяет собрать компактную конструкцию. Однако разрядка этой батарейки очень быстро отразится на функциональных возможностях данного металлодетектора. Именно поэтому необходим блок питания, обеспечивающий формирование стабильного напряжения 5 В.

Следует признать, что в качестве источника питания автор использовал четыре большие круглые батарейки импортного производства, соединенные последовательно. При этом напряжение 5 В формировалось интегральным стабилизатором типа 7805.

Плата с расположенными на ней элементами и источник питания размещаются в любом подходящем пластмассовом или деревянном корпусе. На крышке корпуса устанавливаются переменный конденсатор С2, выключатель S1, а также разъемы для подключения поисковой катушки L2 и головных телефонов BF1 (эти разъемы и выключатель S1 на принципиальной схеме не указаны).

Налаживание

Как и при регулировке других металлоискателей, данный прибор следует настраивать в условиях, когда металлические предметы удалены от поисковой катушки L2 на расстояние не менее одного метра.

Сначала с помощью частотомера или осциллографа необходимо настроить рабочие частоты опорного и измерительного генераторов. Частота опорного генератора устанавливается равной примерно 465 кГц регулировкой сердечника катушки L1 и, при необходимости, подбором емкости конденсатора С1. Перед регулировкой потребуется отсоединить соответствующий вывод конденсатора С3 от диодов детектора и конденсатора С4. Далее нужно отсоединить соответствующий вывод конденсатора С4 от диодов детектора и от конденсатора С3 и регулировкой конденсатора С2 установить частоту измерительного генератора так, чтобы ее значение отличалось от частоты опорного генератора примерно на 1 кГц. После восстановления всех соединений металлоискатель готов к работе.

Порядок работы

Проведение поисковых работ с помощью рассмотренного металлодетектора не имеет каких-либо особенностей. При практическом использовании прибора следует переменным конденсатором С2 поддерживать необходимую частоту сигнала биений, которая изменяется при разряде батареи, изменении температуры окружающей среды или девиации магнитных свойств грунта.

Если в процессе работы частота сигнала в головных телефонах изменится, то это свидетельствует о наличии в зоне действия поисковой катушки L2 какого-либо металлического предмета. При приближении к некоторым металлам частота сигнала биений будет увеличиваться, а при приближении к другим — уменьшаться. По изменению тона сигнала биений, имея определенный опыт, можно легко определить, из какого металла, магнитного или немагнитного, изготовлен обнаруженный предмет.

У каждого настоящего радиолюбителя имеется микросхема К155ЛА3. Но обычно их считают сильно устаревшими и не могут найти им серьезного использования, так как во многих радиолюбительских сайтах и журналах обычно описаны только схемы мигалок, игрушек. В рамках этой статьи постараемся расширить радиолюбительский кругозор в рамках применения схем с использованием микросхемы К155ЛА3.

Эту схему можно использовать для зарядки мобильного телефона от прикуривателя бортовой сети автомобиля.

На вход радиолюбительской конструкции можно подавать до 23 Вольт. Вместо устаревшего транзистора П213 можно использовать более современный аналог КТ814.

Вместо диодов Д9 можно применить д18, д10. Тумблеры SA1 и SA2 используются для проверки транзисторов с прямой и обратной проводимостью.

Для того чтобы исключить перегрев фар можно установить реле времени, которое будет выключать стоп-сигналы если они горят более 40-60 секунд, время можно изменить подбором конденсатора и резистора. При отпускании и следующем нажатии педали фонари снова включаются, так что на безопасность вождения это никак не влияет

Для повышения КПД преобразователя напряжения и предотвращения сильного перегрева, в выходном каскаде схемы инвертора применены полевые транзисторы с низким сопротивлением


Сирена используется для подачи мощного и сильного звукового сигнала для привлечения внимания людей и эффективно защищает ваш оставленный и пристегнутый на короткое время байк.

Если вы хозяин дачи, виноградника или домика в деревне, то вы знаете, какой огромный ущерб могут создать мыши, крысы и другие грызуны, и какой затратной неэффективной, а иногда и опасной является борьба с грызунами стандартными способами

Почти все радиолюбительские самоделки и конструкции имеют в своем составе стабилизированный источник питания. А если ваша схема работает от напряжения питания 5 вольт, то лучшим вариантом будет использование трехвыводного интегрального стабилизатора 78L05

Кроме микросхемы в имеется яркий светодиод и несколько компонентов обвязки. После сборки устройство начинает работать сразу. Регулировка не требуется, кроме подстройки длительности вспышек.

Напомним, что конденсатор C1 номиналом 470 микрофарад впаиваем в схему строго с соблюдением полярности.


С помощью номинала сопротивления резистора R1 можно изменять длительность вспышки светодиода.

Цветомузыка на светодиодах на 12 вольт. Как сделать цветомузыку на светодиодах своими силами

Дополнительно

  • В: Купил ленту, на ней контакты G, R, B, 12. Как подключить?
    О: Это не та лента, можешь выкинуть

    В: Прошивка загружается, но выползает рыжими буквами ошибка “Pragma message….”
    О: Это не ошибка, а информация о версии библиотеки

    В: Что делать, чтобы подключить ленту своей длины?
    О: Посчитать количество светодиодов, перед загрузкой прошивки изменить самую первую в скетче настройку NUM_LEDS (по умолчанию стоит 120, заменить на своё). Да, просто заменить и всё!!!

    В: Сколько светодиодов поддерживает система?
    О: Версия 1.1: максимум 450 штук, версия 2.0: 350 штук

    В: Как увеличить это количество?
    О: Варианта два: оптимизировать код, взять другую библиотеку для ленты (но придётся переписать часть). Либо взять Arduino MEGA, у неё больше памяти.

    В: Какой конденсатор ставить на питание ленты?
    О: Электролитический. Напряжение 6.3 Вольт минимум (можно больше, но сам кондер будет крупнее). Ёмкость – минимум 1000 мкФ, а так чем больше тем лучше.

    В: Как проверить ленту без Arduino? Горит ли лента без Arduino?
    О: Адресная лента управляется по спец протоколу и работает ТОЛЬКО при подключении к драйверу (микроконтроллеру)

  • МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА! Для этого параметру POTENT (в скетче в блоке настроек в настройках сигнала) присваиваем 0. Будет задействован внутренний опорный источник опорного напряжения 1.1 Вольт. Но он будет работать не с любой громкостью! Для корректной работы системы нужно будет подобрать громкость входящего аудио сигнала так, чтобы всё было красиво, используя предыдущие два пункта по настройке.

  • Версию 2.0 и выше можно использовать БЕЗ ИК ПУЛЬТА, режимы переключаются кнопкой, всё остальное настраивается вручную перед загрузкой прошивки.

  • Как настроить другой пульт?
    У других пультов кнопки имеют другой код, для определения кода кнопок используйте скетч IR_test (версии 2.0-2.4) или IRtest_2.0 (для версий 2.5+), есть в архиве проекта. Скетч шлёт в монитор порта коды нажатых кнопок. Далее в основном скетче в секции для разработчиков есть блок дефайнов для кнопок пульта, просто измените коды на свои. Можно сделать калибровку пульта, но честно уже совсем лень.

  • Как сделать два столбика громкости по каналам?
    Для этого вовсе необязательно переписывать прошивку, достаточно разрезать длинный кусок ленты на два коротких и восстановить нарушенные электрические связи тремя проводами (GND, 5V, DO-DI). Лента продолжит работать, как одно целое, но теперь у вас есть два куска. Само собой, аудио-штекер должен быть подключен тремя проводами, а в настройках отключен моно режим (MONO 0), а количество светодиодов должно быть равно суммарному количеству на двух отрезках.
    P.S. Посмотри первую схему в схемах!

  • Как сбросить настройки, которые хранятся в памяти?
    Если вы доигрались с настройками и что то пошло не так, можно сбросить настройки на “заводские”. Начиная с версии 2.4 есть настройка RESET_SETTINGS , ставите её 1, прошиваетесь, ставите 0 и снова прошиваетесь. В память будут записаны настройки из скетча. Если вы на 2.3, то смело обновляйте до 2.4, версии отличаются только новой настройкой, которая никак не повлияет на работу системы. В версии 2.9 появилась настройка SETTINGS_LOG , которая выводит в порт значения хранящихся в памяти настроек. Так, для отладки и понимания.

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия — прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум — одного, а максимум — группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой — либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается — автоматической.
Именно такого рода «цветомузыки» обычно собирают своими руками начинающие конструкторы — радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н.


Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую «светомузыку». Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний — зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое — звенящее и пищащее.

Недостаток один — необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти «на полную» врубать свою «Электронику» для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот — низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «цветомузыки» на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.
Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте — на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала — фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае — это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы — до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум — 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить — соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум — 250 мА(а лучше — больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, — собирают активный фильтр. Далее — проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем — реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением «испытанных» деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом — поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Цветомузыка своими руками – что может быть приятней и интересней для радиолюбителя, ведь собрать ее несложно, имея хорошую схему.

В современной радиотехнике существует огромное разнообразие радиоэлементов и светодиодов, преимущество которых трудно подвергнуть сомнению. Большой диапазон цветов, яркий и насыщенный свет, высокая скорость срабатывания различных элементов, низкое потребление энергии. Этот список достоинств можно продолжать бесконечно.

Принцип работы цветомузыки: светодиоды, собранные по схеме, моргают от имеющегося источника звука (это может быть плеер или магнитола и колонки) с определенной частотой.

Преимущества использования светодиодов перед используемыми ранее в ЦМУ:

  • световая насыщенность света и обширный цветовой диапазон;
  • хорошая скорость;
  • малая энергоемкость.

Простейшие схемы

Простая цветомузыка, которую можно собрать, имеет один светодиод, питается от источника постоянного тока напряжением 6–12 В.

Можно собрать вышеприведенную схему, используя светодиодную ленту и подобрав необходимый транзистор. Недостатком является то, что существует зависимость от уровня звука. Другими словами, полноценный эффект можно наблюдать только при одном уровне звучания. Если снизить громкость, то будет редкое мигание, а при повышении громкости останется постоянное свечение.

Убрать этот недостаток можно при помощи трехканального преобразователя звука. Ниже приведена простейшая схема, собрать ее своими руками на транзисторах несложно.

Схема цветомузыки с трехканальным преобразователем звука

Для данной схемы необходим источник питания на 9 вольт, который позволит светиться светодиодам в каналах. Чтобы собрать три усилительных каскада, понадобятся транзисторы КТ315 (аналог КТ3102). В качестве нагрузки используются разноцветные светодиоды. Для усиления использован понижающий трансформатор. Резисторы выполняют функцию регулировки вспышек светодиодов. В схеме стоят фильтры для пропускания частот.

Можно улучшить схему. Для этого надо добавить яркость лампочками накаливания на 12 В. Понадобятся тиристоры управления. Все устройство необходимо запитать от трансформатора. По такой наипростейшей схеме можно уже работать. Цветомузыка на тиристорах может быть собрана даже начинающим радиотехником.

Как сделать цветомузыку на светодиодах своими руками? Первое, что необходимо сделать – это подобрать электрическую схему.

Ниже приведена схема светомузыки с RGB-лентой. Для подобной установки необходим источник питания на 12 вольт. Она может работать в двух режимах: как светильник и как цветомузыка. Режим выбирается переключателем, установленным на плате.

Этапы изготовления

Необходимо сделать печатную плату. Для этого нужно взять фольгированный стеклотекстолит размерами 50 х 90 мм и толщиной 0,5 мм. Процесс изготовления платы состоит из нескольких этапов:

  • подготовка фольгированного текстолита;
  • сверление отверстий под детали;
  • нанесение дорожек;
  • травление.

Плата готова, комплектующие закуплены. Теперь начинается самый ответственный момент – распайка радиоэлементов. От того, как аккуратно они будут установлены и запаяны, будет зависеть окончательный результат.

Собираем нашу печатную плату с напаянными на ней компонентами вот в такой доступный плафон.

Краткое описание радиоэлементов

Радиоэлементы для электрической схемы вполне доступны, приобрести их в ближайшем магазине электротоваров не составит труда.

Для цветомузыкального сопровождения подойдут проволочные резисторы мощностью 0,25–0,125 Вт. Величину сопротивления всегда можно определить по цветным полоскам на корпусе, зная порядок их нанесения. Подстроечные резисторы бывают как отечественные, так и импортные.

Конденсаторы, выпускаемые промышленностью, делятся на оксидные и электролитические. Подобрать нужные не составит труда, проделав элементарные расчеты. Некоторые оксидные конденсаторы могут иметь полярность, которую необходимо соблюдать при монтаже.

Диодный мост можно взять уже готовый, но если его нет, то выпрямительный мост несложно собрать, используя диоды серии КД или 1N4007. Светодиоды берутся обычные, с разноцветным свечением. Использование cветодиодных RGB-лент – перспективное направление в радиоэлектронике.

Светодиодная RGB-лента

Возможность сборки цветомузыкальной приставки для автомобиля

Если получилось порадовать цветомузыкой из светодиодной ленты, сделанной своими руками, то подобную установку со встроенной магнитолой можно изготовить для автомобиля. Ее легко собрать и быстро настроить. Предлагается разместить приставку в пластиковом корпусе, который можно купить в отделе электрорадиотехники. Установка надежно защищена от влаги и пыли. Ее несложно установить за приборной панелью автомобиля.

Также подобный корпус можно изготовить самостоятельно, используя оргстекло.

Подбираются пластины нужных габаритов, в первой из деталей делаются два отверстия (для питания), зашкуриваются все детали. Собираем все с помощью термопистолета.

Отличный световой эффект достигается, если использовать разноцветную (RGB) ленту.

Вывод

Известная поговорка «не боги горшки обжигают» остается актуальной и в наши дни. Разнообразный ассортимент электронных компонентов дает народным умельцам широкий простор для фантазии. Цветомузыка на светодиодах, сделанная своими руками, – это одно из проявлений безграничного творчества.

Очень простая трехканальная RGB цветомузыка на светодиодах не содержит дефицитных или дорогих компонентов. Все элементы вполне можно найти у любого, даже у самого юного радиолюбителя.
Принцип работы цветомузыки – классический, ставший по истине самым популярным. Основывается он на разделении звукового диапазона на три участка: высокие частоты, средние частоты и низкие частоты. Так как цветомузыка трехканальная, то каждый канал отслеживает свою границу частот и как её уровень достигнет порогового значения – зажигает светодиод. В результате, при проигрывании музыкальных композиций, рождается красивый световой эффект, при мигании светодиодов различных цветов.

Схема простой цветомузыки

Три транзистора – три канала. Каждый транзистор выполнят роль порогового компаратора и как уровень превысит 0,6 Вольта – транзистор открывается. Нагрузкой транзистора служит светодиод. Для каждого канала свой цвет.
Перед каждым транзистором идет RC цепочка, играющая роль фильтра. Визуально схема состоит из трех независимых частей: верхняя часть – это канал высоких частот. Средняя часть — канал средних частот. Ну и самый нижний по схеме канал – это канал низких частот.
Питается схема от 9 Вольт. На вход подается сигнал с наушников или с колонок. Если чувствительности будет не хватать, то нужно будет собрать усилительный каскад на одном транзисторе. А если чувствительность будет высока, то на вход можно поставить переменный резистор и им регулировать входной уровень.
Транзисторы можно взять любые, не обязательно КТ805, тут можно даже поставить маломощные типа ТК315, если нагрузкой будет только один светодиод. А вообще, лучше использовать составной транзистор типа КТ829.

Там же можно взять и все остальные компоненты схемы.

Сборка цветомузыки

Собрать цветомузыку можно навесным монтажом или на монтажной плате как это сделал я.
Настройка не нужна, собрали, и если все детали годные – все работает и мигает без проблем.

А можно подключить RGB светодиодную ленту на вход?

Конечно можно, для этого всю схему подключаем не 9 В, а к 12. Гасящий резистор при этом на 150 Ом из схемы выкидываем. Общий провод ленты подключаем к плюсу 12 В, а каналы RGB раскидываем по транзисторам. И, если, длинна вашей светодиодной ленты превышает один метр, то тогда потребуется установить транзисторы на радиаторы, чтобы они от перегрева не вышли из строя.

Цветомузыка в работе

Сморится довольно красиво. К сожалению, через картинки этого не передашь, так что смотрите видео.

Представляем вам простую версию цветомузыкальной установки, что была собрана в необычном корпусе. Недавно попали в руки отходы металлических профилей 20×80 — их и применили. В проекте она собрана на светодиодах разных цветов 10W (зеленый, синий и красный).

Схема цветомузыки LED


Схема цветомузыки LED 3 канала по 10 ватт

Теперь стробоскоп — он сделан на таймере NE555. Что касается проблемы ограничения тока LED — используем самое простое решение, ограничения тока через подобранные резисторы. Резисторы болтами к профилю прикручены для теплоотвода и совсем не перегреваются, работают с температурой максимум 60С. Ток для каждого светодиода ограничили на уровне 800 мА.

Схема LED стробоскопа на таймере NE555

Конструкция устройства

Тороидальный трансформатор 14В 50VA. Стробоскоп на NE555 вместе с MOSFET IRF540 управляет двумя диодами 10W холодного белого цвета через 5W резисторы 1.5 Ома.


Корпус ЦМУ из алюминия

Все светодиоды закреплены на полосках алюминия, который крепится в общий алюминиевый профиль. После 3-х часов теста конструкция остаётся холодная.


ЦМУ на светодиодах со стробоскопом в корпусе

Органы управления приставкой

В корпусе были установлены потенциометры для регулировки уровней, вход на микрофон, выключатель питания, предохранитель, гнездо сети 220 В и переключатель режима работы (стробоскоп-ЦМУ). Весь корпус имеет длину 700 мм. Эффект очень даже красивый и мощный. Можно без проблем осветить зал хоть 200 квадратных метров.

Ой! Эта страница не существует или скрыта от публичного просмотра.

Зарегистрироваться Войти Войти

Популярные

Расширяем стерео-туры — собираем деньгиСтерео-ТУР ЦАП AudioStandArt Reference Analog DAC — приближаемся к аналогу вместе — ТУР ИДЕТСтерео-ТУР В чём сила файлов, брат? Почему отказываются от CD, если он лучше? Приветствуются свои истории.Цифровые источники Аудио Клуб Fonoteca и DA Stereo: заключим братский союз по интересам?Клубы по интересам Выбирай, покупай, продавай, страдай – Дэн Гилберт измеряет счастьеОффтопик Всебарный обмен малых формАкустика Олимпийские игры 2021. Токио.Оффтопик ПРОКАТ: Усилитель YES-2Стерео-прокат Татарстан аудиосыКлубы по интересам Michell — вертушки сказочной красоты и звучанияАналоговые источники Ещё…

Недавние

Коллекционная книга VTL Pure Tube by David ManleyЛампы, стойки, питание и прочее :100: мощник Emotiva A-300(300ват)+пред Emotiva PT-100(встр. цап+радиоFM+MM-MC)Усилители USB Cable, type A to BКабели Arcam FMJ A22Усилители Русский Рок, Шансон с примесью Рока (не блат) для души и позитива :)Слушаем музыку Шансон — это тот ? Да нет не тотСлушаем музыку Hattor audio passive preamplifierУсилители [ПРОДАНО] Audio note ISIS mainsКабели End-game system ver. 1.0 for @vinsentruПерсональное аудио David Gilmour [Blu-spec CD2]CD, винил, кассеты, пленки Ещё…

Искать на этом сайте

Поиск

Колористка своими руками. Различные узоры колор-холе. Цветочница самоделка из светодиодов колористки на лампах 220 вольт схема

В качестве излучателей используется

светодиода. Схема не требует настройки и начинает работать сразу после сборки. Для изменения яркости светодиодов можно подобрать номиналы резисторов. Входные цепи можно комбинировать для подачи сигнала от одного источника. Катушка L любая, подобранная экспериментально, вполне может быть исключена из схемы.

В данном варианте цветомузыкальной схемы в качестве нагрузки используются лампы на 220 вольт. Устройство собрано на пассивных элементах в виде частотных фильтров, тиристоры CU202 используются в качестве управляющих триггеров. Трансформатор любой, с коэффициентом от 1 до 2 … от 1 до 5.

Схема слежения имеет управление на полупроводниковых транзисторах. Трансформатор Т1 имеет коэффициент трансформации от 1 до 1. Примерное сопротивление любой обмотки постоянного тока — не менее 200 Ом. Трансформатор питания должен иметь на выходе 15-18 вольт.Ток нагрузки не менее 0,1 ампер.

Практически у каждого начинающего радиолюбителя и не только возникло желание собрать приставку color-duty или бегущий огонь, чтобы разнообразить прослушивание музыки в вечернее время или на праздниках. В этой статье мы расскажем о простой цветомузыкальной приставке, заявленной на светодиодах , которую под силу собрать даже начинающему радиолюбителю.

1. Принцип действия цветных консолей.

Работа цветомузыкальных приставок ( TSP , TSMU или Sdues ) На основе частотного разделения спектра звукового сигнала с последующей передачей его по отдельным каналам low , mid и high Частоты, при которых каждый из каналов управляет своим источником света, яркость которого определяется колебаниями звукового сигнала.Конечный результат приставки — получение цветовой схемы, соответствующей воспроизводимому музыкальному продукту.

Для получения полной цветовой гаммы и максимального количества цветовых оттенков в цветовых консолях используются не менее трех цветов:

Разделение частотного спектра звукового сигнала происходит с помощью фильтров LC- и RC , где каждый фильтр настроен на свою относительно узкую полосу пропускания и пропускает через себя только колебания в этой области звукового диапазона:

1 . Фильтр низких частот (FNH) пропускает колебания с частотой до 300 Гц, а цвет его источника света выбран красным;
2 . Среднечастотный фильтр (FSH) пропускает 250 — 2500 Гц, а цвет его источника света выбирается зеленым или желтым;
3 . Фильтр более высоких частот (FVCH) пропускает от 2500 Гц и выше, а цвет его источника света выбирается синим.

Принципиальных правил выбора полосы пропускания или цвета ламп нет, поэтому каждый радиолюбитель может использовать цвета исходя из особенностей своего цветового восприятия, а также изменять количество каналов и полосу пропускания.

2. Принципиальная схема цветомузыкальной консоли.

На рисунке ниже представлена ​​схема простой четырехканальной консоли с цветным режимом работы, собранной на светодиодах. Приставка состоит из усилителя входного сигнала, четырех каналов и блока питания, обеспечивающего питание приставок от сети переменного тока.

Сигнал звуковой частоты подается на контакты PC , LK и Common Connector X1 , и через резисторы R1 и R2 попадает на переменный резистор R3 , который является регулятором входного уровня.От среднего выхода переменного резистора R3 Звуковой сигнал через конденсатор C1. и резистор R4. Входит на вход предварительного усилителя, собранного на транзисторах VT1. и VT2. . Использование усилителя позволило использовать приставку практически с любым источником аудиосигнала.

С выхода усилителя звуковой сигнал поступает на верхние выводы подстроечных резисторов. R7 , R10 , R14 , R18., которые загружают усилитель и выполняют функцию регулировки (регулировки) входного сигнала отдельно для каждого канала, а также устанавливают необходимую яркость светодиодов каналов. С средних выводов подстроечных резисторов звуковой сигнал поступает на входы четырех каналов, каждый из которых работает в своем звуковом диапазоне. Схематично все каналы выполнены одинаково и отличаются только RC-фильтрами.

На канале выше R7 .
Полосовой канальный фильтр, образованный конденсатором C2. И пропускает только спектр верхнего звукового сигнала. Низкие и средние частоты через фильтр не проходят, так как сопротивление конденсатора на этих частотах велико.

Проходя через конденсатор, сигнал верхней частоты обнаруживается диодом VD1. и подается на базу транзистора VT3 . Возникающее на базе транзистора отрицательное напряжение открывает его, а группа синих светодиодов HL1 HL6. входит в его коллекторную цепь зажигания.И чем больше амплитуда входного сигнала, тем сильнее открывается транзистор, тем ярче горят светодиоды. Для ограничения максимального тока через светодиоды включены резисторы R8. и R9 . При отсутствии этих резисторов светодиоды могут выйти из строя.

На канале средний Частоты Сигнал подается от среднего рендера резистора R10 .
Канальный полосовой фильтр по контуру C3R11S4. который имеет значительное сопротивление как на низких, так и на высоких частотах, поэтому на базе транзистора VT4. Бывают только средние колебания. В коллекторную цепь транзистора включены светодиоды HL7, HL12. зеленого цвета.

На канале низкий Частоты Сигнал подается со среднего выхода резистора R18. .
Канальный фильтр сформирован контуром C6R19S7 , который ослабляет сигналы средних и высоких частот и, следовательно, на базе транзистора VT6. Приходят только низкочастотные колебания.Нагрузка канала осуществляется светодиодами HL19. HL24. красного цвета.

Для разнообразия цветовой гаммы в цветовую гамму консоли добавлен канал желтого цвета и цветов. Канальный фильтр, образованный контуром R15C5 А, работает в частотном диапазоне, близком к низким частотам. Входной сигнал на фильтр поступает с резистора R14 .

Питание питается от постоянного напряжения 9В. . Блок питания пультов состоит из трансформатора Т1., диодный мост выполнен на диодах VD5, VD8. , стабилизатор напряжения чикетера DA1 Тип roll5, резистор R22. и два оксидных конденсатора С8. и C9. .

Переменное напряжение, выпрямленное диодным мостом, сглаживает оксидный конденсатор С8. А входит в стабилизатор напряжения roll5. С выходом 3 Микросхемы Стабилизированное напряжение 9В, подаваемое по схеме Cretefront.

Для получения выходного напряжения 9В между минусовой шиной блока питания и выходом 2 В состав микросхемы входит резистор R22.. Изменение сопротивления этого резистора достигается желаемым выходным напряжением на выходе. 3 микросхем.

3. Детали.

В приставке можно использовать любые постоянные резисторы мощностью 0,25 — 0,125 Вт. На рисунке ниже показаны номиналы резисторов, в которых используются цветные полосы для обозначения значения сопротивления:

Переменный резистор R3 и подстроечные резисторы R7, R10, R14, R18 любого типа в зависимости от размера печатной платы.В авторской конструкции использован отечественный переменный резистор типа СП3-4ВМ, импортные резисторы импортного производства.

Постоянные конденсаторы могут быть любого типа и рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 16 В. Если это происходит с приобретением конденсатора С7 емкостью 0,3 мкФ, он может быть составлен из двух соединенных емкостью 0,22 мкФ и 0,1 мкФ.

Оксидные конденсаторы С1 и С6 должны иметь рабочее напряжение не ниже 10 В, конденсатор С9 не ниже 16 В, а конденсатор С8 не ниже 25 В.

Оксидные конденсаторы С1, С6, С8 и С9 имеют полярность Поэтому при установке на мастер или печатную плату необходимо учитывать: конденсаторы советского производства на корпусе указывают положительный вывод, современные отечественные и импортные конденсаторы обозначают отрицательный вывод.

Диоды VD1 — VD4 любой из серии d9. На корпусе диода нанесена цветная полоска, определяющая букву диода.

В качестве выпрямителя, собранного на диодах VD5 — VD8, используется готовый миниатюрный диодный мост, рассчитанный на напряжение 50В и ток не менее 200 мА.

Если вместо готового моста использовать прямоугольные диоды, вам придется правильно исправить печатную плату, или диодный мост обычно выносится за основную плату консоли и собирается на отдельной небольшой плате.

Для самостоятельной сборки диодный мост взят с такими же параметрами, что и заводской мост. Подойдут любые выпрямительные диоды из серии КД105, КД106, КД208, КД209, КД221, Д229, КД204, КД205, 1N4001 — 1N4007. Если использовать диоды из серии КД209 или 1N4001 — 1N4007, то мостик можно собрать прямо с печатной монтажной стороны прямо на контактных площадках платы.

светодиода обычные с желтым, красным, синим и зеленым свечением. На каждом канале используется 6 штук:

Транзисторы VT1 и VT2 из серии КТ361 с любым буквенным индексом.

Транзисторы VT3, VT4, VT5, VT6 из серии КТ502 с любым буквенным индексом.

Стабилизатор напряжения типа roll5a с любым буквенным индексом (импортный аналог 7805). Если использовать девяносто roll8a или roll8g (импортный аналог 7809), то резистор R22 не ставится. Вместо резистора на плате установлена ​​перемычка, которая соединяет средний вывод микросхемы с минусовой шиной, либо при изготовлении платы этот резистор не предусмотрен вообще.

Для подключения приставки к источнику звука применяется разъем jack на три контакта. Кабель взят от компьютерной мыши.

Силовой трансформатор — это готовая или самодельная мощность не менее 5 Вт с напряжением на вторичной обмотке 12-15 В при токе нагрузки 200 мА.

Помимо статьи посмотрите первую часть ролика, где показан начальный этап сборки цветомузыкальной консоли

На этом первая часть заканчивается.
Если вас соблазнили сделать колористку на светодиодах , то подбирайте элементы и обязательно проверьте исправность диодов и транзисторов, например,. И в финальной сборке и настройке цветомузыкальной консоли.
Удачи!

Литература:
1. Андрианов И. «Пульты к радиоприемникам».
2. Радио 1990 №8, Б. Сергеев «Простые цветомузыкальные консоли».
3. Работа на радиоконструкторе «Старт».

Конструктивно любая колор-холодная (светомузыкальная) инсталляция состоит из трех элементов.Блок управления, блок усиления мощности и выходное оптическое устройство.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить в виде экрана (классический вариант) или применить электрические лампы направленного действия — прожекторы, фары.
То есть любые средства, позволяющие создать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель (усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами выхода. От параметров используемых в нем элементов зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления регулирует интенсивность света и чередует цвета. В сложных специальных инсталляциях, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных, эта установка управляется вручную.
Соответственно, участие хотя бы одного обязательно, а максимум — групп операторов осветителя.

Если блок управления управляется непосредственно музыкой, он работает для любой заданной программы, блок выбора цвета считается автоматическим.
Именно таких «колористок» обычно собирают начинающие дизайнеры своими руками — радиолюбители, на протяжении последних 50 лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветных баб» на тиристорах ку202н.


Это самая простая и, пожалуй, самая популярная цветовая схема консоли на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел возле себя полноценный, работающий «легкий суммутор». Ее собрал мой одноклассник с помощью старшего брата.Это была такая схема. Несомненным плюсом является простота, при достаточно очевидном разделении режимов работы всех трех каналов. Лампы при этом не мигают, красный низкочастотный канал стабильно мигает в ритме с ударом, средний — зеленый отвечает в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на остальное нежное — звон и подписывает .

Недостаток — предварительный усилитель мощности на 1-2 Вт. Товарищу пришлось почти «полностью» отключить свою «электронику», чтобы добиться достаточно стабильной работы устройства.В качестве входного трансформатора использовался понижающий тр-п от радиостанции. Вместо этого можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, от 220 до 12 вольт. Просто подключите его, нужно наоборот — обмотка низкого напряжения на входе усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 Вт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «Токи» на тиристорах CU202N, с активными фильтрами частоты и усилителем тока.

Схема рассчитана на работу с линейным аудиовыходом (яркость лампы не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как это работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3, регулирующие его уровень.
Отдельная регулировка необходима для настройки качества устройства, путем выравнивания уровня яркости каждого из трех каналов.

С помощью фильтров сигналы разделяются по частоте — на три канала.На первом канале присутствует низкочастотная составляющая сигнала — фильтр отсекает все частоты выше 800 Гц. Настройка фильтра выполняется с помощью подстроечного резистора R9. Емкости конденсаторов С2 и С4 на схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить как минимум до 5 мкФ.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500 до 2000 Гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15.Емкости конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкФ.

Согласно третьему, высокочастотный канал пропускает все, что выше 1500 (до 5000) Гц. Настройка фильтра выполняется с помощью подстроечного резистора R22. Емкости конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000 пФ, но их емкость следует увеличить до 0,01 мкФ.

Далее сигналы каждого канала детектируются отдельно (используются немецкие транзисторы серии D9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае это тиристоры ку202н.

Далее, это оптическое устройство, конструкция и внешний вид которого зависят от фантазии конструктора, а начинка (лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае это лампы накаливания 220В, 60Вт (при установке тиристоров на радиаторах — до 10 шт. На канал).

Порядок сборки схемы.

По деталям консоли. Транзисторы
CT315 могут быть заменены другими кремниевыми транзисторами N-P-N со статическим усилением не менее 50. Постоянные резисторы — МЛТ-0,5, переменные и подстроечные — СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы — любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1: 1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать Магнитопровод С10Х10, а обмотки покрывают проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 на 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров (220В) выбирается исходя из предполагаемой мощности нагрузки, не менее 2а. Если количество ламп на канал увеличить — потребляемый ток потребляемый.
Для питания транзисторов (12В) можно использовать любой стабильный блок питания на рабочий ток до минимума — 250 мА (а лучше — больше).

Сначала каждый канал колористки собирается отдельно на дампинге.
Причем сборка начинается с выходного каскада.Собрав выходной каскад, проверьте его работоспособность, подав на его вход достаточный уровень.
Если этот каскад работает нормально, они собирают активный фильтр. Далее — еще раз проверьте работоспособность произошедшего.
В итоге после тестирования имеем реально рабочий канал.

Аналогично необходимо собрать и перестроить все три канала. Такая расточка гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на плате, если работа будет проведена без ошибок и с использованием «проверенных» деталей.

Возможен вариант печати (для текстолита с односторонней фольгой). Если вы используете более общий конденсатор в канале с самой низкой частотой, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Более технологичным вариантом может быть использование текстолита с двусторонними пленками — он поможет избавиться от перемычек навесных проводов.

Использование любых материалов данной страницы разрешено при наличии ссылки на сайт

Эта простейшая легкая музыка содержит только один элемент.Да абсолютно одно и ничего, кроме: ни резисторов, ни транзисторов … Собрать такую ​​светомузыкальную инсталляцию вполне реально за 30 минут. Все, что вам нужно, это одно твердотельное реле.
Твердотельное реле появилось на рынке сравнительно недавно и уже уверенно завоевало рынок радиоэлектроники. Понятно, основные преимущества приведу.

  • — скорость.
  • — гальваническое натяжение.
  • — тихий, по сравнению с обычным реле.
  • — Детектор перехода через ноль.
Плюсов намного больше, привел только несколько.
Твердотельное реле, по сути, не имеет ничего общего с механическим реле, которое все обычно представляют, услышав это название впервые. Это обычный ключ симистры, с цепями управления и соединением.
Стоит это чудо совсем недорого и его легко можно купить на нашем любимом Aliexpress.com

. На радиорынке очень много реле разных исполнений: маленькие и большие, мощные и маломощные.Взял вот такую:
Во-первых, винтовые клеммы для подключения. Во-вторых, он может переключать нагрузку с напряжением 24-380 В и током до 60 А. Я конечно взял с перебором для других целей. Для управления гирляндой достаточно взять от 2 А. третью, управляющее напряжение от 3 до 32 вольт, импульсное. То, что нам нужно, так как мы будем управлять реле напрямую звуковым полем с выхода усилителя низкой частоты.

Схема любителей света


В разрыв цепи лампы или гирлянды включается твердотельное реле.А звук аудиоколонки подается на вход твердотельного реле. Схема проще некуда. Главное, не перепутать выводы. Теперь, как только в колонке заиграет музыка, гирлянда тут же вспыхнет в такте музыки.
Выход из усилителя взять с любого канала, левого или правого. Вы можете подключить между выходами, так что гирлянда будет блаженством во время стерео эффекта. Если есть выход на сабвуфер — можно к нему подключиться. А можно взять две гирлянды и два реле и подключать к разным каналам.Варианты веса, выбирайте, кому как больше нравится.


Добавил в схему тоглеров Park, для переключения. Первый тумблер на схеме, чтобы можно было просто включить гирлянду в обычном режиме. А второй выключить влияние на него музыки.
Благодаря гальванике высокое сетевое напряжение надежно сбрасывается и не переключает колонку и усилитель.
Взял пластиковый контейнер, поместил туда розетку, для подключения нагрузки. Проделал дырочки для тоглеров и подключил всю систему.

Пошаговая сборка несложной конструкции светодиодной цветомузыки, с попутным изучением радиолюбительских программ.

Доброго времени суток Уважаемые радиолюбители!
Приветствую Вас на сайте «»

Собираем светодиодный лайтмог (колористка).
Часть 1.

На сегодняшнем уроке в Школа начинающего радиолюбителя Приступим к сбору светодиодного светомога . На этих занятиях мы не только соберем светомузыку, но и изучим еще одну радиолюбительскую программу «Cadsoft Eagle» — простое, но в то же время мощное комплексное средство для разработки печатных плат и научимся производить печатные платы. Платы с использованием пленочного фоторезиста.Сегодня выберем схему, рассмотрим, как она работает, подберём детали.

Светомузыкальные (цветомузыкальные) аппараты В Советском Союзе были очень популярны. В основном они были трехцветными (красный, зеленый или желто-синий) и собирались чаще всего по простейшим схемам на более-менее доступных тиристорах КУ202Н (которые, если мне не изменяет память, в магазинах стоили больше 2-х рублей, т.е. было довольно дорого) и простейшие входные фильтры звуковой частоты на катушках, намотанных на отрезки ферритовых стержней от радиоприемников.Выполнялись они в основном в двух вариантах — в виде трехцветного точечного светильника на молнии 220 вольт или в виде специального корпуса, выполненного в виде короба, где располагалось по несколько лампочек каждого цвета, и в Передняя часть коробки закрыта матовым стеклом, что позволило получить причудливую световую поддержку музыки. То же самое, для экрана использовалось обычное стекло, а сверху на него помещались небольшие фрагменты автомобильных стекол для лучшего рассеивания. Это было тяжелое детство.Но сегодня, при развитии непонятного капитализма в нашей стране, есть возможность собрать светомузыкальный прибор на любой вкус, чем мы это сделаем.

Возьмем за основу схему светодиодных фонарей Опубликовано на сайте:

К этой схеме добавим еще два элемента:

один. . Так как у нас на входе стереосигнал, и чтобы не терять звук из канала, или не соединять два канала напрямую между собой, применим этот узел входа (взят из другой схемы легковых автомобилей):

2. Источник питания устройства . Дополним схему световых коммуникаций блоком питания, собранным на микросхеме стабилизатора КР142ЕН8:

.

Вот примерно такой набор деталей, который нам необходимо собрать:

светодиода для этого устройства можно использовать любого типа, но обязательно супермаркет и другой цвет свечения. Я буду использовать суперуправляемые светодиоды, свет от которых будет направлен на потолок. Естественно, можно применить другой вариант светового отображения аудиосигнала и использовать другой тип светодиода:

Как работает эта схема .Стереосигнал от источника звука поступает во входной узел, который суммирует сигналы из левого и правого каналов и подает их на переменные сопротивления R6, R7, R8, которые регулируют уровень сигнала для каждого канала. Далее сигнал поступает на три активных фильтра, собранных по идентичной схеме на транзисторах VT1-VT3, которые различаются только емкостью конденсаторов. Смысл этих фильтров в том, что они пропускают через себя только строго определенную полосу звукового сигнала, отсекая сверху и снизу ненужный частотный диапазон звукового сигнала.Верхний (по схеме) фильтр пропускает полосу 100-800 Гц, средний — 500-2000 Гц, нижний — 1500-5000 Гц. С помощью подстроечных резисторов R5, R12 и R16 можно сместить полосу пропускания. Если вы хотите получить другую полосу пропускания, вы можете поэкспериментировать с конденсаторами, включенными в фильтры. Далее сигналы от фильтров поступают на микросхемы A1-A3 — LM3915. Что это за фишка.

Микросхемы

National Semiconductors LM3914, LM3915 и LM3916 позволяют создавать светодиодные индикаторы с разными характеристиками — линейными, растянутыми линейными, логарифмическими, специально для управления звуковым сигналом.При этом LM3914 — для линейной шкалы, LM3915 — для логарифмической шкалы, LM3916 — для специальной шкалы. Мы используем микросхемы LM3915 с логарифмической шкалой регулировки звука.

Начальная страница чипа:

(327.0 KIB, 4279 ХИТОВ)

В общем, советую, столкнувшись с новой, неизвестной радиокомпонентой, поискать его даташит в интернете и изучить его, тем более что даташиты и переведены на русский язык.

Например, что мы можем выделить из первого листа Даташета LM3915 (даже при минимальном знании английского языка, а в крайнем случае используя словарь):
— Эта микросхема представляет собой аналоговый индикатор уровня сигнала с логарифмической шкалой отображения и шаг 3 DB;
— можно подключить как светодиоды, так и ЖК-индикаторы;
— Индикация может осуществляться в двух режимах: «Точка» и «Столбец»;
— Максимальный выходной ток для каждого светодиода — 30 мА;
и т.д…

Кстати, отличие «точки» от «Колонки».В режиме «Точка» при включении следующего светодиода гаснет предыдущий, а в режиме «Колонка» гашение предыдущих светодиодов не происходит. Для перехода в «точечный» режим достаточно отсоединить вывод 9 микросхемы от «+» источника питания или подключить к «земле». Кстати, на этих фишках можно собирать очень полезные и интересные схемы.

Продолжим. Поскольку на входы микросхемы подается переменное напряжение, световой столб от светодиода будет неравномерной яркостью, т.е.е. При повышении уровня входного сигнала следующие светодиоды не будут гореть, но также изменят яркость своего свечения. Ниже мы приводим таблицу пороговых значений для каждого светодиода для разных микросхем в вольтах и ​​децибелах:

Характеристики транзистора CT315 и КС

На этом первая часть Заявления о размещении светодиода и приступаем к сбору деталей. В следующей части урока мы изучим программу разработки печатных плат Cadsoft Eagle и изготовим печатную плату для нашего устройства с использованием пленочного фоторезиста.

Предусилитель на микросхеме 4558. Микрофонный усилитель на микросхеме (017). Дождитесь окончания поиска по всем базам. По завершении появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Практически у каждого начинающего радиолюбителя, да и не только, возникло желание собрать приставку color-duty или бегущий огонь, чтобы разнообразить прослушивание музыки в вечернее время или в праздники. В этой статье мы расскажем о простой цветомузыкальной приставке, заявленной на светодиодах , которую под силу собрать даже начинающему радиолюбителю.

1. Принцип действия цветных консолей.

Работа цветомузыкальных приставок ( TSP , TSMU или Sdues ) На основе частотного разделения спектра звукового сигнала с последующей передачей его по отдельным каналам low , mid и high Частоты, при которых каждый из каналов управляет своим источником света, яркость которого определяется колебаниями звукового сигнала.Конечный результат приставки — получение цветовой схемы, соответствующей воспроизводимому музыкальному продукту.

Для получения полной цветовой гаммы и максимального количества цветовых оттенков в цветовых консолях используются не менее трех цветов:

Разделение частотного спектра звукового сигнала происходит с помощью фильтров LC- и RC , где каждый фильтр настроен на свою относительно узкую полосу пропускания и пропускает через себя только колебания в этой области звукового диапазона:

1 . Фильтр низких частот (FNH) пропускает колебания с частотой до 300 Гц, а цвет его источника света выбран красным;
2 . Среднечастотный фильтр (FSH) пропускает 250 — 2500 Гц, а цвет его источника света выбирается зеленым или желтым;
3 . Фильтр высоких частот (FVCH) пропускает от 2500 Гц и выше, а цвет его источника света выбирается синим.

Принципиальных правил выбора полосы пропускания или цвета ламп нет, поэтому каждый радиолюбитель может использовать цвета исходя из особенностей своего цветового восприятия, а также изменять количество каналов и полосу пропускания.

2. Принципиальная схема цветомузыкальной консоли.

На рисунке ниже представлена ​​схема простой четырехканальной консоли с цветным режимом работы, собранной на светодиодах. Приставка состоит из усилителя входного сигнала, четырех каналов и блока питания, обеспечивающего питание приставок от сети переменного тока.

Звуковой сигнал Частота Подается на контакты PC , LK и Общий Разъем X1 , а через резисторы R1 и R2 попадает на переменный резистор R3 , который является регулятором входного уровня.От среднего выхода переменного резистора R3 Звуковой сигнал через конденсатор C1. и резистор R4. Входит на вход предварительного усилителя, собранного на транзисторах VT1. и VT2. . Использование усилителя позволило использовать приставку практически с любым источником аудиосигнала.

С выхода усилителя звуковой сигнал поступает на верхние выводы подстроечных резисторов. R7 , R10 , R14., R18. , которые загружают усилитель и выполняют функцию регулировки (регулировки) входного сигнала отдельно для каждого канала, а также устанавливают необходимую яркость светодиодов каналов. С средних выводов подстроечных резисторов звуковой сигнал поступает на входы четырех каналов, каждый из которых работает в своем звуковом диапазоне. Схематично все каналы выполнены одинаково и отличаются только RC-фильтрами.

На канале выше R7 .
Полосовой канальный фильтр, образованный конденсатором C2. И пропускает только спектр верхнего звукового сигнала. Низкие и средние частоты через фильтр не проходят, так как сопротивление конденсатора на этих частотах велико.

Проходя через конденсатор, сигнал верхней частоты обнаруживается диодом VD1. и подается на базу транзистора VT3 . Возникающее на базе транзистора отрицательное напряжение открывает его, а группа синих светодиодов HL1 HL6. входит в его коллекторную цепь зажигания.И чем больше амплитуда входного сигнала, тем сильнее открывается транзистор, тем ярче горят светодиоды. Для ограничения максимального тока через светодиоды включены резисторы R8. и R9 . При отсутствии этих резисторов светодиоды могут выйти из строя.

На канале средний Частоты Сигнал подается от среднего рендера резистора R10 .
Канальный полосовой фильтр по контуру C3R11S4. который имеет значительное сопротивление как на низких, так и на высоких частотах, поэтому на базе транзистора VT4. Бывают только средние колебания. В коллекторную цепь транзистора включены светодиоды HL7, HL12. зеленого цвета.

На канале низкий Частоты Сигнал подается со среднего выхода резистора R18. .
Канальный фильтр сформирован контуром C6R19S7 , который ослабляет сигналы средних и высоких частот и, следовательно, на базе транзистора VT6. Приходят только низкочастотные колебания.Нагрузка канала осуществляется светодиодами HL19, HL24. красного цвета.

Для разнообразия цветовой гаммы в цветовую гамму консоли добавлен канал желтого цвета и цветов. Канальный фильтр, образованный контуром R15C5 А, работает в частотном диапазоне, близком к низким частотам. Входной сигнал на фильтр поступает с резистора R14. .

Питает комплект постоянного напряжения 9В. . Блок питания пультов состоит из трансформатора Т1., диодный мост выполнен на диодах VD5, VD8. , стабилизатор напряжения DA1 типа roll5, резистор R22 и два оксидных конденсатора C8. и C9. .

Переменное напряжение, выпрямленное диодным мостом, сглаживает оксидный конденсатор С8. А входит в стабилизатор напряжения roll5. С выходом 3 Микросхемы Стабилизированное напряжение 9В, подаваемое по схеме Cretefront.

Для получения выходного напряжения 9В между минусовой шиной блока питания и выходом 2 В состав микросхемы входит резистор R22 .Изменение сопротивления этого резистора достигается желаемым выходным напряжением на выходе. 3 микросхем.

3. Детали.

В приставке можно использовать любые постоянные резисторы мощностью 0,25 — 0,125 Вт. На рисунке ниже показаны номиналы резисторов, в которых используются цветные полосы для обозначения значения сопротивления:

Переменный резистор R3 и подстроечные резисторы R7, R10, R14, R18 любого типа в зависимости от размера печатной платы.В авторской конструкции использован отечественный переменный резистор типа СП3-4ВМ, импортные резисторы импортного производства.

Постоянные конденсаторы могут быть любого типа и рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 16 В. Если это происходит с приобретением конденсатора С7 емкостью 0,3 мкФ, он может быть составлен из двух соединенных емкостью 0,22 мкФ и 0,1 мкФ.

Оксидные конденсаторы С1 и С6 должны иметь рабочее напряжение не ниже 10 В, конденсатор С9 не ниже 16 В, а конденсатор С8 не ниже 25 В.

Оксидные конденсаторы С1, С6, С8 и С9 имеют полярность , поэтому при установке на макете или печатной плате это необходимо учитывать: конденсаторы советского производства на корпусе указывают на положительный вывод, современные отечественные и импортные конденсаторы обозначают отрицательный вывод.

Диоды VD1 — VD4 любой из серии d9. На корпусе диода нанесена цветная полоска, определяющая букву диода.

В качестве выпрямителя, собранного на диодах VD5 — VD8, используется готовый миниатюрный диодный мост, рассчитанный на напряжение 50В и ток не менее 200 мА.

Если вместо готового моста использовать прямоугольные диоды, вам придется правильно исправить печатную плату, или диодный мост обычно выносится за основную плату консоли и собирается на отдельной небольшой плате.

Для самостоятельной сборки берутся диоды моста с такими же параметрами, как и у заводского моста. Подойдут любые выпрямительные диоды из серии КД105, КД106, КД208, КД209, КД221, Д229, КД204, КД205, 1N4001 — 1N4007. Если использовать диоды из серии КД209 или 1N4001 — 1N4007, то мостик можно собрать прямо с печатной монтажной стороны прямо на контактных площадках платы.

светодиода обычные с желтым, красным, синим и зеленым свечением. На каждом канале используется 6 штук:

Транзисторы VT1 и VT2 из серии КТ361 с любым буквенным индексом.

Транзисторы VT3, VT4, VT5, VT6 из серии КТ502 с любым буквенным индексом.

Стабилизатор напряжения типа roll5a с любым буквенным индексом (импортный аналог 7805). Если использовать девяносто roll8a или roll8g (импортный аналог 7809), то резистор R22 не ставится. Вместо резистора на плате установлена ​​перемычка, которая соединяет средний вывод микросхемы с минусовой шиной, либо при изготовлении платы этот резистор не предусмотрен вообще.

Для подключения приставки к источнику звука применяется разъем jack на три контакта. Кабель взят от компьютерной мыши.

Силовой трансформатор — это готовая или самодельная мощность не менее 5 Вт с напряжением на вторичной обмотке 12-15 В при токе нагрузки 200 мА.

Помимо статьи посмотрите первую часть ролика, где показан начальный этап сборки цветомузыкальной консоли

На этом первая часть заканчивается.
Если вас соблазнили сделать колористку на светодиодах , то подбирайте элементы и обязательно проверьте исправность диодов и транзисторов, например,. И в финальной сборке и настройке цветомузыкальной консоли.
Удачи!

Литература:
1. Андрианов И. «Пульты к радиоприемникам».
2. Радио 1990 №8, Б. Сергеев «Простые цветомузыкальные консоли».
3. Работа на радиоконструкторе «Старт».

Конструктивно любая колор-холодная (светомузыкальная) инсталляция состоит из трех элементов.Блок управления, блок усиления мощности и выходное оптическое устройство.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить в виде экрана (классический вариант) или применить электрические лампы направленного действия — прожекторы, фары.
То есть любые средства, позволяющие создать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности — это усилитель (усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами выхода. От параметров используемых в нем элементов зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления регулирует интенсивность света и чередует цвета. В сложных специальных инсталляциях, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу — цирковых, театральных и эстрадных, эта установка управляется вручную.
Соответственно, участие хотя бы одного обязательно, а максимум — групп операторов осветителя.

Если блок управления управляется непосредственно музыкой, он работает для любой заданной программы, блок выбора цвета считается автоматическим.
Именно таких «колористок» обычно собирают начинающие дизайнеры своими руками — радиолюбители, на протяжении последних 50 лет.

Самая простая (и популярная) схема «цветных баб» на тиристорах ку202н.


Это самая простая и, пожалуй, самая популярная цветовая схема консоли на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел возле себя полноценный, работающий «легкий суммутор». Ее собрал мой одноклассник с помощью старшего брата.Это была такая схема. Несомненным плюсом является простота, при достаточно очевидном разделении режимов работы всех трех каналов. Лампы при этом не мигают, красный низкочастотный канал стабильно мигает в ритме с ударом, средний — зеленый отвечает в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на остальное нежное — звон и подписывает .

Недостаток — предварительный усилитель мощности на 1-2 Вт. Товарищу пришлось почти «до полной» отсечь свою «электронику», чтобы добиться достаточно устойчивой работы устройства.В качестве входного трансформатора использовался понижающий тр-п от радиостанции. Вместо этого можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, от 220 до 12 вольт. Просто подключите его, нужно наоборот — обмотка низкого напряжения на входе усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 Вт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема «Токи» на тиристорах CU202N, с активными фильтрами частоты и усилителем тока.

Схема рассчитана на работу с линейным аудиовыходом (яркость лампы не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как это работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3, регулирующие его уровень.
Отдельная регулировка необходима для настройки качества устройства, путем выравнивания уровня яркости каждого из трех каналов.

С помощью фильтров сигналы разделяются по частоте — на три канала.На первом канале присутствует низкочастотная составляющая сигнала — фильтр отсекает все частоты выше 800 Гц. Настройка фильтра выполняется с помощью подстроечного резистора R9. Емкости конденсаторов С2 и С4 на схеме указаны — 1 мкФ, но как показала практика — их емкость следует увеличить как минимум до 5 мкФ.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту — примерно от 500 до 2000 Гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15.Емкости конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны — 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 — 0,47 мкФ.

По третьему, высокочастотному каналу Он пропускает все, что выше 1500 (до 5000) Гц. Настройка фильтра выполняется с помощью подстроечного резистора R22. Емкости конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны — 1000 пФ, но их емкость следует увеличить до 0,01 мкФ.

Далее сигналы каждого канала детектируются отдельно (используются немецкие транзисторы серии D9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае это тиристоры ку202н.

Далее идет оптическое устройство, конструкция и внешний вид которого зависят от фантазии конструктора, а начинка (лампы, светодиоды) — от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае это лампы накаливания 220В, 60Вт (при установке тиристоров на радиаторах — до 10 шт. На канал).

Порядок сборки схемы.

По деталям консоли. Транзисторы
CT315 могут быть заменены другими кремниевыми n-P-N транзисторами со статическим усилением не менее 50. Постоянные резисторы — МЛТ-0,5, переменные и подстроечные — СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы — любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1: 1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать Магнитопровод С10Х10, а обмотки покрывают проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 на 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров (220В) выбирается исходя из предполагаемой мощности нагрузки, не менее 2а. Если количество ламп на канал увеличить — потребляемый ток потребляемый.
Для питания транзисторов (12В) можно использовать любой стабильный блок питания на рабочий ток до минимума — 250 мА (а лучше — больше).

Сначала каждый канал колористки собирается отдельно на дампинге.
Причем сборка начинается с выходного каскада.Собрав выходной каскад, проверьте его работоспособность, подав на его вход достаточный уровень.
Если этот каскад работает нормально, они собирают активный фильтр. Далее — еще раз проверьте работоспособность произошедшего.
В итоге после тестирования имеем реально рабочий канал.

Аналогично необходимо собрать и перестроить все три канала. Такая расточка гарантирует безусловную работоспособность устройства после «чистовой» сборки на плате, если работа будет проведена без ошибок и с использованием «проверенных» деталей.

Возможен вариант печати (для текстолита с односторонней фольгой). Если вы используете более общий конденсатор в канале с самой низкой частотой, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Более технологичным вариантом может быть использование текстолита с двусторонними пленками — он поможет избавиться от перемычек навесных проводов.

Использование любых материалов данной страницы разрешено при наличии ссылки на сайт

Представляем вашему вниманию простую версию цветомузыкальной инсталляции, которая была собрана в необычном здании.В последнее время отходы металлических профилей 20х80 — и их применили. В проекте он собран на светодиодах разного цвета 10Вт (зеленый, синий и красный).

Светодиодная цветная музыкальная диаграмма


Канал 10 Ватт цветомузыкальная схема

Теперь о стробоскопе — он выполнен на таймере NE555. Что касается проблемы ограничения тока светодиода — мы используем простейшее решение, ограничение тока через выбранные резисторы. Резисторы, прикрученные к профилю, прикручены к радиатору и совершенно не перегреваются, работают при температуре не более 60 с.Ток для каждого светодиода был ограничен 800 мА.

Схема светодиодного стробоскопа на таймере NE555

Конструкторское устройство

Трансформатор тороидальный 14В 50ВА. Стробоскоп на NE555 вместе с MOSFET IRF540 управляет двумя холодными белыми диодами от 10 Вт до 5 Вт с резисторами 1,5 Ом.


Алюминиевый корпус CMU

Все светодиоды закреплены на алюминиевых планках, которые крепятся к общему алюминиевому профилю. После 3 часов испытаний конструкция остаётся холодной.


ЦМУ на светодиодах со стробоскопом в корпусе

Управляет префиксом

В корпусе установлены потенциометры для регулировки уровней, входа в микрофон, выключателя питания, предохранителя, сетевой розетки 220 В и переключателя режимов работы (стробоскоп-ЦМУ).Весь корпус имеет длину 700 мм. Эффект очень красивый и мощный. Вы легко сможете осветить зал площадью не менее 200 кв.

Ниже приведены схемы и статьи по «цветомузыке» на сайте по электронике и радиокочам Site.

Что такое «цветная женщина» и где она применяется, концептуальные схемы самодельных устройств, относящиеся к термину «цветомузыка».

Предлагаю две простые схемы Cmu. Первый собран много лет назад, повторен несколькими радиолюбителями и не нуждался в создании.Схема собрана всего на шести транзисторах типа КТ315, их, конечно, можно заменить другими … Описывается как простая, легко повторяемая цветомузыкальная установка на симметричных тиристорах и лампах накаливания, которые можно использовать. осветить зал или танцпол, ведь наступает лето! О цветомузыке сказано … Эта музыкальная приставка имеет относительно большую мощность осветительных ламп, а именно: в каждом канале можно использовать лампы, рассчитанные на напряжение 220 В (одна или несколько), или низковольтные, подключенные к гирляндам. на 220 В…. Схема простого цветного пульта для работы с ламповым радиоприемником, усилителем НЧ или магнитофоном. Подходит по минимуму деталей и не сложен в сборке, хороший вариант для начинающих радиолюбителей. Подключите его ко вторичной обмотке выходного трансформатора. Для питания используется … Цветомузыкальная схема, принцип работы установки основан на разделении спектра звукового сигнала по частотам. Для достижения большего разнообразия и богатства цветового рисунка вместо широко распространенной трехцветной системы используется четырехцветная (красный, желтый, синий и фиолетовый)… Цветомузыкальная установка на тринистаурах развивает мощность до 2 … 3 кВт и может быть рекомендована для цветомузыкальной поддержки эстрадных помещений. Мощные лампы накаливания В этом случае целесообразно монтировать в точечные светильники с цветными светофильтрами, отправляя их … Установка с числовым управлением тиристорами обеспечивает схождение динамических диапазонов Яркость свечения ламп и уровень звукового сигнала , а также получение скосов симптомов без каких-либо специальных электронных устройств.Мощность каждого из трех основных каналов … Самодельная колористка на симисторах, схеме и деталях для самостоятельного изготовления. Симисторы представляют собой симметричные тиристоры, работающие с любой полярностью напряжения на аноде. Применяются в бытовых светильниках СРП-0,2-1. Установка трехканальная. Сигнал звуковой частоты поступает на свой вход через повышающий трансформатор Т1, который также выполняет функции … Хочу представить вашему вниманию цветомузыкальный пульт, собранный на двух синхронных двоичных делителях (каждый измеритель основан на четырех D -триггеры), это микросхема К561И.Такая конструкция легко доступна для повторения, микросхему К561И10 еще можно купить в радиомагазине, и радиолюбителям обязательно будет … Предлагаемые простые устройства предназначены для построения световых эффектов на дискотеках и во время согласования. развлекательные мероприятия. Генерируемые ими сигналы могут управлять несколькими осветительными приборами, переключение их осуществляется практически случайным образом … Пик популярности цветомузыкальных инсталляций приходится на 80-е годы, сейчас о них как-то почти забыли.И все же время не стоит на месте, и появляются новые технологии, способные возродить «колористку» в новом виде. Вот, например, трехцветные светодиодные RGB-ленты или гирлянды … Показана схема простой самодельной трехканальной настройки цветного листа с микрофоном для реакции на звук в помещении. Аппарат «подключается» к аппаратуре, то есть на входе вместо разъема микрофон, а музыку воспринимает прямо в комнате, где идет … трехцветная светодиодная лента.Может использоваться как почасовая цветомузыкальная инсталляция. Преимущество ленты RGB-LED в том, что ее можно как угодно разместить как под матовым экраном, так и, например, повесить гирляндой на новогоднюю елку. Схема цветомузыкальной инсталляции … Это устройство представляет собой типичную аналоговую светозвуковую приставку, подобную той, которая стала очень популярной в 80-90-е годы и незаслуженно забыта сегодня. Входной сигнал через отдельный трансформатор поступает на четыре активных фильтра, а сигнал — на четыре… Принципиальная схема самодельной цветомузыки на трех каналах, построена на тональных декодерах LM567, для переключения используются оптопары S202S02. Пик популярности настроек цветового дросселя приходится на 80-е годы века. Теперь о них как-то почти забыли. И все же время не стоит … Схема светлого лета на светодиодах, простой дизайн на микросхемах К561И16, К176ИА4 для начинающих радиолюбителей. В большинстве случаев светомузыкальные инсталляции строятся на основе фильтров, разделяющих входной аудиосигнал на несколько полос.Тогда есть ключ … Интересный самодельный прибор, меняющий цвет свечения светодиодов по соотношению частотных составляющих звукового сигнала. Это устройство не является полноцветной инсталляцией, потому что работает совсем иначе. В цветомузыкальной инсталляции у входа … Добрый день уважаемые радиолюбители. Эта статья появилась благодаря множеству вопросов, посвященных ионофонам различных типов, присланных мне после публикации цикла статей на эту тему.Особенно часто вопросы касались ламповых ионофонов, их доработки и дальнейшего развития … В радиолихной литературе широко представлены различные варианты осветительных установок. По большей части их можно разделить по принципу действия на две разные группы: это или фонари (фонарики), работающие от тактового генератора по конкретной программе … Добрый день уважаемые радиолюбители. Сегодня я продолжу небольшой цикл статей, посвященный ионофонам, проведу многочисленные запросы и вопросы, которые возникли после публикации предыдущих статей по этой теме.Предлагаемая версия ионофона — это, по сути, версия с подсветкой …

Раскрашивающая консоль со светодиодами. Kulay ng music. Еще один интересный, для прослушивания музыки

Пошаговая инструкция по простому дизайну светодиодной цветной музыки, с использованием программ для любителей радио

Доброго времени суток Уважаемые радиолюбители!
Перейти на сайт «»

Киноколлекция LED Lightmog (Colorwoman).
Бахаги 1.

Сейчас на этом человек из Багуханских радиолюбителей. Magsisimula kaming mangolekta Humantong lightmog . В этом классическом, хинди только назывном языке, кунди-пати, на котором написана большая программа радиолюбительской программы «Cadsoft Eagle» — Простая, простая и удобная в использовании, но интегрированная для распечатки печатных плат и создания печатных плат с использованием пленочного фоторезиста.Теперь вы можете использовать схему, это сделать, чтобы узнать подробности.

Устройство банаяд на музыку (кулай-музыка). Мы рады видеть вас в Unyong Sobyet. Sila ay pangunahing tatlong kulay (pula, berde o dilaw at asul) и придумана самая простая схема с более широким доступом к тиристорам Ku202n (например, кунг-ан-мэймэй и хинди багухин на халкине Более 2 рублей в течение длительного времени, а также самые простые фильтры для ввода данных с катушек, соединенных с сегментом ферритовых стержней от приемника радиоприемника.Это сделано для того, чтобы сделать это — в любом месте, где проживают дети с напряжением 220 вольт, или это особенно важно, если вы хотите, чтобы они были в разных уголках мира. на каждый день, и в любое время года с матовым стеклом, можно найти, чтобы сделать это как музыкальную поддержку музыки. Этот вид, как обычный экран для экрана, и малый фрагмент из основных автомобильных является созданным для лучшего просмотра.Йон является махирапом на пагкабата. Теперь, когда хинди делает капитал на этом бансе, может быть добавлено светомузыкальное устройство для всего, что угодно, только на родном языке.

Подсветка содержит схемы светодиодных светильников. Nai-publish sa site:

Sa scheme na ito, magdaragdag kami ng dalawa pang item:

.. Dahil может передавать стереосигнал на канал, и на хинди можно использовать звук из канала, или на хинди, чтобы указать все каналы, которые напрямую связаны с различными, или использовать входной узел. Их Илав на Сасакян):

2. Поставка оборудования . Разработана схема, созданная с помощью коммуникатора через блок питания и стабилизатор микросхемы kr142en8:

На этой странице представлены подробные сведения о собранной коллекции:

светодиода для этого устройства можно использовать в любом месте, в любом супермаркете и любом другом свечении. Управляйте светодиодами Super-Control, которые светятся от того, что происходит в любой ситуации.Естественно, вы можете увеличить изображение на световом дисплее. сигнал мелодии. при помощи светодиода:

Паано это работает по схеме на этом . Стереосигнал от источника звука настроен на входной узел, суммирует сигнал от канала и канала, а также поставляет его с переменными параметрами R6, R7, R8, которые можно получить с помощью сигнала для любого канала. После того, как сигнал может быть активным, фильтр работает с транзисторами VT1-VT3, а также с конденсаторами высокой скорости.Этот уникальный фильтр может быть создан с использованием уникальной звуковой полосы сигнала, прослушивания и выбора диапазона частот звукового сигнала. Этот фильтр (схема) дает полосу 100–800 Гц, среднее значение — 500–2000 Гц, максимальное — 1500–5000 Гц. Используйте подстроечные резисторы R5, R12 и R16, чтобы изменить полосу пропускания. Если вы хотите увеличить пропускную способность полосы пропускания, вы можете проводить эксперименты с конденсаторами и фильтрами.Сигнал от фильтров зависит от микросхем A1-A3 — LM3915. Еще один чип.

Чипы lm3914, LM3915 и LM3916, изготовленные National Semiconductors, позволяют получать новые светодиодные индикаторы. mula sa. Различные варианты — линейные, линейные, логарифмические, особенно для управления звуком. С LM3914 — для линейной шкалы, LM3915 — для логарифмической шкалы, LM3916 — для специальной шкалы. Используйте микросхемы LM3915 с логарифмической шкалой управления звуком.

Один чип чипа:

(327,0 kib, 4065 просмотров)

В зависимости от того, что вам нужно, чтобы узнать больше, узнать больше о радиостанции, узнать подробные данные в Интернете и найти его, узнать из этих таблиц и на русском языке.

Halimbawa, может присвоить имя Bigyang-diin из одного листа DataShet LM3915 (может быть использован на английском языке, Sa matinding kaso gamit ang diksyunaryo):
— Ang maliit na tilad na itogapas as an аналоговый сигнал логарифмический масштаб отображения может составлять не более 3 дБ;
— Можно использовать светодиоды, расположенные рядом с ЖК-дисплеем;
— Индикация может отображаться в разных режимах: «Точка» и «Халиги»;
— Максимальный выходной ток для всех светодиодов — 30 мА;
— атбп…

В разделе, посвященном изучению «пунто» из «халиги». В режиме «Точка», светодиоды светятся, светятся, светятся и светятся, а светодиоды светятся на хинди. Для перехода в режим «Точка», необходимо использовать для вывода 9 микросхем из «+», которые используются в режиме «Земля». В этом методе, чипы могут быть полезны и понятны, а также удобны в схемах.

Ипагпапатулой намин. Если чередование частот используется для входного чипа, световой индикатор на светодиодах может быть включен в любой цвет, т.е. яркое свечение. В зависимости от того, какой порог используется для всех светодиодов для различных микросхем в вольтах и ​​децибелах:

Катангиан и CT315 Transistor Cop

Сказанное, заявка на размещение светодиодных светодиодов и упрощенные детали.В настоящее время существует программа, которая предназначена для установки электронных плат «Cadsoft Eagle» и созданных печатных плат. Для нашего оборудования с использованием фоторезиста пилика.

Сделайте свою коллекцию, чтобы сделать музыку на светодиодах, сделать это лучше всего на хинди бабаба на элементарном совете в электронике, а также на ее основе, чтобы понять, как это сделать.

Принцип работы

Получить доступ к устройству Воспользуйтесь возможностью выбрать подходящий звук и использовать его на всех каналах, чтобы сделать его более привлекательным.Как результат, результат зависит от параметра музыки, работа с кадрами является такой же функцией. Это принципы, которые используются в коллекции.

Karaniwan, чтобы получить эффект кулаев, играть из каждого цвета или более высокого качества. Mas madalas na ginagamit ang pula, asul at berde. Дахил, чтобы побывать на нескольких упражнениях с правильным тагал, получить силу этого туннеля на бакасион.

Настройка частоты на разные, другие, мощные фильтры, на RC и LC, которые можно установить и настроить в системе, чтобы использовать светодиоды.

Фильтр можно настроить естественным параметром:

  • Для большого количества изображений на 300 Гц и более высокого разрешения, Пула;
  • Среднее — 250 — 2500 Гц, берде;
  • Больше всего на 2000 Гц состоит из высокочастотных фильтров и это сделано с помощью этого метода, который накаляется на светодиоды в ярком оттенке.

Чтобы создать различные оттенки в режиме работы, частота будет зависеть от частоты вращения.По схеме на всех режимах работы, когда используется хинди махалага, можно использовать различные светодиоды, использовать различные локоны и эксперименты, все зависит от этого мастер ng. Эта хинди интересная программа разработана с интересными результатами. Может включать в себя разные каналы или каналы для просмотра.

В этой информации, вы можете узнать, как создавать различные цвета, которые можно использовать в цветовой гамме, а также в прямом программировании всего этого.

Как сделать красивую красочную женщину

Чтобы установить постоянные резисторы, можно использовать только постоянные резисторы, например 0,25-0,125. Чтобы выучить любимый язык, сделайте так, чтобы пираты были в игре.

Касама вставлен в цепь резисторов R3 и заменен резистором, который может быть установлен, когда он установлен.Если вы хотите использовать конденсаторы, подключать их к сети, вы можете увеличить напряжение до 16 вольт (как это, так и иначе). Если у вас есть конденсаторы C7, которые возникают, параллельные подключения к частям очень малы, они лучше всего подходят для более точных характеристик. Конденсаторы C6 рассчитаны на более высокую мощность, чем на C1, имеют напряжение 10 вольт при напряжении до 25.В этом случае, когда хинди напичканы сообщениями, это очень важно, чтобы сделать это важно, чтобы оно было сделано, чтобы сделать это все, что вам нужно. Этот метод позволяет проверять полярность основных элементов. Kung hindi, maaaring mabigo ang pamamaraan.

Gayundin, чтобы прослушать музыку с помощью своих камай, как сделать диодный мост, работает почти на 200 миллионов, и на более чем 50V.Когда вы не можете установить краны, вы можете использовать выпрямительные диоды. Для кагинхавахана, вы можете использовать его на доске и накалять на стене, играя на этом языке.

Чтобы включить канал, можно использовать 6 светодиодов со всеми цветами. Если вы хотите использовать транзисторы, они работают на VT2 и VT1, этот индекс имеет особую ценность.

Цветная LED-подсветка предназначена для прослушивания музыки на компьютере. Вы можете сделать это по душе и сделать это наиболее важным моментом в тактике музыки.

Схема прослушивания музыки очень проста и понятна на любом языке.


Основные сведения:
1. 4 светодиода (без подсветки) 3 мм.
2. Вилка P2.
3. Двухпозиционный переключатель.
4. Биполярный транзистор Tip31.
5. Когда вы работаете с компьютером
6.ПАЙКА.
7. Кабель.

Включено 4 светодиода на +12 на компьютере, анод установлен на 2-позиционный переключатель, который подключается к биполярному транзистору tip31. Можно использовать два транзистора, подключенных непосредственно к выходным разъемам для наушников или наушников P2.

Все инструменты, которые можно установить на компьютере (кахон), или управлять компьютером — это на самом деле очень удобное устройство. Сделайте буферы для светодиодов, подключите их к розетке.

Установите цветную светодиодную музыкальную шкатулку.

Иконка светодиодов, транзистор на переключателе.

1 нг 2.


Иконка светодиодов.


Может использоваться с транзисторами

Susunod — самая лучшая из лучших. Это сделано для разрядки светодиодов на любом транзисторе и светодиодах. Теперь вы знаете, что делать, это очень важно. Этот удивительный опыт создает хабы кондукторов, чтобы почитать силу в любой точке мира.

Исключение из светодиодов, подключенных к среднему контактному переключателю. Благодаря переключателю, он подключен к контакту транзистора, он подключен к схеме Colorwoman, которая не указана на нем.

Установите провод через штекер P2.

Хулинг югто

1 нг 2.


Установите диодную схему музыки.


Заглушка деревянная.

Как разобрать штекер из наушников, сделать так, чтобы все было сделано — калива и канал на Земле. Использует каналы, подключенные к надежному контакту транзистора Tip31. Когда звук на P2 используется через отдельный канал и на хинди, он «работает» с выходным компьютером, мы все делаем на хинди. Samakatuwid, agad na tukuyin o mag-eksperimento nang tama. Этот (надежный соединительный элемент) подключен к постоянному контакту транзистора.

PIN-код используется для подключения к транзистору. Используйте это устройство, светодиоды могут мигать с любым сигналом на выходе. Нет сигнала от разъема P2, чтобы сигнал был надежным и постоянным.

Inuutusan namin ang all sa kahon, kumonekta and suriin ang pagganap.

Наслаждайтесь простыми вариантами установки музыкальной музыки, которая предлагается на хинди-английском языке.Сделайте все, чтобы получить профиль из металла 20 × 80 — и начните его. В проекте, он оснащен светодиодами любого типа мощностью 10 Вт (берде, светом и пулей).

Светодиодная цветная музыкальная диаграмма.


Channel 10 Watt Color Music Diagram.

Сейчас стробоскоп — это таймер NE555. Решение проблем, связанных с подключением светодиодов, — это простое решение, позволяющее ограничить количество установленных резисторов.Резисторы с болтовым креплением и профилем привинчиваются для начальной и лабораторной работы, выдерживаются при максимальной температуре до 60 секунд. Светильник для всех светодиодов ограничен до 800 мА.

Схема светодиодного стробоскопа на таймере NE555.

ДИЗАЙН-УСТРОЙСТВО.

Тороидальный транспортер 14В 50ВА. Стробоскоп NE555 с полевым МОП-транзистором IRF540 используется для управления диодами 10 Вт и резисторами 5 Вт 1,5 Ом.


Алюминиевый корпус CMU.

Все светодиоды используются на алюминиевых лентах, прикрепленных к алюминиевому профилю.Выполните 3 или более упражнений, дизайн которых поможет улучшить качество жизни.


CMU со светодиодами и стробоскопом с префиксом

управления префиксом

С помощью потенциометров можно установить, чтобы включить вход, микрофон, переключатель, предохранитель, сетевую розетку 220 В с переключателем рабочего режима (Стробоскоп-CMU). Длина большого катавана может составлять 700 мм. Эффект напакаганда и макапангьярихан. Вы можете сделать это на хинди бабаба на 200 метро Кувадрадо.

Цветная женщина делает это на своем сарили — он может стать мастером каая-айи и стать мастером для радиолюбителей, может быть использован для этого манголекта, более красивого.

В современной радиотехнике, вы можете создавать различные элементы радиоприемников и светодиодов, которые имеют большое значение. Малый ханай кулей, любимых и простых, милых, разнообразных элементов, разнообразных энергий.Список пакетов, которые вы можете найти, может быть полностью изменен.

Принцип цветопередачи: светодиоды в схеме мигают от источника звука (можно управлять проигрывателем или магнитолой и другими устройствами) с такими сигналами.

Устанавливаются светодиоды с использованием данных CMU:

  • ливанов на каяманах и без кулаев;
  • magandang bilis;
  • maliit na Energy Intensity.

Простые схемы.

Madaling Colorwoman, содержит коллекцию светодиодов, подавать из последнего прямого канала Boltahe 6-12 V.

Вы можете использовать схему с использованием светодиодной ленты и точного транзистора. Кавалан может быть любимым звуком. В любом случае, этот метод работает только на английском языке. Когда громкость набирается, делает яркую мигающую вспышку, и вы можете наслаждаться этим светом.

Вы можете использовать этот трехканальный преобразователь звука. Это самый простой способ использования, чтобы сделать это в ваших руках на транзисторах без ограничений.

Схема музыкального конвертера с длинным каналом

Для этой схемы, источника питания напряжением 9 вольт, который подключается к светодиодам по каналам. Чтобы использовать длинные каскады усиления, можно использовать транзисторы CT315 (аналог KT3102).Многие светодиоды работают без нагрузки. Транспортер предназначен для использования на карте. Резисторы позволяют подключать мигающие светодиоды. Диаграмма представляет собой фильтр для выбора частоты.

Maaari mong mapabuti ang scheme. Сделайте это, создайте интересный результат на основе 12 V. Tristorks. Все устройства являются новейшими транспортными средствами. Айон говорит, что это самая простая схема Маари ка нанг магтрабахо.Цветная женщина на тиристорах типична для новичков в области радиотехники.

Как сделать музыку на светодиодах, которые смотрят на нее? Какая разница, что нужно сделать, это изменить электрическую схему.

Наслаждайтесь музыкой с RGB-лентой. Для естественной установки, 12-кратная поставка капаньярихан очень эффективна. Вы можете сделать это в разных режимах: как использовать лампару и другую цветную женщину.Переключатель режима устанавливается на плате.

Всего позиций

Сделайте печатную плату на печатной плате. Сделайте это, сделайте это из фольги из стекловолокна с размером 50 x 90 мм и толщиной 0,5 мм. Просмотренная доска объявлений имеет много лет:

  • нанесение фольгированного текстолита;
  • открытых бутылок для деталей;
  • треков;
  • укит.

Баяд под рукой, все бухты сделаны. Теперь самые ответственные сандалии являются важными — они включают элементы радиоприемника. Из того, что вы можете установить, он может быть установлен и найден, и результат будет получен.

Киноколлекция представляет собой печатную плату с печатными платами, которые можно использовать только на одном строгальном станке.

Быстрая установка радиоприемников

Элементы радио для.электрическая цепь. Это нравится, чтобы создавать их в лучшем случае, когда они читают калаки на хинди.

проволочных резисторов с номиналом 0,25–0,125 ватт для цветового сопровождения. Халага пагтутол может быть использована естественным путем с помощью пиратов на пабахай, а также с помощью их собственных приложений. Ленточные резисторы почти не импортируются.

Конденсаторы

, созданные в промышленности, работают с оксидом и электролитами.Хинди может помочь вам понять, как читать элементарную информацию. Оксидные конденсаторы могут быть изменены с изменением полярности на солнце после установки.

Диодный мост может подключаться к сети, подключать его, использовать выпрямитель, который позволяет легко использовать диоды серии KD или 1N4007. Светодиодные светодиоды являются обычными, с невероятным свечением. Используйте визуальные ленты RGB — руководство пользователя.в радиоэлектронике.

Светодиодная лента RGB.

Какая музыкальная консоль для музыкальной консоли

Как это сделать, чтобы научиться красить женщину от вас. LED RIBBON.Ginawa с помощью своих любимых камней, это установка с встроенным магнитным полем для вашего удобства. Безумный магазин и быстрый магазин. Создание префикса в пластиковом корпусе, которое можно использовать в отделении электричества.Эта установка является надежной, защищенной от всех возможных и других пользователей. Сделайте это для приборной панели. коце.

Gayundin, этот ganitong kaso может смотреть на малая игра из оргстекла.

Платформа, которая содержит суки, дает возможность использовать их в одном бахаги (для нутриентов), все бахаги отшлифованы. Киноколлекция содержит все, что связано с термопистолией.

Хороший вариант, когда можно использовать разноцветную (RGB) ленту.

Выход.

Сикат, который содержит «много калорий», работает с большим успехом. Многие электронные методы позволяют получить много знаний для занятий искусством ремесел. Colorwoman в светодиодах, которые делают разные цвета, являются одними из самых разнообразных проявлений.

Muzikë me ngjyra. Si të bëni një Colorwoman në LEDs bëni vetë

Në këtë artikull do të flasim për ngjyrën.Ндошта, çdo радио риштар аматор, дхе джо ветэм, нэ нджэ кохэ ка пасур нджэ дэширэ пэр тэ мбледур нджэ цветная женщина. Аджо që është, unë mendoj, është e njohur për të gjithë të folurit më të lehtë, ky është krijimi i efekteve vizuale, герцог ndryshuar në takt të muzikës.

Pjesa e ngjyrës që lëshon dritën mund të bëhet në llambat e fuqishme, për shembull në një instalim koncert, nëse ngjyra është e nevojshme për disko në shtëat meshtë, nëse nëcteat meshanëwen, nëse nëcteat meshanëwomen, цвет nëstembëwomen, цвет nëstembëwen, мундес тэ бэхет мещен клэмбэ, мундес тэ shembull, si modding kompjuter, për pёrdorim të pёrditshëm, mund të kryhet në LED.


N kohët e fundit, me ardhjen e shitjes së shirita LED, të gjeni gjithçka aplikim i madh Color-Music консоли герцог пёрдорур касета тё тилла LED. Sidoqoftë, për grumbullimin e ngjyrës së instalimeve muzikore (CMU shkurtuar), kërkon një burim sinjali, mund të luhet një mikrofon me një kaskadë të shumëfishtë të ampifikatorit.


Gjithashtu, sinjali mund të merret nga prodhimi linear i pajisjes, kartela e zërit të kompjuterit, nga lirimi в MP3-плеере, и т.д. .Диаграммы и preampit përshkruhet në figurën e mëposhtme:


Më poshtë është një диаграмма в ngjyrës me një kanal me një filter që vepron me një preamplifikues (më sipër). Në këtë skemë, светодиодные вспышки nën bas (frekuenca të ulëta). Për të përputhur nivelin e sinjalit në skemën e muzikës me ngjyra, ofrohet një rezistencë e ndryshueshme R6.


Ka më shumë skema të thjeshta Colorwomen i cili mund të mbledhë çdo fillim, në 1 tranzistor, përveç kësaj, që nuk ka nevojë për një preamp, një nga këto skema është treguar në000


Colorwoman në tranzitor

Skema и включает приз с Jack 3.5 është paraqitur në figurën e mëposhtme:


Nëse për ndonjë arsye nuk është e mundur të mblidhen një ampifikues në transistorë, është e mundur të zëvendësohet me një transformator të përfshirë si në rritje. Një transformator i Tillë duhet të prodhojë Voltagee mbi xhamat 220/5 вольт. Transformatori dredha-dredha me një numër më të vogël të kthesave është e lidhur me burimin e zërit, për shembull, radio, paralel me altoparlantin, përforcues duhet të prodhojë fuqinë e të watts.Дредха-дредха ме нджэ нумэр тэ мадх тэ ктесаве шште э лидхур ме контрибутин э нгджирес.


Natyrisht, ngjyra nuk është vetëm një kanal, mund të jetë 3, 5 dhe më shumë многоканальный, kur secila llambë LED ose llambë inkandeshente kur luan frekuencat e gamës së saj. Në këtë rast, gamën e frekuencës është vendosur duke përdorur filtra. Në skemën e mëposhtme, muzikë me ngjyra me tre kanale (e cila është mbledhur kohët e fundit) si filtra janë kondensatorë:


Nëse donim të përdorim në skemën e fundit, jo LED të ndara, por një kasetë LED, atëherë në diagramin duhet të hiqni rezistencën aktuale të kufizimit R1, R2, R3.Nëse fjongo ose LED përdoret nga RGB, atëherë duhet të kryhet me një anod të përbashkët. Nëse planifikoni të lidhni kaseta LED të gjatë, atëherë transistorët e fuqishëm të instaluar në radiatorë duhet të aplikohen për të kontrolluar shiritin.


Meqenëse shirita të udhëhequra janë të dizajnuara për fuqinë 12 вольт, respektivisht, dhe Furnizimi me energji elektrike në skemë duhet të ngrihet në 12 вольт, dhe fuqia duhet të стабилизационная.

Tiristors në muzikën e ngjyrave

Deri tani, artikulli i tha vetëm për pajisjet muzikore të ngjyrave në LED.Nëse ка nevojë për të mbledhur një CMU për llambat inkandeshente, atëherë tiristorët do të duhet të kontrollojnë shkëlqimin e llambave. Çfarë është një tiristor në përgjithësi? Kjo është një pajisje gjysmëpërçige me tre elektretër, e cila përkatësisht ka Anodë , Katodë dhe Menaxhimi i elektrodës .


КУ202 Тиристор

Shifra e mësipërme tregon Thyristorin Sovjetik KU202. Тиристоры, në rast se është planifikuar të përdoret me një ngarkesë të fuqishme, është gjithashtu e nevojshme për të rregulluar në lavamanin e nxehtësisë (радиатор).Siç mund ta shohim në foto, tiristor ka një gdhendje me një arrë dhe është e bashkangjitur në mënyrë të ngjashme me diodat e fuqishme. Moderne importuar thjesht pajisur me një fllanxhë me një vrimë.


Një nga skemat e ngjashme me tyristorët është dhënë më sipër. Kjo është një диаграмма в ngjyrave me tre kanale me një rritje në transformatorin e hyrjes. Në rastin e përzgjedhjes së analogëve të tiristorëve, është e nevojshme të shikoni Voltagein maksimal të lejueshëm të tiristorëve, në rastin tonë, Ku202h është 400 вольт.


Shifra tregon një skemë të ngjashme të ngjyrës së dhënë më lart, dallimi kryesor në skemë më e ulët — Нук ка урэ диод. Gjithashtu, ngjyra në LEDs mund të ngulitet në njësinë e sistemit. Unë u mblodha një colorwoman të tillë me tre kanale me një preamplifikues në strehim nga mbjellës. Në këtë rast, sinjali është marrë nga një kartë zanore kompjuterike duke përdorur një divident të sinjalit, rezultatet e të cilave ishin të lidhur akustika aktive dhe ngjyrës. Rregullon kontrollin e nivelit të sinjalit, si të përbashkët dhe veçmas përmes kanaleve.Предусилитель Colorwoman в мире 12 вольт Milese (tela të verdhë dhe të zeza). Диаграмма и предусилитель для меня tre kanale colorwomen në të cilat janë mbledhur më lart. Ka skema të tjera të ngjyrosura në LED, për shembull, kjo, gjithashtu tre kanal:


Në këtë skemë, në kontrast me atë që kam mbledhur, përdoret në indktancën e kanalit të mesëm. Пер ата që дуан тэ mbledhin diçka më të lehtë për të mbledhur, sjellin qarkun e mëposhtëm në 2 канал:


Nëse mbledhni një Colorwoman në llambat, ju do të duhet të përdorni filtra të lehta që mund të ktheheni, të dy në shtëpi dhe të blera.Figura më poshtë tregon filtrat e dritës që janë në shitje:


Disa të dashuruar të efekteve të ngjyrave të ngjyrave mbledhin pajisje të bazuara në mikrokontrollerë. Më poshtë është një диаграмма и muzikës me ngjyra me katër kanale në MK AVR Tiny 15:


Tyny 15 микроконтроллеров, которые не входят в комплект поставки, например, на 13V Tiny, 25V Tiny. Dhe në Fund të rishikimit, unë dua të them se Colorwoman në llambat humbet në argëtimin e muzikës me ngjyra në LED, pasi llampat janë më inerciale sesa LED.Dhe për përsëritjen e pavarur, ju mund ta rekomandoni këtë

Ditën tjetër vendosa të mbledh një instalim të muzikës me ngjyra. Shumë në klubin lokal donte të shtonte efekte të lehta. Plotësimi i mirë në internet, gjeti një CMU me 3 kanale (instalim me ngjyra të ngjyrave). Skema nuk është e vështirë në dukje dhe doli të jetë e thjeshtë kur bashkohet. Këtu është: ajo:

Kjo CMU me 3 kanale është shumë e lehtë për t’u prodhuar, megjithatë, ka disa disavantazhe. Кджо штэ, сэ пари, нджэ нивел и мадх и синджалит тэ кёркуар тэ хирджес, сы дити, резистенка э вогэл е инпутеве, сэ трети, ндезджа э мпрехтэ и лламбаве тэ шкактуара дхэджэ пхэджэшэ нга тхэджэсэ.Por sa për radio novice amatorë — skema do të jetë e drejtë.



Menaxhimi Flash kryen tiristors. Ato mund të vendosen në serinë KU202 me letra për të, L, M, n. Sigurisht që është më mirë të marrësh si në skemë. Rrjeti i të ushqyerit 220V. Rregullimi i secilit kanal është bërë nga rezistenca të ndryshueshme. Не конфигурим, скема нук ка невойе, функсионон менджехерэ па асамблесэ сэ сакте. Кур пунони ме нгджирен, мбани нэ чинить се кени невойэ пэр нджэ синджал мьяфт тэ мадх музикор.



Трансформаторы TP1 имеют форму Core Sh26X24, которую можно преобразовать. Dredha-dredha i përmban 60 kthesa të telit të Pal 0.51. WINDING II — 100 тыс. Тонн PAL 0,51. Do transformator tjetër i vogël mund të përdoret gjithashtu (për shembull, nga marrësit e tranzistorit) me raportin e kthesave në mbështjelljet afër 1: 2. Thyristorët duhet të instalohen W.



Mbledhur, kontrolluar.Пунон шумэ нэ мэнырэ тэ пёркрайер. Këtu është pajisja në ndërtesë:



Kjo është vendndodhja e elementeve brenda kutisë së zgjedhur. Përfshini më mirë përmes urës diodë. Ай qëndron i lirë. Por unë mendoj se amator radio nuk është i rëndësishëm, por përsëritja e pajisjes vetë. Diagrami mund të ngjitet edhe një fillestar. Pajisja е përfunduar e muzikës me ngjyra punon pa ndërhyrje, për një kohë të gjatë Puna nuk tenton titristorët. Ата как нук нгрохин. Авто и материал: макс.

Pothuajse çdo radio rishtar amatore, dhe jo vetëm, u ngrit një dëshirë mblidhni një prefiks me ngjyra ose drejtimin e zjarrit për të diversifikuëar dëgjimin е nse nushime nj. Në këtë artikull, ne do të flasim për një tastierë të thjeshtë me ngjyra-muzikore të pohuara LEDS e cila është nën fuqinë për të mbledhur edhe një amator radio rishtar.

1. Парими и вепримит тэ утешает меня нгджыра.

Puna e consoles ngjyra-muzikore ( Tsp , Tsmu ose Sdues ) Bazuar në ndarjen e frekuencës së spektrit të sinjalit të zërit, e ndjekur nga, 900 dhe i lartë Frekuencat ку secila prej kanaleve menaxhon burimin e dritës, shkëlqimi i të cilit përcaktohet nga luhatjet e bipit.Rezultati përfundimtar и prefikseve është marrja ngjyra gama.që korrespondon me punën muzikore të riprodhueshme.

Пэр тэ маррэ гамэн э пюдэ тэ нгджйраве дхе нумри максимал Шадес нгджйра нэ утешает меня нгджйра джанэ пэрдорур сэ паку тре нгджйра:

Ndarja e spektrit të frekuencës së sinjalit të zërit ndodh me të Lc- dhe Filtra RC Kur çdo filter është konfiguruar në bandwidthin relativisht të ngushtë dhe kalmes

1 . Filtroj frekuenca të ulëta (FNH) калон лухатджет ме нджэ частота нэ 300 Гц дхэ нгджира э буримит тэ садж тэ дритэс згджидхет нэ тэ куке;
2 . Filtri i frekuencës së mesëm (FSH) kalon 250 — 2500 Hz dhe ngjyra e burimit të dritës së saj është zgjedhur e gjelbër ose e verdhë;
3 . Filtri i frekuencave të larta (FVCH) пропускает 2500 Гц dhe më lart, dhe ngjyra e burimit të dritës është zgjedhur blu.


Nuk ka rregulla themelore për zgjedhjen e një пропускная способность осе ngjyra të llambave, prandaj, çdo radio amator mund të përdorë ngjyrat bazuar në tiparet e perceptimit të ngjyrave të pheumhe djërwidth, si ngjyrave të sjshr band.

2. Схемы рисунков и цветомузыкальная консоль.

Фигура мэ поштэ офрон нджэ диаграмма тэ нджэ асамбледже тэ thjeshtë мне катер канале ме катер канале тэ мбледур нэ светодиод. Prefiksi përbëhet nga një ampifikues я sinjalit të hyrjes, katër kanale dhe një Furnizim me energji elektrike që siguron tulla të fuqisë nga rrjeti AC.

Sinjali i frekuencës së zërit ushqehet me kontaktet Pc , L dhe I zakonshëm Lidhës X1 , dhe përmes resistors R1 dhe R2 me gérmes resistors R1 dhe R2 будет обновлено нивелит тэ хирджес.Nga prodhimi mesatar i rezistencës së ndryshueshme R3 Sinjal i zërit nëpërmjet kondensatorit C1 dhe rezistencë R4. Hyn në hyrjen e para-përforcuesit të mbledhur në transistorë Vt1 dhe Vt2. . Përdorimi i ampifikatorit bëri të mundur përdorimin e tastierës me pothuajse çdo burim të sinjalit audio.

Nga prodhimi i ampifikatorit, sinjali i zërit ushqehet me përfundimet e sipërme të rezistencës së prerë. R7 , R10 , R14 , R18. Të cilat po ngarkojnë ampifikatorin dhe kryejnë funksionimin e rregullimit të sinjalit të hyrjes (rregullimin) veçmas për çdo kanal dhe gjithashtu të vendosë shkëlqimin e kërkuar LED. Nga konkluzionet e mesme të rezistencës zvogëluese, bip hyn në inputet e katër kanaleve, secila prej të cilave vepron në grupin e tij audio. Skematikisht, të gjitha kanalet janë bërë në mënyrë të barabartë dhe ndryshojnë vetëm nga filtrat e RC.

Në kanalin më i lartë R7 .
Фильтр и канал для создания конденсаторов C2. Dhe vetëm kalon spektrin е sinjalit të zërit të sipërm. Frekuencat е ulëta dhe mesatare përmes filter nuk kalojnë, pasi rezistenca e kondensatorit për këto frekuenca është e madhe.

Kalimi i kondensatorit, sinjali i frekuencës së sipërme zbulohet nga një diodë Vd1. dhe është ushqyer në bazën e tranzitorit Vt3 . Një напряжение отрицательное që shfaqet në bazë të tranzistorit e hap atë dhe një grup LEDs blu Hl1 HL6. тэ përfshira në zinxhirin e saj të kolektorit ndez. Dhe aq më e madhe është ampitudë e sinjalit të hyrjes, aq më e fortë hapet tranzitorit, më të ndritshme LEDs janë ndezur. Чтобы получить максимальное количество светодиодов, нужно активировать резистор R8. dhe R9 . Në mungesë të këtyre resistorëve, светодиоды mund të dështojë.

Në kanalin mes Frekuencat që sinjali ushqehet nga dhënia mesatare e rezistencës R10 .
Фильтр и передача по каналу для формулирования контура C3R11S4. e cila ka një rezistencë të konsiderueshme për frekuenca të ulëta dhe më të larta, kështu që baza e tranzistorit Vt4. Vijnë vetëm luhatje të mesme. Не заряжать и собирать транзиторы для светодиодов Hl7 HL12. ngjyrë jeshile.

Në kanalin i ulët Frekuenca Sinjali снабжает производимых месатар и резисторов R18. .
Filtri i kanalit të formuar nga kontur C6R19S7 që dobëson sinjalet e frekuencave të mesme dhe me të larta dhe për këtë arsye në bazën e tranzitorit Vt6. Vijnë vetëm luhatjet e frekuencës së ulët. Ngarkesa e kanalit janë LEDS HL19. HL24. e ngjyrës së kuqe.

Për një shumëllojshmëri të gamës me ngjyra në një consol console të ngjyrave të ngjyrave e verdhe ngjyra. Фильтр и канал для создания контура R15C5 Dhe punon në varg frekuencën më afër frekuencave të ulëta. Sinjali i hyrjes në filter vjen nga rezistenca R14 .

Ushqimi është mundësuar nga një Voltage i vazhdueshëm 9v.. Konsolet e njësisë së снабжает меня энергией электрического përbëhet nga një transformator T1. , Ура диод и защита диодов Vd5 Vd8. , стабилизирует и натягивает чиллер Da1 Lloji roll5, сопротивление R22 dy kapacitore oksid C8. dhe C9. .

Вольтажи и регулярный диод, требующий конденсатора оксид C8. Dhe hyn në стабилизирует и натягивает Roll5. Мне дальше 3 Mikrocirokët и стабилизатор на напряжении 9V, чтобы увеличить его на Skemën и Cretefront.

Për të marrë stretchin e prodhimit 9b midis gomës minus të Furnizimit me energji elektrike dhe prodhimit 2 Микросхемы перфшинин резиновая R22 . Ndryshimi në rezistencën e këtij rezistente arrihet nga tensi i dëshiruar i prodhimit në prodhim. 3 patate të skuqura.

3. Detajet.

Në konsol, mund të përdoren çdo rezistencë të përhershme me kapacitet prej 0,25 — 0,125 Вт. Figura më poshtë tregon vlerësimet e rezistencës në të cilat përdoren vija me ngjyrë për të treguar vlerën e rezistencës:

Një rezistencë e ndryshueshme R3 dhe resistors zvogëlimin R7, R10, R14, R18 të çdo lloji, vetëm për t’iu përshtatur madhësisë së bordit të printuar të qarkut.Në dizajnin e autorit, u përdor një rezistencë e tipit sp3-4vm të ndryshueshëm të brendshëm, u përdorën rezistente të importuara të prodhimit të importuar.


Kondensatorët e përhershëm mund të jenë të çdo lloji, dhe janë të dizajnuara për voltage operativ jo më të ulët se 16 v .. nëse ndodh me blerjen e një kondensatori C7ga me një papacit, dhe jë papacit me 0,22 мкф dhe 0,1 мкф.

Kapacitorët e oksidit C1 dhe C6 duhet të kenë një Voltage të punës jo më të ulët se 10 v, конденсатор C9 jo më i ulët se 16 v, dhe c8 конденсатор jo më i ulët se 25 V.

Kapacitorët e oksidit C1, C6, C8 dhe C9 kanë polaritet Prandaj, kur instaloni në një master ose bord qark të shtypur, duhet të konsiderohet: kondensatorët e prodhimit sovjetikë vendzäröt përfundim negativ.


VD1 Diodes — VD4 ndonjë prej serive D9. Në rastin e krahut të diodës të anodës është aplikuar shirit me ngjyrapërcaktimin e letrës diode.

Si një ndreqës и mbledhur në Diodes VD5 — VD8, përdoret një urë diodë e përfunduar miniaturë, e projektuar për напряжения 50V и действующем при токе 200 мА.

Neşe, në продажная të Ures С.Е. përfunduar, përdorni diodat е korrigjimit, дзя сделать të duhet të korrigjoni saktësisht Bordin е qarkut të shtypur, OSE URE диод në përgjithësi ешт shkaktuar përtej bordit kryesor të konsolës ДНО mblidhni në NJE борды të veçantë të veçantë.

Për vetë-montim, Ura Diodes merren me të njëjtat parameters si Ura e Fabrikës.Do diodë корригийский nga Seria KD105, KD106, KD208, KD209, KD221, D229, KD204, KD205, 1N4001 — 1N4007 janë të përshtatshme. Эти диодные диоды серии KD209 или 1N4001 — 1N4007, вам нужны прямо сейчас, и монтимит тэ штипур директ нэ faqet e kontaktit të bordit.

светодиода janë të zakonshëm me të verdhë, të kuqe, blu dhe i gjelbër shkëlqim. Çdo kanal përdor 6 copa:

Транзистор VT1 и VT2 серии KT361 мне не нужны летние.

Транзисторы VT3, VT4, VT5, VT6 серии KT502 должны быть индексами летре.

Lloji и натяжитель të стабилизировать Roll5a me çdo index letre (аналог 7805 të importuar). Nëse përdorni nëntëdhjetë roll8a ose roll8g (импортный аналог 7809), atëherë rezistenca R22 nuk është vënë. Në vend të rezistencës, një bluzë është instaluar në bord, i cili lidh prodhimin mesatar të çipit me një gomë minus, ose në prodhimin e bordit, ky rezistencë nuk ofrohet fare.

Për të lidhur tastierën me një burim të shëndoshë, zbatohet një lidhës jack për tre kontakte.Kablli është marrë nga një mouse kompjuter.

Transformatori i fuqisë është fuqia e përfunduar ose e bërë në shtëpi prej të paktën 5 Вт me një напряжение në dredha-dredha sekondare 12-15 в me një ngarkesë të tanishme 200 MA.

Përveç artikullit, shikoni në pjesën e parë të videos, ku është treguar fazë e parë Цветная музыкальная консоль Montuar

Për këtë, pjesa e parë përfundon.
Nëse jeni të joshur të bëjë një colorwoman në LEDs , pastaj zgjidhni artikujt dhe sigurohuni që të kontrolloni shëndetin e diodave dhe transistorëve, për shembull ,.Dhe në mbledhjen përfundimtare dhe konfigurimin e ngjyrës-muzikës konsol.
Пац жир!

Letërsia:
1. И. Андрианов «Консоли на радио».
2. Радио 1990 №8, Б. Сергеев «Консоли thjeshtë ngjyra-muzikore».
3. Работа конструктора и радиостанции «Старт».

Më pëlqeu artikulli — ndahet me miqtë:

21 коменте

Strukturore, çdo instalim i ngjyrave (dritë-muzikë) përbëhet nga tre element. Blloku i kontrollit, bllokimi i fuqisë së fuqisë dhe pajisja optike e prodhimit.

Si një pajisje optike e prodhimit, është e mundur të përdoret гирлянды, është e mundur që të organoni atë si një ekran (opsion klasik) ose të aplikoni llambat elektrike temps, vectrike tejtë.
Kjo është, çdo mjet që ju lejon të krijoni një grup të caktuar të efekteve të ndriçimit të gjallë.

Njësia e ampifikimit të energjisë është një ampifikues (ampifikatorë) для транзистора с моим контролем и производством té tiristorëve. Параметр е Elementeve të përdorura në të, варет напряженности дхе fuqia е burimeve të lehta të pajisjes optike të prodhimit.

Njësia e kontrollit kontrollon интенсивность и dritës dhe ngjyrave альтернатива. Në instalime të veçanta të veçanta të destinuara për dizajnin e skenës gjatë specie të ndryshme Trego — cirk, teatër dhe pamje pop Kjo njësi është e kontrolluar manualisht.
Prandaj, pjesëmarrja e të paktën një është e nevojshme, dhe maksimumi — grupet e operatorëve të ndriçuesit.

Nëse njësia e kontrollohet drejtpërdrejt në muzikën, funksionon për çdo program të caktuar, njësia e chicing me ngjyra konsiderohet automatike.
Është ky lloj «Colorwoman» законишт mbledhë projektuesit e rishtar me duart e tyre — radio amatorë, gjatë 50 viteve të fundit.

Skema më e thjeshtë (dhe popullore) и «Colorwomen» në Thyristors KU202n.

Kjo është skema më e thjeshtë dhe ndoshta më e popullarizuar e ngjyrave me ngjyra, tek tiristorët.
Tridhjetë vjet më parë, unë e pashë së pari pranë një ‘sumuluesi të shkëlqyeshëm, duke punuar «. Ajo u mblodh nga shoku im i klasës, me ndihmën e një vëllai më.Ishte kjo skemë. Avantazhi i padyshimtë është thjeshtësia, me një ndarje mjaft të qartë të mënyrave të funksionimit të të tre kanaleve. Llambat NUK JANE të ndezur në të njëjtën KOHE, Kanali я kuq я frekuencës С.Е. kuqe еште я ndezur në РИТМ меня шок, я mesëm — я gjelbër përgjigjet në rangun й Зерит njerëzor, голубы меня frekuencë të lartë reagon ndaj pjesës tjetër të delikatesë ДЕНЬ nënshkruesit .

Mungesa e një është një përforcues paraprak i fuqisë për 1-2 Вт. Shoku им përbënte pothuajse «për të përfunduar» prerë «elektronikën» и tij për të arritur mjaft të qëndrueshme operacion я pajisjes.Вход преобразователя Si një, u pёrdor një TR-P ulur nga një радиостанция. Нэ венд тэ кешадж, джу мунд тэ пэрдорни чдо удхетим тэ вогел тэ ульджес сэ рджетит. Пер шембулл, 220 вольт, 12 вольт. Vetëm lidhni atë, ju duhet të anasjelltas — dredha-dredha e stretchit të ulët në inputin e ampifikatorit. Резисторы ndonjë, fuqi nga 0,5 Вт. Condent janë gjithashtu, në vend të Tiristors KU202n, ju mund të merrni CU202M.

Circuit «Rrymat» без CU202N, я фильтрую частоту, активную и действующую.


Skema është projektuar për të punuar nga prodhimi audio linear (ndriçimi i llambës nuk varet nga niveli i volumit).
Konsideroni më hollësisht se si funksionon.
Bip është ushqyer nga një prodhim linear në dredha-dredha primare të transformatorit të ndarjes. Nga dredha-dredha sekondare e transformatorit, sinjali vjen në filtra aktivë, nëpërmjet rezistencës R1, R2, R3 që rregullon nivelin e saj.
Rregullimi i veçantë është i nevojshëm për të konfiguruar cilësinë e pajisjes, герцог përafruar nivelin e ndriçimit, secilën prej tre kanaleve.


Duke përdorur filtrat, sinjalet ndahen nga frekuenca — në tre kanale. Në kanalin e parë ka një komponent me frekuencë të ulët të sinjalit — filterri shkurton të gjitha frekuencat mbi 800 Гц. Vendosja и фильтр kryhet duke përdorur një rezistencë të shkurorëzuar R9. Normat e kondensatorëve C2 dhe C4 në diagramin tregohen — 1 мкФ, por siç ka treguar praktika — kapaciteti i tyre duhet të rritet së paku në 5 микроф.


Filtri i dytë i kanalit është konfiguruar frekuencë e mesme — Nga rreth 500, në 2000 Гц.Vendosja e filter kryhet duke përdorur një rezistencë r15 trim. Нормальный конденсатор C5 dhe C7 në qark janë treguar — 0,015 мкф, пор ёмкость и шина duhet të rritet, në 0,33 — 0,47 мкф.


Sipas e treta, kanali i frekuencës së lartë kalon të gjitha ato mbi 1500 (deri në 5000) Гц. Vendosja e filter kryhet duke përdorur një rezistencë trim R22. Нормальный и конденсаторный C8 dhe C10 në qark janë treguar — 1000 пф, емкость и шина на расстоянии 0,01 мкФ.


Më tej, çdo sinjal i kanalit zbulohet veçmas (përdoren transistorët e Gjermanisë të serive D9), të zgjeruara dhe të ushqyer në kaskadën e terminalit.
Kaskada e terminalit kryhet në transistorë të fuqishëm, ose ndaj tiristorëve. НË кы растКжо ёште ti202n.


Tjetra, është një pajisje optike, një dizajn dhe një e jashtme e të cilave varet nga fantazia e konstruktorit, dhe mbushja (llampat, LEDsimga eištaks një ë
Në rastin tonë, këto janë llamba inkandeshente 220V, 60W (nëse vendosni tirikët në radiatorë — deri në 10 copë на канал).

Procedura për grumbullimin e skemës.

Без деталей и вкусов.
Транзистор CT315, изготовленный из силикона, транзисторы n-p-n Менее подходящий статик до пакета 50. Резисторы типа «Перхершем» — МЛТ-0,5, Вариаблат для Шкуртуара — СП-1, СПО-0,5. Kapacitorët — çdo lloj.
Transformer T1 me një koeficient 1: 1, kështu që ju mund të përdorni ndonjë me një numër të përshtatshëm të kthesave. Për prodhimi i pavarur Ju mund të përdorni cl10x10 curcule magnetike, dhe dredha-dredha dredha-dredha me një tela PEV-1 0.1-0,15 на 150-300 секунд.

Ура диод для ушкьерит и тиристорэв (220В) zgjidhet në bazë të fuqisë së ngarkesës së dyshuar, të paktën 2A. Nëse numri i llambave për kanal për të rritur — konsumuar konsumuar aktuale.
Për të pushtuar transistorët (12V), ju mund të përdorni çdo njësi të qëndrueshme të Furnizimit me energji për një rrymë pune në минимум — 250 мА (dhe më mirë — më shumë).

Së pari, çdo kanal i ngjyrës është mbledhur veçmas në bordin e hedhjes.
Për më tepër, Kuvendi fillon nga kaskada e prodhimit. Герцог mbledhur fazën e prodhimit kontrolloni performanceancën e saj duke aplikuar një nivel të mjaftueshëm në inputin e tij.
Nëse kjo kaskadë po punon normalisht, ata mbledhin një filter aktiv. Тджетра — контроллони першери першен э асадж ка ндодхур.
Si rezultat, pas testimit, ne kemi një kanal të vërtetë.

Në mënyrë të ngjashme, është e nevojshme për të mbledhur dhe rindërtuar të tre kanalet. Një gjë e Tillë garanton performanceancën e pakushtëzuar të pajisjes pas montimit të «përfundimit» në bordin e qarkut, nëse puna kryhet pa gabime dhe përdorimin e detajeve të «testuara».

Opsioni i mundshëm i printimit (për tekstin me petë të njëanshme). Nëse përdorni një kondensator më të përgjithshëm në kanalin më të ulët të frekuencës, distancat midis vrimave dhe përçuesve do të duhet të ndryshohen. Përdorimi i tekstit me fletë dypalëshe mund të jetë një opsion më teknologjik — kjo do të ndihmojë për të hequr qafe telat e varur nga bluzë.


Përdorimi i çdo materiali të kësaj faqeje, lejohet nëse ka një lidhje në vend

пустых этикеток ЗАПЕЧАТАННЫЕ Avery 5766 Синие этикетки для папок с файлами TrueBlock 1500 Этикетка для струйного лазерного бизнеса и промышленного производства.com

Пустые этикетки SEALED Avery 5766 Голубые этикетки для папок с файлами TrueBlock 1500 Этикетка для струйных лазерных принтеров для бизнеса и промышленности karmickproduction.com

SEALED Avery 5766 Blue File Labels Labels TrueBlock 1500 Label for Inkjet Laser, TrueBlock 1500 Label for Inkjet Laser SEALED Avery 5766 Blue File Folels Labels, 50 листов для струйного лазерного принтера. Этикетки TrueBlock 1500 Этикетка для струйного лазера SEALED Avery 5766 Blue File Folder.

SEALED Avery 5766 Blue File Folders Этикетка TrueBlock 1500 для струйного лазера




ЗАПЕЧАТАННЫЕ Avery 5766 Синие ярлыки для папок с файлами Этикетка TrueBlock 1500 для струйного лазера

ЗАПЕЧАТАННЫЕ Avery 5766 Синие этикетки для папок с файлами Этикетка TrueBlock 1500 для струйных лазеров 72782057664.50 ЛИСТОВ для струйного лазерного принтера .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка применима). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: MPN:: 5766, шаблон Avery:: 5066: Характеристики (1):: Технология TrueBlock, Совместимость:: Лазер, Струйный принтер: Характеристики (2):: Без кислоты, Размер этикетки:: 1/3 «Cut (2/3 «x 3-7 / 16»): UPC: 0072782057664.

Запросить бесплатную консультацию

SEALED Avery 5766 Синие ярлыки для папок с файлами Этикетка TrueBlock 1500 для струйного лазера

AWG14-10 IWISS LY-2546B MC4 Обжимные инструменты для кабелей солнечных панелей PV2,5 / 4/6 мм2. Австралия G.T Фотоэлектрический датчик управления для наружного освещения LC-10D Blue. 33112N JB INDUSTRIES Устройство для быстрой смены навесного оборудования, 1/4 дюйма MxF, 0 градусов, NAPA AUTOMOTIVE 4L660W с кевларовым сменным ремнем, КЛЮЧ ДЛЯ токарного станка LTT-RFB Heavy Duty Time Дата Штамп на документе 1 KEY FREE USA SH.ДВОЙНОЙ ЭКРАН NTN ПОДШИПНИК 6203ZZC4 / 5C, КОЛИЧЕСТВО ПО 4 ОДНОРЯДНЫХ 17MMX40MMX12MM. DEG new WELDON # 98724 CS14-2 29/64 «TO 53/64» RoC зенковка 29/64 «Pilot 82. Последовательный модуль адаптера Wi-Fi ESP8266 ESP-12E / 12F V1.0 для Arduino UNO R3 2,4 ГГц. CS8264 LEGRAND CS8264 RQANS2 Короткие кожаные сварочные бахилы протекторы Рабочий инструмент сварщика. 1 шт., Диаметр 10 мм, диаметр хода 70 мм, мини-пневматический пневмоцилиндр CDJ2B10-70-B, запечатанный Moleskine BLACK SOFT Professional Notebook Large STRUCTURED THINKING NEW. .Ремень замены OEM для снегоуборочной машины Toro 75-9010 3 / 8X29-1 / 4, применим для 48-2000P8-L6-5V TAMAGAWA ENCODER OIh58-2000P8-L6-5V. 15PCS FDMC510P MOSFET P-CH 20V 18A 8-MLP Fairchild, набор трубок для клея, набор инструментов, всепогодное черное усадочное соединение. 3x Nema23 57 Шаговый двигатель Гравировальный станок с ЧПУ с алюминиевым монтажным кронштейном, 2 шт. FM25CL64-GTR SOP-8 FM25CL64-G 64Kb FRAM Последовательная память 3 В. Щетки для двигателей 1×1 / 2×1 / 4 Вырежьте свой размер. 15 h2 / 8U 316SS 95 ОПРЫСКИВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ FULLJET VEEJET, 14x KU202K KU202N KU202L KU202M Кремниевый диффузионный тиристор Советский Русский НОВИНКА.1 шт. Новый DAITO Fuse MP16 1.6A, строительная защитная каска для шеи, защитный шлем, солнцезащитный козырек, комплекты светоотражающих крышек. Модуль датчика предотвращения препятствий Инфракрасный модуль Отражение Фотоэлектрический аппаратный модуль, # 14 x 2 «Самонарезающие винты для листового металла Овальная головка Нержавеющая сталь Кол-во 100. Объем A4 VINYL INKJET LASER Самоклеящаяся наклейка для печати Белая матовая водонепроницаемая.

SEALED Avery 5766 Синие этикетки для папок с файлами Этикетка TrueBlock 1500 для струйного лазера, SEALED Avery 5766 Этикетки для папок с синими файлами TrueBlock 1500 Этикетка для струйных лазеров

особенности и принцип работы

Ионизатор — интересная и полезная штука, которая может сделать воздух в вашем доме более свежим и чистым.На рынке представлено огромное количество этих устройств на любой вкус и кошелек. И если не рассматривать варианты сложных климатических систем, которые помимо основных задач выполняют еще и функции кондиционирования, увлажнения и дезинфекции, то почему бы не задать вопрос : как сделать ионизатор воздуха своими руками? Конечно, реализовать эту идею не так уж и сложно.

Самодельный ионизатор воздуха выполняет возложенные на него обязанности не хуже простого заводского устройства.Начнем с подготовки всего, что нам нужно для нашей будущей сборки.

Нам понадобится:

  • два пластиковых контейнера;
  • две проволоки диаметром примерно полмиллиметра;
  • изолента;
  • заглушка
  • — опционально;
  • ножницы.

Процесс сборки

С помощью обычной бытовой иглы проделайте небольшие отверстия в контейнерах. После этого нужно взять подготовленные провода и распустить их. на отдельных проводниках , пропустив через созданные отверстия (отверстия должны быть подходящего размера!).

Обратите внимание на положительную полярность проводника в одном отверстии и отрицательную полярность в другом.

Жилы изолируем, провода подключаем. При желании можно подключить проводку разборной вилкой и прибор готов к работе. Все. Как видите, схема простая. Недостатком самодельного устройства можно назвать, пожалуй, только его хрупкость … В остальном он не хуже покупного.

Автомобильный ионизатор

Автомобили — это такие же закрытые помещения, как и обычные.Их отличие в том, что помимо микроскопической пыли, которая скапливается внутри салона, к списку вредных факторов добавляется негативное влияние существующих электроприборов, повышенная степень влияния выбросов бензина и масла. В таких условиях обязательно нужен ионизирующий прибор. Вы можете купить его, а можете, опять же, собрать самостоятельно.

Прежде всего, следует понять принцип работы такого устройства: он соединен с преобразователем напряжения … Схема преобразователя самая простая для всех, кто хоть немного разбирается в технике. Активным элементом в нем является транзистор. Лучше всего использовать транзисторы серии КТ 818 или КТ 819, в этом случае менять в схеме практически ничего не придется. В качестве умножителя напряжения используем диоды КЦ106 и аналоги.

При выборе конденсатора обращайте внимание на его рабочее напряжение, которое должно быть в пределах от 3 до 6 кВ, а емкость — 600-4500 мкФ.

Обмотка готового трансформатора должна быть сделана слоями, каждый из которых должен состоять из 100 витков … Каждый слой должен быть очень тщательно изолирован. После проведенных манипуляций желательно залить трансформатор эпоксидной смолой. Дожидаемся высыхания смолы, подключаем таймер, подключаем к умножителю напряжения, проталкиваем выходные провода до 3 см и подключаем к сети.

Ионизатор двигателя внутреннего сгорания

Такой ионизатор устанавливается для экономии топлива.Это связано с созданием устройством специального ионного поля , отделяющего молекулы топлива друг от друга. В связи с этим в камере сгорания образуется облако, способствующее более быстрому сгоранию бензина. Существуют разные мнения, действительно ли такой процесс позволяет существенно сэкономить на бензине, кто-то пробует заводские модели, кто-то сделан своими руками.

Для этого используют контактную катушку зажигания (например, от ВАЗа), блок аварийного зажигания, генерирующий импульсы, выключатель зажигания (все может быть от того же ВАЗа), жгут проводов с соответствующими разъемами.

Знаменитая люстра Чижевского — это тоже ионизатор, только в виде люстры, и ее тоже можно сделать своими руками.

Для этого к алюминиевому обручу крепятся медные провода диаметром до 1 мм, расположение их перпендикулярно друг другу. Полученная сетка должна опускаться на 6-9 см. В месте пересечения проводов необходимо припаять металлические иглы размером примерно 4 см. Желательно, чтобы эти иглы были очень острыми, зависит эффект люстры. на этом.На равном расстоянии к обручу прикрепляют три медных провода, их следует спаять поверх обруча вместе, а затем подключают генератор высокого напряжения. Для правильной работы люстры напряжение должно быть , от 25 кВ .


Для люстры можно использовать катушку зажигания как от автомобиля, так и от мотоцикла.

Требуемое сопротивление можно собрать из трех резисторов, включенных параллельно. Их мощность должна составлять примерно 2 Вт, а сопротивление — примерно 3 кОм.

Установка деталей ионизатора должна производиться в корпусе соответствующих размеров; такой размер обеспечит необходимое расстояние между выводами конденсаторов и высоковольтных диодов. После установки рекомендуется покрыть провода парафином. Если люстра сделана правильно, она сразу же начинает исправно работать.

Во время работы прибора не должно быть посторонних запахов. Если запах озона все же ощущается, то необходимо проверить схему подключения, а также осмотреть саму люстру.

В этом случае выходное напряжение можно изменить путем выбора сопротивления или емкости. Еще один надежный способ подтвердить работоспособность люстры Чижевского — подношение небольшого кусочка ваты. На расстоянии 0,5 см он непременно будет должен притянуть к устройству .

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сделать ионизатор воздуха не такая уж и сложная задача, и сделать это своими руками вполне возможно.

Простой самодельный ионизатор воздуха | Методика и программы

В. Д. Лебедев, Д. В. Лебедев, Киев

Известно, что чем больше в воздухе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоровья. Воздух в лесу, у водопадов, горных рек содержит 700-3000 отрицательно заряженных ионов в 1 см3. В современных городских квартирах телевизоры и компьютеры значительно увеличивают количество положительных ионов в воздухе. Положительные ионы вызывают усталость и негативно сказываются на здоровье.Ионизатор насыщает воздух в помещении отрицательными ионами, тем самым улучшая здоровье, улучшая кровообращение, регулируя дыхание и увеличивая интенсивность обмена веществ в организме.

Ионизатор состоит из сферической люстры (рис. 1), транзисторного преобразователя тока в переменный с частотой 8-10 кГц (рис. 2). Преобразователь содержит задающий генератор (DD1, DD2), усилитель мощности (VT1), предпоследний усилитель (VT2) и выходной каскад (VT3), который генерирует переменное напряжение 10-12 кВ.В умножителе (C6-C10 и VD2-VD6) это напряжение умножается генератором отрицательных ионов, которые высвобождаются на его иглах под действием высокого напряжения.

Трансформатор Т1 намотан на тороидальном ферритовом сердечнике 28 × 8. Обмотка I — 300 витков ПЭЛ 00,15 мм, II-25 витков ПЭЛ 00,33 мм; Т2 — на ферритовом сердечнике от линейного трансформатора СДКС-208. Обмотка I — 45 гр. PEL 00,53 мм, II -2500 дюймов PEL 00,1 мм. Ширина намотки Т210 мм, через каждый слой необходимо прокладывать прокладку из фторопластовой ленты толщиной 50 мкм.Трансформатор Т2 и умножитель помещены в текстолитовый кожух с толщиной стенки 2 мм и залиты парафином (свечной стеарин).

Транзистор КТ812А (VT3) установлен на радиаторе, преобразователь и его корпус заземлены (на батареях отопления или на водопроводах). Источник питания преобразователя должен обеспечивать два напряжения: +30 В, 280 мА и +5 В, N40 мА.

Люстра ионизатора (рис.1) представляет собой сферическую поверхность размером 0400 мм, образованную полукольцами (6 шт.) Из алюминиевых труб диаметром 08-10 мм. На полюсах полукольца крепятся специальными шайбами ​​(рис. 3). В полукольцах просверливаются сквозные отверстия 03 мм с шагом 35-40 мм. Алюминиевая проволока диаметром 02,5 мм пропущена через отверстия сверху вниз, образуя параллельные компоненты рамы шара. Алюминиевые иглы 01 мм, заостренные на концах, длиной 40-50 мм, припаиваются к проводам с шагом 35-40 мм. Люстра с ионизатором подвешивается к потолку на изоляторах. Высокое напряжение подается от умножителя к люстре по высоковольтному кабелю.

nauchebe.net

Автомобильный ионизатор воздуха своими руками

Сегодня, как никогда ранее, ионизаторы воздуха востребованы и используются в самых разных отраслях промышленности. Их использование стало настолько распространенным, что ионизаторы можно найти на полках магазинов для помещений и даже для автомобиля.

Интегральный таймер 555, который стоит всего 20-30 центов, представляет собой уникальное оборудование, идеально подходящее для вашего ионизатора. Схема устройства может работать как таймер и как генератор прямоугольных импульсов.

Выбирая компоненты RC цепочки, вы можете очень точно и оптимально настроить устройство. Что касается трансформатора, то вы можете заменить его на любой другой, подходящий для работы ионизатора.

Вт сердечник намотан заранее подготовленной обмоткой. Делая обмотку сердечника, используйте сразу четыре сердечника. Вашему сердечнику будет достаточно семи-восьми витков. Затем следует намотка изоляции, которая может состоять из десяти мотков изоленты. Вторичная изоляция наматывается каждые семьдесят или восемьдесят витков.Для всех работ вам понадобится медный провод 0,1 миллиметра, длиной около 7-8 сотен витков.

Устанавливаем на выходной части схемы умножитель выходного напряжения. Для него, как правило, используются отечественные диоды КЦ106. Конденсаторы 3кВ и выше идеально подходят для вашего устройства. Желательно использовать с объемом более 1000 мкФ. Умножитель следует залить смолой, чтобы избежать коротких замыканий и токовых пробоев.

Вся схема легко помещается в пластиковую трубку размером со спичечный коробок.Что касается контактов умножителя, то они должны быть расположены на расстоянии не менее пяти миллиметров, иначе они создадут разряд. В отсутствие света эта ионизация воздуха напоминает своего рода фырканье, поскольку используются цепи высокого напряжения.

Стоит отметить, что эти ионизаторы намного мощнее промышленных, поэтому при их использовании следует соблюдать осторожность и соблюдать повышенные меры безопасности. Также стоит отметить, что напряжение тоже очень высокое, поэтому выходные контакты лучше использовать с умом и ограничить это место устройства какой-то защитой, иначе он может ударить током.

В случаях, когда эти два контакта замкнуты, как правило, устройство перестает работать. По этой причине перед началом работ следует еще раз осмотреть весь прибор на предмет дефектов, устранить которые гораздо проще, чем ремонтировать весь прибор.

И еще хочу отметить один момент, если вы решили поменять лобовое стекло, избавиться от трещины или скола и поставить новое, то хочу порекомендовать отличное авто ателье. Доверьте эту непростую задачу профессионалам, которые этим занимаются не один год.

avto-pudel.ru

Ионизатор воздуха своими руками в домашних условиях

Свежий воздух необходим для хорошего самочувствия и общего здоровья людей. Качество воздуха во многом зависит от количества положительных и отрицательных ионов в воздушном пространстве. Особое значение имеют отрицательные ионы, которые попадают в организм и образуют в нем полезные биологически активные компоненты. В городе существует множество негативных факторов, снижающих уровень этих газовых частиц. Решает эту проблему ионизатор воздуха, который можно сделать своими руками в домашних условиях.

Исследования показали, что полезное для человека количество ионизированного содержимого в воздушном пространстве городских квартир примерно в 10-15 раз меньше требуемой нормы. В естественных условиях, в зависимости от конкретной площади, их количество составляет 600-50 000 единиц на 1 см 3.

Стандартный домашний очиститель воздуха увеличивает уровень полезных ионов, благотворно влияющих на организм. Укрепляется иммунитет, нормализуется сон и работа сердечно-сосудистой системы, человек намного меньше устает, снижается риск инфекционных и других заболеваний.Работа ионизатора для квартиры способствует удалению из воздуха аллергенов и пыли, бактерий и вирусов, а сам воздух становится намного чище.

Основная функция ионизатора — передавать отрицательный заряд частицам воздуха, после чего они становятся так называемыми аэроионами, благотворно влияющими на людей. За счет наэлектризованных молекул кислорода оздоровляется воздушная среда, улучшается общее самочувствие человека. Чтобы обычные частицы стали отрицательными ионами, воздушная масса должна пройти через коронный электрический разряд.Аллергены, пыль, болезнетворные микроорганизмы проходят через ионизатор и получают электрический заряд.

После этого часть из них падает на пластину с противоположным зарядом и притягивается к ней. Другие вредные вещества и частицы быстро оседают на поверхностях возле ионизатора, а затем удаляются при влажной уборке.

Создание коронного разряда внутри ионизатора осуществляется под действием электрического тока высокого напряжения не менее 15 кВ. Его питание осуществляется от повышающего трансформатора в виде импульсов на заостренные металлические электроды, которые образуют единую систему.При этом происходит образование молекул О3 — озона, вредного для организма в количестве, превышающем норму. Следовательно, изготовленный вручную ионизатор воздуха должен обеспечивать желаемую концентрацию, регулируя разряд до определенной частоты и силы.

Следует учитывать, что ионизировать воздух с помощью этих устройств не рекомендуется в помещениях, где находятся люди со злокачественными опухолями, с высокими температурами, а также дети до 1 года. Самодельный ионизатор нежелательно использовать в пыльных или задымленных помещениях.

Самодельный очиститель воздуха необходимо собрать в соответствии со схемой, соблюдая все рекомендации и процедуры. Неправильно собранный прибор может существенно навредить здоровью, вызвать травмы в виде ожогов или поражения электрическим током. В любом случае перед тем, как сделать ионизатор воздуха своими руками, следует подготовить необходимые материалы и детали.

Основой самодельного устройства может стать корпус от блока питания от старого компьютера. В качестве вентилятора подойдет кулер от того же компьютера.Можно взять любой повышающий трансформатор в пределах 220 / 18-20 В, например ТВС 90П4. Из материалов необходимо подготовить текстолитовую плату толщиной 2,5-3,0 мм, крепеж и соединительные провода.

Все радиодетали приобретаются в соответствии со схемой ниже:

Транзисторы КТ315 или аналогичные элементы такой же мощности подходят. Стабилитроны схемы D815 также можно заменить на аналогичные. В качестве стабилитрона VD4 подойдут элементы КС512А или Д815Д.

Готовые диодные мосты можно заменить отдельными диодами, собранными в единый комплект. Их расчетное напряжение — 400 вольт, а сила тока — не менее 0,5 А. Остальные части схемы заменены аналогами с такими же техническими характеристиками.

Готовый очиститель воздуха, изображенный на данной схеме, будет работать по следующему алгоритму:

  • Генерация начальных импульсов осуществляется с помощью мультивибратора, собранного на базе маломощных транзисторов VT1 и VT2 марки КТ315.
  • Частота таких импульсов регулируется резистором R7 в диапазоне от 30 до 60 кГц.
  • Далее схема предполагает усиление генерируемых импульсов транзисторами VT3 и VT4 марки КТ816, после чего они поступают на повышающий трансформатор Т2 на обмотки I и II.
  • Напряжение снимается с третьей обмотки в пределах 2,5 кВ, которое, проходя через умножитель, повышается до 15 кВ, после чего поступает на рабочие электроды этой самоделки.

Медный многожильный провод используется для изготовления ионизирующих электродов. Сначала его очищают от утеплителя, а затем все жилы загибают в разные стороны на 90 градусов в виде зонтика. Он устанавливается от тела на расстоянии, подобранном опытным путем, чтобы генерировалось необходимое количество ионов.

Представленная схема ионизатора воздуха, помимо основных элементов, содержит разрядник SG1, срабатывающий при повышенном напряжении в обмотке трансформатора.Очень важно продуть воздухом электроды многожильного провода — зонта. Для этого внутри корпуса блока питания установлен кулер. Для его питания используются силовой трансформатор и стабилизированный выпрямительный блок.

Если самодельный ионизатор воздуха сделан по всем правилам, он должен заработать практически сразу. После этого остается только внести необходимые коррективы.

Салон автомобиля представляет собой замкнутое пространство без притока свежего воздуха. Относительно чистый воздух можно получить только с помощью кондиционера, но ни о каком качестве.Поэтому многие автолюбители приобретают или изготавливают очиститель воздуха самостоятельно.

Изготовление устройства начинается с трансформатора. Для этого понадобится сердечник, который можно снимать со старых устройств и проводов. Затем наматывается обмотка: первичная состоит из 14 витков, вторичная — из 600. После намотки первичной обмотки ее необходимо заизолировать, например, 2-3 слоями ленты. Вторичная обмотка также изолируется каждые 100 витков.

В качестве умножителя напряжения можно использовать диоды КЦ106 и конденсаторы 10кВт емкостью 3300 пФ.Расстояние между электродами умножителя 3 см. После этого готовый очиститель воздуха подключается к бортовой сети.

Одним из самых эффективных вариантов очистки воздуха в помещении является люстра Чижевского. Он состоит из двух частей — самой люстры и высоковольтного преобразователя. Конструктивно устройство представляет собой алюминиевый обруч диаметром до 1 метра, на котором закреплены луженые медные провода диаметром 1 мм. Шаг сетки в среднем 35-45 мм.Сама сетка провисает относительно обруча примерно на 6-9 см. В каждой точке пересечения припаивается металлическая игла длиной до 4 см.

Рекомендуется иглы как можно точнее заточить, от этого конструкция будет работать намного эффективнее. К обручу прикреплены три медных провода, равномерно распределенных через каждые 120 градусов. Их концы соединяются через обруч с помощью пайки. Далее к этой точке подключается высоковольтный генератор.

Для нормальной эксплуатации люстра Чижевского должна быть обеспечена высоковольтным напряжением не менее 25 кВ.Этот показатель может меняться в зависимости от площади помещения. Для этого в схему очистителя добавляется необходимое количество ступеней умножителя, которым является высоковольтный генератор.

самостоятельный ремонт:

Реле напряжения: какие бывают, как выбрать и подключить? Реле напряжения …

Почему мигают энергосберегающие лампочки? Почему мигает выключенный индикатор энергосбережения? Почему мигает …

Нормы электрического монтажа — Глава 1.7.Просто …

Зачем регистрировать электролабораторию в Ростехнадзоре, Записки электрика Зачем регистрировать …

Подключение проводов в распределительной коробке: видео, схемы, фото …

Соединение звездой и треугольником — схема и разность трехфазного соединения Питание асинхронное …

Соединение проводов скручиванием, пайкой, резьбой, заклепками, электрическая проводка клеммной колодки …

Воздействие электрического тока на тело человека очень опасно …

Реверс однофазного двигателя, Примечания электрика Реверс однофазного двигателя …

Как прозвонить конденсатор с помощью мультиметра: инструкции и советы Как сделать мультиметр …

Как правильно собрать электрическую панель: схемы, что делать купить на панель, установка, подключение Как правильно с …

Почему мигает лампочка энергосбережения при выключенном выключателе? Почему у ТВ розетки е …

: как выбрать и установить, схемы подключения ТВ розеток Из чего делают розетки…

Укладка электрического теплого пола своими руками: расчет, схема, монтаж Монтаж электр …

Подключение люстры на сдвоенный или одинарный выключатель Установка люстры …

Теплый пол электрический: отзывы, цены , фото и видео монтажа своими руками Создать в …

Муфты, концепция, виды, классификация муфт — на промышленном портале …

Подключение розетки rj 45 В этой статье…

Заземление в квартире Обычно …

Встраиваемые розетки в столешницу: советы, плюсы, как выбрать выдвижные розетки для кухни Встраивание …

Монтаж электропроводки своими руками: правила электромонтажных работ Монтаж электрики …

Выключатель света с дистанционным управлением Такой вид освещения …

Как установить светодиодную ленту своими руками, видео Когда я первый …

5 ошибок в расположении розеток на кухне — схема, расстояния, высота размещения над столешницей, в плинтусе… Схема расположения …

Какие точечные светильники для натяжных потолков Какие бывают …

vizada.ru

Простые способы сделать автомобильный ионизатор воздуха

В последнее время автомобильный рынок предлагает нашим соотечественникам множество различных устройств и устройств, выполняющих разные функции. Одним из таких продуктов является ионизатор, предназначенный для очистки воздуха в автомобиле. Подробнее о том, как сделать ионизатор воздуха своими руками, мы расскажем ниже.

[Раскрыть]

Особенности и принцип работы ионизатора воздуха в автомобиле

Прежде чем делать автомобильный очиститель воздуха для своего автомобиля, давайте разберемся, как это устройство работает.Суть его действия заключается в передаче отрицательного заряда частицам воздуха, что делает их воздушными. Считается, что, используя очиститель воздуха для автомобиля, водитель тем самым положительно влияет на свое здоровье. Электрифицированные молекулы кислорода снижают утомляемость тела, избавляют человека от головной боли и в целом делают воздух в салоне чище и здоровее.

Простые частицы превращаются в отрицательные аэрионы в результате прохождения воздуха через коронный разряд.Благодаря этому автомобильный ионизатор воздуха позволяет очистить кислород от вредных и болезнетворных частиц, аллергенов и пыли. Сам принцип работы прост — все вредные организмы проходят через ионизирующее устройство, установленное в прикуриватель, и получают электрический разряд. В результате одна часть этих частиц притягивается к устройству, а вторая — просто оседает на поверхности рядом с устройством.


Непосредственно сам коронный разряд создается внутри устройства под действием тока, который импульсами подается от трансформаторного блока к специальной системе заостренных электродов.Последний должен быть металлическим. Однако следует учитывать, что этот принцип действия также способствует выработке молекул озона, а их концентрация, в свою очередь, только вредит водителю. Поэтому, если вы решили сделать ионизатор воздуха для автомобиля, то имейте в виду, что этот прибор следует изготавливать с учетом всех правил. Только так вы сможете убедиться, что разряд соответствует определенной силе и частоте.

Инструкция по производству

Со здоровьем не шутят.Если самодельный ионизатор воздуха не работает должным образом, он может нанести только вред человеческому организму. Поэтому, чтобы изготовленное устройство работало максимально эффективно, необходимо прежде всего правильно подобрать комплектующие. Для изготовления устройства понадобится трансформаторное устройство, а также преобразователь-генератор. Само устройство нужно будет установить в соответствующий футляр, для этого, например, можно использовать кусок пластиковой водопроводной трубы или две половинки из «Киндер-сюрприза» (автор видео о сборке ионизирующего автомобильного устройства — Владимир Воронов).

Алгоритм действий

Итак, как сделать своими руками ионизатор воздуха для автомобиля:

  1. Для начала вам потребуется сделать трансформатор. За основу можно взять готовый трансформаторный блок из любого блока, например компьютерного. Для начала вам потребуется снять с него преобразователь, для этого понадобится паяльник. Сама процедура вывода может занять некоторое время, но мы можем предложить вам более простой способ. В частности, нужно будет прогреть феррит; для этого потребуется зажигалка или плита.После того, как этот элемент разогреется, его можно разделить на две части с помощью обычной иглы. На этом этапе нужно действовать максимально осторожно, иначе есть риск повредить детали феррита.
  2. Сердцевину самого элемента нужно освободить от проводов, это обязательное условие. После этого на сердечник нужно будет намотать новые обмотки — первичную и вторичную. Наберитесь терпения, так как этот шаг также займет некоторое время. Первичная обмотка должна включать всего четырнадцать витков провода, а вторичная обмотка — шестьсот.
  3. Когда вы наматываете провод на обе обмотки, вам нужно подумать об изоляционном слое между ними. Как вариант, можно использовать для этого обычный офисный скотч, только его следует укладывать в несколько слоев, чтобы утеплитель был более эффективным. Помните, что такой слой утеплителя необходимо укладывать каждый раз после ста витков обмотки. Если изоляции нет, устройство быстро выйдет из строя.
  4. Далее к получившемуся трансформатору нужно будет подключить таймер.
  5. Следующим этапом будет сборка так называемого умножителя напряжения. Для оснащения этого элемента понадобятся конденсаторы, а также диоды, а также нужно использовать диоды КЦ 106. Итак, с помощью диодных элементов КЦ 106 и нескольких конденсаторов собран умножитель. При этом помните, что параметры конденсаторных элементов должны быть до 10 кВт и 3300 пФ. Для соединения компонентов используется цепь ионизатора воздуха.
  6. Когда умножитель будет собран, к нему нужно будет подключить ранее изготовленную сборку трансформаторного узла и таймера.
  7. Завершающим этапом станет установка выходных электродов умножительной составляющей. Устанавливать их нужно на расстоянии, соответствующем не более 3 и не менее 2,5 сантиметра друг от друга. После выполнения этих действий можно считать, что сборка устройства завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это установить устройство в прикуриватель автомобиля и проверить его работоспособность.
Цена вопроса

Видео «Тест автомобильного ионизатора, купленного в Китае»

На видео ниже показан процесс тестирования китайского автомобильного ионизатора (автор ролика — китайский канал в МАГАЗИНЕ).

avtozam.com

Ионизатор воздуха (люстра Чижевского) | Электрик в доме

Из статьи вы узнаете, как сделать ионизатор воздуха (люстру Чижевского) своими руками.

Ионизатор еще называют люстрой Чижевского в честь изобретателя искусственной аэроионизации — Александра Леонидовича Чижевского. Немного истории: Чижевский А.Л. (1897-1964) советский ученый, изобретатель, биофизик, художник, философ, поэт, профессор, обладатель многих титулов, впервые выявил факт положительного биологического действия отрицательно заряженных ионов.

И он был первым, кто построил установку для ионизации воздуха (в 1927 году), которая использовалась и до сих пор используется в животноводстве, растениеводстве, медицине, промышленности, сельском хозяйстве …

Он назвал эту установку электро- люстра изливалась, но название люстра Чижевского прижилось больше. Теперь есть ионизирующие устройства, которые массово производятся промышленностью для использования в домашних условиях. Есть даже устройства, сочетающие в себе несколько функций. Но, к сожалению, не все из них сделаны правильно, дело в том, что у некоторых ионизаторов недостаточно высокого напряжения на электроде (люстре), ионизаторы с напряжением менее 25 кВ (25000 В) бесполезны.Также во время работы ионизатора не должно появляться запахов — это говорит о неправильной работе, если есть запах, значит, это образование озона и / или оксидов азота, это вредно, не приобретайте такие ионизаторы.

Итак, рассмотрим классическую, правильную схему люстры Чижевского.

Схема устройства

Ионизатор воздуха

На схеме указано:

  • R1 — резистор С5-35В, 1 кОм;
  • R2 — резистор МЛТ-2, 20 кОм;
  • R3- резистор С5-35В, 10 МОм;
  • D1, D2 — диод D226;
  • D3 — D6 — выпрямительный столб D1008;
  • ВС1 — тиристор КУ201К;
  • С1 — конденсатор МБМ 1 мкФ, 400 В;
  • С2-С5 — конденсатор ПОВ 390 пФ, 10 кВ;
  • T1 — катушка зажигания B2B (6V, мотоцикл).
Работа схемы

При положительной полуволне сетевого напряжения D1 разомкнут, конденсатор C1 заряжается через первичную обмотку T1. Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 замыкаются, тиристор VS1 открывается и конденсатор C1 разряжается через первичную обмотку T1.

Таким образом, в первичной обмотке Т1 появляется пульсирующее напряжение, которое нарастает катушкой и поступает на выпрямитель умножителя напряжения, собранный на D3-D6, C2-C5.

Выпрямленное высоковольтное отрицательное напряжение подается на люстру через резистор R3. Резистор R3 служит для ограничения тока.

Описание схемы

Резистор R1 может состоять из трех или четырех параллельно включенных МЛТ-2, R3 может состоять из четырех или пяти последовательно соединенных резисторов МЛТ-2. R2 — любого типа, на мощность рассеяния не менее 2Вт.

Диоды D1, D2 можно заменить на D205, KD109V (G) или другие на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не менее 400 В.Выпрямительные стойки Д3-Д6 можно заменить на КЦ201Г (Д, Э), КЦ105Г, 2Ц202Г (Д, Э), 2Ц203Б (В), 7ГЕ350АФ.

Конденсатор С1 можно взять любой неполярный, на напряжение не менее 250В. Конденсаторы С2-С5, кроме указанных, могут быть любые другие высоковольтные на напряжение не менее 15 кВ.

Тиристор VS1 можно заменить на КУ201Л, КУ202К (L, M, N). NCM700C, 1N4202.

Вместо Т1 можно взять другую катушку зажигания или повышающий трансформатор, например, от старого телевизора — TVS110L6, TVS110LA, TVS110AM… Вы также можете намотать трансформатор самостоятельно, как описано здесь.

Настройка схемы

В принципе, правильно собранная схема не требует настройки и работает сразу после подключения к сети. Но при использовании других деталей могут возникнуть проблемы … Например, может потребоваться регулировка открытия тиристора — подбором значения R2. Вы можете изменить выходное напряжение, отрегулировав номиналы R1 и C1.

При установке высоковольтной части схемы нужно постараться развести выводы деталей как можно дальше друг от друга, во избежание разрядов между ними и точками пайки, лучше залить расплавленным парафин.

Альтернативный вариант высоковольтной части схемы

Высоковольтная часть схемы может быть собрана на базе готового умножителя напряжения от цветного телевизора типа UN 8.5 / 25 — 1.2.

Поскольку этот умножитель предназначен для получения положительного напряжения, его необходимо немного изменить. Для этого нужно расположить множитель так, чтобы было видно не перевернутое название бренда (см. Рисунок выше). В полукруглых выступах вверху и внизу находятся конденсаторы, нам нужно добраться до верхней левой точки 1, для этого придется аккуратно отрезать часть составной заливки умножителя.

На схеме указано:

  • Множитель — множитель UN8.5 / 25-1.2;
  • C2, C5, D6, R3 — аналогичны элементам контура ионизатора воздуха (см. Выше).

В схему добавлен еще один каскад умножения на C5, D6 для увеличения выходного напряжения, так как на выходе умножителя напряжение будет всего около 25 кВ.

Люстра Чижевского дизайн

С электрической частью схемы разобрались, теперь давайте разберемся, как сделать ту самую люстру с ионным излучением.

Может быть изготовлен из неизолированной медной проволоки: кольцо из проволоки диаметром 4-5 мм, перпендикулярно натянутые нити проволоки диаметром 0,7-1,0 мм.


Люстра Чижевского дизайн

В качестве кольца можно использовать и металлическое гимнастическое кольцо. Проволока натягивается на кольцо так, чтобы оно провисало и составляло часть сферы, примерные размеры показаны на рисунке.

Проволока растягивается в двух взаимно перпендикулярных направлениях, в местах пересечения припаяны обычные стальные штыри с кольцом (иголки) длиной 30-40 мм, такие штифты можно приобрести в любом канцелярском магазине.

Затем люстру подвешивают на трех отрезках проволоки диаметром 0,7-1,0 мм, закрепленных на бортике люстры под углом 120 градусов. В месте соединения сегментов делаем кольцо и подвешиваем люстру к потолку с помощью продетой в кольцо лески.

На это же кольцо подается высоковольтное напряжение. Кстати, его можно подключить любым высоковольтным проводом или даже антенным кабелем диаметром 8-10 мм, но с антенного кабеля нужно будет снять верхнюю изоляцию и «экран».

Будьте осторожны! Работающая люстра должна находиться на расстоянии не менее 1,5 м от человека.

К люстре приложено высокое напряжение, не трогайте люстру даже после выключения, так как в конденсаторах некоторое время остается остаточный заряд.

Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности люстры достаточно взять небольшой кусочек ваты и поднести его к люстре на расстоянии 0,6 м — вата должна притягиваться люстрой.На некоторых сайтах предлагают поднести руку на расстояние 6-10 см и почувствовать «холодок» … на самом деле, вы можете почувствовать, помимо «холода», коронный разряд между люстрой и ваша рука, что крайне неприятно, но не смертельно. В соответствии с правилами ПОТ РМ допустимое расстояние от людей до токоведущих частей (напряжение от 1 до 35 кВ) составляет 0,6 м.

Уровень напряжения при отсутствии киловольтметра может приблизительно соответствовать расстоянию между общим проводом и проводом до люстры, при котором между проводами начинает проскакивать искра, это расстояние (h) в миллиметрах будет примерно соответствуют уровню напряжения в киловольтах.

Удобнее изготавливать конструкцию из изоляционного материала для проверки, например, текстолита, оргстекла, гетинакса … в который вкручиваются два заточенных винта M3-M6, как показано на рисунке ниже.

Нормальное напряжение для люстры 30-40 кВ (минимум 25 кВ).

Будьте осторожны при регулировке люстры, после выключения необходимо коротко замкнуть провод к люстре (R3) и общий провод (D2, T1, D3, C3) для разряда конденсаторов перед любой регулировкой или пайкой. .

Конечно, сила тока менее опасна для человека (30 мА) при прикосновении к работающей люстре, но все равно ощущения будут неприятными.

elektricvdome.ru

ИОНИЗАТОР ДЛЯ АВТО

Автомобильный ионизатор воздуха — это высоковольтное устройство, которое заряжает воздух отрицательными ионами кислорода, очищая его от вредных микробов и вирусов. Ионизаторы воздуха широко используются на заводах и в больших закрытых помещениях, где может скапливаться воздух. Чистый воздух особенно необходим детям и пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Автомобиль может собирать грязный воздух с дорог, что наносит вред вашему здоровью. На рынке уже можно найти довольно компактные автомобильные ионизаторы воздуха. Всегда можно купить, но давайте попробуем сделать аналогичную схему ионизатора своими руками.

Конструкция ионизатора воздуха довольно проста. Состоит из преобразователя высокого напряжения. На выходе устройства вырабатывается высокое напряжение номиналом несколько десятков тысяч вольт. Выходное напряжение достаточно высокое, поэтому при работе с высоким напряжением необходимо соблюдать все правила безопасности.Любой преобразователь напряжения должен иметь генератор, который является движущей частью схемы. В нашем случае используется простой однотактный генератор, который построен на широко распространенном таймере серии 555.

Таймер 555 — один из первых встроенных таймеров, который может работать в двух режимах. В нашем случае микросхема подключается по схеме генератора прямоугольных импульсов, рабочую частоту которого можно регулировать подбором компонентов схемы задания частоты.

Прямоугольные импульсы определенной частоты подаются на затвор мощного полевого транзистора. Вся основная нагрузка ложится на полевой переключатель, поэтому он нуждается в охлаждении.

Импульсный трансформатор — намотанный на Е-образный сердечник, который был снят со старого блока питания компьютера. Сначала нужно вынуть трансформатор из блока питания, затем аккуратно его разобрать. Желательно прогреть половинки феррита и аккуратно отделить их друг от друга.Будьте предельно осторожны, поскольку феррит — хрупкий материал. После этого нужно снять все заводские обмотки и намотать новые. У нашего трансформатора две обмотки. Первичная обмотка состоит из 14 витков медной проволоки диаметром 0,7-0,9 мм. Затем нужно положить несколько слоев утеплителя и намотать вторичную обмотку. Обмотка состоит из 600 витков проволоки диаметром 0,05-0,15 мм (уже не имеет смысла). На выходе конденсатора образуется напряжение более 1000 Вольт (в некоторых случаях до 3500 Вольт), поэтому наматывать высоковольтную обмотку навалом не допустимо! Утеплитель следует устанавливать каждые 80-100 витков.В качестве изоляционного материала удобно использовать по 3-4 слоя прозрачной ленты на каждый ряд.

Умножитель напряжения увеличивает выходное напряжение в несколько раз. Умножитель состоит из конденсаторов 5 кВ 2200 пФ и диодов серии КЦ106. Выбор конденсаторов не критичен, можно использовать с напряжением 3-10 кВ, емкостью от 470 до 3300 пФ. Устройство может потреблять до 2 ампер. Схема начинает работать от 8 Вольт и будет продолжать работать, даже когда номинальное входное напряжение достигнет 20 Вольт.На выходе умножителя образуются высоковольтные разряды длиной до 2,5 см, поэтому, если выходные провода раздвинуть на 3 см, образуется корона. При этом чувствуется запах озона и свежести, если все так, то можно радоваться — у вас все работает.

самодельные.ру

Самодельная люстра Чижевского. Делаем своими руками ионизатор воздуха для дома

Домашний комфорт 25 марта 2014 г.

Сегодня только ленивый не говорит о здоровье и здоровом образе жизни.Люди также много делают для улучшения своей среды обитания, стараясь выбирать только те продукты питания, которые не могут нанести вред их организму.

Естественно, что все стали вспоминать те методы оздоровления, которые были широко распространены еще во времена наших родителей. Например, сегодня люстра Чижевского снова стала актуальной. Сделать его своими руками не так-то просто, но затраченные усилия того стоят!

Что это за люстра?

Здесь следует сделать небольшое отступление, рассказав, что это за люстра.В чем его преимущества? Что ж, давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Профессор А.Л. Чижевский, произведения которого сейчас практически забыты, в свое время говорил о человеческой глупости в той ее части, в которой речь шла о совершенно беспорядочном отношении людей к воздуху. К воздуху, которым каждый из нас дышит в любую секунду своего существования.

Он особо подчеркнул роль отрицательно заряженных ионов в формировании здоровья органов дыхательной системы человека.Ученый привел в пример тот факт, что воздух среднего размера лесного луга или поляны содержит до 15 000 отрицательно заряженных ионов на кубический сантиметр! Для сравнения: такой же объем воздуха в средней городской квартире содержит не более 15-50 ионов!

Для чего, практический эффект

Разница видна невооруженным глазом. К сожалению, человек склонен недооценивать сухие факты, поэтому мы дадим более конкретную информацию. Дело в том, что низкое содержание ионов в воздухе способствует развитию заболеваний дыхательной системы, приводит к быстрой утомляемости и низкой работоспособности.

Вы когда-нибудь замечали, что, работая на открытом воздухе, вы гораздо меньше устаете? В частности, когда вы работаете в квартире, иногда достаточно сделать пару небольших дел по дому, чтобы почувствовать себя полностью разбитым. Это негативные последствия низкого содержания в воздухе отрицательных ионов.

Люстра Чижевского помогает с этим справиться. Постараемся сделать своими руками. Этому посвящена данная статья.

Видео по теме

Основные узлы

Самым важным элементом устройства является электрическая речная «люстра», а также трансформатор, преобразующий напряжение.Собственно «люстрой» в этом случае называют генератором отрицательных ионов. Отрицательно заряженные ионы стекают с его лопастей, которые затем просто прилипают к молекулам кислорода. Благодаря этому последние получают не только отрицательный заряд, но и высокую скорость передвижения.

Механическое основание

За основу берется металлический обод, диаметр которого должен быть не менее метра. Через каждые четыре сантиметра на него натягиваются медные провода (голые) диаметром около 1 мм. Они должны образовать своеобразное полушарие, которое будет несколько прогибаться вниз.

По углам этой сферы необходимо впаять иголки, длина которых пять сантиметров, а толщина не превышает 0,5 мм. Важный! Иглы следует затачивать как можно эффективнее, так как в этом случае снижается вероятность образования крайне вредного в домашних условиях озона.

Кстати, именно поэтому люстру Чижевского своими руками нужно делать максимально ответственно, с четким соблюдением всех схем сборки.В противном случае вы можете получить оборудование, которое никак не улучшит ваше здоровье.

Примечания по установке

К ободу прикреплены три медных провода, разнесенных на 120 °. Диаметр — не менее 1 мм, ровно по центру люстры спаяны. Именно к этому моменту следует подавать высокое напряжение.

Важно! К этой же точке необходимо прикрепить крепление, которое будет на расстоянии не менее полутора метров от потолка или балки перекрытия.Напряжение должно быть не менее 25 кВ. Только при таком значении обеспечивается достаточная жизнеспособность ионов, позволяющая им выполнять свои оздоровительные функции.

Электрические схемы и принцип работы

Но самое главное в нашем рассказе — это схема люстры Чижевского, без которой вы вряд ли сможете собрать что-то полезное. Сразу отметим, что в обычной квартире вы вряд ли найдете все необходимое для сборки, поэтому придется заглядывать в радиомагазин.

Когда есть положительный полупериод, благодаря резистору R1, диоду VD1 и трансформатору T1 конденсатор C1 полностью заряжен. Тринистор VS1 в этом случае обязательно блокируется, так как ток в этот момент не проходит через его управляющий электрод.

Если полупериод отрицательный, диоды VD1 и VD2 блокируются. На катоде ОПЗ напряжение резко падает по сравнению с электродом затвора. Таким образом, на катоде образуется минус, а на управляющем электроде получается плюс.Соответственно генерируется ток, в результате чего тринистор открывается. При этом полностью разряжается конденсатор С1, который проходит через первичную обмотку трансформатора.

Поскольку используется повышающий трансформатор, во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения. Вышеупомянутый процесс происходит в течение каждого периода напряжения. Обратите внимание, что импульсы высокого напряжения необходимо выпрямлять, поскольку при разрядке через первичную обмотку возникают затухающие колебания.

Для этого используется выпрямитель, собранный на диодах VD3-VD6.Именно с его выхода поступает напряжение (не забудьте поставить резистор R3) на саму «люстру».

Описанную нами схему люстры Чижевского тоже можно найти в любом советском журнале для радиолюбителей, но в любом случае полезно описать принцип ее действия. Без этого разобраться в некоторых нюансах сборки будет сложнее.

Немного важной информации

Резистор R1 может состоять из трех параллельно соединенных МЛТ-2.Сопротивление каждого не менее 3 кОм. Из них тоже составляем резистор R3, но здесь МЛТ-2 можно взять уже четыре штуки, а их общее сопротивление должно быть порядка 10 … 20 МОм.

На R2 берем один МЛТ-2. Не стоит брать дешевые разновидности всех вышеперечисленных комплектующих: такой блок питания для люстры Чижевского вполне может спровоцировать возгорание, просто не выдержав напряжения.

Можно брать практически любые диоды VD1 и VD2, но ток должен быть не менее 300 мА, а обратное напряжение должно быть не менее 400 В (на диоде VD1) и 100 В (VD2).Если говорить о VD3 — VD6, то для них можно взять КЦ201Г — КЦ201Е.

Берем конденсатор С1 МБМ, выдерживающий напряжение не менее 250 В, С2 и С5 взяты ПОВ, рассчитанные на напряжение не менее 10 кВ. Кроме того, С2 должен выдерживать не менее 15 кВ. конечно, вполне допустимо взять любые другие конденсаторы, выдерживающие ток 15 кВ и более. В этом случае люстра Чижевского ручной работы обойдется дешевле. Как правило, многие необходимые компоненты можно снять со старого радиооборудования.

SCR и трансформатор

SCR VS1 можно выбрать из KU201K, KU201L или KU202K — KU202N. Трансформатор Т1 вполне можно сделать из классической катушки зажигания В2В (6 В) от любого советского мотоцикла.

Однако никто не запрещает брать для этой цели аналогичную деталь с автомобиля. Если у вас есть старый ТВ-трансформатор строчной развертки ТВС-110Л6, то это очень хорошо. Его третий вывод нужно подключить к конденсатору С1, второй и четвертый выводы соединить с общим проводом. Высоковольтный провод необходимо подключить к конденсатору С3 и диоду VD3.

Примерно так делается люстра Чижевского своими руками. Как видите, нужно обладать хотя бы базовыми знаниями в области электроники. Не верьте тем шарлатанам в Интернете, которые говорят о возможности собрать такую ​​«люстру» из подручных материалов, поскольку это практически нереально.

Как проверить работоспособность конструкции

Как убедиться, что конструкция, собранная с таким трудом, работает нормально? Предлагаем использовать для этого самый надежный и примитивный инструмент — небольшой кусочек ваты.Даже самая простая люстра Чижевского, фото которой есть в статье, обязательно отреагирует на нее.

Известно, что даже небольшой пучок хлопковых волокон начнет притягиваться к люстре с расстояния около полуметра. Если просто поднести руку к иголкам люстры, то уже на расстоянии 10-15 см вы почувствуете явный озноб, что будет свидетельствовать о полной исправности техники.

Кстати, если вы решили сделать компактный вариант ионизатора, то иглы можно заменить одной металлической пластиной с зубьями.Конечно, эффективность такого устройства будет намного ниже, но для улучшения воздуха возле рабочего места он вполне подойдет.

Немного информации о правильном проведении сеансов ионотерапии

Помните, что люстра Чижевского, отзывы о которой в большинстве случаев свидетельствуют о ее благотворном влиянии на организм, в обязательном порядке должна находиться на расстоянии не менее полутора метров от человек. Сеансы должны проводиться максимум 45-50 минут. Лучше делать это перед сном, когда свежий ионизированный воздух поможет снять напряжение и зарядиться энергией на следующий рабочий день.

Во-вторых, следует помнить, что душный и застоявшийся воздух ионизировать бесполезно. Если в комнате будет только углекислый газ, то пользы от этого мероприятия не будет абсолютно никакой.

Кстати, ионизатор можно эффективно использовать в южных регионах, где запыленный воздух — большая проблема. В связи с этим люстра Чижевского, отзывы о которой это подтверждают, способна оседать пыль даже в условиях низкой влажности.

Где это можно применить?

Конечно, мы рассказали вам только об одной конструкции ионизатора, которая вполне пригодна для использования не только в домашних, но и в промышленных условиях.В принципе, схему можно доработать самостоятельно. Следует только учитывать, что выходное напряжение ни в коем случае не должно быть меньше 25 кВ. Кстати, еще раз напоминаем, что в Интернете часто встречается схема (люстра Чижевского своими руками), на которой выходное напряжение на выпрямителе даже меньше 5 кВ!

Уверяем, практической пользы такое устройство не приносит. Да, «бюджетная люстра» создаст определенную концентрацию отрицательно заряженных ионов, но по своей массе они будут слишком тяжелыми, а значит, неспособными циркулировать в воздушном потоке помещения.

Однако такие устройства можно успешно использовать в качестве очистителя помещения от пыли в воздухе, которая просто оседает. Ведь люстра Чижевского — это ионизатор воздуха, а не усовершенствованный очиститель воздуха. Для этого гораздо лучше использовать обычный кондиционер.

Но! Помните также, что любые кардинальные изменения конструкции, которые предложил сам Чижевский, категорически противопоказаны. Если вы не разбираетесь в электротехнике и физиологии, то эксперименты приведут только к снижению КПД устройства, а также к выработке недостаточного количества ионов.Вы только бесполезно сжигаете электричество, ничего не получая взамен.

В целом, сделанная своими руками люстра Чижевского (фото которой есть в статье), даст отличную возможность сэкономить на дорогостоящем медицинском оборудовании, сделать свою жизнь более здоровой.

Свежий воздух необходим для хорошего самочувствия и общего здоровья людей. Качество воздуха во многом зависит от количества положительных и отрицательных ионов в воздушном пространстве. Особое значение имеют отрицательные ионы, которые попадают в организм и образуют в нем полезные биологически активные компоненты.В городе существует множество негативных факторов, снижающих уровень этих газовых частиц. Решает эту проблему ионизатор воздуха, который можно сделать своими руками в домашних условиях.

Исследования показали, что полезное для человека количество ионизированного содержимого в воздушном пространстве городских квартир примерно в 10-15 раз меньше требуемой нормы. В естественных условиях, в зависимости от конкретной площади, их количество составляет 600-50 000 шт. На 1 см 3.

Стандартный домашний очиститель воздуха увеличивает уровень полезных ионов, благотворно влияющих на организм.Укрепляется иммунитет, нормализуется сон и работа сердечно-сосудистой системы, человек намного меньше устает, снижается риск инфекционных и других заболеваний. Работа ионизатора для квартиры способствует удалению из воздуха аллергенов и пыли, бактерий и вирусов, а сам воздух становится намного чище.

Основная функция ионизатора — передавать отрицательный заряд частицам воздуха, после чего они становятся так называемыми аэроионами, благотворно влияющими на людей.За счет наэлектризованных молекул кислорода оздоровляется воздушная среда, улучшается общее самочувствие человека. Чтобы обычные частицы стали отрицательными ионами, воздушная масса должна пройти через коронный электрический разряд. Аллергены, пыль, болезнетворные микроорганизмы проходят через ионизатор и получают электрический заряд.

После этого часть из них падает на пластину с противоположным зарядом и притягивается к ней. Другие вредные вещества и частицы быстро оседают на поверхностях возле ионизатора, а затем удаляются при влажной уборке.

Создание коронного разряда внутри ионизатора осуществляется под действием электрического тока высокого напряжения не менее 15 кВ. Его питание осуществляется от повышающего трансформатора в виде импульсов на заостренные металлические электроды, которые образуют единую систему. При этом происходит образование молекул О3 — озона, вредного для организма в количестве, превышающем норму. Следовательно, изготовленный вручную ионизатор воздуха должен обеспечивать желаемую концентрацию, регулируя разряд до определенной частоты и силы.

Следует учитывать, что ионизировать воздух с помощью этих устройств не рекомендуется в помещениях, где находятся люди со злокачественными опухолями, с высокими температурами, а также дети до 1 года. Самодельный ионизатор нежелательно использовать в пыльных или задымленных помещениях.

Самодельный очиститель воздуха необходимо собрать по схеме, соблюдая все рекомендации и процедуры. Неправильно собранный прибор может существенно навредить здоровью, вызвать травмы в виде ожогов или поражения электрическим током.В любом случае перед тем, как сделать ионизатор воздуха своими руками, следует подготовить необходимые материалы и детали.

Основой самодельного устройства может стать корпус от блока питания от старого компьютера. В качестве вентилятора подойдет кулер от того же компьютера. Можно взять любой повышающий трансформатор в пределах 220 / 18-20 В, например ТВС 90П4. Из материалов необходимо подготовить текстолитовую плату толщиной 2,5-3,0 мм, крепеж и соединительные провода.

Все радиодетали приобретаются в соответствии со схемой ниже:

Лучше всего подходят транзисторы

КТ315 или аналогичные элементы с такой же мощностью.Стабилитроны схемы D815 также можно заменить на аналогичные. В качестве стабилитрона VD4 подойдут элементы КС512А или Д815Д.

Готовые диодные мосты можно заменить отдельными диодами, собранными в единый комплект. Их расчетное напряжение — 400 вольт, а сила тока — не менее 0,5 А. Остальные части схемы заменены аналогами с такими же техническими характеристиками.

Готовый очиститель воздуха, изображенный на этой схеме, будет работать по следующему алгоритму:

  • Генерация начальных импульсов осуществляется с помощью мультивибратора, собранного на базе маломощных транзисторов VT1 и VT2 марки КТ315.
  • Частота таких импульсов регулируется резистором R7 в диапазоне от 30 до 60 кГц.
  • Далее схема предполагает усиление генерируемых импульсов транзисторами VT3 и VT4 марки КТ816, после чего они подаются на повышающий трансформатор Т2 на обмотки I и II.
  • Напряжение снимается с третьей обмотки в пределах 2,5 кВ, которое, проходя через умножитель, повышается до 15 кВ, после чего поступает на рабочие электроды этого самодельного изделия.

Медный многожильный провод используется для изготовления ионизирующих электродов. Сначала его очищают от утеплителя, а затем все жилы загибают в разные стороны на 90 градусов в виде зонтика. Он устанавливается от тела на расстоянии, подобранном опытным путем, чтобы генерировалось необходимое количество ионов.

Представленная схема ионизатора воздуха, помимо основных элементов, содержит разрядник SG1, срабатывающий при повышенном напряжении в обмотке трансформатора.Очень важно продуть воздухом электроды многожильного провода — зонта. Для этого внутри корпуса блока питания установлен кулер. Для его питания используются силовой трансформатор и стабилизированный выпрямительный блок.

Если самодельный ионизатор воздуха сделан по всем правилам, он должен заработать практически сразу. После этого остается только внести необходимые коррективы.

Салон автомобиля представляет собой замкнутое пространство без притока свежего воздуха. Относительно чистый воздух можно получить только с помощью кондиционера, но ни о каком качестве.Поэтому многие автолюбители приобретают или изготавливают очиститель воздуха самостоятельно.

Изготовление устройства начинается с трансформатора. Для этого понадобится сердечник, который можно снимать со старых устройств и проводов. Затем наматывается обмотка: первичная состоит из 14 витков, вторичная — из 600. После намотки первичной обмотки ее необходимо заизолировать, например, 2-3 слоями ленты. Вторичная обмотка также изолируется каждые 100 витков.

В качестве умножителя напряжения можно использовать диоды КЦ106 и конденсаторы 10кВт емкостью 3300 пФ.Расстояние между электродами умножителя 3 см. После этого готовый очиститель воздуха подключается к бортовой сети.

Одним из самых эффективных вариантов очистки воздуха в помещении является люстра Чижевского. Он состоит из двух частей — самой люстры и высоковольтного преобразователя. Конструктивно устройство представляет собой алюминиевый обруч диаметром до 1 метра, на котором закреплены луженые медные провода диаметром 1 мм. Шаг сетки в среднем 35-45 мм.Сама сетка провисает относительно обруча примерно на 6-9 см. В каждой точке пересечения припаивается металлическая игла длиной до 4 см.

Рекомендуется иглы как можно точнее заточить, от этого конструкция будет работать намного эффективнее. К обручу прикреплены три медных провода, равномерно распределенных через каждые 120 градусов. Их концы соединяются через обруч с помощью пайки. Далее к этой точке подключается высоковольтный генератор.

Для нормальной эксплуатации люстра Чижевского должна быть обеспечена высоковольтным напряжением не менее 25 кВ.Этот показатель может меняться в зависимости от площади помещения. Для этого в схему очистителя добавляется необходимое количество ступеней умножителя, которым является высоковольтный генератор.

Разнообразие продаваемого в магазинах оборудования поражает своим разнообразием. Среди предлагаемых устройств есть такие, цель которых ясна и жизненно важна для нас, и, увидев некоторые, мы задумываемся об их назначении. Сейчас ионизаторы воздуха становятся все более популярными устройствами, поэтому давайте узнаем, для чего нужен ионизатор воздуха, чем отличаются друг от друга разные его типы и как собрать такое полезное устройство самостоятельно.

Зачем вам ионизатор воздуха?

В качестве научного отступления скажем, что в атмосфере естественного воздуха 1 см 3 содержит отрицательные ионы в количестве 1000 — для средней полосы, 2000 — для морского побережья и до 15 000 — для горных районов. Именно в таких местах, как леса, рощи, морские и горные курорты, берега озер и рек чаще всего строят лечебные и оздоровительные учреждения, ведь там сам воздух благотворно влияет на организм.В закрытом помещении содержание ионов снижается в 10-15 раз, что не соответствует санитарным нормам. При длительном нахождении в закрытом помещении у человека развивается аэроионная недостаточность, что часто приводит к серьезным заболеваниям хронического течения, преждевременному старению и снижению иммунитета. Расположенный в помещении ионизатор значительно улучшит качество воздуха, снизит влияние вредных факторов и распространение вирусных инфекций, повысит сопротивляемость организма. Ионизатор очень хорошо устанавливать в тех помещениях, где много электроприборов, ведь их электромагнитное поле преобразует ионизированный кислород в молекулярный кислород.

Принцип работы ионизатора

Собираете ли вы ионизатор воздуха своими руками или покупаете его в магазине, принцип его действия останется неизменным: электрическое поле создается между двумя игольчатыми электродами посредством подача постоянного тока разной полярности. Создаваемое поле является причиной эмиссии, перетока отрицательных электронов в положительные.

Отрицательно заряженные частицы прикрепляются к молекулам воздуха, насыщая его ионами, создавая эффект «живой атмосферы».При этом частицы пыли заряжаются, они не летают по воздуху, а оседают на специальных пластинах.

Типы ионизаторов воздуха

Любое из этих устройств можно охарактеризовать как биполярное, но они делятся на несколько типов в зависимости от функциональности, места применения и метода ионизации. Итак, можно выделить ионизаторы-очистители и такие же устройства с функцией увлажнения воздуха; их можно использовать в квартире, машине или офисе; фильтры в них угольные, водяные или типа «НЕРА».

Конечно, такой прибор можно купить в магазине — сегодня есть большой выбор ионизаторов с различными функциями. Но вы можете собрать ионизатор воздуха своими руками, и создание простейшего из них не вызовет затруднений. Для этого вам понадобятся:

  • 2 небольших пластиковых контейнера, идеально подходящих для игрушек в яйцах «Киндер Сюрприз»;
  • вилка
  • с двумя проводами диаметром 0,5 мм;
  • изолента или другая изоляция;
  • ножницы
  • ;
  • игла.

Если это ваш первый опыт, двух контейнеров будет достаточно, в дальнейшем вы можете собрать устройство из большего количества «яиц». Перед началом работы убедитесь, что дети и животные не будут мешать процессу. В каждой емкости проделайте иглой отверстие, слегка повернув его, чтобы диаметр был достаточным для прохождения проволоки. Распускайте провода по одной жиле и пропускайте их так, чтобы в одном контейнере были положительные, а в другом — отрицательные заряды.Изолируйте провода, и только потом соедините их между собой, а затем прикрепите провод к вилке (если он был разъединен). Конструкция готова, можно подключиться к сети. Чтобы обезопасить собранную конструкцию, можно сделать для нее небольшой ящик и хранить в недоступном для домашних животных и детей месте.

своими руками

Сделать ионизатор для автомобиля немного сложнее, чем сделать домашний ионизатор. Поэтому, начиная этот процесс, нужно быть уверенным в своих силах и способностях.Относительно простая и проверенная схема ионизатора воздуха собирается с помощью генератора, который еще называют таймером. Стоит такая деталь 15-20 рублей, и найти ее можно в любом магазине радиодеталей. В схеме он играет роль одноканального автогенератора, рабочая частота которого настраивается подбором компонентов RC-цепочки. Чтобы не покупать трансформатор, можно взять любой блок питания, например, оставшийся от старого системного блока. Оттуда трансформатор следует аккуратно выпарить; для облегчения работы ферриты можно нагреть зажигалкой, а затем отделить иглой друг от друга.Они не должны рассыпаться или ломаться. Смело выкидывайте старую обмотку — нужно наматывать новую. Первичка содержит 14 витков, которые необходимо обернуть 2-3 слоями изоляции, подойдет канцелярская лента. Вторичная обмотка состоит из 600 витков, а изоляцию нужно устанавливать через каждые сто. Теперь таймер подключается к трансформатору, в соответствии со схемой подключается собранный из конденсаторов и диодов КЦ106. Осталось переместить проводку от умножителя на расстояние 2-3 см друг от друга — и можно подключать к сети.Если эксперимент удастся, в воздухе появится характерный запах озона.

Возможные минусы аппарата

Конечно, у биполярного ионизатора воздуха масса положительных характеристик: он улучшает воздух, очищает его от неприятных запахов и вредных примесей газов, пыли, бактерий, микробов и аллергенов. Но он также создает довольно мощное электромагнитное поле, воздействующее на человеческий организм. До сих пор ученые не определились и проводят исследования, пытаясь понять, приносит ли такое излучение больше вреда или больше пользы.Вредно большое количество озона в воздухе, который выделяется в виде положительно заряженных ионов вместе с полезными отрицательно заряженными. В связи с этим необязательно включать такое устройство на длительное время, но при эксплуатации его следует размещать как можно дальше от человека.

Собрать ионизатор воздуха своими руками несложно для использования дома или в машине. Пусть этот прибор улучшит ваше самочувствие и порадует вас свежим и здоровым воздухом.

Ни для кого не секрет, что в наш индустриальный век даже воздух постепенно теряет свои природные свойства. Он наполнен нехарактерными для его состава газами и соединениями, которые не только не приносят пользу организму, но и часто наносят ему непоправимый ущерб. Сегодня ученые и инженеры придумывают различные гениальные устройства, которые при использовании людьми должны лечить воздух в городах и выводить качество жизни людей на новый уровень. Одним из таких устройств является бытовой ионизатор воздуха.

Униполярный ионизатор: особенности и принцип работы

В середине прошлого века известный ученый А. Л. Чижевский изобрел аппарат, насыщающий воздух отрицательными аэроионами, которые он назвал не иначе как «витамины воздуха».

Аэроионы — это молекулы кислорода, несущие положительный или отрицательный заряд. Ученые доказали положительные свойства отрицательно заряженных молекул кислорода на человеческий организм.

Первый ионизатор воздуха назван в честь ученого «Лампа Чижевского».Это устройство было униполярным, т. Е. Производило только очень полезные отрицательные аэроионы. На его основе были разработаны практически все бытовые ионизаторы воздуха, появившиеся в огромном ассортименте на полках наших магазинов.

Несмотря на широчайший ассортимент подобных устройств, особой популярности они не приобрели, так как в процессе работы устройства происходил побочный выброс опасных биологически активных газов. У современных униполярных установок тоже есть недостатки:

  • При возникновении коронного разряда в воздух выделяется озон.Этот газ довольно опасен в высокой концентрации, поэтому время использования такого устройства необходимо ограничить.
  • Униполярные устройства производят только полезные отрицательно заряженные аэроионы, но они образуют в комнате довольно сильный электростатический фон. Синтетические вещи и сам человек приобретают электрический заряд.

Через некоторое время человеческое тело не может поглощать отрицательно заряженные аэроионы, поскольку униполярные частицы в природе отталкиваются.

Характеристики биполярного ионизатора

Этот прибор лишен таких недостатков, как его монополярный аналог.Такое устройство производит не только полезные, но и «бесполезные» аэроионы. А каков же тогда лечебный эффект такого ионизатора, спросите вы? Дело в том, что в природе положительных аэроионов в составе воздушных масс на 20% больше, чем отрицательных. Биполярные ионизаторы воздуха для дома выделяют на 27% 30 больше полезных частиц, предотвращая при этом увеличение электростатического фона в комнате.

Благодаря тщательно откалиброванному производству количества световых отрицательно и положительно заряженных ионов SanPiN, такое устройство может исправить естественный дисбаланс и помочь создать атмосферу в помещении, которая по своему составу и свойствам соответствует всем стандартам 2.2.4.1294-03.

Несмотря на всю чудесность биполярного ионизатора, этот прибор не имеет недостатков, которые ставят под сомнение необходимость его покупки. Дело в том, что конструктивно эти устройства не могут производить одновременно и отрицательные, и положительные ионы: образование частиц происходит порциями, то отрицательные — то положительные. Скопление частиц в воздушных массах можно представить в виде облаков в небе: одни состоят из отрицательных, а другие состоят только из положительных, несмотря на их противоположный заряд.

В природе все частицы смешаны в воздушных массах, так как они находятся в постоянном движении. В помещении этого не происходит. Кроме того, все устройства этого типа распределяют ионы только на расстояние воздушной струи вентилятора, который установлен в устройстве. А поскольку вентилятор в устройстве очень маленький, скопление полезных частиц находится исключительно в непосредственной близости от ионизатора.

Зная все достоинства и недостатки современных устройств для улучшения качества воздуха, мы можем с уверенностью ответить на вопрос большинства наших соотечественников: «Какой ионизатор воздуха лучше, униполярный или биполярный?» Лучше биполярный, но с хорошей циркуляцией воздушных масс в помещении с хорошо организованным притоком и работающей естественной вытяжкой, другими словами, вентиляция квартиры.Благодаря такому естественному перемешиванию в воздухе устанавливается баланс ионов.

Ионизатор своими руками

Это устройство представляет собой преобразователь высокого напряжения, состоящий из генератора, трансформатора высокого напряжения, умножителя напряжения и источника питания.

Существует множество схем создания такого устройства своими руками, и любой радиолюбитель без проблем сможет его собрать. Но работа устройства связана с высоким напряжением: для возникновения коронного разряда требуется 6,8 кВт, поэтому настоятельно не рекомендуем создавать такие устройства своими руками, во избежание поражения электрическим током и возможности возгорания. .

Если вы все же решили собрать биполярный ионизатор воздуха своими руками, то лучше всего приобрести комплект для самостоятельной сборки, который доступен в виде конструктора. Модель такого конструктора НК 292 от компании Мастер-Кит. Его можно довольно свободно приобрести в специализированных торговых точках или в Интернете. Стоимость набора редко превышает 1500 рублей.

Добавление звукового цвета к любому скину от WyzzyMoon на DeviantArt

ЭТО НЕ СКИН
это просто код, который вы можете реализовать в любой скин Rainmeter, который использует значения цвета.Скин
в превью — Pulsweb (Hexpulse) с включенным MusiColor.

Пусть ваша музыка определяет цвет вашей кожи!

MusiColor — это фрагмент кода, который заставляет цвет вашей кожи реагировать на вашу музыку, даже если сама оболочка не является аудиовизуализатором.
Его можно использовать в любом коде и он будет доступен как опция в большинстве моих собственных скинов.

Для использования:
1. Поместите MusiColor.inc в папку «Ресурсы» внутри папки скинов.
Если у вас его еще нет, создайте новую папку и назовите ее «ресурсы»

2.Включите MusiColor.inc в свой файл скина.
Сделайте это, добавив «@ include0 = # @ # MusiColor.inc» в начало файла.
Если в коде уже есть другие строки «@ include», измените «0» на число, которое еще не используется. .
Для большинства скинов «@ include6» будет более чем достаточно, и не повредит, если бы 0 тоже было хорошо.

3. Используйте это!
Теперь вы можете использовать переменные MusiColor, MusiColorO, MusicolorX и все цвета RGBCMY вместо любого кода RGB или RGBA, а также MusiColorA для любого канала A.
В качестве примера:

Color = 255,255,255 (белый) -> Color = # MusiColorO # (MusiColor, изменяющий цвет)

Color = 255,255,255 (белый) -> Color = # MusiColor # (MusiColor, меняющий цвет и прозрачность)

Color = 255,255,255,100 (полупрозрачный белый) -> Color = # MusiColorO #, 100 (MusiColor изменяет цвет, но сохраняет исходную прозрачность)

Color = 255,255,255,100 (полупрозрачный белый) -> Color = 255,255,255, # MusiColorA # (Статический цвет с MusiColor Прозрачный)

*** CHANGELOG ***

-1.4 03.01.2017
Добавлено: MusiColorR, MusiColorG, MusiColorB, MusiColorC, MusiColorM, MusiColorY
Новые цвета, которые блекнут только между оттенками этого цвета и белого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *