INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Vorige versterkerweergawe
- Stap 2: Kringskemas
- Stap 3: Bedradingstekening
- Stap 4: Onderdele
- Stap 5: Bedrading en soldeer
- Stap 6: Speel en verdere ontwikkeling
Video: PC -luidsprekerversterker: 6 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:23
Dit is 'n klein krag (minder as 10 watt) transistorversterker met LM386 en TIP41/42.
Alhoewel die uitsetvermoë nie baie indrukwekkend is nie, kan dit steeds dien as 'n versterker vir 'n rekenaarluidspreker en MP3 -speler.
As ek saam in 'n vol woonstel woon, lewer 'n halwe uitset van hierdie versterker maklik klagtes deur my gesin.
In elk geval, dit kan 8ohm en 4ohm luidspreker dryf met 'n maksimum 12V kragtoevoer.
Ek het die oorspronklike skema van die webwerf gekry (https://www.bristolwatch.com/radio/lm386_power_amp.htm, Lm386 Audio Amplifier Push-Pull Output Stage).
Aangesien die stroombaan nie dubbele polariteit (+/-) kragtoevoer gebruik nie, is die algehele stroombaankompleks nie baie hoog nie en kan die kompakte grootte (15 cm (B) x 10 cm (D) x 5 cm (H)) onderstel gebruik word soos in die prentjie hierbo.
Ek het verskeie versterkers met oorspronklike skemas gemaak, en die een wat op die foto hierbo getoon word, is die finale weergawe wat geringe wysigings van die oorspronklike aangebring het.
Stap 1: Vorige versterkerweergawe
Dit is 'n ou weergawe van die versterker wat volgens die oorspronklike skema gemaak is.
Dit gebruik TIP31/32-transistors as 'n druk-uitset-fase.
Ek gebruik 'n gewone LM7812 -spanningsreguleerkring en 220V (in)/15V (uit) muuradapter as kragtoevoer, omdat die versterkerkring minder as 1A stroom benodig tydens normale werking.
Dit is baie bevredigend, aangesien die uitsetvlak voldoende is om enige van die 8ohm of 4ohm luidsprekers wat ek het, aan te dryf.
Die klankgehalte is ook redelik in vergelyking met die kommersiële klankversterker wat ek voorheen gebruik het.
Maar dit lyk asof daar 'n hoë geraas kom wanneer u na 'n spreker luister.
Miskien is dit asof die LM386 -versterker IC 'n hoë frekwensie van sissende geraas produseer, tesame met 'n normale versterkte klanksein.
Daarom word hierdie versterker nie gereeld gebruik nie, aangesien ek 'n paar uur lank gewoonlik ongemaklik voel as gevolg van die hoë klank wat uit 'n luidspreker kom.
En soms kom die oplaai van radio (radiofrekwensie) wanneer motorfiets met groot geraas naby my woonstel verbyry.
***
Ek het op die internet gesoek om hoë sissies en af en toe RF -afhaal heeltemal te verminder.
Die skema hieronder is die uitkoms wat toegepas word met enkele wysigings wat aanbeveel word op verskeie webblaaie.
Stap 2: Kringskemas
Aangesien ek nie goed in analoog elektronika is nie, is 'n wetenskaplike verduideliking nie moontlik vir die aanpassings wat ek in die skemas hierbo aangebring het nie.
Maar die resultaat is baie bevredigend as ek 'n paar uur luister na die speel van MP3 en die klankuitset van video's met 'n aangepaste versterkerkring.
Aangesien klankgehalte volgens 'n persoonlike siening 'n baie subjektiewe saak is, is die remediërende aksies hierbo nie geskik vir iemand nie.
Maar in elk geval is daar nie meer 'n RF -bakkie nie en ook 'n groot hoeveelheid lastige geraas.
Die rede vir die byvoeging en verwydering van elektroniese komponente is soos volg.
***
- Dit word aanbeveel om lae (100uF) en hoë (0.1uf) frekwensie -omseilings -kondensators aan die kragtoevoerlyn van LM386 toe te pas om geraasinlaat na die versterker se IC te verwyder
- Die vermindering van die wins van LM386 (maak pen 1 en 8 oop om die versterking as standaard 20 (26dB) op te los) word ook op ander webblaaie aanbeveel om hoëfrekwensie-geraas te verwyder.
- En laastens nog 'n keramiek -kondensator (0.1uF -kondensator wat in die skema hierbo genommer is) by die LM386 -uitvoer, word beweer dat alle hoë geraas heeltemal verwyder word, aangesien die keramiek -kondensator as 'n laagdeurlaatfilter optree
***
Alle bogenoemde aanbevelings wat ek op webblaaie gevind het, word een vir een toegepas en getoets om die finale skema op die foto hierbo te lewer.
Eerstens dink ek dat die ekstra byvoeging van keramiek-kondensator (nommer 3 in die skemas) tot LM386-uitvoer nie 'n goeie idee is nie.
Omdat die kondensator moontlik 'n paar bruikbare hoëfrekwensie -klankseine uit die luidsprekeruitset kan verwyder, is dit 'n redelike vermoede vir enigiemand.
Maar die byvoeging van die kondensator word 'n baie effektiewe oplossing om RF -opname en 'n hoë sissende geluid uiteindelik uit die klankuitset te verwyder.
Stap 3: Bedradingstekening
Aangesien stereo -uitset benodig word, word twee versterkerbane op 'n universele printplaat geplaas en bedraad.
As u die skemas en die bedradingsdiagram met mekaar vergelyk, kan u sien dat elke bedrading wat in die skematika uitgebeeld word, ooreenstem met die bedradingspatroon in die tekening hierbo.
Soortgelyke grootte van elke elektroniese komponent word uitgebeeld, geleë en bedraad saam met ander komponente in die bedradingstekening.
Om die algehele bedradinglengte te verminder, word nie 'n langwerpige en skuins bedradingspatroon gebruik nie.
En oranje gekleurde lyne is bedraad en aan die bokant van die PCB gekoppel.
Intussen word ander rooi/groen lyne bedraad en aan die agterkant (soldeer) van die PCB verbind.
Stap 4: Onderdele
Ek kan nie elke komponent een vir een in die bostaande prent uitbeeld en verduidelik nie.
Maar die belangrikste komponente word op die foto beskryf.
Die detail BOM (Bill of Materials) word in die onderstaande lys beskryf. (Die koste van slegs 'n belangrike komponent word geskryf. Maar die koste -inligting word net as 'n aanduiding verskaf)
***
- LM386 versterker IC x 2 (ongeveer 1 $)
- TIP41 (NPN transistor) x 2, TIP42 (PNP transistor) x 2 (ongeveer 1,2 $ vir elk)
- 1N4148 diode x 4 vir voorspanning van transistors as Klas AB
- LM7812 spanningsreguleerder (versterker kragbron)
- ALPS blou fluweel 20K potensiometer (volumebeheer, dubbele 20K VR ingesluit, 10 $)
- 1000uF elektrolitiese kondensator x 2 vir die filter van GS uit klankuitset
- 100uF elektrolitiese kondensator x 2 om lae frekwensie geraas van die kraglyn te omseil
- 10uF elektrolitiese kondensator x 2 vir omseilkrag met LM386 IC
- 2.2uF elektrolitiese kondensator x 2 vir die koppeling van klankinvoer aan die versterkerkring
- 0.1uF keramiek kondensator x 6 vir kragfiltering en hoë frekwensie geraasonderdrukking
- 0.33uF filmkapasitor x 1 vir LM7812 -regulatorgeraasfiltrering
- 0.047uF filmkapasitor x 2 vir uitsetstabilisering (Zobel -netwerk)
- 2.2ohm 1/2W weerstand x 4 vir transistor laai
- 1K 1/4W weerstand x 2 vir transistorvoorspanning
- 10ohm x 2 vir uitsetstabilisering met Zobel -netwerk
- Klemkabel van die luidsprekerkabel (4 penne, 3 $)
- 3,5 mm stereo klank -ingang -aansluiting
- Sirkelvormige ingangsaansluiting vir 15V -muuradapter
- Universele printplaat ongeveer 15 cm (W) x 10 cm (D)
- Akrielbord x 4 (15cm (W) x 10cm (D) x 5mm/3mm (H))
- Metaal ondersteuner M3 grootte (bout/moer) 3,5 cm x 4
- 2 draadkabels (5V en meer as 2A)
***
Transistorpassing word aanbeveel op die webbladsy waar die oorspronklike skema geplaas is.
Vir 'n beter klankgehalte is gewoonlik transistorpassing nodig om identiese fisiese eienskappe van NPN/PNP -transistors te ondersteun.
Maar aangesien die bypassingsproses 'n bietjie lastig is, sal ek geen besonderhede in hierdie verhaal noem nie.
Stap 5: Bedrading en soldeer
Blikdrade (grootte AWG 24) word gebruik vir die maak van bedradingspatrone soos in die skema en bedradingstekening uitgebeeld.
Verskeie springkabels word gebruik as gevolg van die foute wat tydens soldeer gemaak word.
Aangesien die soldeermetode in ander instruksies verduidelik word (https://www.instructables.com/circuits/raspberry-pi/projects/recent/), sal ek nie die besonderhede in hierdie verhaal beskryf nie.
Maar basies word bedrading en soldeerwerk uitgevoer volgens die besonderhede soos in die bedradingstekening getoon.
Soos in die prent hierbo gesien, word verskillende kabels aan die versterker gekoppel, insluitend stereoklankabel, tweedraads luidsprekerkabels en 15V -voedingskabel.
Stap 6: Speel en verdere ontwikkeling
Aangesien die versterker klaar is, kan u begin om musiek te luister.
Die luidspreker op die foto hierbo is Scandyna MicroPod SE wat ongeveer 10 jaar gelede gekoop is.
Nou word die verbindingskabel van die klankkabel verander na Bluetooth, en dieselfde model kan nog steeds gekoop word.
Persoonlik veronderstel ek dat die tegniese spesifikasie en prestasie van die spreker belangriker is as die versterker vir klankgehalte.
Die tegniese spesifikasie van die spreker is soos volg.
***
-Toepassings Hi-Fi stereo, AV-Home Theatre stelsels
- Versterkervereiste 10 - 100 watt
- Nominale impedansie 4 Ω
- Frekwensrespons 65-20.000 Hz (± 3dB)
***
Ek het die gebruik van hierdie versterker vir 'n rekenaarluidspreker beskryf.
Maar dit kan met verskillende klankbronne verbind word vir die afspeel van musiek of video.
U kan die video van die versterker sien wat in die volgende skakel werk.
***
drive.google.com/file/d/131MuCqJzu-P7cf5pM…
***
Aangesien opname deur 'n slimfoon uitgevoer word, is die klankgehalte nie veel herkenbaar nie.
In elk geval, ek gebruik hierdie versterker as 'n basiese toestel vir die afspeel van enige multimedia-inhoud met 'n rekenaar, Raspberry Pi-bediener, slimfoon, ens.
As 'n uitbreiding van hierdie projek, sal 'n paar byvoegingsfunksies by hierdie versterker geïntegreer word.
Dankie vir die lees.
Aanbeveel:
Neem wonderlike foto's met 'n iPhone: 9 stappe (met foto's)
Neem wonderlike foto's met 'n iPhone: die meeste van ons dra deesdae 'n slimfoon oral, daarom is dit belangrik om te weet hoe u u slimfoonkamera kan gebruik om fantastiese foto's te neem! Ek het net 'n paar jaar 'n slimfoon gehad, en ek hou daarvan om 'n ordentlike kamera te hê om dinge te dokumenteer wat ek
Raspberry Pi -boks met koelventilator met CPU -temperatuuraanwyser: 10 stappe (met foto's)
Raspberry Pi Box of Cooling FAN Met CPU Temperature Indicator: Ek het framboos pi (Hierna as RPI) CPU temperatuur aanwyser stroombaan in die vorige projek bekendgestel. Die kring wys eenvoudig RPI 4 verskillende CPU temperatuur vlakke soos volg.- Groen LED aangeskakel wanneer CPU temperatuur is binne 30 ~
Howto: Raspberry PI 4 Headless (VNC) installeer met Rpi-imager en foto's: 7 stappe (met foto's)
Howto: Raspberry PI 4 Headless (VNC) installeer met Rpi-imager en foto's: ek is van plan om hierdie Rapsberry PI te gebruik in 'n klomp prettige projekte in my blog. Kyk gerus daarna. Ek wou weer my Raspberry PI gebruik, maar ek het nie 'n sleutelbord of muis op my nuwe plek gehad nie. Dit was 'n rukkie sedert ek 'n Framboos opgestel het
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino - Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter - Rc Helikopter - Rc -vliegtuig met Arduino: 5 stappe (met foto's)
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino | Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter | Rc Helikopter | Rc -vliegtuig met Arduino: om 'n Rc -motor te bestuur | Quadcopter | Drone | RC -vliegtuig | RC -boot, ons het altyd 'n ontvanger en sender nodig, veronderstel dat ons vir RC QUADCOPTER 'n 6 -kanaals sender en ontvanger nodig het en dat die tipe TX en RX te duur is, so ons maak een op ons
Hoe om 'n rekenaar met maklike stappe en foto's uitmekaar te haal: 13 stappe (met foto's)
Hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal met eenvoudige stappe en foto's: dit is 'n instruksie oor hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal. Die meeste basiese komponente is modulêr en kan maklik verwyder word. Dit is egter belangrik dat u daaroor georganiseerd is. Dit sal u verhinder om onderdele te verloor, en ook om die montering weer