Цветомузыка с микрофонной чувствительностью — 2
Цветомузыкальные картинки на экранах (мониторах) компьютеров и ноутбуков хотя и отличаются художественным многообразием, однако значительно уступают в яркости излучения даже маломощным ЦМУ, таким как предлагаемая Вашему вниманию цветомузыка с микрофонной чувствительностью.
Цветомузыка с микрофонной чувствительностью-2 «Квартет» (далее просто ЦМЧ2) является устройством, работающим по принципу частотного разделения сигнала и предназначена для визуально-оптического сопровождения музыкальных произведений. ЦМЧ2 имеет 4 канала. Выходное оптическое устройство ЦМЧ2 состоит из 4 суперъярких светодиодов красного, жёлтого, зелёного и синего цвета свечения, расположенных на передней панели корпуса.
ЦМЧ2 – компактное устройство, легко умещающееся в кармане. ЦМЧ2 питается от сети ~ 230 Вольт (через «адаптер» с выходным напряжением +9 Вольт). В ЦМЧ2 применены суперъяркие светодиоды, что позволяет сделать устройство сравнительно экономичным и одновременно имеющим неплохую яркость свечения. Тем не менее, ЦМЧ2 рекомендуется использовать в домашних условиях: на мини танцполах, в небольших помещениях. Для большей выразительности цветосветового эффекта, ЦМЧ2 рекомендуется включать при выключенном сетевом освещении (в полной темноте или при слабой фоновой подсветке).
Отличительной особенностью ЦМЧ2 от подобных ЦМУ является наличие встроенного микрофона и микрофонного усилителя. Это позволяет обойтись без кабеля, через который цветомузыкальные устройства подключаются к источникам звука. Органы управления ЦМЧ2 состоят из магнитной фишки, замыкающей геркон «Питание» и регулятора «Яркость», изменяющего уровень выходного сигнала микрофонного усилителя.
Второй отличительной особенностью ЦМЧ2 является повышенная чувствительность. При полностью введённом потенциометре RP1 «Яркость» ЦМЧ2 реагирует на еле слышимую музыку, тихий разговор и даже шёпот. Поэтому устанавливать ЦМЧ2 можно без привязки к источнику звука — в любом удобном для пользователя месте помещения. Повысить светоотдачу устройства можно сориентировав переднюю панель (и, как следствие, светодиоды) на белую поверхность стены или в зеркало.
Третьей отличительной особенностью ЦМЧ2 является возможность увеличения количества светодиодов (и потребляемого тока) выходного оптического устройства в 2 раза.
Основной недостаток ЦМЧ2 в том, что в дежурном режиме (при полностью выведенном регуляторе «Яркость») ЦМЧ2 потребляет сравнительно большой ток (14 мА).
ЦМЧ2 состоит из (см. рисунок 1):
— электретного микрофона BM1 типа МКЭ-3;
— Г-образного фильтра постоянного тока, состоящего из элементов R1-C1 и работающего на электретный микрофон BM1;
— микрофонного усилителя, собранного на цифровой микросхеме DD1 с дискретными элементами С4-С6-R2-R3;
— интегрального стабилизатора DA1 с керамическими конденсаторами «обвязки» С2, С5;
— регулятора уровня выходного сигнала микрофонного усилителя, собранного на резисторе R4 и потенциометре RP1 «Яркость»;
— разделительного конденсатора С8;
— усилительного каскада, собранного на элементах VT1-R5-R6-R7 по схеме ОЭ с повышенной термостабилизацией режима работы;
— активного низкочастотного фильтра «А» собранного на транзисторе VT2, резисторах R8 — R12 и конденсаторах С9 — С11;
— детектора на кремниевом диоде VD1 с токоограничительным базовым резистором R13;
— усилителя, собранного на составном транзисторе VT3-VT4 с его коллекторной нагрузкой: красного светодиода HL1 с токоограничительным резистором R14;
— активного среднечастотного фильтра «Б» собранного на транзисторе VT2.2, резисторах R8.2 — R12.2 и конденсаторах С9.2 — С11.2;
— детектора на кремниевом диоде VD1.2 с токоограничительным базовым резистором R13.2;
— усилителя, собранного на составном транзисторе VT3.2-VT4.2 с его коллекторной нагрузкой: жёлтого светодиода HL1.2 с токоограничительным резистором R14.2;
— активного среднечастотного фильтра «В» собранного на транзисторе VT2.3, резисторах R8.3 — R12.3 и конденсаторах С9.3 — С11.3;
— детектора на кремниевом диоде VD1.3 с токоограничительным базовым резистором R13.3;
— усилителя, собранного на составном транзисторе VT3.3-VT4.3 с его коллекторной нагрузкой: зелёного светодиода HL1.3 с токоограничительным резистором R14.3;
— активного высокочастотного фильтра «Г» собранного на транзисторе VT2.4, резисторах R8.4 — R12.4 и конденсаторах С9.4 — С11.4;
— детектора на кремниевом диоде VD1.4 с токоограничительным базовым резистором R13.4;
— усилителя, собранного на составном транзисторе VT3.4-VT4.4 с его коллекторной нагрузкой: синего светодиода HL1.4 с токоограничительным резистором R14.4;
— диодов VD2-VD3 «вольтопонижения», включённых в эмиттерные цепи VT4 … VT4.4, и увеличивающих термостабильность работы усилителей, собранных на составных транзисторах VT3-VT4 … VT3.4-VT4.4;
— оксидных конденсаторов С3, С7 фильтра постоянного тока;
— геркона SF1 “Пит.” включения питания;
— гнезда XS1 «Питание +9 В» питания ЦМЧ2.
При замыкании магнитной фишкой контактов геркона SF1 “Пит.” напряжение источника питания +9 Вольт заряжает конденсаторы фильтра С5, С7 и поступает на вход (вывод 3) интегрального стабилизатора DA1. На выходе (выводе 1) DA1 устанавливается постоянное стабилизированное напряжение +5 Вольт, которое заряжает конденсаторы С2 и С3 фильтра постоянного тока. Также, через резистор R1, заряжается конденсатор С1.
Во время переходных процессов, сопровождающих момент включения питания, светодиоды HL1 … HL1.4 вспыхивают и через 0,5 … 1 секунды гаснут. Если регулятор «Яркость» установлен в нижнее (по схеме) положение, то, несмотря на звуковые колебания, воздействующие на микрофон BM1, на вход усилительного каскада VT1-R5-R6-R7 переменная составляющая не поступает, и все светодиоды (HL1 … HL1.4) остаются чуть ниже порога зажигания.
В крайнем нижнем положении движка (среднего вывода) RP1 «Яркость» чувствительность ЦМЧ2 нулевая (минимальная). С перемещением движка RP1 снизу вверх (с вращением ручки потенциометра по часовой стрелке) всё увеличивающаяся амплитуда переменной составляющей вызывает (частотно зависимое) нарастание яркости свечения светодиодов разных каналов. В крайнем верхнем положении движка RP1 яркость свечения светодиодов (в соответствии с громкостью звуков, воздействующих на микрофон ВМ1) может достигать максимального значения.
Так вкратце можно описать работу с ЦМЧ2.
Рассмотрим более подробно работу составных частей ЦМЧ2
Сразу после замыкания SF1 и установки рабочих режимов всех составных частей (блоков) устройства, ЦМЧ2 начинает реагировать на окружающую звуковую картину. На выходе электретного микрофона BM1 появляется переменное напряжение, соответствующее механическим колебаниям, воздействующим на «мембрану» ВМ1.
В схеме ЦМЧ2 использован микрофон электретный МКЭ-3 (ИЦ3. 842. 375 ТУ). В корпусе МКЭ-3 находится микросхема К513УЕ1А — усилитель — повторитель для электретных микрофонов. Она состоит из полевого транзистора, резистора, входного диода защиты и имеет следующие основные параметры:
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1 кГц – 4 кОм.
Полоса частот — 50 … 15 000 Гц ( при неравномерности АЧХ +12 дБ).
Чувствительность = 4 … 20 мВ / Па.
Микрофон МКЭ-3 имеет недостаток, который нужно учитывать при установке BM1 в схему: его корпус электрически соединён с «плюсом» питания микрофона (чёрный или синий провод), поэтому его следует изолировать от общего провода (и других точек схемы). Для уменьшения воздействия механических помех (ударов, вибраций) на работу микрофона, его корпус имеет эластичную подвеску из мягкой пластмассы, которая в ЦМЧ2 не удаляется, но используется лишь как упор на плату. Для крепления к плате корпус BM1 ниже эластичной подвески обматывается тремя витками изоленты и на трении вставляется в отверстие (D = 14 мм.) печатной платы.
С выхода BM1 сигнал поступает на вход (левый — по схеме — вывод резистора R2) линейного усилителя переменного тока, собранного на … цифровой микросхеме DD1 с дискретными элементами С4-С5-R2-R3. Его коэффициент усиления (Ку) зависит от соотношения сопротивлений резистора обратной связи (R3) и входного резистора (R2) и рассчитывается по формуле:
Ку = R3 / R2,
причём, для стабильной работы каскада рекомендуется выбирать Ку менее 1000. В ЦМЧ2 нормальная работа усилителя при Ку = 240 дополнительно обеспечивается экранировкой. Линейка из 3 инверторов (DD1.2, DD1.3 и DD1.4) находится в усилительном режиме за счёт 100% -ной ООС по постоянному току, создаваемой резистором R3. Выходной сигнал линейного усилителя DD1-С4-R2-R3 снимается с выхода (вывода 10) DD1.4 и через конденсатор С5 поступает на резистивный делитель R4-RP1. Далее с движка потенциометра RP1 «Яркость» сигнал через разделительный конденсатор С8 поступает на усилительный каскад VT1-R5-R6-R7, собранный по схеме с ОЭ и усиливается по напряжению. Сигнал формируемый на коллекторе VT1 разветвляется и поступает на входы активных фильтров 4 каналов («А», «Б», «В», «Г») ЦМЧ2.
Канал «А» состоит из активного фильтра на транзисторе VT2, резисторах R8 — R12 и конденсаторах С9 — С11; детектора на кремниевом диоде VD1; усилителя R13-VT3-VT4 с его коллекторной нагрузкой: красного светодиода HL1 с токоограничительным резистором R14. Канал «А» избирательно усиливает низкочастотные составляющие и имеет повышенную прозрачность фильтра на частотах от 330 до 670 Гц.
Канал «Б» состоит из активного фильтра на транзисторе VT2.2, резисторах R8.2 — R12.2 и конденсаторах С9.2 — С11.2; детектора на кремниевом диоде VD1.2; усилителя R13.2- VT3.2-VT4.2 с его коллекторной нагрузкой: жёлтого светодиода HL1.2 с токоограничительным резистором R14.2. Канал «Б» избирательно усиливает среднечастотные составляющие и имеет повышенную прозрачность фильтра на частотах от 640 до 880 Гц.
Канал «В» состоит из активного фильтра на транзисторе VT2.3, резисторах R8.3 — R12.3 и конденсаторах С9.3 — С11.3; детектора на кремниевом диоде VD1.3; усилителя R13.3-VT3.3-VT4.3 с его коллекторной нагрузкой: зелёного светодиода HL1.3 с токоограничительным резистором R14.3. Канал «В» избирательно усиливает среднечастотные составляющие и имеет повышенную прозрачность фильтра на частотах от 670 до 2860 Гц.
Канал «Г» состоит из активного фильтра на транзисторе VT2.4, резисторах R8.4 — R12.4 и конденсаторах С9.4 — С11.4; детектора на кремниевом диоде VD1.4; усилителя R13.4-VT3.4-VT4.4 с его коллекторной нагрузкой: синего светодиода HL1.4 с токоограничительным резистором R14.4. Канал «Г» избирательно усиливает высокочастотные составляющие и имеет повышенную прозрачность фильтра на частотах от 1300 до 6460 Гц. Следует заметить, что АЧХ фильтров имеет большое количество резонансов на частотах — гармониках. Так, например, на частоте 665 Гц все фильтры ЦМЧ2 имеют хорошо выраженный резонанс.
Так как все 4 канала ЦМЧ2 собраны по одинаковым схемам и отличаются только ёмкостями конденсаторов активных фильтров, рассмотрим подробнее работу канала «А».
При полностью выведенном RP1 «Яркость», на коллекторе VT1 резистором R6 установлено постоянное напряжение +4,5 Вольт, а переменная составляющая отсутствует. При полном введении RP1 «Яркость», на коллекторе VT1 появляется сигнал, усиленный до напряжения 6 Вольт (размах). Этот сигнал через резистор R8 поступает на частотно зависимый усилительный каскад, в основу которого положен принцип работы моста Вина. Каскад собран на транзисторе VT2, резисторах R8 … R12 и конденсаторах С9 … С11, Режим работы каскада по постоянному току устанавливается резистором R9, а частота резонанса фильтра определяется номиналами частотно-зависимых цепей R8-R11-R12-С9-С10-С11. Цепь R11-R12-С9 обратной связи частотно-зависимого усилительного каскада усиливает переменную составляющую, близкую к частоте резонанса канала «А» и ослабляет остальные частоты. На коллекторе VT2 размах переменной составляющей для частоты резонанса / не резонанса достигает + 8 / + 2 Вольта (соответственно).
В остальных каналах ЦМЧ2 частота резонанса фильтров изменяется выбором конденсаторов С9.2-С10.2-С11.2 … С9.4-С10.4-С11.4, а сопротивления резисторов, соответствующих резисторам R8, R10 — R12 канала «А» оставлены неизменными.
С коллектора VT2 низкочастотный сигнал поступает на анод детектора, собранного на кремниевом диоде VD1, который выделяет только положительные составляющие низкочастотного сигнала. Эти составляющие через токоограничительный базовый резистор R13 поступает на вход (базу VT3) составного транзистора VT3-VT4. И в его коллекторной нагрузке HL1-R14 появляются броски тока, соответствующие наличию низкочастотной части звукового сигнала. Включение транзисторов VT3-VT4 по схеме составного транзистора обеспечивает большой коэффициент усиления, который теоретически равен произведению их коэффициентов усиления.
Яркость свечения красного светодиода HL1 зависит от сопротивления резистора R14. Номинальный рабочий ток применённого в схеме ЦМЧ2 светодиода равен 20 мА, и в пиках яркости не должен превышать 30 мА.
Кремниевые диоды «вольтопонижения» VD2 и VD3 в цепях эмиттеров транзисторов VT4 … VT4.4 являются общими для всех 4 каналов, то есть в каналах Б, В, Г отсутствуют. Потребляемый ЦМЧ2 ток в рабочем режиме зависит от яркости светящихся светодиодов.
Проверка и настройка ЦМЧ2.
Собранный без ошибок и из исправных деталей ЦМЧ2 работоспособен при первом включении. При включении питания рекомендуется проверить на выходе (на выводе 1) DA1 наличие стабилизированного напряжения + 5 Вольт и полностью вывести регулятор RP1 (повернуть ручку потенциометра «Яркость» против часовой стрелки). Потребляемый ЦМЧ2 ток покоя не должен превышать 14 … 20 мА. В противном случае следует выключить питание и ещё раз проверить монтаж.
Проверить работу микрофонного усилителя DD1-С4-С6-R2-R3; можно подключив высокоомные наушники параллельно регулятору «Яркость». При этом усилитель не должен возбуждаться, а звук в наушниках не должен иметь заметных на слух искажений. В авторском случае для проверки использовались ранее переделанные наушники ТОН2. Их капсюли, с импедансом (сопротивлением постоянному току) 1600 Ом соединены параллельно. Наушники с головной гарнитурой имеют экранированный соединительный кабель длиной 120 см.
При необходимости уточнить коэффициент усиления по напряжению Ку линейного усилителя переменного напряжения, собранного на элементах С4-С6-DD1.2-DD1.3-DD1.4-R2-R3 можно резистором R3. Практически максимальное сопротивление резистора R3 не должно превышать 10 МОм. (Ку = R3 / R2, причём, рекомендуется Ку < 1000).
Далее резистором R6* устанавливают + 0,5 U и.п. на коллекторе транзистора VT1. Для этого выводят движок RP1 «Яркость» в крайнее левое (против часовой стрелки) положение, выпаивают резистор R6, а вместо него в схему впаивают последовательно соединённые: постоянный (с номиналом на 30 … 60% меньшим) и подстроечный с номиналом 100 кОм … 270 кОм. Включают питание и вращением движка подстроечного резистора устанавливают на коллекторе VT1 напряжение + 4,5 Вольта. Напряжение контролируют вольтметром постоянного тока с соблюдением полярности («минус» вольтметра — к общему проводу). Затем выключают питание ЦМЧ2, выпаивают оба резистора и измеряют их суммарное сопротивление тестером в режиме Rx (измерения сопротивления). Резистор берётся ближайшего большего (стандартного 5 … 20 % ряда) номинала и впаивается на место R6.
Так как светодиоды разных цветов свечения имеют разные прямые падения напряжения (от +1,6 Вольт у красного светодиода до +3 … +3,5 Вольт у зелёного и синего) и светоотдачу, рабочие токи светодиодов HL1 … HL1.4 можно подкорректировать в пределах 10 … 20 мА, так чтобы яркость свечения всех светодиодов была субъективно одинаковой.
Верхний предел регулировки яркости (потенциометром RP1) можно уменьшить. Для этого следует увеличить сопротивление R4. При отсутствии «подсветки» светодиодов в выведенном положении RP1 «Яркость» диоды VD2 и VD3 могут быть исключены.
В авторском экземпляре микрофонного усилителя ЦМЧ2 присутствовала паразитная генерация 50 кГц (Т = 20 мС, размах ~ U = от 0 до 2,5 Вольт), которая была снята подключением керамического конденсатора ёмкостью 0,015 мкФ между точкой соединения С6-R4 и общим проводом. Поэтому, для повышения стабильности работы ЦМЧ2, печатную плату рекомендуется выполнить из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита. Второй (верхний) слой фольги на части платы (под микрофонным усилителем) рекомендуется оставить в качестве экрана и подключить его к общему проводу. Другую часть (51х45 мм.) платы можно сделать «односторонней» (т.е. без экрана).
Крепёжные «ушки» эластичного футляра — держателя корпуса ВМ1 — слегка укорочены: так BM1 проще «вписывается» в размеры платы ЦМЧ2. Винт М2х4 на ФП (фальшпанели) по центру микрофона ВМ1 предназначен для крепления тонкого слоя прозрачного пластика, защищающего рисунок ФП. При ламинировании рисунка ФП этот винт можно исключить.
В авторском экземпляре ЦМЧ2 при U и.п. = +5 Вольт, дежурный ток, потребляемый ЦМЧ2 = 6,8 мА; максимальный потребляемый ток = 13 мА. При U и.п. = +9 Вольт, дежурный ток, потребляемый ЦМЧ2 = 13,6 мА; максимальный потребляемый ток = 90 мА. Рекомендуемый диапазон напряжения питания ЦМЧ2 составляет от + 6 до + 9 Вольт.
Детали ЦМЧ
В ЦМЧ2 применены резисторы типа С2-33, МЛТ с мощностью рассеивания 0,125 Ватт. Потенциометр RP1 — СП3-4аМ, СП3-9А или подобный с сопротивлением 8,2 кОм … 33 кОм. Конденсаторы С1, С3, С7, С8 оксидные типа К50-35 или зарубежного производства, например, серии CFM фирмы «Maron» или серии ТК фирмы «Jamicon». Остальные — керамические типа КМ6, К10-17 или малогабаритные зарубежных фирм. Диоды VD1 … VD1.4 КД521Г можно заменить КД503, КД510, КД520 … КД522 с любой буквой. Диоды VD2, VD3 1N4007 можно заменить 1N4004 или любыми кремниевыми с прямым током 200 мА, не менее. Микросхему DD1 К561ЛЕ5 (CD4001A) в крайнем случае можно заменить К561ЛА7 (CD4011A), однако при этом потребляемый ЦМЧ2 ток возрастёт на 1 … 2 мА, что немаловажно при батарейном питании. Светодиоды HL1 … HL1.4 — любые суперъяркие диаметром 5 мм. Красный светодиод HL1 ARL2-5113URC в крайнем случае можно заменить красным TLCR5100; жёлтый HL1.2 DFL-5013UYC – жёлтым ARL-5013UYC; зелёный HL1.3 ARL-5213 PGC — зелёным OSBG5111A–VW (18 cd, 20 мА); синий HL1.4 ARL2-5213UBC — синим FIL-5013UBC или бело-голубым. Биполярные транзисторы VT1; VT2 … VT2.4 — КТ315 с любой буквой и коэффициентом усиления по току не менее 100 … 200. Транзисторы VT3 … VT3.4 и VT4 … VT4.4 — КТ503Г, КТ503В и коэффициентом усиления по току не менее 100 можно заменить КТ3102Б, КТ3102В. В случае использования транзисторов с большим (800 … 1000) коэффициентом усиления составные транзисторы VT3 … VT3.4 и VT4 … VT4.4 можно заменить одинарными типа BC238C, КТ3102Г, КТ3102Е. При этом базы VT4 … VT4.4 соединяются с нижним по схеме выводом R13 … R13.4, а транзисторы VT3 … VT3.4 исключаются. Интегральный стабилизатор DA1 78L05 можно заменить отечественным КР1157ЕН502А или более экономичным 1158ЕН5А. Микрофон электретный МКЭ-3 ИЦ3. 842.375 ТУ (его фото см. в ребусе на рисунке 5) при изменении схемы включения можно заменить, например, NMC. Геркон SF1 можно использовать любой с НР контактами или типа «тройник» с парой переключающихся контактов и коммутируемым током не менее 200 мА.
Геркон SF1 в крайнем случае, можно исключить, а в позиции RP1 применить потенциометр с выключателем типа СП3-4вМ. Пайку радиоэлектронных компонентов следует вести заземлённым жалом паяльника. Для ИМС DD1 рекомендуется применить специальную розетку (сокету).
Печатная плата ЦМЧ2 выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита размером 92 х 51 х 2 мм с вырезом 21 х 19 мм. под RP1 (см. рисунки 2 и 3).
Диаметр отверстий на печатной плате под выводы микросхем — 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,8 … 1 мм, под соединительные проводники — 1…1,2 мм., под крепёжные отверстия – 3,2 мм. Перед установкой деталей в плату следует впаять 8 перемычек (П1 — 4 штуки, П2 — 3 штуки, П3 — 1 штука). Перемычка П4 устанавливается по окончании монтажа, причём, со стороны печати.
Уменьшенную печатную плату до размеров 73 х 51 мм (в ней отсутствует лишь место «дислокации» электретного микрофона) можно изготовить руководствуясь рисунком 3а. А на рисунке 3б изображено, как выглядит эта же уменьшенная плата в отражённом для термопереноса виде.
Печатная плата ЦМЧ2 и остальные детали установлены в корпусе — мыльнице с размерами 100 х 60 х 30 мм (100 х 60 мм — это габаритные размеры большей половинки мыльницы — крышки). Фальшпанели ЦМЧ2 представлены на рисунках 4 А … Е
Отверстия под головки светодиодов в крышке мыльницы (с приклеенной и заламинированной фальшпанелью) выполняются сверлом, имеющим диаметр на 0,5 мм меньше, чем диаметр светодиодов. Расточку отверстий до диаметра применённых светодиодов выполняют круглым надфилем однонаправленными (снаружи → внутрь крышки) движениями. При этом плёнка и бумага фальшпанели не задирается и отверстия получаются аккуратными. Для улучшения светопередачи, головки светодиодов HL1 … HL1.4 должны выступать над поверхностью фальшпанели на расстояние 3 … 5 мм.
Плата ЦМЧ2 (через полые стойки — цилиндры длиной 10 … 15 мм.) крепится к корпусу четырьмя винтами М3 х 18 мм с полукруглыми (желательно никелированными или хромированными) головками. С обратной стороны платы на винты надеваются простые и пружинные шайбы, а затем накручиваются гайки.
Гнездо XS1 «Питание» — коммутатор внешнего и внутреннего питания ЦМЧ2 — устанавливается на боковой или задней стенке корпуса.
Уважаемые читатели, если Вы желаете увеличить световую отдачу ЦМЧ2, то в схему устройства следует ввести небольшие изменения. Какие? Вы узнаете, если разгадаете ребус (см. рисунок 5). Сразу замечу, что рисунок печатной платы останется без изменения, поэтому рекомендуемая доработка не повлечёт даже минимальных технических сложностей.
Разгадав ребус, следует посчитать и записать (четырёхразрядным двоичным числом) сколько букв «и» содержит ребус, а затем (без пробела) записать второе слово, содержащееся в ответе к ребусу. Подсказки: 1) младший разряд располагается справа. 2) второе слово состоит из 5 букв. Получившееся число-буквенное сочетание нужно ввести в строку “пароль” файла «TsMCh2_dop». Тогда вы сможете прочитать полный ответ к ребусу, получить в качестве бонуса рисунки ФП и готовые к термо переносу (в масштабе = 1:1) отражённые рисунки (2 варианта) трассировки печатной платы. Архив файла «TsMCh2_dop» (238 кБ) можно скачать здесь:
tsmch2_dop.rar [237,54 Kb] (скачиваний: 6)
Некоторые моменты изготовления ЦМЧ2.
Рисунок 6.
Для начала подготовим инструмент для разметки и вырезания ПП (печатной платы) из заготовки – куска фольгированного стеклотекстолита. Разметку производим штангенциркулем или угольником с чертилкой. Для отрезания ПП можно воспользоваться ножовкой по металлу, зажав заготовку в тиски. Но проще всего из куска сломанного ножовочного полотна изготовить резак. Заготовка (с МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ линейкой поверх заготовки) закрепляется на краю стола с помощью струбцины и по линейке однонаправленными движениями «на себя» прорезается с одной стороны на половину толщины заготовки. Затем заготовка переворачивается и прорезается до «проваливания» резака. Далее заготовку следует дважды перегнуть как шарнир и разломить по линии разреза. Чистовую обработку сторон получившейся платы выполняют на напильниках: личном и бархатном.
Как наносить рисунок ПП на медную сторону платы можно посмотреть в Файле МТР (Метод переноса рисунка).
Ускоренный метод травления ПП подробно описан а в файле «ПП_Водная баня», расположенном на Яндекс.Диске.
Рисунок 7.
Перед приклеиванием рисунка ФП к крышке поверхность крышки следует сделать шероховатой. Для этого хорошо подойдёт кусочек шкурки. Такая отделка поверхности обеспечит надёжное приклеивание бумажной ФП к пластмассовой крышке. Кстати, клей нужно наносить тонким слоем кисточкой или одноразовой бумажной полоской не на ФП, а на крышку. Когда клей слегка загустеет на крышку накладывают бумажную ФП.
Рисунок 8.
Склеенные детали кладут под пресс на сутки. Причём между столом и ФП следует проложить несколько слоёв промокашки или простой бумаги. Это ускорит процесс сушки. Бумага впитает влагу и сделает поверхность ФП ровной. Если ФП после просушки сморщилась, то это верный признак слабого пресса и излишней порции клея. С первого раза хорошего качества добиться трудно, поэтому рекомендуется предварительно распечатать несколько ФП.
Рисунок 9.
Итак, наступает самый важный момент, который повлияет на качество внешнего вида поделки. ФП надо защитить полоской скотча от воздействия влаги. На краю стола раскатывают полоску скотча. Верхний конец скотча придавливается прессом (см рисунок). На нижнем конце висит весь рулон, обеспечивая равномерное натяжение участка скотча, на который следует точно по центру переложить крышку с приклеенным к нему рисунком ФП.
Для хорошего прилегания к мыльнице, скотч нужно аккуратно, от центра вверх и вниз пригладить пальцами. Обрезанные с «припуском» оставшиеся концы скотча аккуратно загибаются внутрь крышки и придавливаются (приклеиваются).
Конечно Вам не терпится продолжить работу. И сделать это можно немедленно. Будьте только осторожны: Отверстия в скотче сначала прокалываются шилом, а потом очищаются от остатков бумаги и скотча надфилем. Каждое отверстие прочищается круглым надфилем однонаправленными (сверху вниз!!) движениями руки. В противном случае скотч может порваться.
Рисунок 10.
Настроенная плата ЦМЧ2 устанавливается в корпус при помощи крепежа (винтов, шайб, гаек и стоек – полых цилиндров), имеющих резьбу М3. В качестве корпуса ИЗЁ используется стандартная мыльница размерами 100 х 60 х 30 мм. В задней части мыльницы можно предусмотреть отверстия — «ушки», чтобы поставленный на «танц-дежурство» ЦМЧ2 не валялся где попало, а устанавливался (вешался) на стены, деревянные поверхности шкафа, стола или на дверных и оконных косяках. Для шурупов или винтов М3 под головку сверлятся отверстия диаметром 5-6 мм., а верхние части «ушек» протачиваются надфилем.
В авторском варианте ЦМЧ2 изготовлена ПП, изображённая на рисунке 3а. Поэтому под микрофон BM1 изготовлен специальный кронштейн из дюрали толщиной 0,5 … 1 мм, крепящийся к ПП двумя винтами М2х10. Для того, чтобы все детали ЦМЧ2 поместились в корпусе – мыльнице, половинки мыльницы жёстко раздвинуты на 5 мм, что не приводит к образованию щели между передней и задней стенкой корпуса.
Рисунок 11.
Внешний вид ЦМЧ2 в сборе изображён на рисунке 11. Над корпусом ЦМЧ2 установлен чёрный постоянный магнит, который замыкает контакты геркона SF1 «Пит.» и включает питание. Если магнит сдвинуть влево или вправо от центра, то питание ЦМЧ2 будет выключено.
А вот что хочет предложить голосовая помощница Алиса, на 5 минут покинувшая своё постоянное место обитания и заглянувшая на сайт «У самоделкина»:
А теперь, пожалуйста, как Вам советовала бот Алиса, просмотрите файл «ЦМЧ2_Магнитный выключатель».
Литература: 1). «Радиомир» 2001, №11, с.38, рис.76. Линейный усилитель.
Источник: