Как работает цветомузыкальная установка на тиристорах КУ202Н. Какие особенности имеет схема цветомузыки с фазоимпульсным управлением. Как собрать цветомузыку с разделением по частотным диапазонам.
Принцип работы цветомузыкальной установки на тиристорах
Цветомузыкальная установка (ЦМУ) на тиристорах КУ202Н представляет собой устройство, преобразующее звуковой сигнал в световые эффекты. Принцип ее работы основан на частотном разделении звукового спектра и управлении яркостью ламп в зависимости от уровня сигнала в разных частотных диапазонах.
Основные компоненты ЦМУ:
- Входной усилитель низкой частоты с системой АРУ
- Фильтры для разделения сигнала на частотные диапазоны
- Тиристорные регуляторы напряжения для управления лампами
- Выходные лампы накаливания разных цветов
Звуковой сигнал поступает на вход усилителя, усиливается и разделяется на 3 частотных диапазона: низкие (50-300 Гц), средние (250-800 Гц) и высокие (700-12500 Гц) частоты. Каждый диапазон управляет своим цветом ламп — красным, зеленым и синим соответственно. Четвертый канал работает во всем диапазоне как фоновая подсветка.

Особенности схемы на тиристорах КУ202Н
Ключевые особенности данной схемы цветомузыки:
- Применение встречно-параллельного включения тиристоров КУ202Н
- Использование фазоимпульсного метода управления тиристорами
- Возможность подключения ламп на 220 В
- Высокая выходная мощность — до 4,4 кВт на канал
- Плавная регулировка яркости ламп
Встречно-параллельное включение тиристоров позволяет работать с лампами на 220 В, в отличие от схем с одним тиристором. Фазоимпульсное управление обеспечивает плавное изменение яркости без резких скачков.
Входной усилитель с АРУ и компрессией
Входной усилитель низкой частоты имеет следующие особенности:
- Высокая чувствительность для подключения к линейному выходу
- Система автоматической регулировки усиления (АРУ)
- Возможность компрессии динамического диапазона
- Переключаемая постоянная времени АРУ
АРУ необходима для выравнивания уровня сигнала при изменении громкости. Компрессия позволяет согласовать широкий динамический диапазон музыки (до 70 дБ) с узким диапазоном изменения яркости ламп (10-20 дБ).

Тиристорные регуляторы напряжения
Тиристорные регуляторы напряжения (ТРН) являются ключевым элементом схемы. Их особенности:
- Встречно-параллельное включение тиристоров КУ202Н
- Фазоимпульсное управление для плавной регулировки
- Гальваническая развязка от входного усилителя
- Отдельная регулировка чувствительности каждого канала
Принцип работы ТРН основан на изменении фазы включения тиристоров в зависимости от уровня управляющего сигнала. Это позволяет плавно менять эффективное напряжение на лампах и, соответственно, их яркость.
Разделение частотных диапазонов
Разделение звукового сигнала на частотные диапазоны осуществляется с помощью LC-фильтров. Используются следующие диапазоны:
- Низкие частоты: 50-300 Гц (красный цвет)
- Средние частоты: 250-800 Гц (зеленый цвет)
- Высокие частоты: 700-12500 Гц (синий цвет)
- Фоновый канал: весь диапазон (фиолетовый цвет)
Такое разделение позволяет получить эффект «живого» света, меняющегося в соответствии с частотным составом музыки. Фоновый канал обеспечивает подсветку во время пауз, снижая утомляемость глаз.

Конструктивные особенности устройства
Цветомузыкальная установка имеет следующие конструктивные особенности:
- Размещение в корпусе 320 x 250 x 90 мм
- Монтаж на двух печатных платах из стеклотекстолита
- Радиаторы площадью 250 см2 для охлаждения тиристоров
- Трансформаторы между радиаторами для экономии места
- Органы управления на передней панели
Компактное размещение элементов позволяет получить мощное устройство в относительно небольшом корпусе. Печатный монтаж упрощает сборку и повышает надежность.
Сборка и настройка цветомузыки
При сборке цветомузыкальной установки необходимо учитывать следующие моменты:
- Тщательный подбор и проверка компонентов
- Правильная намотка трансформаторов
- Качественная межобмоточная изоляция
- Точное соблюдение полярности включения элементов
- Настройка чувствительности каналов
Особое внимание следует уделить намотке трансформаторов и качеству изоляции, так как от этого зависит безопасность устройства. Настройка заключается в подборе оптимальной чувствительности каналов и установке желаемого соотношения яркостей ламп.

Преимущества и недостатки схемы
Рассмотренная схема цветомузыки на тиристорах КУ202Н имеет ряд преимуществ:
- Высокая выходная мощность
- Возможность работы с лампами 220 В
- Плавная регулировка яркости
- Наличие АРУ и компрессии
- Простота конструкции
К недостаткам можно отнести:
- Большие габариты и вес из-за применения ламп накаливания
- Низкий КПД и значительное тепловыделение
- Необходимость охлаждения тиристоров
- Сложность точной настройки частотных диапазонов
Несмотря на недостатки, данная схема остается популярной среди радиолюбителей благодаря простоте и доступности компонентов.
Модернизация и улучшение конструкции
Возможные пути модернизации цветомузыкальной установки:
- Замена ламп накаливания на светодиодные матрицы
- Использование микроконтроллера для цифровой обработки сигнала
- Применение более совершенных алгоритмов разделения частот
- Добавление дополнительных световых эффектов
- Управление по беспроводному интерфейсу
Модернизация позволит улучшить характеристики устройства, снизить энергопотребление и расширить функциональные возможности. Однако это потребует более сложной схемотехники и программирования.

Схемы цветомузыки на тиристорах ку202н
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
ЦВЕТОМУЗЫКА - Цветомузыка. Что может быть проще?
- Цветомузыка своими руками схемы на тиристорах. Простая схема цветомузыки на тиристорах делаем!
- Цветомузыка: светодиодная светомузыка своими руками
- Схема светомузыки на тиристорах КУ202
- Принципиальная электрическая схема цветомузыки
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ТРЁХКАНАЛЬНАЯ САМОДЕЛЬНАЯ ЦВЕТОМУЗЫКА, КУ202Н СВЕТОМУЗЫКА СВОИМИ РУКАМИ DIY
youtube.com/embed/juz7K-0DNVc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>ЦВЕТОМУЗЫКА
Самодельная цветомузыка на тиристорах Самодельная ЦМУ. Когда sounds the music of the lamp tube;light;bulb that В целом получилось В этом видео я вам покажу как сделать самодельную цветомузыку на В качестве входного трансформатора взял ТВЗ включенный анодн Цветомузыка на вольт. Светомузыка на транзисторах Своими руками! Электроника для новичков 3. Цветомузыка своими руками все просто. Цветомузыка на тиристорах Android.
Светомузыка ку говорю о схеме и показываю монтаж. Забыл сказать, что монтаж делался при помощи строительного степлера Испытание цветомузыкальной установки Цветомузыка на тиристорах своими руками.
Полный комплект. Простая цветомузыка на симисторах Простая цветомузыка на симисторах в корпусе от компьютерного блока питания. Цветомузыка на куг. Цветомузыка 02 29 Трехканальная ЦМУ с двумя каналами подсветки. Собрана на тиристорах. Светоизлучающий экран выполнен из Цветомузыка с фоновым каналом. Цветомузыка, юность Запилил цветомузыку с акустическим входом.
Светомузыка Светомузыка построена на тиристорах КУН, питается от сети вольт, очень проста в изготовлении. Кому инте Цветомузыка на тиристорах Часть 2.
Цветомузыка своими руками цветомузыкальная установка на тиристорах. Цветомузыка вольт Играет в такт колонкам 4 канала! Цветомузыка на тиристорах Собрал по схеме опубликованной в интернете. Испытание цветомузыки на тиристорах Простая трехканальная цветомузыка Цветомузыка, три канала на транзисторах с предварительным усилителем. Самодельная цветомузыка на LC фильтрах. Работает от линейного выхода. Светомузыка на тиристорах с фоном Светомузыка на тиристорах с фоном.
Собрать схему светомузыки с лампочками на вольт используя всего три детали Сможет каждый. Тиристор А Самодельная цветомузыка на 3 канала на Тиристорах цму подключается к сети В и линейному выходу от источника звука Цветомузыка «Мираж -3» Советская цветомузыка установка «Мираж-3».
Цветомузыка на симисторах. Самоделка для начинающих радиолюбителей. Популярные YouTube каналы. Недавнее видео цветомузыка на тиристорах kevin warholl tuning stratus auto club orizaba 2 parte 3gp голый егор крид показал член в перископе youtube хиты омское тв омское тв ансамбль бандуристов тараса шевченко.
Цветомузыка. Что может быть проще?
Схема пятиканальной цветомузыкальной установки Категория: Управление освещением. Схема вольтметра с двумя индикаторами Портативная радиостанция 27 МГц Схема деки Hi-Fi Схема мощного усилителя Интегральный стереоусилитель Аналоговая система радиоуправления Схема светодинамической установки Двуполярный лабораторный источник питания. Чем удобнее всего паять? Паяльником W.
Рисунок 5 Схема высокодобротных фильтров для цветомузыки на 3 . широко использовались симисторы КУ и тиристоры КУ
Цветомузыка своими руками схемы на тиристорах.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Когда-то давным давно я тоже делал цветомузыку. Но не простую, а на самодельных оптронах. Я где-то вычитал, что если спилить транзистору МП верх шляпки, то этот транзистор начинает работать как фотоэлемент. Ввиду отсутствия в продаже опторонов, это было неплохим выходом из положения. Из нее я удалил всё, что касалось силовой части и фоновую подсветку, оставив компрессор, фильтры и транзисторные усилители постоянного тока УПТ. Лампочки от карманного фонаря подключались к последним через транзисторы КТБМ. К баллонам лампочек вплотную прижимались спиленные фототранзтсторы, которые включались вместо времязадающего резистора в схемы релаксационных генераторов, собранных на КТ Низковольное питание бралось с промышленного трансформатора ТА
Цветомузыка: светодиодная светомузыка своими руками
Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Если боишься, попробуй на каком-нибудь усилке ненужном испытать, может старый магнитофон лежит где-нибудь.
Простая схема цветомузыки на тиристорах делаем!
Схема светомузыки на тиристорах КУ202
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. Практически у каждого начинающего радиолюбителя, да и не только, возникало желание собрать цветомузыкальную приставку или бегущий огонь, чтобы разнообразить прослушивание музыки в вечернее время или в праздничные дни. В этой статье речь пойдет о простой цветомузыкальной приставке, собранной на светодиодах, которую под силу собрать даже начинающему радиолюбителю. Работа цветомузыкальных приставок ЦМП, ЦМУ или СДУ основана на частотном разделении спектра звукового сигнала с последующей передачей его по отдельным каналам низких, средних и высоких частот, где каждый из каналов управляет своим источником света, яркость которого определяется колебаниями звукового сигнала. Конечным результатом работы приставки является получение цветовой гаммы, соответствующей воспроизводимому музыкальному произведению.
Принципиальная электрическая схема цветомузыки
Схема простейшего цветомузыкального устройства на светодиодах. В качестве излучателей используются светодиоды. Схема не требует настройки и начинает работать сразу после сборки. Для изменения яркости светодиодов можно подобрать номиналы резисторов. Входные цепи можно объединить для подачи сигнала от одного источника. Катушка L любая, подбирается экспериментально, можно исключить совсем из схемы.
Сорудил я на НГ простейшее моргало на трех тиристорах КУН. А если в ту же схему воткнуть вместо тиристоров ацкки мощные транзисторы? но можно запустить в проектор цветомузыку из винампа.
Главное не делать ошибок и у вас всё получится. Она будет работать обратно основным каналам: при отсутствии звука светодиод горит постоянно, подаётся звук. В чем может быть проблема. Ведь с этими значениями выходит частота среза около
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.
Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку.
Цветомузыка с акустическим приводом Запилил цветомузыку с акустическим приводом. Светомузыка цветомузыка 6 каналов. Цветомузыка и кривые руки Всем привет. Предистория: Вообщем захотел я сделать цветомузыку, поскольку знания об электронике Цветомузыка или анализатор спектра Atmega48 Всем доброго времени суток. Недавно начал собирать цветомузыку на Atmega16, но контроллер пришлось
Много думал. Возник вопрос. Чуствительность у них не очень хорошая нужно весьма громкий звук подавать, нет ли тиристоров с более малым напряжением включения? Может какието новые модели тиристоров появились уже?
Цветомузыкальная установка | Авторская платформа Pandia.ru
ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ
Л. Шумяцкий
ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Описываемая цветомузыкальная установка (ЦМУ) имеет ряд особенностей, улучшающих ее эксплуатационные параметры. Устройство снабжено достаточно чувствительным усилителем низкой частоты, имеющим систему АРУ и «компрессор». Силовым регулирующим элементом является тиристорный регулятор напряжения (ТРН), в котором применены встречно параллельное включение тиристоров и фазоимпульсный метод управления тиристорами. Такое включение тиристоров позволяет получить большую выходную мощность и, что особенно важно, использовать лампы накаливания на напряжение 220 В, тогда как схемы с одним тиристором требуют ламп накаливания на 110 В, или диодного моста, или пока еще малораспространенных симисторов. Данная ЦМУ имеет максимальную мощность в одном канале 4,4 кВт. Применение фазоимпульсного управления тиристорами позволило получить достаточно плавную регулировку накала ламп.
Рис. 1. Принципиальная схема УНЧ с АРУ и компрессией
Принципиальная схема (рис. 1 и 2) ЦМУ представляет собой четыре одинаковых ТРН, управляемых напряжением звуковой частоты, разделенной на три частотных диапазона 50 — 300, 250 — 800, 700 — 12 500 Гц. Каждому частотному диапазону соответствует определенный цвет: красный, зеленый или желтый, синий Четвертый регулятор работает во всем этом диапазоне частот, но с увеличением входного сигнала яркость ламп уменьшается. Этот регулятор служит для фоновой (фиолетовой) подсветки во время пауз в музыкальной программе, что уменьшает утомление глаз.
Рис. 2. Принципиальная схема тиристорных регуляторов напряжения
Низкочастотный сигнал поступает через делитель напряжения Rl — R3 на эмиттерный повторитель VI (при нажатой кнопке S3 транзистор VI используется как усилительный каскад для работы от микрофона). Высокое входное сопротивление эмиттерного повторителя и достаточная чувствительность усилителя НЧ позволяют подключить вход ЦМУ к линейному выходу звуковоспроизводящего устройства.
Далее сигнал поступает на регулируемый делитель напряжения, составленный из резистора R9 и транзистора V2. На базу транзистора V2 поступает отрицательное напряжение с выпрямителя на диодах V12 и V13, которое зависит от уровня сигнала на выходе усилителя НЧ. С увеличением выходного сигнала сопротивление коллекторного перехода уменьшается, что приводит к уменьшению уровня сигнала на входе усилителя. Таким образом осуществляется автоматическая регулировка усиления (АРУ). В зависимости от емкости конденсатора С2, включенного в базовой цепи транзистора V2, меняется постоянная времени АРУ.
Если нажата кнопка S1, то в цепь базы транзистора V2 включен только конденсатор С4 небольшой емкости. При этом постоянная времени АРУ мала и происходит сжатие динамического диапазона. Если нажата кнопка S2, в цепь базы V2 подключается конденсатор С5 большой емкости, что увеличивает постоянную времени АРУ. Сжатия динамического диапазона в данном случае не происходит, и АРУ работает в обычном режиме..
Сжатие динамического диапазона необходимо по следующим причинам. Динамический диапазон большинства музыкальных программ составляет 50 — 70 дБ, а диапазон изменения яркости свечения ламп накаливания — всего 10 — 20 дБ. Поэтому для удовлетворительной работы ЦМУ необходимо сжатие динамического диапазона. Если динамический диапазон звуковой программы невелик, то нажимают кнопку S2.
Двухтактный усилитель нагружен разделительным трансформатором 77, который служит для гальванической развязки входов всех ТРН.
С обмоток II — V трансформатора T1 напряжение звуковой частоты поступает на потенциометры R19 — R22, с движков которых через LC-фильтры поступает в ТРН. Потенциометры R19 — R22 служат для установки желаемого соотношения яркостей ламп во всех каналах.
Все тиристорные регуляторы идентичны, поэтому рассмотрим работу только одного из них, например, используемого в канале самых низких частот.
Рис. 3. Печатная плата УНЧ с АРУ и компрессией: a — расположение элементов на плате;
б — конфигурация печатного монтажа
В зависимости от напряжения, детектируемого диодом 1-V1 (см. рис. 2), меняется сопротивление коллекторного перехода транзистора 1-V3, что изменяет время заряда конденсатора 1-С2 в течение одного полупериода напряжения сети. По мере заряда конденсатора 1-С2 напряжение на его обкладках увеличивается. Когда оно достигнет порога открывания аналога однопереходного транзистора 1-V4 и 1-V5, происходит быстрый разряд конденсатора 1-С2 через обмотку I трансформатора 1-T1 и аналог однопереходного транзистора. Возникающий в обмотках II и III импульс тока открывает тиристоры 1-V6, 1-V7. От того как быстро заряжается конденсатор 1-С2, зависит фаза включения тиристора и, следовательно, эффективное напряжение на лампах накаливания. Таким образом осуществляется плавная регулировка яркости свечения ламп в зависимости от уровня сигнала НЧ.
Рис. 4. Печатная плата тиристорных регуляторов напряжения: а — расположение элементов на плате;
6 — конфигурация печатного монтажа
Канал фона имеет переменный резистор 4-R7, который позволяет установить начальное свечение ламп. Кроме того, вместо фильтра применен транзисторный ключ V15 (см. рис. 1), который открывается при появлении в обмотке V трансформатора 77 напряжения любой звуковой частоты. Постепенное открытие ключа приводит к закрытию транзистора 4-V2, что приведет к плавному выключению ламп в канале фона.
ЦМУ размещена в корпусе размером 320 X 250 X 90 мм. Монтаж выполнен на двух печатных платах из стеклотекстолита, изображенных на рис. 3 и 4. Тиристоры установлены на радиаторах площадью 250 см2, которые закреплены на основании из текстолита толщиной 4 мм. Трансформаторы 1-Т1 — 4-Т1 размещены в пространстве между радиаторами. На этом же основании закреплены печатные платы, трансформатор Т2, фильтры НЧ, предохранители.
ЦМУ собрана из доступных деталей. Транзисторы можно заменить любыми из серий МП40 — МП42 и МП36 — МП38, конденсаторы 1-С2 — 4-С2 МБМ 0,5 мкФ на 160 В. Электролитические конденсаторы К50-6 и К50-12, резисторы МЛТ-0,5, кроме 1-R6 — 4-R6; допустимая рассеиваемая мощность которых 2 Вт. Диоды Д9Б можно заменить на Д9 с любым буквенным индексом. Тиристоры КУ202Н можно использовать любые с обратным напряжением не менее 300 В, Следует помнить, что максимальный ток нагрузки вдвое выше максимального тока примененного тиристора, что и определяет максимальную мощность.
Переключатели S1 — S2 (типа П2К) и кнопка S3 с независимой фиксацией расположены на передней панели из дюралюминия, здесь же расположены резисторы R3, R19 — R22, 4-R7.
Трансформаторы 1-T1 — 4-Т1 намотаны проводом ПЭВ-2 0,25 на кольцах из пермаллоя 79НМ типоразмера К.25 X 15 X 5, обмотки II и III содержат по 40 витков, обмотка I — 60 витков того же провода.
Трансформатор Т1 намотан на двух таких же кольцах, сложенных вместе. Все обмотки содержат по 80 витков провода ПЭВ-2 0,25. Особое внимание во всех трансформаторах следует уделить межобмоточной изоляции и правильности включения обмоток. Трансформатор Т2 собран на сердечнике Ш16 X 20, обмотка I содержит 4000 витков провода ПЭВ-2 0,15, II — 150 витков провода ПЭВ-2 0,6.