Оглавление:
- Шаг 1. Введение
- Шаг 2: блок-схема
- Шаг 3: Настройки и схема голосового ввода
- Шаг 4: ЦЕПЬ предварительного усилителя
- Шаг 5: ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
- Шаг 6: ЦЕПЬ СМЕСИТЕЛЯ
- Шаг 7: ФИЗИЧЕСКАЯ ПЛАТА
- Шаг 8: классифицируйте АУДИОУСИЛИТЕЛЬ
- Шаг 9: FM-передатчик
- Шаг 10: ФИЗИЧЕСКАЯ ПЛАТА
- Шаг 11: ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЮ ЦЕПЬ
- Шаг 12: УПАКОВКА
- Шаг 13: ОБОЛОЧКА РАСПЫЛИТЕЛЯ
- Шаг 14: СБОРКА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
- Шаг 15: УСТАНОВКА
- Шаг 16: ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ
- Шаг 17: ТЕСТ
- Шаг 18: ВЫПОЛНЕННЫЙ ПРОЕКТ
- Шаг 19: Присоединяйтесь к нашему сообществу
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04
Привет всем, в этой статье я буду обвинять вас в создании собственного 3-КАНАЛЬНОГО АУДИО СМЕСИТЕЛЯ, интегрированного с FM-радиопередатчиком.
Шаг 1. Введение
Вы когда-нибудь хотели подключить свой голосовой сигнал к системе усилителя или даже попросить друзей говорить одновременно на одном усилителе? Задача разработки подобной системы является обычной, и в этой статье мы покажем вам шаг за шагом, как сделать 3-КАНАЛЬНЫЙ АУДИОМИКШЕР, интегрированный с FM-радиопередатчиком. Вы можете не только разговаривать со своими друзьями, но и больше людей будут слушать вас на предварительно установленной вами частоте, тогда как в моей системе это было 87.9fm. Вы можете посмотреть пошаговое видео по ссылке
www.youtube.com/watch?v=GaZTiAn8Rb0
Шаг 2: блок-схема
В этом проекте строительный блок системы, очевидно, представлен с использованием простой блок-схемы, как показано
Шаг 3: Настройки и схема голосового ввода
При вводе голоса необходимо учитывать, что в моем дизайне я решил использовать конденсаторный микрофон. Этот тип микрофонов действует как конденсатор, в отличие от другого микрофона, который вибрирует относительно интенсивности звука, проходящего через любой источник, т. е. человеческий Если вы подключите конденсаторный микрофон к системе с помощью его датчика (+ ve и -ve), вы не получите выходной сигнал, вам нужно будет запустить его, чтобы сгенерировать или преобразовать голосовой сигнал в электрический сигнал, и это Это именно то, что делает приведенная выше схема. Переключатель на всех источниках напряжения каждого микрофона предназначен для управления, поэтому я использую красные переключатели для 3-х голосового ввода и зеленый светодиод для индикации.
Шаг 4: ЦЕПЬ предварительного усилителя
Схема предварительного усилителя, показанная на изображении выше, принимает сигнал с конденсаторного микрофона 3, а затем подает его на транзисторный усилитель базового сигнала. Вы можете подключить сигнал микрофона к предварительному усилителю, если вы хотите сделать передатчик без подключения смесительной системы. Этот выбор полезен, так как он значительно упростит конструкцию и упростит устранение неполадок. Но если вы хотите продолжить разработку, как это сделали мы, тогда не соединяйте каскад предварительного усилителя, поскольку мы собираемся усилить их с помощью операционного усилителя, который в дальнейшем будет передавать выходной сигнал в систему микшера.
Шаг 5: ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Система микширования состоит из ИС операционного усилителя с несколькими другими компонентами, соединенными с ней. На изображении выше показана типичная конфигурация операционного усилителя. В этой настройке я установил усиление звука на 200 единиц, используя электролитический конденсатор 10 мкФ на C4. это просто означает, что ИС умножает входной сигнал на 200 единиц. Допустим, у меня сигнал, исходящий от микрофона или вспомогательного кабеля, составляет 2 децибела, если сигнал отправляется на операционный усилитель, он будет усилен в 200 раз, что составляет 400 децибел. Я соединил C4 с переменным резистором, чтобы регулировать усиление звука в каждый момент времени.
Шаг 6: ЦЕПЬ СМЕСИТЕЛЯ
На изображении ниже показана полная схема смесителя. На изображении выше не было внесено значительных изменений, было добавлено лишь несколько переменных резисторов и использовалось несколько микросхем операционного усилителя switch.3, как показано на изображении ниже.
Шаг 7: ФИЗИЧЕСКАЯ ПЛАТА
После того, как канал OP-AMP будет разработан, ваша система будет выглядеть следующим образом. Многие пояснения здесь делаться не будут, так как у нас есть принципиальная схема для обозначения соединения. В настройках, которые мы имеем в схемах микшера, содержатся различные звуковые сигналы. вход и регулировка для правильного микширования. Поскольку микширование устанавливается каждым пользователем в соответствии с качеством звука, тогда необходимо правильно следовать схеме.
Шаг 8: классифицируйте АУДИОУСИЛИТЕЛЬ
АУДИОУСИЛИТЕЛЬ КЛАССА A Аудиоусилитель класса A использовался в качестве вспомогательного усилителя для музыки, на случай, если кто-то не хочет транслировать. С помощью линейного регулируемого переключателя я всегда могу переключиться на любой вход усилителя (операционного усилителя и усилителя класса A). и вывод.
Шаг 9: FM-передатчик
Я собрал модуль FM-радиопередатчика, и схема представлена.
Шаг 10: ФИЗИЧЕСКАЯ ПЛАТА
Физическая доска на этом этапе будет такой.
Шаг 11: ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЮ ЦЕПЬ
На этом этапе вы соедините все кругообороты вместе, как были указаны концевые части каждого кругооборота. Чтобы получить документ в формате PDF о соединительной муфте, перейдите по ссылке ниже. Https://m.facebook.com/story.php ? story_fbid = 161398148748024 & id = 102574637963709
Шаг 12: УПАКОВКА
Для упаковки я использовал коробку patrex 6/9, в которой просверлил необходимое отверстие для установки.
Шаг 13: ОБОЛОЧКА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Я использовал черный и серый цвет для распыления.
Шаг 14: СБОРКА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Все компоненты собраны для установки.
Шаг 15: УСТАНОВКА
Я установил компоненты вместе со всеми остальными служебными функциями системы.
Шаг 16: ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ
Теперь Система готова к тестированию !!!
Шаг 17: ТЕСТ
Система была протестирована, и результаты были впечатляющими.
Шаг 18: ВЫПОЛНЕННЫЙ ПРОЕКТ
На этом этапе вы можете пригласить друзей на трансляцию … Мы сделали трансляцию и прямую трансляцию, которые загрузили на Facebook, у нас были люди, приглашенные на нашу трансляцию, и это было потрясающе. Чтобы посмотреть видео, нажмите ссылку ниже,
Шаг 19: Присоединяйтесь к нашему сообществу
Мы публикуем проекты по электронике, механике и программированию. Следите за обновлениями на всех наших медиа-платформах, ссылки ниже, на странице Facebookhttps://m.facebook.com/MagnumTechnicalAcademy/ канал YouTubehttps://www.youtube.com/channel/ UC3PNnFCNMPbdEHsUdfVJCjAУчетная запись в Instagram
Рекомендуемые:
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: 7 шагов (с изображениями)
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: я планирую использовать этот Rapsberry PI в кучу забавных проектов еще в моем блоге. Не стесняйтесь проверить это. Я хотел вернуться к использованию своего Raspberry PI, но у меня не было клавиатуры или мыши в моем новом месте. Прошло много времени с тех пор, как я установил Raspberry
Счетчик шагов - Micro: Bit: 12 шагов (с изображениями)
Счетчик шагов - Микро: Бит: Этот проект будет счетчиком шагов. Мы будем использовать датчик акселерометра, встроенный в Micro: Bit, для измерения наших шагов. Каждый раз, когда Micro: Bit трясется, мы добавляем 2 к счетчику и отображаем его на экране
Bolt - Ночные часы с беспроводной зарядкой своими руками (6 шагов): 6 шагов (с изображениями)
Bolt - Ночные часы с беспроводной зарядкой своими руками (6 шагов): Индуктивная зарядка (также известная как беспроводная зарядка или беспроводная зарядка) - это тип беспроводной передачи энергии. Он использует электромагнитную индукцию для обеспечения электропитания портативных устройств. Самым распространенным применением является беспроводная зарядка Qi st
Как разобрать компьютер с помощью простых шагов и изображений: 13 шагов (с изображениями)
Как разобрать компьютер с помощью простых шагов и изображений: это инструкция о том, как разобрать компьютер. Большинство основных компонентов имеют модульную конструкцию и легко снимаются. Однако важно, чтобы вы были организованы по этому поводу. Это поможет уберечь вас от потери деталей, а также при повторной сборке
Кормушка для кошек IoT, использующая фотон частиц, интегрированный с Alexa, SmartThings, IFTTT, Google Sheets: 7 шагов (с изображениями)
Кормушка для кошек IoT с использованием Photon-частиц, интегрированная с Alexa, SmartThings, IFTTT, Google Sheets: необходимость в автоматической кормушке для кошек не требует пояснений. Кошки (нашу кошку зовут Белла) могут быть неприятными, когда голодны, и если ваша кошка такая же, как моя, будет каждый раз есть миску досуха. Мне нужен был способ автоматической подачи контролируемого количества еды