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

Adapter S/PDIF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Audio

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Ostatnio rozpowszechniły się amplitunery AV i aktywne systemy głośnikowe z cyfrowym wejściem sygnału audio zgodnie ze standardem S/PDIF. Ponadto komputer domowy jest coraz częściej wykorzystywany jako centrum multimedialne, a także do przechowywania filmów i muzyki. Wiele nowoczesnych płyt głównych do komputerów ma już złącza S/PDIF. Ten interfejs umożliwia transmisję dźwięku wielokanałowego przez pojedynczy kabel koncentryczny lub optyczny, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego kabla ekranowanego dla każdego kanału audio. Często komputer i system głośników aktywnych są oddalone od siebie o ponad 2 m, a standard S/PDIF pozwala na przesyłanie odpornego na zakłócenia i zakłócenia cyfrowego strumienia sygnałów audio, a także zapewnia izolację galwaniczną sprzętu (przy użyciu transoptora).

Do połączenia koncentrycznego należy użyć kabla koncentrycznego o impedancji charakterystycznej 75 omów. Te wymagania spełnia kabel używany do podłączenia anteny telewizyjnej. Przy połączeniu optycznym urządzenia muszą być połączone standardowym systemem połączeń światłowodowych - TOSLINK.

Nie od dziś wiadomo, że działający komputer jest źródłem wielu zakłóceń, które niekorzystnie wpływają na jakość sygnału wyjściowego (zarówno audio, jak i wideo). Większość tych zakłóceń występuje z powodu galwanicznego sprzężenia komputera z urządzeniem wyjściowym.

Jeśli amplituner posiada galwaniczną izolację kabla koncentrycznego, to masz szczęście i wystarczy ograniczyć poziom sygnału wyjściowego z płyty głównej [1]. Standard transmisji S/PDIF ogranicza amplitudę sygnału do 0,5 V. Możesz sprawdzić izolację galwaniczną, dzwoniąc na styk ekranu wejścia koncentrycznego i, na przykład, styk ekranu wejścia analogowego. Jeśli rezystancja jest nieskończona, istnieje izolacja galwaniczna.

Jeżeli wejście koncentryczne amplitunera nie posiada izolacji galwanicznej, wówczas preferowane jest połączenie komputera i systemu głośnikowego światłowodami, co zmniejszy zakłócenia i wyeliminuje ryzyko uszkodzenia wejść/wyjść urządzeń podczas przypadkowego " "gorące" włączanie / wyłączanie. Jeśli potrzebujesz połączyć się w odległości 10 metrów lub większej, będziesz musiał znaleźć rzadki i drogi kabel TOSLINK. Dodatkowo nie zawsze do płyty głównej komputera dołączany jest wspornik z wyjściem optycznym S/PDIF. Dlatego wygodniej i taniej jest wykonać linię komunikacyjną na prostej skrętce, a bezpośrednio na wejściu optycznym systemu akustycznego zamienić sygnał elektryczny na optyczny za pomocą diody LED.

Interfejs S/PDIF zainstalowany na płycie głównej zwykle ma sygnał wyjściowy S/PDIF z poziomami TTL. Można zasugerować proste obciążenie wyjścia LED z rezystorem ograniczającym prąd. W takim przypadku prąd pulsacyjny może przekroczyć dopuszczalny prąd wyjściowy mikroukładu zainstalowanego na płycie głównej i odpowiedzialnego za wyjście sygnału S / PDIF. W moim przypadku prąd znamionowy diody LED wynosi 20 mA, a dopuszczalny prąd układu ALC889 wynosi 10 mA. Ta opcja jest w pełni funkcjonalna, ale nie gwarantuje bezawaryjnej pracy i może doprowadzić do awarii sprzętu, ponieważ przeciąża wyjście na płycie głównej. Dlatego dla niezawodnego działania interfejsu proponuję wykonanie przejściówki.

Użyłem takiej przejściówki do połączenia aktywnego zestawu głośnikowego SVEN-HT500 i komputera w odległości 10 m. złącze optyczne S/PDIF zestawu głośnikowego.

Adapter S/PDIF
Rys.. 1

Schemat adaptera pokazano na ryc. 1. Sygnał S/PDIF z odpowiedniego złącza płyty głównej jest odwracany i wzmacniany przez sześć elementów buforujących układu DD1 o zwiększonej nośności. Prąd wyjściowy jednego elementu w stanie logicznego zera może osiągnąć 24 mA. Rezystory R1 i R2 są potrzebne do ograniczenia prądu diody LED i ochrony przed zwarciami. Może być konieczne dobranie rezystancji R1 i R2, aby adapter działał stabilnie, gdy dioda LED jest usuwana w odległości 10 ... 20 mm od złącza optycznego. Jako dioda LED optymalne jest użycie super jasnej o długości fali 640 ... 660 nm. Jako DD1 można zastosować dowolny układ TTL o wystarczającej nośności i prędkości wymaganej do transmisji sygnału o częstotliwości do 6 MHz. Schemat adaptera musi zostać odpowiednio zmieniony.

Adapter S/PDIF
Ryż. 2 Rys.3

Na ryc. Rysunek 2 przedstawia rysunek płytki drukowanej adaptera o wymiarach 35x15 mm Kondensatory montuje się natynkowo (C1 jest przylutowany do pinów mikroukładu).

Pożądana jest modyfikacja diody L-813SRC-F zgodnie z ryc. 3 w celu zainstalowania go bezpośrednio w złączu optycznym sprzętu audio.

Adapter S/PDIF
Rys.. 4

Na ryc. Rysunek 4 przedstawia fotografię adaptera umieszczonego na standardowym wsporniku komputera. W tym celu konieczne jest wywiercenie w nim otworu na złącze RCA. Oba piny złącza muszą być odizolowane od wspornika i obudowy komputera.

Teraz możesz cieszyć się stereofonicznym lub wielokanałowym dźwiękiem Dolby Digital i DTS podczas oglądania płyt DVD, które będą odtwarzane przez Twój amplituner AV, jeśli jest on wyposażony w odpowiednie dekodery. Zwróć uwagę, że do zewnętrznego amplitunera AV można przesyłać tylko strumień stereo (PCM), taki jak muzyka CD, strumień AC3 (Dolby Digital) lub DTS. Oznacza to, że możesz cieszyć się oglądaniem filmu na DVD lub słuchaniem ulubionej płyty CD. Ale większość zabawek z dźwiękiem wielokanałowym (ale nie Dolby Digital) w odbiorniku nie będzie w stanie słuchać. Aby to zrobić, potrzebujesz karty dźwiękowej, która umożliwia zakodowanie dowolnego dźwięku w strumieniu Dolby Digital w locie i umieszczenie go w tej formie na wyjściu cyfrowym. Można również skorzystać z programu AC3Filter, który pozwala na dekompozycję dowolnego źródła dźwięku na wielokanałowe [2]. W przeciwnym razie będziesz musiał użyć analogowego połączenia z amplitunerem AV, aby uzyskać wielokanałowy dźwięk w grach.

Biorąc pod uwagę impedancję falową skrętki, która jest zbliżona do 100 omów, rezystor R2 lepiej jest umieścić po stronie obciążenia skrętki, w pobliżu diody LED HL1.

literatura:

1. SPDIF (konwerter poziomu sygnału AES/EBU na S/PDIF). - epanorama.net/documents/audio/spdif.html.
2. Filtr AC3 i SPDIF. - ac3filter.net/guides/ac3filter_spdif.

Autor: A. Kharlov, Dimitrowgrad, obwód uljanowski; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Audio.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Mapa wykonana przez dorsza 07.02.2012

Pracownicy Duńskiego Instytutu Zasobów Wodnych wyłowili 140 dorszy z Morza Północnego, zamocowali na nich czujniki akustyczne i ponownie je uwolnili. Odbierając sygnały z beaconów, możesz monitorować ruchy ryb.

Na mapie skompilowanej według sygnałów okazało się, że dość wyraźnie zaznaczono, jak na ekranie sonaru, leżące na dnie zatopione okręty z okresu II wojny światowej. Dorsz żywi się małymi organizmami, które gromadzą się wokół każdego masywnego obiektu, który opadł na dno. Ponieważ sygnały beaconów są zindywidualizowane, możliwe jest śledzenie tras poszczególnych ryb.

Okazało się, że większość regularnie wraca na „swój” statek, niektórzy wolą spędzać na nim dzień, a inni noc.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Lokalizacja kaszlu

▪ Stop z gigantycznym efektem barymagnetycznym

▪ ISL43640 — 4:1 multiplekser-demultiplekser

▪ Konsola Microsoft Xbox 360 Star Wars

▪ Mniej pracy zimą

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Wskazówki dla radioamatorów. Wybór artykułu

▪ artykuł Napływy i panoramy. sztuka wideo

▪ artykuł Jak Markowi Chapmanowi udało się zagrać rolę Johna Lennona? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Filary Renon. Cud natury

▪ artykuł Elektroniczny miernik wilgotności gleby. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ładowarka do zamkniętych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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