Эквалайзер своими руками на светодиодах

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 31.08.2024

Светодиодный эквалайзер в фарах своими руками

30.11.1999 00:00 49620 Александр

Порядок наших действий:Изготовление печатной платыДля начала нужно сделать печатную плату. Для этого нам нужно: - Стеклотекстолит односторонний размером 10*15 - Хлорное железо - Глицерин - Фотобумага Lamond глянцевая 120 или 140 г/м^2 - АцетонИзготавливать печатную плату мы будем по технологии лазерно-утюжного способа. Разработка базируется на том, что под повышенной температурой тоннер с фотобумаги закрепляется на фольгированном текстолите, создавая при всем этом защитный набросок, оберегающий медь под принтом от отравления хлорным железом. Опосля того как мы затарились всем нужным у нас есть возможность приступать к производству платы.Скачиваем любую программу для открытия *.lay (я использовал Sprint Layout 5) и скачиваем проект платы [attachment=1].Распечатываем этот проект на принтере(только на лазерном!, должна быть очень высокая точность и контрастность) Также в Sprint Layout убираем слой с подписями, и цвет дорожек ставим черный. Печатать обязательно нужно в зеркальном отображении. С распечаткой будьте предельно осторожны, не желательно чтобы на ней остались жирные следы Ваших пальцев.После того как распечатали, аккуратно вырезаем ее и пока откладываем.Берем стеклотекстолит и режем его под размеры (115 * 45 мм), затем шкурим мелкой шкуркой, и удаляем жирные пятна с помощью спирта или ацетона.Потом прикладываем нашу распечатку платы тоннером вниз к стеклостекстолиту и очень бережно приглаживаем утюгом на самой большой температуре. Это довольно таки важный эпизод в изготовлении платы, необходимо пригладить каждый миллиметр, каждый уголочек бумаги. Гладим до тех пор, пока бумага слегка не пожелтеет. Даем плате остыть, и потом подставляем под струю воды. Очень аккуратно пальцами скатываем бумагу, пока она полностью не отделится от пластика. На данном этапе важно проверить качество печати, так как если останутся места где не отпечатался тоннер они вытрявятся и контакты будут разорваны. Если у вас все-таки есть такие места то нужно повторить процесс заново, если же у вас небольшие косяки, то просто замазываем их маркером. Далее готовим раствор хлорного железа в воде. Обычно хватает 100 г порошка на 0.5 - 0.7 литра воды. Засыпаем порошок в воду, а не наоборот и маленькими порциями, так как реакция идет с выделением большого количество тепла. Перемешивая доводим до равномерно ржавого цвета.Потом аккуратно под углом опускаем нашу плату в раствор, будем ее травить. Держим некоторое время периодически проверяя как идет процесс. В среднем он идет от 10 до 40 минут.Когда вся ненужная медь будет вытравлена, достаем плату и промываем под струей воды. Потом внимательно рассматриваем плату на наличие остатков меди и разрывов. Если таковых нет, то все получилось отлично и печатная плата почти готова. Осталось совсем немного. Снова берем ацетон и аккуратно ваткой удаляем тоннер с платы.Можно начинать сверлить. Берем обычную строительную дрель.Далее нам надо залужить плату. Ставим паяльник разогреваться, а пока берем ватную палочку макаем в глицерин и наносим слой на плату. Когда паяльник разогреется берем жалом немного припоя и проходим по всем дорожкам платы. Лучше покрыть все дорожки оловом, чтобы исключить окисление меди и быть уверенным что нигде не разорван контакт. После чего отмываем плату от глицерина под струей воды и даем ей высохнуть.И вот, печатная плата готова. Теперь приступаем к наполнению ее электронными компонентами.Наполнение платы начинкойСписок нужных нам вещей: - ИМС LM3916N-1 PDIP18 * 2шт - Стабилизатор напряжения 78L05 — 1шт - Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO-35 * 5шт - Операционный усилитель TL081 PDIP8 — 1штКонденсаторы:К10-17А Н50 0.1мкФ * 2штК10-17А Н90 0.33мкФ — 1штК50-35 47мкФ 16В * 3штК50-35 470мкФ 16В — 1штРезисторы: - 330 Ом - 2.2 кОм - 3.0 кОм - 3.9 кОм - 47 кОм - 120 кОм - Резистор подстроечный на 10кОм, я брал 3362-1-103*Насчет стабилизатора напряжения. Изначально паяем схемы на LM7805 в корпусе ТО220, который рассчитан на 1А и крепим на него радиатор. Если же диоды будут с большим амперажом то советую позаботиться и о стабилизаторе.Так же при желании можно позаботиться и о панельках для микросхем, потому что выпаивать микросхемы в случае неисправности довольно проблематично.Думаю процесс паяния не нуждается в объяснении, так что предлагаю вашему вниманию просто фотографии без комментариев.Демонстрация рабочего образцаИ еще одно видео, уже два собранных драйвераТеперь это все дело стоит на машине)

Люди Добрые, помогите пожалуйста разобраться с очередной "безумной мыслью" Вобщем на днях наткнулся на такую штуку: светодиодный эквалайзер на заднее стекло авто. на мой взгляд очень хорошее дополнение к тюнингу любой тачки, хоть чуть чуть прокаченной нормальной музыкой.

Мысль действительно безумная, так как мигающие точки на заднем стекле авто будут не услаждать ваше зрение, а отвлекать водителей машин, едущих сзади, от собственно вождения, повышая этим самым аварийность. И штука эта не эквалайзер, а спектрограф называется. Эквалайзер -- это "немного" другая вещь.

А вот для дома такой прибамбас или для гаража, или вообще для дискотеки -- было бы самое то! На мой взгляд лучше его реализовать на МК с ацп и грамотно написанной программой. Хотя, конечно, можно и по-старинке на дискретных элементах. А можно и с логикой совместить. Только делайте шкалу частот не линейной, как в винампе, ампе, ВМП или ещё где, а логарифмической, это будет правильнее, так как такая шакала соответствует слуху.

выбор музыкального rgb контроллера для светомузыки

Музыкальный RGB контроллер, также как и обычный, управляет сменой цвета, уровнем яркости и динамическими эффектами светодиодной ленты.

Однако помимо этих стандартных функций, у него в корпус встроен еще микрофон и есть линейный вход для подключения внешнего источника музыкальных звуков.

музыкальный контроллер для светодиодной ленты

Микрофон при этом реагирует на музыку играющую внутри помещения, а также на ваш голос. Он воспринимает это в соответствии с тактом, и меняет цветность и динамические эффекты Led ленты.

светодиодная подсветка салона и дверей машины

Очень часто такие RGB девайсы покупают автолюбители и монтируют данную подсветку на днище или в салоне своей машины.

как подключить светодиодную ленту в автомобиле ошибки и правила

Со стороны выглядит очень эффектно, тем более по затратам это сущие копейки.

Безусловно, эффекта профессиональной цветомузыки вы не получите. Здесь не будет явного разделения спектра звука на средние и высокие частоты, и тонкой привязки моргания от этого.

Что басы, что писк, мигать будет все одинаково, но по разному алгоритму. В идеале басы должны быть красными, высокие частоты сопровождаться синим, желтым, белым цветом, а средние — зеленым.

Здесь же этого ничего не будет, но и смысла большого в этом нет, так как контроллер управляет только целой лентой, а не отдельными ее участками.

подключение музыкального контроллера напрямую от jack 3,5мм

Через линейный вход Jack на 3,5мм, при помощи штекера можно подать звук напрямую от любого источника — магнитофона, радиоприемника, магнитолы, телефона и т.п.

подключение разъема jack 3,5мм для цветомузыкального контроллера

Микрофон при этом отключается и перестает реагировать на внешние звуковые раздражители. Вся функциональность контроллера автоматом переключается на прямой источник звука.

Разница будет заметна невооруженным глазом.

подключение под потолком музыкального контроллера для светодиодной ленты напрямую через jack разъем 3,5мм

Поэтому, если хотите получить максимальный эффект от музыкального контроллера, то лучше подключать музыку напрямую. Дома это конечно не удобно, придется тянуть отдельный провод к коробочке под потолком.

А вот в автомобиле подсоединить магнитолу, лучше именно таким способом.

регулировка чувствительности микрофона на музыкальном контроллере светодиодной подсветки

Чувствительность микрофона регулируется специальной ручкой.

В большинстве моделях колодку эту можно отсоединить.



Так гораздо удобнее производить коммутацию всех проводов.

В комплекте всегда идет пульт дистанционного управления. Он может быть двух типов:



Какой из них лучше? При инфракрасном управлении необходимо, чтобы контроллер находился в зоне непосредственной видимости, не более 3-4м.

маркировка радиоуправляемого контроллера музыкального

Обозначаются радиоуправляемые контроллеры маркировкой RF.

назначение кнопок на пульте дистанционного управления музыкального контроллера для цветомузыки

На пульте помимо кнопок вкл-выкл находится еще масса других функциональных и разноцветных кнопочек.

Разноцветными можно выбирать свечение подсветки, каким-либо одним статическим цветом, если вы не хотите, чтобы у вас все переливалось как радуга.

Остальные отвечают за предустановленные программы (стробоскоп, резкая и плавная смена цветов), скорость динамических спецэффектов.

Есть еще кнопки чувствительности при воспроизведении музыки, которые как бы дублируют основную регулировочную ручку на корпусе.

обозначение кнопок и управление музыкальным контроллером

При подключении RGB контроллера, смотрите на его номинальные параметры. Во-первых, на какое напряжение он рассчитан.

виды блоков питания для светодиодной ленты какие выбрать и где ставить

Соответственно именно через такой блок питания, его и нужно запитывать.

Во-вторых, максимальный ток. Исходя из этого, можно узнать какую ленту и какой длины можно через него запустить.

Например, если у него на корпусе написано 12А, то при Led ленте 12в это значение будет:

музыкальный контроллер на 12А какую лед ленту можно подключать расчет мощности

P=I*U=12А*12в=144Вт

Далее, сверяете этот параметр с маркой вашей светодиодной ленты и подсчитываете достаточно ли здесь мощности.

111_5050

К примеру лента SMD 5050 60 диодов на 1 метр, потребляет на метровом отрезке 14,4Вт. Это значит, что через вышеприведенный RGB контроллер, можно будет подключить не более 10м такой подсветки.

схема подключения музыкального контроллера к светодиодной ленте 10м

Причем согласно правил подключения светодиодных лент, это должны быть два параллельных куска по 5м каждый.

миниатюрный лед контроллер для цветомузыки

Есть и совсем небольшие музыкальные контроллеры, размером чуть более спичечного коробка.

Они и рассчитаны соответственно на совершенно другие токи и другой метраж Led лент.

пайка проводов к светодиодной ленте rgb

При подключении, дабы у вас не перепутались цвета, соблюдайте распиновку. От конца светодиодной ленты, уже как правило отходят припаянные отрезки разноцветных проводов.

111_payka

Если их нет, придется припаять их самому. Сложного в этом ничего нет, но определенные нюансы все же существуют. Какие именно, описано в статье ниже.

подключение лед ленты и музыкального контроллера через разъем папа-мама

При готовом 4-х пиновом коннекторе-разъеме папа-мама, подключение выглядит еще проще.

Самодельная цветомузыка крупным планом

Варианты схем для создания цветомузыки своими руками — пошаговые инструкции, списки необходимых компонентов и советы по самостоятельному монтажу.

Преимущества светодиодов перед лампочками в цветомузыкальных приставках неоспоримы: широкая цветовая гамма и более насыщенный свет; различные варианты исполнения (дискретные элементы, модули, RGB-ленты, линейки); высокая скорость срабатывания; низкое энергопотребление.

Как сделать цветомузыку с помощью простой электронной схемы и заставить светодиоды мигать от источника звуковой частоты? Какие варианты преобразования звукового сигнала существуют? Эти и другие вопросы рассмотрим на конкретных примерах.

Цветомузыка на транзисторах КТ805АМ (3-х канальная)

Первой представляем вашему вниманию цветомузыку на 12В с транзисторами КТ805АМ.

В данной цветомузыке используется минимум деталей: 6 сопротивлений номиналом 100 Ом, конденсаторы 5-ти номиналов, 3 транзистора КТ805АМ.

Также можно использовать другие транзисторы марки КТ, у нас — КТ829.

Данная цветомузыка для дома собиралась навесным монтажом, поскольку есть мало деталей, но ниже можно скачать печатную плату цветомузыки на 2 канала (стерео)

Необходимые радиодетали для сборки цветомузыки своими руками:

  • 3 биполярных транзистора (VT1–VT3) — КТ805АМ (КТ829).
  • Электролитические конденсаторы — C1 100 мкФ C2, C3 4.7 мкФ, C4 47 мкФ, C5 22 мкФ, C6 1 мкФ.
  • 6 резисторов (R1–R6) — 100 Ом.
  • Светодиод (LED1-LED3) — 12В.

Вместо резисторов R4–R6 можно использовать переменные номиналом 10 кОм, вместо светодиодов — светодиодную ленту.

Схема цветомузыки для дома на транзисторах:

Схематическое изображение цветомузыки для дома на транзисторах

Плата для создания цветомузыки для дома на транзисторах

Для работы данной цветомузыки потребуется предусилитель, в качестве него можно использовать усилитель Вега10у-120с, подключаем к выходам на колонки.

Как работает данная цветомузыка, собранная своими руками, смотрите ниже:

Цветомузыка на светодиодах своими руками

Эта светомузыкальная установка создаёт зрительный эффект на домашней ёлке или на дискотеке. С первыми аккордами музыки светодиодные гирлянды разгораются разноцветными переливами.

В основе работы схемы лежит принцип частотного разделения звукового сигнала в каналах, разным частотам соответствует свой цвет свечения светодиодов. Для устранения эффекта мерцания и снижения усталости глаз введён канал подсветки, отключение которого происходит при включении в работу канала синего цвета.

Схема устройства состоит из трёх светомузыкальных каналов: низкой — красный, средней — зелёный и высокой частоты — синий. Во входных цепях установлены регуляторы уровня сигнала, от режима установки которого зависит яркость гирлянд.

Уровень входного сигнала может варьироваться от 0,5 до 3 вольт. Дополнительно, для удобства, установлен регулятор уровня входного сигнала.

  • Пошаговая инструкция по созданию самодельного усилителя звука для дома

Схема светомузыкальной установки на светодиодах:

Схематическое изображение светомузыкальной установки на светодиодах

Ключевыми устройствами являются тиристоры. Внешний сигнал с разграничением по уровню подаётся на верхний или нижний вход (линия или радио). Сигнал через регулятор яркости R9 и конденсатор С3 поступает на вход усилителя на транзисторе VT1 обратной проводимости. В усилителе предусмотрено автоматическое ограничение сигнала диодом VD1. Превышение сигнала на базе транзистораVT1 приводит к открытию диода VD1 и шунтированию перехода база-эмиттер.

Снятый с коллектора транзистора VT1 сигнал поступает для распределения на входные регуляторы уровня каналов — резисторы R1. Далее сигнал поступает на фильтры каналов с частотным разделением 50–200 Гц, 250–1000 Гц, 1200–5000 Гц.

После частотного разделения сигналы поступают на вход предварительных усилителей на тиристорах VS1. Резисторы R3 позволяют подогнать чувствительность входных тиристоров в связи с разбросом характеристик.

Усиленный сигнал с нагрузки R5 катода VS1 поступает на управляющий электрод усилителя мощности на тиристорах VS2. Светодиодные гирлянды HL1–HL21 включены попарно в анодную цепь выходного тиристора по десять штук в две параллельные линии. В светодиодные линии также установлены ограничительные резисторы R6, R7 (R17, R18 в подсветке).

Канал подсветки составлен на одном тиристоре VS3 и управляется с анода выходного тиристора синего канала.

Питание предварительного усилителя и выходных каналов раздельное — предварительный усилитель питается от двухполупериодного выпрямителя на диодном мосте VD3 и далее через резистор R16 и диод VD2 в обратном включении.

Диод VD2 предотвращает шунтирование тиристоров каналов постоянным напряжением, сглаженным конденсатором С4. Каналы светомузыкальной установки питаются импульсным напряжением с выпрямителя VD3.

Силовой трансформатор Т1 установлен небольшой мощности (не более 20 ватт) от китайского адаптера. Конечно при возможной замене светодиодной гирлянды на лампочки, мощность трансформатора придётся увеличить раз в пять.

Наладка данной цветомузыки для дома заключается в подборе начальных уровней сигнала на каждом канале. Желательно подать сигнал с генератора, а затем подбором конденсаторов С1, С2 добиться соответствия полосы пропускания каналов.

Список радиоэлементов для 1 канала (красного):

  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 красный светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных или керамических конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 57 Ом.
  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 зеленый светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 56 Ом.
  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 синий светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 56 Ом.
  • 21 оранжевый светодиод (HL1–HL21).
  • Тиристор и симистор (TS3) — КУ102Г (КУ101Г).
  • Биполярный транзистор (VT1) — КТ312Б или КТ315.
  • 2 диода (VD1, VD2) — КД512А (КД106, КД512Б или другой маломощный).
  • Диодный мост (VD3) — КЦ407А.
  • Трансформатор (T1) — 12В 1А (можно на 2А и выше).
  • Пленочный конденсатор (С3) — 1 мкФ.
  • 2 электролитических конденсатора (С4, С5) — 10 мкФ х 16В.
  • Переменный резистор (R9) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R14) — 10 кОм.
  • Резисторы — R8 100 кОм; R10 180 кОм; R11 10 кОм; R6, R12 1 кОм; R13 100 Ом; R15 1 кОм; R16 560 Ом; R17, R18 56 Ом.
НаименованиеТипЗаменаПримечание
Транзистор VT1КТ312БКТ315NPN
Резисторы R1–R18МЛТ 0,125С2-29
Тиристоры VS1–VS3КУ101БКУ101Г1 Ампер
Резистор R3CПО
Диод VD1, VD2КД 512БКД 106
Трансформатор T1ТППТН12В 1 Ампер
Резистор R1, R9СПОСП-3

Следует заметить, что в схеме все три канала имеют одинаковые наименования деталей, так как идентичны, кроме входных фильтров. Количество каналов можно увеличить, выполнив две платы, что даст возможность дополнить цвета.

Схема собрана на печатной плате и установлена с трансформатором в пластмассовом блоке БП-1. Гирлянды располагаются по личному усмотрению, подключаются к схеме устройства тонким многожильным проводом в изоляции диаметром 0.24 мм.

Схема цветомузыки для дома — цветомузыкальное малогабаритное устройство

Описываемая конструкция цветомузыкального устройства предназначена для использования совместно с переносным радиоприемником ВЭФ-201 (или аналогичным). Благодаря расположению экрана на передней стенке рядом с громкоговорителем выполняется основной принцип цветомузыки: цвет органически связан со звуком и отображает его. Применение специальной системы рассеивания дало возможность расположить лампы накаливания почти непосредственно перед экраном. Кроме того, система излучатели — экран представляет собой разъемную конструкцию, что значительно упростило всю установку.

В основу действия данного цветомузыкального устройства положено разделение звукового диапазона на три частотных поддиапазона: низших, средних и высоких частот. Возможна также разбивка и на 4 поддиапазона, но в этом случае следует несколько изменить схему и печатную плату, а также расположение ламп перед экраном.

Цветомузыкальное устройство состоит из 3-х основных блоков:

  • предварительного усилителя на транзисторах Т1 и Т2, необходимого для усиления звуковой частоты, снимаемой с НЧ детектора;
  • трех фильтров на транзисторе ТЗ;
  • трех усилителей мощности, собранных по аналогичным составным схемам (на рис. 1 — на транзисторах Т4 и Т5).

В зависимости от пропускаемых частот (выбранного числа каналов) в фильтре каждого канала емкости конденсаторов C3–С5 имеют номиналы, которые указаны в таблице ниже:

Цвет1— С, мкФ2 — С, мкФ
Красный0.10.1
Зеленый0.030.047
Синий0.010.01
Зеленый0.022

Диод Д1 необходим для выделения на входе усилителя мощности отрицательной составляющей с тем, чтобы транзистор Т4 был всегда открыт. На вход подается сигнал непосредственно с НЧ детектора приемника.

Принципиальная схема цветомузыки для монтажа своими руками:

Схематическое изображение цветомузыки для монтажа

  1. Для отключения питания устройства служит клавишный выключатель В1, расположенный сверху приемника.
  2. Резисторы, используемые в конструкции (УЛМ или МЛТ) — 0,125.
  3. Электролитические конденсаторы — типа К50-6.
  4. Транзисторы и диоды, за исключением транзистора Т5, могут быть использованы любые низкочастотные.
  5. Лампы Л1 — на 2,5 В, 75 мА. Возможно использование микроламп на напряжение 9 В, но в этом случае потребляемая мощность увеличится в 1,5 раза, а чувствительность уменьшится в 1,3 раза.

    5 биполярных транзисторов — 1 Т1 МП40 и 4 Т2–Т5 МП16.

Слои экрана для смешивания цветов цветомузыки

Благодаря двум слоям трубок диаметром 1–1,5 мм, расположенным перпендикулярно друг другу, рассеяние цветов происходит практически по всей площади экрана. Необходимо также отметить, что свет попадает только на экран и не виден на шкале радиоприемника, вследствие чего конструкция системы излучатель–экран значительно упрощается.

    Из корпуса приемника вынимаем хромированные планки и декоративную сетку.

Из тонкого листового дюралюминия вырезаем 2 пластинки размером 5х15 мм, в которых сверлим по два отверстия диаметром 3 мм. Это отражено на рисунке 4.

После пластинки сгибаем под прямым углом. Этими уголками печатную плату крепим к двум винтам, прикрепляющим громкоговоритель. Плата таким образом будет находиться на дне радиоприемника, деталями внутрь шасси.

Расположение ламп и крепеж элементов цветомузыки

Расположение платы усилителей мощности

Усилители мощности собирают на отдельной плате размером 60х25х2 мм. Эту плату приклеивают к печатной плате радиоприемника и к шасси, как показано на рисунке 5. На этом же рисунке показано расположение печатной платы на шасси радиоприемника.

Рисунок приёмника с цветомузыкальным устройством


Внешний вид устройства

Кнопочный выключатель питания сделан из выключателя от настольной лампы. Он крепится к блоку КПЕ. Его расположение относительно элементов радиоприемника показано на рисунке 6.

Настройка цветомузыкального устройства сводится к подбору оптимальных режимов всех каскадов и полос пропускания трех фильтров.

  1. Резистором R1 устанавливаем коллекторный ток транзистора Т1, равный 0,3 мА.
  2. Резистором R4 подбираем коллекторный ток транзистора Т2, равный 0,5–0,8 мА.
  3. Устанавливаем коэффициент усиления фильтров одинаковым для всех 3-х каналов.
  4. Полосу пропускания фильтров подбираем при помощи резисторов R10 и R11, вместо которых на время настройки ставим потенциометр.
  5. Наконец в режиме молчания приемника подбираем резистор R12 таким образом, чтобы лампа Л1 была на пороге загорания.

Видео о создании цветомузыки для дома своими руками:

Читайте также: