Домашен LED индикатор за нивото на звука. Звуков индикатор за набиране

Здравейте всички. Преди сглобявах такива вериги с помощта на електрически крушки и когато светодиодите станаха по-лесно достъпни, . Когато се появи интернет, се изсипа такова изобилие от схеми, но се появи голям проблем - запоявате веригата и тя или изобщо не работи, или работи, но не както трябва, и след това започвате да провеждате експерименти с нея, за постигане на желания резултат. Но докато бърникаш по веригата, научаваш много интересни неща, разбираш кой детайл на какво влияе и като цяло се развиваш максимално. Ето няколко наистина изпитани и 100% работещи схеми, които можете спокойно да направите.

Колекция от вериги на AF LED индикатори

Ето още няколко схеми на индикатори за ниво, настроени за добро мигане от музика

Ето още един стробоскоп, управляван от звуков сигнал, който веднъж направих, може би ще бъде полезен за някой друг:

Направих тези две стробоскопи, едната като полицай, другата просто като дискотека.

Този индикатор все още беше запоен.

И този индикатор се усилва при мощно натоварване.

Що се отнася до този индикатор, всички светодиоди трябва да са с един цвят, това е задължително условие, тъй като самата скала е пасивна.

Ето една интересна схема, по някакъв начин получих двуцветен светодиод, така че реших да го накарам да мига красиво на музиката - това е веригата, която излезе.

Но дори такава специализирана индикаторна верига като 3915 изисква своя собствена управляваща верига, най-подходящата е тази във веригата, частите също са избрани за най-добро представяне. Тъй като има много чувствителен вход, към входа на сигнала е добавен разделител. Добавен е резистор R7, за да се предотврати светването на първия светодиод. Но веригата се преобразува перфектно в обикновен активен честотен филтър. Да вземем тази фигура като пример, всичко зависи от капацитета на входния кондензатор C1 и допълнителния кондензатор C5, който е поставен между колектора и общия проводник.

По този начин можете да направите три честотни канала и вече да приложите цялото това нещо към DMU. Като начало можете да запоите точно такъв усилвател с предварително задвижване с регулатори за всеки канал и да заредите LM с управляващи вериги, конфигурирани към него честотен диапазон.

Също така, ако някой има нужда индикаторът да работи само на барабани или с други думи, инструмент, който задава ритъма на мелодия, тази версия на контролната верига е много подходяща за тези цели.

И накрая, в окабеляването на микросхемата има такъв резистор R6, чрез него общият плюс се подава към светодиодите, той може да бъде изключен от основния плюс и свързан към тази верига на прекъсвача, тогава светодиодите в колоната няма да само светят, но и трептят, ефектът е готин, направих и това.

Обсъдете статията ИНДИКАТОРИ ЗА НИВОТО НА ЗВУКА НА LED

LED индикатор за нивото на сигнала, симулиращ индикатор за циферблат, не е нова идея и изглежда какво ново може да се измисли тук? Е, в тази връзка нищо не съм измислил.. Дори ми е трудно да посоча първоизточника. Целта е друга: да се направи проста верига, използвайки наличните елементи. Схемата дори не включва вездесъщите микроконтролери. Освен това не е лесно да се запои платката, а да се направи цялостна конструкция, която да може да се монтира в усилвател, без да се повреди външният вид. И също така, въз основа на тази схема, направете своя собствена версия на индикатора, като вземете предвид вашите умения в електрониката или, например, цветната музика. За целта индикаторът е изработен на две платки: LED контролна и индикационна. В тази статия предлагам 3 опции за индикатори, нека ги наречем „стрелка“, „лампа 6E1P“ и „дъга“. Има и 2 опции за осветяване на скалата (A и B). И всичко това може да се направи на светодиоди 5 мм, 3 мм или SMD 0805. Както всяка друга, тази схема има своите предимства и недостатъци. Предимство: евтина елементна база, с висока взаимозаменяемост, допуски, сравнително проста схема. Опции за показване, както се казва, за всеки вкус. Недостатъци: избор на много елементи, в противен случай ще трябва да се спрете на един тип светодиоди. Малък динамичен диапазон, т.е. на мощен усилвател при ниска сила на звука индикаторът ще бъде „безшумен“. Визуална бифуркация на „стрелката“, която се дължи на плавното превключване на компараторите LM3915 в режим „точка“. Елиминирането на това явление е възможно, но изисква повече сложност във веригата. Висока плътност и малка дебелина на пистите на дъската. Решението е да купя готови плоскости, но аз го направих сам с фоторезист.

Схемата работи по следния начин. Входният сигнал се подава към VT1. Нивото на входния сигнал се контролира от R1. След усилване и коригиране, входният сигнал се подава към входа на LM3915. Светодиодите (1 линия) са директно свързани към MS изходите. Чрез транзисторни ключове на VT2-VT11 има допълнителни 6 реда светодиоди. Използват се транзисторни ключове, защото Термичното съпротивление на пакета MS е 55 °C/W, което позволява максимална мощност от 1365 mW при околна температура 25 °C. Въпреки това няма да навлизаме в скучния свят на числата, просто ще кажа, че не повече от 2 светодиода могат да бъдат свързани към всеки изход на LM3915. В противен случай MS ще прегрее. Бутонът S1 превключва между режимите на показване „колона“ и „точка“. Бутон S2 включва допълнителни линии от светодиоди, което прави възможно реализирането на още 2 режима на работа на индикатора. Както се вижда от диаграмата, трябва да се изберат много елементи (R и C). Това може да се отдаде на недостатъка и предимството на схемата. Изборът ви позволява да използвате всякакви светодиоди, без да сте обвързани с Vsupply. 12V и настройте яркостта на светодиодите на индикатора и подсветката по ваш вкус. R6 гарантира, че "стрелката" свети на "нула" при липса на входен сигнал. По правило изборът на R6 не се изисква при захранване на веригата с 12V. Ако „стрелката“ на „нула“ не е необходима, тогава не инсталираме R6. Избирайки R7, задаваме необходимата яркост на светодиодите, свързани директно към LM3915, съгласно схемата HL7, 14, 21, 26, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Колкото по-малък е R7, толкова по-голям е токът през Светодиоди, минималната допустима стойност на R7 е 20 kOhm. Резисторът R8 регулира яркостта на светодиодите за подсветка. Мощността на R8 е поне 1W. С помощта на резистори R9-R18 регулираме яркостта на останалите светодиоди. Приблизително 10 kOhm за светодиоди с интензитет на светлина 1000 mcd, 1 kOhm за светодиоди с интензитет на светлина 200-300 mcd. Кондензатор C3 може да се използва за регулиране на инерцията на "стрелката". Устройството се захранва от стабилизиран източник на напрежение 12V с ток 0.2-0.3A за моно версията. Захранващото напрежение може да се увеличи до 18V.

Външен дизайн и разлики между опциите на индикатора. Външният дизайн е описан във видео отчета. Ще добавя, че когато избирате тока на светодиодите, трябва да постигнете балансиран блясък на индикатора и подсветката. Тогава индикаторът ще изглежда красив. Осветлението на вариант "А" изглежда по-красиво от "Б", но е по-трудно за производство. Намерете шаблона за индикатора в LAY файла с дъската. Няма нужда от „огледални“ дъски и шаблони при печат. Монтирайте индикатора в усилвателя по всеки удобен начин, зад прозореца на предния панел. Не поставяйте в близост до много горещи елементи. Можете леко да тонирате стъклото на предния панел, за да скриете евентуални дребни дефекти във външния дизайн. Индикаторният вход е свързан паралелно към изхода на регулатора на звука или към входа на крайния усилвател. Настройката се състои в настройка на резистора за настройка R1 на “стрелката” на индикатора на +3db при номиналната мощност на усилвателя.

Имайте предвид, че размерите на индикаторните табла са различни и размерът на таблото е значително по-голям от работния прозорец на индикатора. На индикатора “Arc” броят на използваните жълти и червени светодиоди е 26 бр. за стерео опция. Това не е отразено в диаграмата, но сглобяването и настройката не са различни. Също така подсветката в различни версии използва от 3 до 10 светодиода (вижте LAY). Това също не е отразено в диаграмата, за да се избегне объркване.

Списък на радиоелементите

Обозначаване Тип Деноминация Количество ЗабележкаМагазинМоят бележник
U1 LED драйвер

LM3915

1 Към бележника
VT1 Биполярен транзистор

KT315A

1 Към бележника
VT2-VT11 Биполярен транзистор

KT361B

10 Всеки PNP Към бележника
VD1, VD2 Диод

KD522A

2 1N4148, всеки импулс Към бележника
HL1-HL6 СветодиодDFL-3014BD-16 син Към бележника
HL7-HL62 СветодиодDFL-3014GD-156 зелено Към бележника
HL63-69 СветодиодDFL-3014YD-17 жълто Към бележника
HL70-HL76 СветодиодDFL-3014RD-17 червен Към бележника
C1-C3 Кондензатор1 µF3 Към бележника
R1 Тример резистор50 kOhm1 Към бележника
R2 Резистор

220 kOhm

1 Към бележника
R3 Резистор

3 kOhm

1 Към бележника
R4 Резистор

10 kOhm

1
  • 08.10.2014

    2N3819 Вътрешен аналог на OU 741 K140UD7, 2N3819 аналог на KP307B Този усилвател осигурява постоянно ниво на изходния сигнал дори при значителна промяна на входния сигнал. Операционният усилвател се използва като усилвател на постоянен ток, чието усилване зависи от съотношението R2/R1 и делителя на напрежението на R4 и съпротивлението на полевия транзистор. Транзисторът играе ролята на резистор в тази верига, неговото съпротивление...

  • 20.09.2014

    Класификация на магнитните материали Магнитните материали се използват най-широко в електротехниката, без тях в момента са немислими електрическите машини, трансформаторите и електрическите измервателни уреди. В зависимост от приложението, магнитните материали са предмет на различни, понякога противоречиви изисквания. Въз основа на тяхното приложение, магнитните материали се класифицират в две големи групи: магнитно-меки и магнитно-твърди.Нека разгледаме накратко техните характеристики. ...

  • 20.09.2019

    Будилникът се състои от платка Arduino Nano (Uno), 1602 LCD индикатор с I2C модул, базиран на чипа PCF8574, и модул часовник за реално време DS3231 (ZS-042). LCD 1602 показва часове и минути в големи числа и секунди в обикновени числа. Има само един будилник, той ви позволява да настроите часа на алармата в минути...

  • 05.10.2014

    Динамичен диапазон - 25...150Hz, авторът е използвал нискочестотна глава 75GDN-3. Тяло фиг. 1.2. от ПДЧ с дебелина 20мм. Стените на корпуса са свързани помежду си с ламели 20*20 мм с помощта на лепило и винтове. Вътре в корпуса на високоговорителя е монтиран акустичен панел с отвори за главата на високоговорителя. Задната стена на корпуса е подвижна, върху нея са монтирани високоговорители...

Направи си сам звуков индикатор на светодиоди. Проста схема с два транзистора, която контролира трептенето на LED индикатори за различни звуци.

Трептенето ще съвпадне с ритъма или скоростта на промяна на звука. Запояването е доста просто и всеки любознателен човек, въоръжен с поялник, може да се справи със сглобяването на веригата. Авторът споделя своя опит в снимката и демонстрира работата на сглобената верига във видеото. Всички части, заедно с печатната платка, са закупени в онлайн магазина на смешна цена.

Как да сглобите звуков индикатор със собствените си ръце

Проста схема с красива функционалност, която ви позволява да усетите комбинацията от звук и светлина или да станете част от система за автоматизация, предупреждение или сигурност, въпреки че са възможни и други приложения на веригата. Работното напрежение на звуковия индикатор е 3-4,5 волта.

Принцип на работа на веригата на звуковия индикатор



Веригата на звуковия индикатор включва микрофонен усилвател на звука и каскада за управление на LED осветлението.

  1. Захранването се подава към веригата през JP щифтовия блок. Кондензаторът изглажда колебанията на напрежението. Захранването се подава към веригата за усилване на вградения микрофон чрез резистор R1.
  2. Усиленият сигнал от микрофона се изпраща през 10uF кондензатор към основата на транзистора Q1. Колекторният сигнал на транзистора Q1 задвижва транзистора Q2.
  3. Транзистор Q2 управлява осветлението на светодиодите D1-D5.
  4. Ако се изисква по-високо захранващо напрежение за веригата, тогава е необходимо да се инсталира допълнително съпротивление в силовата верига с номинална стойност R4 10...100 Ohms.

Сглобяване на верига

Първо трябва да разопаковате опаковката с частите и да проверите наличието и маркировката на частите. Можете да разберете съпротивлението на резисторите, като измерите съпротивлението с тестер или го дешифрирате върху маркировките на резистора. Стойностите и количествата на частите са показани в таблицата.

НЕ.Име на компонентаPCB маркерипараметърПОЛК
1 РезисторR14.7K1
2 РезисторR21M1
3 РезисторR310K1
4 C147uF1
5 Електролитен кондензаторC21uF1
6 Транзистор S9012Q1, Q2ТО-922
7 Микрофонмикрофон 1
8 СветодиодD1-D73 мм5-7
9 Пин блок 2,54 mm 2P1
10 печатна електронна платка 29*30 мм1




  1. Сглобяването може да започне в произволен ред. Авторът започна сглобяването с инсталирането на светодиодите. Светодиодът има полярни електроди. Съветът за инсталиране е показан на снимката. Удобно е първо да инсталирате три светодиода. Запоете проводниците върху дъската и отрежете стърчащите проводници със странични ножове.





  2. След това останалите два светодиода са запоени. Транзисторите се монтират според ключа, начертан на платката. Електролитните кондензатори също имат поляризирани клеми. Отрицателният електрод е отбелязан върху тялото, ако нещо не е ясно, вижте.
  3. Проверяваме правилния монтаж на части и запояване. Захранваме например от три АА батерии. Гледайте видеоклип за работата на веригата на звуковия индикатор.

Въпреки своята простота, различни устройства могат да бъдат сглобени въз основа на веригата, например:

  • Сигнализатор „ТИХ“ (монтираме схема за осветяване на „по-тихия“ банер);
  • проектиране на индикатор за необходимостта от почистване на компютъра от прах въз основа на повишен шум от вентилатора на процесора или видеокартата;
  • светлинен индикатор за почукване на вратата или манипулиране на ключалката, просто облегнете микрофона на бравата или крилото на вратата;
  • направете автоматично превключване на фаровете в радиоуправляема играчка; когато моторът издаде шум, фаровете ще се включат.

Комплект части за сглобяване на LED звуков индикатор можете да закупите от следния линк http://s.click.aliexpress.com/e/eqNvB6y . Ако искате сериозно да практикувате запояване на прости конструкции, Майсторът препоръчва да закупите комплект от 9 комплекта, което значително ще спести разходите ви за доставка. Ето връзката за покупка http://ali.pub/2bkb42 . Майсторът събра всички комплекти и започнаха работа.

Успех и развитие на вашите умения за запояване.

Определянето на нивото на сигнала на индикаторните светодиоди е необходимо за решаване на няколко проблема (индикатори за ток и напрежение, фазови промени), но най-често такава схема се използва специално за показване на нивото на звука.

В съвременната електроника индикаторните светодиоди отчасти са отстъпили място на устройства, базирани на LCD и LED матрици. Но схема от този тип не само ясно показва нивото на сигнала, но също така е лесна за изпълнение и доста визуална.

От какво да сглобя LED индикатор за ниво?

За основа могат да се вземат аналогово-цифрови преобразуватели (ADC) LM3914-16. Тези чипове са в състояние да управляват поне 10 диода, а с добавянето на нови чипове броят на електрическите крушки може да се увеличи почти неограничено. Индикаторът може да има всякакъв цвят и е по-добре да помислите за дизайна на кутията предварително, за да не се превърне в изненада по-късно.

LM3914 има линейна скала, която може да се използва и за измерване на напрежение, а 15 и 16 имат логаритмична скала, но разпределението на микросхемите не се различава.

В този случай светодиодите могат да бъдат от всякакъв вид, вносни или домашни, основното е, че те са подходящи за поставената задача. Например, можете да използвате най-простите диоди AL307, но можете да използвате и по-сложни.

Изчисляване на индикаторната схема

Композирането на това устройство не изисква специални умения. Изчисляването на индикаторите за ток и напрежение може да се направи във всяка програма, като чертеж.

Един от „крачетата“ (9) на микросхемата е свързан към входа за положително напрежение. По този начин светодиодите ще се управляват като една колона. За да можете самостоятелно да регулирате режимите при смяна на фазите, веригата трябва да включва превключвател, но лесно може да се справи без него, ако тази опция не е необходима.
Токът, преминаващ през светодиодите за дадено напрежение и фаза, може да се изчисли, както следва:

R – съпротивление на крака 7 и 8

За ток от 1 mA R=12,5 / 0,001 A = 12,5 kOhm.

И за ток 20mA R=625 Ohm.

Въвеждането на подстригващ резистор ще направи възможно регулирането на яркостта на сиянието, ако няма такава необходимост, можете да инсталирате обикновен. Номиналните стойности за тях ще бъдат съответно 10 kOhm и 1 kOhm.

Крайната схема на светодиодния индикатор за ниво ще изглежда така.

Той е идеален за моно сигнал, но за стерео ще трябва да създадете друг за втория канал. Те могат да бъдат свързани чрез обикновен мрежов кабел, като се вземе предвид фазата. Отлична възможност е да направите две еднакви диаграми, направени в различни цветове, за да демонстрирате нивото на всеки канал. Устройствата също могат да променят цветовата си гама, но това изпълнение ще бъде малко по-сложно.

Стойността на C3 може да бъде равна на 1 µF, при условие че R4 = 100 kOhm. R2 рейтингът може да бъде избран от диапазона 47-100 kOhm.

Тази схема използва транзистор KT 315, но той може да бъде заменен с всеки друг с подходящи параметри (фаза на сигнала, ток, фаза на напрежение, p-n преход).

Съвет: Всички необходими елементи могат да бъдат закупени на радио пазара или в магазин, струва си да се има предвид, че чиповете LM3915-16 са малко по-скъпи от LM3914. По-евтин вариант е разпояване на компоненти от съществуващи платки.

Крайният резултат ще бъде нещо подобно:

Самостоятелното сглобяване на индикатор за нивото на сигнала е напълно разрешима задача. Основното нещо е да намерите от какво ще бъде направена веригата и след това да отделите малко време за проверка и отстраняване на грешки в устройството.

Публикации по темата