Оглавление:
- Шаг 1. Видео на YouTube
- Шаг 2: Ссылки на радиокомпоненты
- Шаг 3: Разработка схемы и компоновка печатной платы
- Шаг 4: Изготовление дросселя
- Шаг 5: Установка радиокомпонентов на плату управления
- Шаг 6: Конфигурация печатной платы управления
- Шаг 7: 3D визуализация
- Шаг 8: Сборка платы управления с нижней панелью
- Шаг 9: Подготовка проводов к подключению
- Шаг 10: Установка патрона лампы накаливания
- Шаг 11: Установка средней и верхней панелей на внутреннем крае
- Шаг 12: Установка нижней части с платой управления на боковой панели
- Шаг 13: Установка проводов в пружинные контакты патронов лампы
- Шаг 14: Установка проводов от каждого отдельного уровня в клеммные отверстия
- Шаг 15: Подключение разъема питания с помощью кулисного переключателя
- Шаг 16: Установка передней панели
- Шаг 17: Установка цветных ламп накаливания
- Шаг 18: Результат работы
Видео: Большой измеритель уровня громкости на лампах накаливания 220 В: 18 ступеней (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48
Добрый день уважаемые зрители и читатели. Сегодня я расскажу вам об индикаторе уровня звука на лампах накаливания 220 вольт.
Шаг 1. Видео на YouTube
Шаг 2: Ссылки на радиокомпоненты
Архив с файлами звукового индикатора на лампах накаливания 220 вольт:
https://tiny.cc/b6hysz
Проект на странице EasyEDA:
https://tiny.cc/wahysz
Ссылки на радиодетали:
Магазин радиодеталей:
https://ali.pub/3a5caa
Микрочип LM324:
https://ali.pub/39zdo1
Микрочип LM311:
https://ali.pub/55dw9s
Микрочип LM358:
https://ali.pub/55dvpk
Triak BT137-600E:
https://ali.pub/55dwy3
Оптотиристор MOC3021:
https://ali.pub/55dxm0
Трансформатор 230В / 9В / 5ВА 1:
https://ali.pub/55e3ix
Трансформатор 230В / 9В / 5ВА 2:
https://ali.pub/55e3ok
Монтажные стойки:
https://ali.pub/55dw3k
Шаг 3: Разработка схемы и компоновка печатной платы
Принципиальная схема звукового индикатора состоит из трех частей, таких как: микрофонный усилитель, блок питания и регулировки, линейный индикатор с каскадами усилителя мощности.
Это устройство работает таким образом, что после усиления и сглаживания микрофонный сигнал преобразуется в напряжение, уровень которого пропорционален амплитуде сигнала. Это напряжение подается на несколько компараторов, каждый из которых управляет симистором.
Основным блоком регулятора является генератор пилообразного сигнала, синхронизированный с сетевым напряжением. С его помощью формируется команда на включение симистора, и при наличии сигнала компаратора на лампу колонки подается питание.
Шаг 4: Изготовление дросселя
А теперь давайте изготовим противозадирный дроссель.
Нам понадобится эмалированный медный провод диаметром 1 мм, длиной около 1,350 мм и тороидальный сердечник из порошкового железа с внешним диаметром 30 мм и внутренним диаметром 20 мм.
Нам нужно намотать 38 витков медной проволоки вокруг тороидального сердечника.
С помощью такого дросселя мы можем приложить нагрузку до 1000 Вт.
Шаг 5: Установка радиокомпонентов на плату управления
Далее приступим к установке радиодеталей на плату управления.
Шаг 6: Конфигурация печатной платы управления
После установки всех радиодеталей необходимо настроить плату управления.
Используя цифровой мультиметр с пределами измерения 20 В (DCV), отрегулируйте переменный резистор Aj1 так, чтобы напряжение, измеренное на конденсаторе C3, составляло около 2,9 вольт.
Далее с помощью переменного резистора Aj2 нужно выставить максимальный уровень срабатывания верхних ламп, чтобы они загорались на максимальном уровне звука.
Шаг 7: 3D визуализация
Для создания 3D-визуализации и чертежей корпуса звукового индикатора использовалась программа КОМПАС 3D. Корпус устройства состоит из 8 частей. Для их изготовления использовалось прозрачное органическое стекло толщиной 3 мм. Все файлы чертежей были преобразованы в формат DXF и отправлены в компанию по раскрою листов.
Шаг 8: Сборка платы управления с нижней панелью
Вставьте латунные штыри M3 длиной 6 мм в отверстия платы управления и закрепите их гайками.
После этого соедините плату управления и нижнюю панель корпуса с помощью винтов M3.
Шаг 9: Подготовка проводов к подключению
Далее подготовьте провода для дальнейшего соединения ламп накаливания с платой управления.
Перед пайкой нужно удалить всю лишнюю изоляцию и залудить провода.
Шаг 10: Установка патрона лампы накаливания
Для установки ламп накаливания воспользуемся обычным патроном с переходной вилкой европейского стандарта E27 из термостойкого пластика белого цвета.
Перед установкой держателей на внутренний край корпуса нужно снять верхнюю защитную крышку.
Вставьте винты М3 в сквозные отверстия держателей ламп накаливания и закрепите их с тыльной стороны гайками.
Шаг 11: Установка средней и верхней панелей на внутреннем крае
Установите среднюю и верхнюю панели корпуса на внутренний край. Вставьте гайки в прямоугольные отверстия с торцевых сторон. После этого соедините детали при помощи саморезов М3.
Затем установите одну из боковых панелей по среднему краю.
Шаг 12: Установка нижней части с платой управления на боковой панели
Вставьте сборку платы управления и нижнюю часть корпуса в сквозные прямоугольные пазы на боковой панели.
После этого устанавливаем вторую боковую панель.
Шаг 13: Установка проводов в пружинные контакты патронов лампы
Вставьте провода в пружинные контакты патронов лампы через отверстия на внутреннем крае корпуса.
Шаг 14: Установка проводов от каждого отдельного уровня в клеммные отверстия
Вставьте провода от каждого уровня звукового индикатора в отверстия для клемм на плате управления, закрепив их винтами.
Шаг 15: Подключение разъема питания с помощью кулисного переключателя
Подключите розетку к кулисному переключателю с помощью проводов и вставьте в отверстия на задней стороне корпуса.
После этого займемся ремонтом задней панели.
Шаг 16: Установка передней панели
Далее монтируем и скрепляем переднюю панель с другими частями корпуса.
Установите на потенциометры декоративные ручки с внутренним диаметром оси 6 мм.
Шаг 17: Установка цветных ламп накаливания
Затем в патроны вкрутите 25-ваттные цветные лампы накаливания. При выборе предохранителя F1 учитывайте общую мощность нагрузки.
Затем поверните дворники потенциометров P1 и P2 вправо до упора. После подключения источника питания должны загореться несколько ламп, особенно если окружающий шум значительный.
Если яркость ламп уменьшается при медленном повороте ручки потенциометра P1, регулятор работает правильно.
Затем нужно отрегулировать чувствительность микрофона с помощью потенциометра P2.
Шаг 18: Результат работы
Всем спасибо за просмотр видео и чтение статьи. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Поделись с друзьями. Далее будет еще больше интересных статей и видео.
Рекомендуемые:
Простой измеритель уровня громкости с 20 светодиодами с использованием LM3915: 6 шагов
Простой измеритель уровня громкости с 20 светодиодами с использованием LM3915: Идея создания измерителя уровня громкости была в моем списке проектов долгое время. И, наконец, я могу сделать это сейчас. VU-метр - это схема для индикатора силы аудиосигнала. Цепь измерителя уровня громкости обычно применяется к цепи усилителя, чтобы
Аналоговый измеритель уровня громкости с поддержкой Bluetooth: 6 шагов
Аналоговый измеритель уровня громкости с поддержкой Bluetooth: это был мой проект для одного из моих университетских курсов под названием SMP. Поскольку мы использовали отладочную плату STM32F103RB, я основал свой проект на этом, начав с простого измерителя уровня громкости. Затем я добавил некоторые дополнительные функции, такие как поддержка Bluetooth для трансляции ва
Как сделать измеритель уровня громкости с помощью Arduino: 3 шага (с изображениями)
Как сделать измеритель VU с помощью Arduino: измеритель VU - это измеритель единиц громкости (VU), или стандартный индикатор громкости (SVI) - это устройство, отображающее уровень сигнала в аудиооборудовании. Он используется для визуализации аналогового сигнала. Теперь я расскажу, как сделать измеритель уровня громкости с помощью
Светодиодный измеритель уровня громкости с Arduino UNO: 7 шагов (с изображениями)
Светодиодный измеритель уровня громкости с Arduino UNO: измеритель единицы громкости (VU) или стандартный индикатор громкости (SVI) - это устройство, отображающее уровень сигнала в звуковом оборудовании. В этом проекте я использовал светодиоды, чтобы указать, насколько интенсивен звуковой сигнал. Когда интенсивность звука i
Портативный измеритель уровня громкости с питанием от аккумулятора: 9 шагов (с изображениями)
Портативный измеритель уровня громкости с питанием от батареи: Ниже приведены инструкции по созданию портативного измерителя уровня с питанием от батареи, а также подробные инструкции по созданию печатной платы, необходимой для завершения этого проекта. Он был разработан для освещения от 0 до 10 светодиодов в зависимости от окружающей среды