Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Kompletacja zestawu głośników komputerowych SP-P110. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Głośniki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Podczas eksperymentów z kompaktowym aktywnym systemem głośników (AC) „Genius SP-P110” stwierdzono, że zainstalowane w nim głowice dynamiczne są w stanie uzyskać lepszy dźwięk niż wbudowany w niego dwukanałowy UMZCH. Głośnik ten należy do najniższej kategorii cenowej, nic więc dziwnego, że producent oszczędzał na wszystkim, na czym można było zaoszczędzić. Dlatego w celu poprawy jakości dźwięku i zwiększenia niezawodności zdecydowano się na modyfikację tego urządzenia.

Przede wszystkim wykonano nowy zasilacz, którego obwód pokazano na rys. 1. Usunięto stary, bardzo gorący transformator o całkowitej mocy około 2 W. Zamiast tego zainstalowano mocniejszy i bardziej niezawodny transformator TS-BP-22 (z radzieckiego magnetofonu kasetowego). Napięcie sieciowe 230 V jest dostarczane do uzwojenia pierwotnego transformatora T1 przez zwarte styki przełącznika SB1 i rezystora R1, który pełni funkcję ochronną. Warystor RU1 wraz z rezystorem R1 zabezpiecza transformator przed nadmiernym napięciem sieciowym.

Zakończenie komputerowego systemu głośnikowego SP-P110
Ryż. 1. Obwód zasilania

Z uzwojenia wtórnego transformatora T1 napięcie przemienne 9 ... 10 V przez samoregenerujący się bezpiecznik F1 jest dostarczane do prostownika mostkowego zmontowanego na diodach VD1-VD4. Kondensator C5 wygładza tętnienia napięcia wyprostowanego, dioda LED HL1 sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego. Ekran uzwojenia i obudowa transformatora są połączone elektrycznie z przewodem ujemnym zasilacza. Większość elementów zasilacza umieszczono na płytce drukowanej wykonanej z tekstolitu niefoliowanego o wymiarach 30x60 mm (rys. 2). Zastosowano instalację przewodową. Rezystor R1 i warystor RU1 są przylutowane do styków przełącznika.

Zakończenie komputerowego systemu głośnikowego SP-P110
Ryż. 2. Blokuj elementy na płytce drukowanej

UMZCH w AC SP-P110 jest montowany na układzie scalonym TEA2025B, który jest w stanie wytworzyć moc do 2,3 W w każdym kanale. Wersja wzmacniacza wdrożona przez producenta głośników na tym chipie rozwijała moc wyjściową nie większą niż 0,2 W, a niskie częstotliwości audio praktycznie nie były słyszalne. Kolejnym nieprzyjemnym bonusem była niska czułość wzmacniacza, która nie wystarczała do odtwarzania fonogramów z kieszonkowych odtwarzaczy MP3.

Ponieważ chip TEA2025B potrafi więcej, postanowiono nie produkować nowego wzmacniacza, ale zmodyfikować istniejący. Schemat tego wariantu UMZCH pokazano na ryc. 3. Stosuje się numerację elementów wskazaną na tablicy, oznaczenia elementów dodatkowo montowanych rozpoczynają się od przedrostka 1 . Kondensator C12 (1000 uF) zastąpiono większym kondensatorem (2200 uF), C4 i C10 zastąpiono kondensatorami 470 uF (po 220 uF). Podobnie kondensatory C1 i C6 (0,22 uF) zastąpiono kondensatorami o pojemności 0,47 uF. Rezystancje rezystorów R2 i R5 są zmniejszone do 100 omów zamiast 680 omów, co zwiększyło wzmocnienie UMZCH. Rezystor R7 (560 omów) zastępuje się rezystorem 5,6 kOhm.

Zakończenie komputerowego systemu głośnikowego SP-P110
Ryż. 3. Schemat zmodyfikowanego UMZCH (kliknij, aby powiększyć)

Obwody wejściowe UMZCH również zostały przerobione. Wcześniej napięcie wejściowe było dostarczane bezpośrednio do regulatora głośności VR1, a po udoskonaleniu - przez filtry RC na elementach 1R12, 1C14 i 1R13, 1C15, co chroni UMZCH przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości. Przed udoskonaleniem na wyjściu UMZCH głowice dynamiczne wyłączały się automatycznie po włożeniu wtyczki słuchawek, teraz można je wyłączyć przyciskiem SW1. Ponadto sygnał do słuchawek zaczął płynąć przez rezystory ograniczające prąd 1R17, 1R18. Zainstalowano dodatkowe blokujące kondensatory ceramiczne 1C20, 1C21, 1C22. Moc wyjściowa zmodyfikowanego UMZCH z nowym zasilaczem wynosi około 0,6 W na każdy kanał.

Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w regulator napięcia +5 V, które wyprowadzone jest na gniazdo USB 1XS1. Do tego gniazda można podłączyć różne urządzenia mobilne, aby je zasilić lub naładować wbudowane akumulatory. Stabilizator jest montowany na układzie scalonym 1DA2, rezystor 1R15 zmniejsza moc rozpraszaną przez mikroukład. Dioda Zenera 1VD2 chroni podłączone obciążenie przed przepięciami.

Ponieważ w niektórych mobilnych urządzeniach multimedialnych wspólny zacisk do podłączenia słuchawek ma potencjał elektryczny w stosunku do wspólnego ujemnego przewodu zasilającego, elementy 1R11, 1C13, 1R14 są zawarte w przerwie we wspólnym przewodzie UMZCH, aby zapobiec uszkodzeniu takich urządzeń i zapewnić ich działanie .

W zasilaczu można zastosować diody Schottky'ego 1 N5819, MBRS140T3, MBR150, MBR340, BYV10-40, SB140. Diodę 1N4003 można zastąpić dowolną z serii 1 N4001-1 N4007, KD243, KD247. Dioda LED może mieć dowolny kolor świecenia o wysokiej jasności. Warystor TVR10561 można zastąpić warystorem FNR-10K471, FNR-14K471, FNR-20K471, MYG20-471. Rezystor R1 - importowany niepalny lub P1-7. Włącznik zasilania - przycisk lub klawiatura, przeznaczony do przełączania napięcia 230 V AC, np. JPW-2104, RS-201-8C. Wszystkie kondensatory niepolarne są importowane z ceramiki, tlenku - K50-35 lub importowane. Zamiast transformatora TS-BP-22 odpowiedni jest zunifikowany TP-112-3.

W UMZCH stosuje się rezystory C2-23 lub importowane, tlenkowe i niepolarne (ceramiczne), importowane są również kondensatory. Elementy stabilizatora napięcia są zamontowane na dodatkowej płytce drukowanej o wymiarach 45x45 mm. Mikroukład KA7805 jest zainstalowany na duraluminiowym radiatorze o wymiarach 68x40x2 mm, można go zastąpić dowolnym z serii 7805, 78M05. Zmodyfikowana tablica UMZCH jest pokazana na ryc. 4. Do układu scalonego U1 dołączony jest dodatkowy mosiężny radiator w kształcie litery U o powierzchni około 8 cm2. Początkowo ciepło było usuwane z tego mikroukładu za pomocą przewodników drukowanych na płytce drukowanej.

Zakończenie komputerowego systemu głośnikowego SP-P110
Ryż. 4. Zmodyfikowana tablica UMZCH

Rozmieszczenie węzłów w obudowach głośników pokazano na ryc. 5. W jednej kolumnie zasilacz z włącznikiem i diodą sygnalizacyjną, w drugiej UMZCH z regulacją głośności, gniazdem słuchawkowym i włącznikiem głowic dynamicznych. Głośniki są połączone ze sobą czterożyłowym miękkim kablem. Napięcie zasilania dostarczane jest dwoma przewodami, sygnał z wyjścia UMZCH podawany jest dwoma pozostałymi.

Zakończenie komputerowego systemu głośnikowego SP-P110
Ryż. 5. Rozmieszczenie węzłów w kolumnach głośnikowych

Udoskonalenie UMZCH zapewniło poprawę jakości dźwięku głośnika, ma wyższą czułość, a sam głośnik jest wyposażony w port USB. W rezultacie dźwięk głośników okazał się lepszy niż w przypadku kompaktowych „kuchennych” telewizorów LCD, laptopów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Były też zamiary zastąpienia nienazwanych głowic dynamicznych 1 W innymi, o mocy 3...8 W, o takich samych gabarytach. Ku mojemu zaskoczeniu „zastrzeżone” głowice dynamiczne wymontowane z telewizorów CRT (przekątna 51 cm) zagrały zauważalnie gorzej.

Podobnie można ulepszyć inne aktywne głośniki komputerowe, ponieważ często zdarza się, że ich producenci, aby zaoszczędzić pieniądze, nie zdają sobie sprawy z potencjału tkwiącego w głowicach dynamicznych i zintegrowanym UMZCH.

Podczas produkcji nowego zasilacza należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa opisanych w artykule „Uwaga! Prąd elektryczny!” („Radio”, 2015, nr 5, s. 54).

Autor: A. Butov

Zobacz inne artykuły Sekcja Głośniki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ultracienki superdrut 01.10.2011

Jest możliwe, że w ultracienkiej folii można uzyskać gorące nadprzewodnictwo. Od dnia, w którym Georg Bednorz i Karl Müller (Nagroda Nobla 1987) odkryli wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo miedzianu itru i zdali sobie sprawę, że jest ono odpowiedzialne za wadliwość jego struktury – brak atomów tlenu w porównaniu ze stechiometrią, naukowcy wielokrotnie próbowali materiałów zrobić kolejny krok i uzyskać gorące nadprzewodnictwo (w temperaturze pokojowej). Ale im się nie udało.

Zasadniczo nowy kierunek badań zaproponował Yaak Chakhalyan, profesor Uniwersytetu Arkansas. Uważa, że ​​pomocne mogą być naprężenia sprężyste, które powstają w cienkiej warstwie podczas jej wzrostu.Dopóki warstwa jest cienka, jej atomy muszą dostosowywać się do sieci krystalicznej podłoża. Wraz ze wzrostem grubości folii wzrasta siła naprężeń, które najpierw generują defekty sieci, a następnie folia zaczyna wypaczać się i odklejać od podłoża, co prawie nie poprawia właściwości przewodzących.

Dlatego nikt poważnie nie szukał nadprzewodnictwa w tak napiętym filmie. Jednak Chakhalyan i jego koledzy zdołali wyhodować warstwę ceramiki nadprzewodzącej w taki sposób, że okazała się być jednoatomowa, wolna od wad, a nawet pozornie nieodkształcona.

Badania w synchrotronie wykazały, że naprężenia można wygasić nie przez zmianę długości wiązań międzyatomowych, ale przez ich obracanie. Ta rotacja może również wpływać na właściwości nadprzewodzących par elektronów, nadając im dodatkową stabilność w wysokich temperaturach.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Koło zamiast bramy

▪ Niebieskie dyski SSD SN550 NVMe

▪ Drukarka 3D AnkerMake M5

▪ Toaleta dla krów

▪ Automatyczna taksówka

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Detektory natężenia pola. Wybór artykułu

▪ artykuł Prawo informacyjne. Kołyska

▪ artykuł Która kora drzewa może być pomalowana na wszystkie odcienie tęczy? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł w Monument Valley. Cud natury

▪ artykuł Radarowe wykrywacze metali, teoria. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Magiczny stół. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024