Genius sp m10 hoparlörlerin şematik diyagramı. DIY bilgisayar hoparlörü onarımı

Bir bilgisayar iş istasyonunun donatılması gerekliydi. Paradan tasarruf etmek için eski "Genius" bilgisayar hoparlörlerini onarmaya ve onarmaya karar verdim. Hoparlörler güçlü, dayanıklı bir kasada ve iyi bir akustik yayıcıya sahip, ancak elektronik aksam eleştirilere yol açtı. Çevrimiçi mağazalardan satın alınan uygun fiyatlı ve ucuz elektronik modülleri kullanarak kendi ellerimle net ses veren hoparlörler yapmayı başardım. Bilgisayar hoparlörlerinin parametreleri açısından bir mağazadan satın alınan benzer akustiklerden daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Bir diyagram, fotoğraf ve video içeren ayrıntılı adım adım onarım talimatları sunulmaktadır.

Genius bilgisayar hoparlörlerinin kendin yap onarımı

Restorasyon ve onarım için bilgisayar hoparlörleri “Genius SP-16” alındı. Konuşmacılar hayatlarına 14″ bilgisayar katot ışınlı monitörlerin olduğu günlerde başladılar. Kasalar yeterli iç hacme sahip dayanıklı plastikten yapılmıştır. Hoparlörlerin içinde yüksek verimliliğe ve iyi oynatma performansına sahip hoparlörler bulunmaktadır. Ancak çalışma sırasında kısmen ortadan kaldırılan (elektrolitik kapasitörlerin değiştirilmesi) elektroniklerle ilgili şikayetler var. Ne yazık ki, hoparlörlerden gelen ses, özellikle yüksek ses seviyelerinde, yüksek kalitede değildi; doğrusal olmayan bozulmalar açıkça görülebiliyordu ve sinir bozucuydu.

Onarımlar için aşağıdaki restorasyon şeması kullanıldı:

  1. Mevcut düşük frekanslı amplifikatörü D Sınıfı bir amplifikatörle değiştirin.
  2. Hoparlörlerin çalışması için ana kontrolleri kaydedin.
  3. Hoparlörlere güç sağlamak için mevcut bir transformatör kullanın.

Onarım için hazır 5 Volt 2 Amper anahtarlama güç kaynağı dengeleyicisi ve dijital stereo ULF kartı (kanal başına 3 Watt) kullanıldı. Bu tip ULF, düşük maliyeti (~15 ruble) ve gösterişsizliği nedeniyle bilinçli olarak seçilmiştir. Bu bağlantıyı kullanarak Aliexpress'den satın alınan stereo amplifikatör http://ali.pub/1e25ap . Ve bu bağlantıda ayarlanabilir bir voltaj dengeleyici http://s.click.aliexpress.com/e/i6eamub . Aynı anda 10 amplifikatör alın, inanın işinize yarayacak, bu fiyata bedava!

Çalışmak için uzun bir Phillips tornavidaya, lehimleme aksesuarlarına sahip bir havyaya ve kalaylı ve yalıtımlı bakır iletken parçalarına ihtiyacınız olacak. Lehim emme özelliğine sahip olmak sökme işini kolaylaştıracaktır. Lehimlemeyi ve ayarları kontrol etmek için bir test cihazına ihtiyacınız olacaktır.

Dahi konuşmacılar - diyagram

Fotoğrafta “Genius SP-16” hoparlörünün şeması gösterilmektedir. Diyagramda haçlar, parçalı iletkenleri gösterir. Haçın sağındaki tüm parçaların lehimleri sökülmeli ve çıkarılmalıdır. Sayılar ULF kartı ve güç kaynağı için bağlantı noktalarını gösterir.

“Genius SP-16” hoparlörünün onarım prosedürü

  1. Aktif sütun kapağının yarısını sabitleyen vidaları sökün
  2. Kart açık kasadan çıkarılır ve güç ve hoparlör bağlantıları lehimsiz hale getirilir.
  3. Kart kasadan çıkarılır ve radyo bileşenleri şemaya göre çıkarılır.
  4. Kartın arka tarafında, şemaya göre iletken ayakların üzerine bir havya kullanılarak bir güç dengeleyici monte edilir. ULF'yi karta monte etmeden önce, karta güç sağlamanız ve +5 Volt stabilizatördeki çıkış voltajını kontrol etmeniz gerekir.
  5. Daha sonra kalaylı iletkenlerin üzerine aynı şekilde bir ULF kartı kurulur. Harici hoparlörün jakına ve hoparlörün hoparlörlerine giden sinyal, yalıtımlı iletkenler tarafından sağlanır. Fotoğrafı gör.
  6. Son montajdan önce ULF'nin çalışmasını, ses ve ton kontrollerini kontrol ediyoruz.
  7. Hoparlör muhafazasının montajı. Ses kalitesi için videoya bakın.

Kasanın sökülmesi

Sütun paneli kaldırıldı

İletkenler lehimlendi

Ayrıntılar kaldırıldı

İyi bir arkadaşım sağlam bir ses sistemi satın aldı ve bana görünümü FOTOĞRAF 1'de gösterilen beş watt'lık minyatür "Genius" hoparlörler verdi.
Hoparlörler elbette yeni değil - dekoratif panelin köşeleri zaten aşınmış ve bazı yerlerde plastik kasa solmuş. Ama yine de teşekkürler, çünkü o zamanlar yeni bir dizüstü bilgisayar almıştım ve hoparlörler ilk defa çok kullanışlıydı. Beklendiği gibi bağladım ve dinledim. Kapatmak için sadece "Güç" düğmesini kullandım ve güç kablosunu ~220V prizden çıkarmadım - buzdolabının arkasına ulaşamayacak kadar tembeldim. Ve dört ay sonra, kazara zar zor farkedilen bir "uğultu" duydum - sesin kapalı aktif bir hoparlörden geldiği ortaya çıktı. Dedikleri gibi, "önsezileri onu aldatmadı" - sütunu söktükten sonra, "Güç" anahtarının hiç "Güç" değil, UMZCH mikro devresinin "ST.BY" ye sıradan bir geçişi olduğuna ikna oldu. mod, yani En başından beri, tüm bu süre boyunca transformatör sürekli olarak ~220V ağına bağlıydı. Her nasılsa işler yolunda gitmiyor beyler ve Çinli yoldaşlar! İşte o zaman aktif hoparlöre şebeke gücü sağlamak ve kesmek için devreyi değiştirmeye ve aynı zamanda bir alıcı oluşturmaya karar verdim.

Ses kontrollerinin önüne frekans düzeltme devreleri ve yüksek frekanslı ton kontrolleri yerleştirilmiştir. BA5417 tipi DA1 mikro devresi UMZCH olarak çalışır. Mikro devreyi açmak için, “ST” girişindeyken SA1 kilitleme anahtarını kapatmanız gerekir. BY" besleme gerilimi sağlanacaktır. Veri sayfası, mikro devreyi etkinleştirmek için bu girişe 3,5V ile Vcc arasında bir voltajın uygulanması gerektiğini belirtir. İyileştirme sürecinde, C7 ve C9 kapasitörleri, C = 1800pF kapasiteli kapasitörlerle değiştirildi (bu, orta frekansları azalttı ve yüksek frekanslar daha rafine ses çıkarmaya başladı) ve C16 kapasitörünü, C = 100nF kapasiteli bir kapasitörle değiştirdik. (DA1'in 8 numaralı pininin kontrolü elektronik hale geldi, dolayısıyla büyük kapasiteye gerek kalmadı).
Fikir şuydu: Hoparlöre şebeke gücü sağladıktan sonra UMZCH mikro devresi etkinleştirilir ve belirli bir süre "beklenir". Ses girişlerinde sinyal yoksa mikro devre "ST" moduna geçer. İLE". Giriş ses sinyali bir süre devam etmezse hoparlörün ~220V ağ bağlantısı tamamen kesilir. Bu durumlar farklı gösterge türleri ile gösterilir (HL1 LED'i farklı bir devrede çalışır) ve ses sinyalleriyle ayrılır. Güç düğmesini kapatmanıza gerek yok - artık dizüstü bilgisayarı "park etmeniz" (veya alıcıyı kapatmanız) yeterli; hoparlörün ağ bağlantısı otomatik olarak kesilecektir. Başka bir odadayken ses sinyallerini kullanarak hoparlörün mevcut durumunu takip edebilirsiniz. Ton üreteçlerinin üretimiyle "rahatsız etmemek" için, kontrol sinyalleri kaynağı olarak melodileri seçebilen, pille çalışan kullanılmış bir kapı zili kullanıldı. Çağrı şeması ŞEKİL 2'de gösterilmektedir.

Otomatik kapatma ünitesinin çalışmasını ŞEKİL 3'te gösterilen devre şemasına göre analiz edelim. Diyagram karmaşık değildir ve ortak parçalar kullanılarak yapılmıştır. Elemanların konum belirlemeleri, ŞEKİL 1'deki diyagramdaki numaralandırmaya devam etmektedir.

1. Aktif hoparlörü açın.

Bunun için SA1 tuşuna sabitlemeden kısaca basın. Daha sonra devrenin tüm düğümlerine DA2 ve DA3 voltaj dengeleyicilerinden güç sağlanacaktır. Kondansatör C45, ses modülünün “M1” girişinde log.0 düzeyinde bir darbe üretecek ve ilk melodiyi çalmaya başlayacaktır. Ses modülünün çıkışından gelen PWM sinyalinin darbeleri, DD2.1 tetikleyicisini "R" girişinde "sıfır" durumuna ayarlayacak ve DD2.1 tetikleyici de çıkıştan mantık 1 devresini ayarlayacaktır. 12DD2.1'i “sıfır” durumuna tetikleyen DD2.2. K2 ve K3 rölelerinin enerjisi kesilecek ve iki renkli HL2 göstergesi kapatılacaktır. 3DD3.1 çıkışındaki mantık 1'den, zaman gecikme hücrelerindeki kapasitörler şarj olmaya başlar: C37'den R25 direncine, C38'den R26'ya ve C39'dan R27'ye, dolayısıyla DD3.2, DD3.3 ve DD3 mantık elemanlarının çıkışlarında. .4 log.1-tsy olacaktır. 4DD3.2 çıkışından R33'e kadar mantık 1, transistör VT5'i açacak ve K1 rölesi çalışacaktır. K1.1 kontakları SA1 butonunu atlayacak ve ~220V şebeke voltajı sürekli olarak T1 transformatörüne beslenecektir. Çıkış 11DD3.4'ten R34'e kadar mantık 1, UMZCH DA1'i etkinleştirmelidir, ancak PWM sinyal darbeleri VT6 kapısına ulaşırken, C16 kapasitörünü boşaltarak DA1'in dahil edilmesini engeller. Müzik parçası bittiğinde, transistör VT6 kapanacak ve UMZCH DA1'in çalışmasına izin verilecek. Aynı zamanda (veya biraz daha erken) C38 kondansatörü şarj olacaktır. 8,9DD3.3 girişlerinde artık mantık 1'dir (VD13 diyotu, 11DD3.4 çıkışından açık mantık 1'dir), bu nedenle 10DD3.3 çıkışındaki mantık 0, HL1 güç göstergesini açacaktır.

2. Ses giriş sinyali bekleniyor.
Yukarıda bahsedildiği gibi ses sinyali XS1 girişine veya XS2 girişine uygulanmazken, 3DD3.1 çıkışındaki mantık 1'den zaman gecikme hücrelerindeki kapasitörler şarj edilir ve önce C38 şarj olur ve DD3.3 elemanı değişir, HL1 göstergesinin sürekli yanması DA1'in çalışma modunda olduğunu gösterecektir. R27 ve C39 değerlerine göre belirlenen bir sürenin ardından (4 dakikadan biraz fazla), DD3.4 elemanı değişecek ve 11DD3.4 çıkışında mantık 0 görünecektir. Bu log.0 ila R34 arası “ST. BY" çipi DA1'i kullanır ve onu düşük güç tüketimi moduna geçirir. Kondansatör C47, ses modülünün “M3” girişinde kısa bir darbe üretecek ve ikinci melodi çalacaktır. Diyot VD13 kapanacak ve DD3.3 elemanı, direnç R32 ve kapasitör C43 ile birlikte bir puls üreteci oluşturduğundan, HL1 göstergesi F = 2...3 Hz frekansıyla yanıp sönmeye başlayacaktır. Değişiklikten önce sütunda uygulanan modu aldık, artık yalnızca HL1 "Güç" göstergesi yanıp sönüyor. Daha sonra yaklaşık 6 dakika sonra DD3.2 elemanı da devreye girecektir. 4DD3.2 log.0 çıkışından HL1 göstergesini kapatacak ve C46 aracılığıyla üçüncü müzik parçasını başlatacaktır. VT5'in R33'e kadar kapanması gerekir, ancak melodi sonuna kadar çalınana kadar bu gerçekleşmeyecektir çünkü PWM sinyali, VT5'i açık tutan VD14 şarj kapasitörü C44 diyotu aracılığıyla darbe yapar. Melodinin sonunda C44, R33 aracılığıyla deşarj olacak, transistör VT5 kapanacak, K1 rölesi serbest kalacak ve sütunun ~220V ağ bağlantısı kesilecektir. 4DD3.2 çıkışından 2DD3.1 girişine geri bildirim nedeniyle bu öğeler tek seferlik mandala dönüştürülür. Bu nedenle, 2DD3.1 girişinde görünen log.0, sütunun kapatılması işlemini geri döndürülemez hale getirir. Bu, güçlendirilmiş sesin kaynağının manipülasyonunu önlemek için yapıldı; Hoparlör kapatıldığında XS1 ve XS2 girişlerindeki herhangi bir bozulma.


3. Giriş ses sinyalinin sağlanması.

DD1 yongası üzerine iki kanallı bir analog amplifikatör inşa edilmiştir. En başından beri iki kanalı bir direnç veya transistör karıştırıcı kullanarak birleştirmeyi reddettim. Yukarıdaki devre tasarımıyla giriş empedansı hemen hemen değişmeden kaldı ve kanal ayırma derinliği azalmadı; düğüm aktif kolon devresinin dinamik özelliklerini etkilemez. Kanallar, VD6 ve VD7 diyotlarının katotlarının bağlandığı noktada birleştirilir. Başlangıç ​​durumunda, 6DD1.5 ve 8DD1.6 çıkışlarındaki voltaj seviyesi yaklaşık 2 volttur. Direnç R23'te bu voltaj, diyotlardaki düşüş miktarına göre daha da azdır. Sonuç olarak, 1DD3.1 girişinde log.0 seviyesinde bir voltaj vardır. C30 ve C31 kapasitörleri parazit önleyicidir. XS1, XS2 girişlerinden herhangi birine bir MONO sinyali veya her iki girişe aynı anda bir STEREO sinyali uygulandığında, R23 direncinde, besleme voltajından biraz daha düşük bir seviyede karmaşık darbe şeklinde bir voltaj üretilir. Bu darbeler DD3.1 elemanı tarafından tersine çevrilir ve zaman geciktirme hücrelerine beslenir. VD9, VD10 ve VD11 diyotları periyodik olarak zamanlama kapasitörlerini açar ve boşaltır, böylece her seferinde paragraf 2'de açıklanan işlemleri "geciktirir". Ses parçaları arasındaki duraklamalar sırasında, C38 kapasitörünün şarj olma zamanı vardır (R26 - C38 zaman sabiti nispeten küçüktür) DD3.3 elemanı anahtarlanır ve HL1 LED'i girişlerde sinyal olmadığını gösterir. Bir sinyal göründüğünde DD3.3 elemanı orijinal durumuna geçer ve HL1 söner.


4. VHF/FM alıcısı.

Alıcı kontrol ünitesi DD2 çipi üzerine inşa edilmiştir. Şu şekilde çalışır: SB1 düğmesine ilk bastığınızda, R12, C26, R16 sıçrama önleme devresi tarafından üretilen kısa bir darbe, her iki tetikleyicinin "C" saat girişlerine gönderilir. Darbe uygulanmadan önce DD2.1 tetikleyicisinin "D" girişinde log.1 bulunduğundan, bu tetikleyiciye yazılacak ve DD2.2 tetikleyicisi durumunu değiştirmeyecektir. Artık DD2.1 tetikleyicisi "tekli" durumdadır ve 12DD2.1 çıkışı log.0'dır ve 13DD2.1 çıkışı log.1'dir ve bu da VT2'yi açacaktır. K2 rölesi çalışacak ve K2.1 ve K2.2 kontaklarıyla amplifikatörün giriş devrelerini DA4 kod çözücünün çıkışlarına geçirecektir. Aynı zamanda, 12DD2.1 çıkışındaki lojik 0, HL2 LED'inin yeşil bölümüne güç verecektir ve bu, alıcının VHF aralığında açık durumunu gösterecektir. SB1 düğmesine ikinci kez basılması DD2.1 tetikleyicisinin durumunu değiştirmez ancak DD2.2 tetikleyicisini değiştirir çünkü log.1 daha önce “D” girişinde, log.0 ise “R” girişinde görünüyordu. 1DD2.2 çıkışından log.1 VT3'ü açacak ve K3 rölesi çalışacaktır. K3.1 kontakları ile C33 kapasitörünün alıcının yerel osilatör bobininden bağlantısını kesecek ve bunun sonucunda alıcı FM aralığına geçecektir. Aynı zamanda, 2DD2.2 çıkışındaki mantık 0, HL2 LED'inin yeşil bölümünü kapatacak ve 1DD2.2 çıkışındaki mantık 1c, alıcının FM aralığında açık durumunu gösterecek şekilde kırmızı bölümü açacaktır. SB1'e üçüncü tıklama, 2DD2.2 çıkışından DD2.1 tetikleyicisine log.0 yazacaktır. 12DD2.1 çıkışında Log.1 görünecektir; bu, DD2.2 tetikleyicisini "R" girişinde "sıfır" durumuna sıfırlar, yani. kontrol ünitesi orijinal durumuna dönecek - alıcı kapanacak, HL2 göstergesi sönecek ve XS1 ve XS2 konektörleri tekrar amplifikatör giriş devrelerine bağlanacaktır. Otomatik istasyon arama özelliğine sahip herhangi bir ucuz alıcı modeli, örneğin çeşitli "PALITO", "MANBO", "POSSON", "SANLY" ve perakende satış mağazalarının doldurduğu benzer çöpler gibi bir alıcı olarak kullanılabilir. Alıcı, basit bir parametrik dengeleyici R30, VD12, C35'ten güç alır. Hassasiyeti arttırmak için, güçlendirilmiş sinyalin alıcının anten girişine beslendiği transistör VT1'e periyodik olmayan bir basamak eklendi. Burjuva alıcıların “Sovyet” menzilinde çalışmasının yolu uzun zamandır biliniyor. Bunu yapmak için, yerel osilatör bobininin dönüş sayısını artırın veya yaklaşık C = 30...40pF kapasitansla paralel olarak ilave bir kapasitör bağlayın; yapılan da budur. Stereo kod çözücü, TDA7040 tipinde bir DA4 yongası kullanır. Alıcıdan gelen sinyal, kodu çözülmüş sinyalin kalitesini artıran bir R24, C34 filtresi aracılığıyla DA4 girişine beslenir. Direnç R28, dahili referans osilatörünün çalışma modunu ayarlamak için kullanılabilir, böylece daha iyi kanal ayrımı elde edilir. 7DA4'ün kullanılmayan çıkışı, stereo sinyalin varlığı için LED göstergesine yüklenebilir.

5. Yapıcı.
ŞEKİL 4 kontrollerin amacını göstermektedir.

İhtiyacınız olan ilk şey, SA1 anahtar düğmesindeki sabitlemeyi çıkarmak, ardından baskılı devre kartı iletkenlerini keserek SA1 ve HL1 pinlerini diğer devrelerde çalışmaya hazırlamaktır. HL1 LED'i süper parlak mavi olanla değiştirildi. WA1 teleskopik anten hoparlöre vidalı bağlantıyla bağlanır. K3 rölesinin gövdesinin devrenin ortak teline bağlanması ve rölenin kendisinin alıcı kartının yakınına yerleştirilmesi tavsiye edilir. Yerleşik ünitenin kartı, ULF kartına plastik raflar aracılığıyla vidalarla tutturulur. Bir apartman zilinin müzik modülü yerine, herhangi bir "mulyukalka" yı, hatta bir çocuk müzikal "cep telefonundan" bir tahta bile kullanabilirsiniz - her türden birçok ses efekti vardır. Modifikasyon şeması kolayca basitleştirilir - müzik modülü veya alıcı, kontrol ünitesiyle birlikte veya hepsi birlikte çıkarılır. Veya neredeyse hiçbir şey yapamazsınız - SA1 anahtarını T1 transformatörünün birincil sargı devresine takın ve hepsi bu. Sonuçta her şey ilgi ve arzuya bağlıdır. Aktif hoparlörün modifikasyondan sonraki görünümü ile harici ve dahili kurulumun parçaları FOTOĞRAF'ta gösterilmektedir.

    Servis kılavuzunda (talimatlar) hangi bilgiler bulunabilir?
    Servis kılavuzu (talimatlar) şu veya bu ekipmanın bakımı ve küçük onarımları ile ilgili bilgileri içerir. Kural olarak, satın aldığınızda cihazınız için bir servis kılavuzu alırsınız. Ayrıca günümüzde çeşitli model ve markalardaki cihazlara yönelik talimatlar sağlayan birçok İnternet kaynağı bulunmaktadır.

    Şemalar nelerdir?
    Şematik ve şematik diyagramlar, belirli cihazların tasarımlarının görsel bir tanımını temsil ettikleri için elektrik endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çeşitli ekipmanların ve elektromekanik sistemlerin bakım ve onarımı için devreler gereklidir.

    Onarım kılavuzlarını kullanma (talimatlar).
    Belirli bir cihazın onarım kılavuzları (talimatları) genellikle resmi ekipman üreticileriyle ilgisi olmayan bağımsız yayıncılar tarafından yayınlanır. Bunlar, satın alınan ekipmanla birlikte orijinal olarak sağlanan talimatlar değildir. Onarım kılavuzlarında yer alan bilgiler genel olarak normal bir kılavuzda bulunanlara benzer olsa da, iki belge arasında belirgin farklılıklar vardır. Gerçek şu ki onarım kılavuzları bize daha ayrıntılı, eksiksiz ve spesifik bilgiler sağlıyor.

Bir bilgisayar kullanıcısı için dizüstü bilgisayar şüphesiz kullanışlı, kompakt ve oldukça işlevsel bir cihazdır. Ancak ne yazık ki bu cihaz kusursuz değil.

Elbette birçok dizüstü bilgisayar ve netbook kullanıcısı, bu cihazların yerleşik hoparlörleri aracılığıyla sessiz ses çalma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.

Evde harici bir stereo sistemi bağlayabiliyorsanız, ev duvarlarının dışında bu imkansız olabilir ve kendinizi kulaklıklarla sınırlamanız gerekir. Bu durumda herhangi bir filmin veya dizinin toplu olarak izlenmesinden söz edilmiyor.

Durum nasıl düzeltilir?

USB bağlantı noktasından güç alan taşınabilir bilgisayar hoparlörleri bu durumu düzeltmeye yardımcı olacaktır. Artık mağaza raflarında bu cihazların çok sayıda seçeneği var, ancak kalitesi önemli ölçüde değişebilir.

USB bağlantı noktasıyla çalışan taşınabilir bilgisayar hoparlörlerinin fiyatı oldukça düşük ve nüfusun geniş bir kesimi için uygun fiyatlı. Buna rağmen, böyle bir sistem tarafından ses üretiminin kalitesi arzulanan çok şey bırakacağından, bu cihazın satın alınması başarısız olabilir. İşin garibi, bu sınıftaki ucuz cihazlar arasında hem tasarım hem de ses üretim kalitesi açısından çok kaliteli cihazlar var.

USB portundan beslenen taşınabilir bir hoparlör sisteminin “açılışını” gerçekleştirelim ve bu cihazın elektronik bileşenlerini inceleyelim. Bir radyo amatörünün bakış açısından, bu tür cihazların hangi elektronik bileşenlerden monte edildiğini bilmek ilginçtir. Kazanılan bilgi, USB ile çalışan taşınabilir ses hoparlörlerini bağımsız olarak oluştururken veya onarırken faydalı olabilir.

Markanın taşınabilir multimedya USB hoparlörlerini sökeceğiz Sven 315. Ucuzluğuna rağmen, bu taşınabilir hoparlör modeli iyi bir oynatma kalitesi ve küçük bir odayı kaplamaya yetecek ses gücü gösterdi.


Bilgisayarın USB hoparlörlerinin sökülmesi

Taşınabilir hoparlörlerin sökülmesi kolaydır. Kasayı açmak için ön dekoratif paneli dikkatlice çıkarmalısınız.



Amplifikatör devre kartını çıkarmak için plastik ses kontrol düğmesinin altına gizlenmiş olan sabitleme somununu sökmeniz gerekir. Bundan sonra elektronik kart muhafazadan serbestçe çıkarılabilir.

Elektronik doldurma

Cihazın elektronik dolgusunun bileşiminin oldukça basit olduğu ortaya çıktı. Mikro devreye dayalı bir stereo amplifikatörün entegre devresi, küçük bir baskılı devre kartı üzerine monte edilir LM4863D. 5 volt besleme voltajıyla bu mikro devre, 4 ohm hoparlör ses bobini direnciyle kanal başına 2,2 W çıkış gücü üretebilir. Açıklamaya göre (veri sayfası) THD + gürültü ( THD+N) maksimum çıkış gücünde %1'dir.


Amplifikatör kartı ve hoparlör

Bu verilere dayanarak, LM4863D yongasına dayanarak, düşük voltajlı bir beslemeye (5V) ve kanal başına 2 W çıkış gücüne sahip oldukça iyi bir stereo amplifikatörün monte edilebileceği sonucuna varabiliriz. Henüz modern mikro devrelere aşina olmayan birçok kişi, LM4863D yerine TDA2822'nin uygun olacağına inanıyor. Bu bir yanılsama! TDA2822 çok fazla güce ihtiyaç duyar (LM4863 ile karşılaştırıldığında) ve maksimum güçte ciddi sinyal bozulması üretir. Ayrıca TDA2822 için en uygun güç kaynağı yaklaşık 12 volttur ve bu da taşınabilir ekipman için iyi değildir. LM4863 mevcut değilse, TDA2822 kolayca bulunabilen bir yedek parça olarak önerilebilir. Bu, örneğin onarımlar sırasında meydana gelebilir.

LM4863 çipinin özellikle kompakt sistemler için geliştirildiğini belirtmekte fayda var, bu nedenle çip minimum miktarda harici eleman (kablo demeti olarak adlandırılır) gerektirir. Mikro devre, normal DIP'den kompakt SOIC'ye kadar farklı paketlerde mevcuttur.

LM4863 yongasına dayalı bir amplifikatörü bağımsız olarak monte etmek istiyorsanız bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu mikro devreyi radyo pazarlarında bulmak o kadar kolay değil (bu makalenin yazıldığı sırada olduğu gibi). Ancak çevrimiçi ticaret platformlarında böyle bir mikro devreyi bulmak zor olmadı. Örneğin AliExpress.com çevrimiçi mağazasında LM4863 çipi her türlü pakette ve istediğiniz miktarda kolayca bulunabilir. Aynı anda 10 parça satın alırsanız 1 mikro devrenin fiyatı 1 dolardan azdır.

Aliexpress'ten radyo bileşenlerini nasıl satın alacağınızı anlattım.

Baskılı devre kartı, amplifikatör çipinin kendisine ek olarak, pasif bir ses hoparlörünü (dahili amplifikatör olmadan) bağlamak için bir konektör, giriş ses sinyalini ayarlamak için çift değişkenli bir direnç ve bir elektrolitik kapasitör içerir. Devre kartının baskılı iletkenlerinin yanında, entegre amplifikatörün çalışması için gerekli olan SMD kablolama elemanları monte edilmiştir. Mikro devre, bir dizüstü bilgisayarın veya masaüstü bilgisayarın herhangi bir boş bağlantı noktasına bağlanan bir USB konektöründen güç alır.

LM4863 mikro devresi için tipik bir bağlantı şeması, bu mikro devrenin açıklamasından (veri sayfası) alınmış ve şekilde gösterilmiştir.


LM4863 yongasını bağlamak için tipik devre şeması (açıklamadan alınmıştır)

LM4863 yongasının tipik bağlantı şemasına dayanarak, normal kulaklıklarla da çalışabileceği görülebilir ( Kulaklık), direnci 32 Ohm olan. Çip, kulaklıkların bağlantısını tespit etmek için bir devre sağlar ve bu işlevi gerçekleştirmek için pin 16 (HP-IN) tahsis edilmiştir.

Elektronikten ve İngilizce veri sayfalarından anlayanlar için onları korkutmayın, LM4863 mikro devrelerini internette alldatasheet.com adresinden kolayca bulabilirsiniz.

Taşınabilir USB hoparlörler için amplifikatör devresi

Amplifikatörün devre şeması Sven-315 USB bilgisayar hoparlörlerinin baskılı devre kartından manuel olarak yapılmıştır. Diyagram, baskılı devre kartında gerçekte mevcut olan iki kapasitör (C7, C9) yerine bir C2 kapasitörünü göstermektedir (aşağıya bakın). Bunun nedeni, baskılı devre kartı üzerindeki kapasitörlerin (C7 ve C9) paralel bağlanması ve özet diyagramda C2 kapasitörünün bu iki kapasitörün toplam kapasitesini göstermesidir.


LM4863D'ye dayalı bir amplifikatörün şematik diyagramı (manuel olarak monte edilmiş)

Gördüğünüz gibi, açıklamadaki tipik devre, bir bilgisayar hoparlör amplifikatörünün baskılı devre kartından elle çizilen devreden farklıdır. Diyagram, diyagrama bir kulaklık jakı eklenmesi durumunda takılan öğeleri içermez. Aksi takdirde devre, LM4863 yongasının açıklamasında verilen standarda karşılık gelir.


Elemanların baskılı devre kartına yerleştirilmesi

Taşınabilir hoparlörleri dizüstü bilgisayar olmadan, örneğin bir MP3 oynatıcıyla birlikte kullanmayı planlıyorsanız, hoparlörlere güç sağlamak için 5 voltluk bir güç adaptörü oldukça uygundur. Önemli olan, güç adaptörünün yeterli yük akımı sağlayabilmesidir (kabaca açıklamak gerekirse: USB bağlantı noktaları için standart yük akımı 500 mA'dan fazla değildir). LM4863 yongasının açıklamasına göre, maksimum hareketsiz akım (çipe ses sinyali verilmediğinde) 20 mA'dır. Doğal olarak oynatma sırasında akım tüketimi daha yüksek olacaktır.

Fotoğrafta, iPod'u şarj etmek için kullanılan 5 voltluk bir adaptörden SVEN-315 taşınabilir hoparlörlere güç sağlamak için bir seçenek gösterilmektedir. Adaptörün maksimum yük akımı 1A'dır ve bu, taşınabilir hoparlörlerin normal çalışması için fazlasıyla yeterlidir.

Anlaşıldığı üzere, SVEN-315 taşınabilir hoparlörlerin yüksek kaliteli ses üretimi, muhafazanın rasyonel tasarımında yatmaktadır. Bildiğiniz gibi ses akustik sistemlerinin kalitesi sadece kullanılan hoparlörlerden değil aynı zamanda muhafazasından da etkilenmektedir. Bunu doğrulamak için hoparlörü kasadan çekip oynatmayı açmanız yeterlidir. Oynatmanın kalitesi ve ses gücü çok daha kötü olacaktır. Bu açıklama tesadüfen yapılmadı, çünkü taşınabilir hoparlörler SVEN-315 ve benzeri, ancak daha pahalı USB hoparlörler SVEN PS-30'un ses üretim kalitesi arasında bir karşılaştırma yapıldı.

SVEN PS-30 ses hoparlörlerinin, 16 bit DAC ve D sınıfı ses amplifikatörlerini içeren entegre USB ses çipi CM6120-S temelinde monte edilmiş olmasına rağmen, ses üretimlerinin kalitesi özneldir (kulak yoluyla) hoparlör sistemi muhafazasının zayıf performansı nedeniyle çok daha kötü.

SVEN-315 taşınabilir hoparlörlerin gövdesi ABS plastikten yapılmıştır. Belki de tüm mütevazı yeteneklerini küçük boyutlu hoparlörlerden "sıkıştırmanıza" olanak tanıyan, muhafazanın tasarımıdır.


Kompakt aktif hoparlör sistemi (AS) "Genius SP-P110" ile deneyler yaparken, içine takılı dinamik kafaların, yerleşik iki kanallı UMZCH'nin sağlayabileceğinden daha yüksek kalitede ses sağlayabildiği bulundu. Bu hoparlör en düşük fiyat kategorisine aittir, bu nedenle üreticinin tasarruf edebileceği her şeyden tasarruf etmesi şaşırtıcı değildir. Bu nedenle ses kalitesini iyileştirmek ve güvenilirliği artırmak için bu cihazın değiştirilmesine karar verildi.

Öncelikle diyagramı Şekil 2'de gösterilen yeni bir güç kaynağı üretildi. 1. Toplam gücü yaklaşık 2 W olan eski, çok sıcak bir transformatör çıkarıldı. Bunun yerine, daha güçlü ve güvenilir bir transformatör TS-BP-22 (Sovyet yapımı bir kaset kaydediciden) kuruldu. 230 V şebeke voltajı, koruyucu bir işlevi yerine getiren SB1 anahtarının ve R1 direncinin kapalı kontakları aracılığıyla transformatör T1'in birincil sargısına beslenir. Varistör RU1, direnç R1 ile birlikte transformatörü şebeke voltajının aşılmasını önler.

Pirinç. 1. Güç kaynağı şeması

Transformatör T1'in sekonder sargısından, kendi kendini sıfırlayan bir sigorta F1 aracılığıyla VD1-VD4 diyotları üzerine monte edilmiş bir köprü doğrultucuya 9...10 V'luk bir alternatif voltaj sağlanır. Kondansatör C5, düzeltilmiş voltajın dalgalanmalarını yumuşatır, LED HL1, çıkış voltajının varlığını bildirir. Ara sarma ekranı ve transformatör mahfazası, güç kaynağının negatif kablosuna elektriksel olarak bağlanır. Güç kaynağı elemanlarının çoğu, 30x60 mm boyutlarında folyosuz PCB'den yapılmış bir devre kartı üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 2). Kablolu kurulum kullanılmaktadır. Direnç R1 ve varistör RU1 anahtar kontaklarına lehimlenmiştir.

Pirinç. 2. Devre kartındaki blok elemanları

SP-P110 hoparlördeki UMZCH, her kanalda 2,3 W'a kadar güç geliştirebilen bir TEA2025B entegre devresine monte edilmiştir. Hoparlör üreticisi tarafından bu çip üzerine uygulanan amplifikatör versiyonu, 0,2 W'tan fazla olmayan bir çıkış gücü geliştirdi ve düşük ses frekansları pratikte duyulmuyordu. Bir başka hoş olmayan bonus da amplifikatörün düşük hassasiyetiydi; bu, cep MP3 oynatıcılarından film müziklerini çalmak için yetersizdi.

TEA2025B yongası daha fazlasını yapabildiğinden, yeni bir amplifikatör yapılmasına değil, mevcut amplifikatörün değiştirilmesine karar verildi. UMZCH'nin bu versiyonunun şeması Şekil 2'de gösterilmektedir. 3. Kartta belirtilen elemanların numaralandırması kullanılır; ilave olarak monte edilen elemanların tanımları 1 ön ekiyle başlar. Kondansatör C12 (1000 μF), daha büyük kapasiteli bir kapasitör (2200 μF) ile değiştirildi, C4 ve C10, 470 μF kapasiteli kapasitörler ile değiştirildi (her biri 220 μF idi). Benzer şekilde, C1 ve C6 kapasitörleri (0,22 μF), 0,47 μF kapasiteli kapasitörlerle değiştirilir. R2 ve R5 dirençlerinin dirençleri 680 Ohm yerine 100 Ohm'a düşürülür, bu da UMZCH'nin kazancını artırır. Direnç R7 (560 Ohm), 5,6 kOhm dirençli bir dirençle değiştirilir.

Pirinç. 3. Değiştirilmiş UMZCH'nin şeması

UMZCH'nin giriş devreleri de yeniden yapıldı. Önceden, giriş voltajı doğrudan VR1 ses kontrolüne ve modifikasyondan sonra - UMZCH'yi yüksek frekanslı parazitlerden koruyan 1R12, 1C14 ve 1R13, 1C15 elemanları üzerindeki RC filtreleri aracılığıyla sağlanıyordu. UMZCH çıkışındaki iyileştirmelerden önce dinamik kafalar, kulaklık fişi takıldığında otomatik olarak kapatılıyordu; şimdi SW1 düğmesi kullanılarak kapatılabiliyor. Ek olarak, kulaklıklara giden sinyal, 1R17, 1R18 akım sınırlayıcı dirençler üzerinden akmaya başladı. Ek blokaj seramik kapasitörleri 1C20, 1C21, 1C22 kuruldu. Değiştirilmiş UMZCH'nin yeni bir güç kaynağıyla çıkış gücü her kanalda yaklaşık 0,6 W'dur.

Cihaz ayrıca 1XS1 USB soketine gönderilen +5 V voltaj regülatörüyle donatılmıştır. Güç sağlamak veya dahili pilleri şarj etmek için çeşitli mobil cihazları bu sokete bağlayabilirsiniz. Dengeleyici bir entegre devre 1DA2 üzerine monte edilmiştir, direnç 1R15, mikro devre tarafından harcanan gücü azaltır. Zener diyot 1VD2, bağlı yükü aşırı voltajdan korur.

Bazı mobil multimedya cihazlarında, kulaklıkları bağlamak için ortak terminal, ortak negatif güç kablosuna göre bir elektrik potansiyeline sahip olduğundan, bu tür cihazların zarar görmesini önlemek ve işlevselliklerini sağlamak için, ortak kablonun kopmasına 1R11, 1C13, 1R14 elemanları dahil edilmiştir. UMZCH'den.

Güç kaynağında Schottky diyotları 1 N5819, MBRS140T3, MBR150, MBR340, BYV10-40, SB140 kullanılabilir. 1N4003 diyot, 1 N4001-1 N4007, KD243, KD247 serilerinden herhangi biri ile değiştirilebilir. LED, artırılmış parlaklığa sahip herhangi bir renkte olabilir. Varistör TVR10561, FNR-10K471, FNR-14K471, FNR-20K471, MYG20-471 varistörü ile değiştirilebilir. Direnç R1 - ithal yanıcı olmayan veya R1-7. Güç anahtarı - 230 V AC voltajını değiştirmek için tasarlanmış basmalı düğme veya anahtar, örneğin JPW-2104, RS-201-8C. Polar olmayan kapasitörlerin tamamı ithal seramik, oksit - K50-35 veya ithaldir. TS-BP-22 transformatörü yerine birleşik bir TP-112-3 uygundur.

UMZCH, C2-23 dirençlerini kullanır veya ithal, oksit ve polar olmayan (seramik), kapasitörler de ithal edilir. Gerilim stabilizatör elemanları 45x45 mm ölçülerinde ek bir montaj plakası üzerine monte edilir. KA7805 yongası, 68x40x2 mm boyutlarında bir duralumin soğutucu üzerine kuruludur; 7805, 78M05 serilerinden herhangi biri ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş UMZCH kartı Şekil 2'de gösterilmektedir. 4. U1 entegre devresine yaklaşık 8 cm2 yüzey alanına sahip U şeklinde ek bir pirinç ısı emici takılmıştır. Başlangıçta, bir baskılı devre kartı üzerindeki baskılı iletkenler kullanılarak bu çipten ısı uzaklaştırıldı.

Pirinç. 4. Değiştirilmiş UMZCH panosu

Bileşenlerin hoparlör muhafazalarına yerleşimi Şekil 2'de gösterilmektedir. 5. Bir sütunda anahtar ve LED göstergeli bir güç kaynağı bulunurken, diğerinde ses seviyesi kontrollü bir UMZCH, kulaklık bağlamak için bir jak ve bir hoparlör anahtarı bulunur. Hoparlörler birbirine dört telli yumuşak bir kabloyla bağlanır. İki kablo besleme voltajını taşır, diğer ikisi ise UMZCH çıkışından gelen sinyali taşır.

Pirinç. 5. Ünitelerin hoparlör muhafazalarına yerleştirilmesi

UMZCH'in iyileştirilmesi hoparlörün ses kalitesini iyileştirdi, daha yüksek hassasiyete sahip ve hoparlörün kendisi bir USB bağlantı noktasıyla donatıldı. Sonuç olarak, hoparlörlerin sesinin kompakt "mutfak" LCD TV'lerden, dizüstü bilgisayarlardan, tabletlerden ve diğer mobil cihazlardan daha iyi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1 W gücündeki isimsiz dinamik kafaları, aynı genel boyutlara sahip 3...8 W gücündeki diğerleriyle değiştirme niyeti de vardı. Şaşırtıcı bir şekilde, CRT (51,54 cm diyagonal) TV'lerden çıkarılan "markalı" dinamik kafaların sesi gözle görülür derecede daha kötüydü.

Diğer bilgisayar aktif hoparlörleri de benzer şekilde değiştirilebilir, çünkü çoğu zaman üreticileri paradan tasarruf etmek için dinamik kafaların ve entegre UMZCH'lerin doğasında var olan potansiyeli fark etmezler.

Yeni bir güç kaynağı üretirken "Dikkat! Elektrik akımı!" makalesinde belirtilen güvenlik kurallarına kesinlikle uymalısınız. ("Radyo", 2015, Sayı 5, s. 54).


Yayın tarihi: 12.11.2015

Okuyucu görüşleri
  • Andrey / 12/18/2015 - 13:31
    Ve TDA2005 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=232341&sid=only C6 C7 kapasitörlerini genişlettim