Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Problemer med uret
- Trin 2: Omdesign idé
- Trin 3: Light Organ Design
- Trin 4: Nødvendige dele
- Trin 5: Samlet lysorgel
- Trin 6: Projektet er klar
Video: Omdesignet radiour: 6 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31
Denne instruktør viser, hvordan man redesigner et defekt radiour, hvilket LED -display erstattes af et lille LED -lysorgan, hvilket gør enheden på denne måde mere attraktiv at bruge som radio.
Trin 1: Problemer med uret
Jeg købte et radiour produceret af Scott. (https://www.audioscott.com). Det visuelle design er ikke dårligt, men kvaliteten var forfærdelig. (noget normalt for produkterne "Made in China") Uret gik ikke, nogle segmenter af LED -displayet virkede ikke. Jeg åbnede den for at se, hvad der er årsagen, og jeg bryder garantien. Første observationer: 1) LED -displayets printkort var buet, og kontakterne mellem de tilsvarende pads på printet og LED -displayet var dårlige 2) For uret blev LM8560 -chippen brugt, som ikke bruger en kvartsgenerator, men er synkroniseret med frekvensen af vekselstrømnettet (kan vælges 50 eller 60 Hz) - det betyder dårlig tidsnøjagtighed. 3) Urets PCB er udført med ekstremt dårlig kvalitet - det er umuligt praktisk talt at lodde noget på det uden at ødelægge loddepuden eller det tilsvarende spor - de falder simpelthen ned fra printkortet. 4) De flade kabler, der blev brugt der, var noget usædvanligt - det var muligt at splitte og strippe dem kun med fingre. 5) I uret blev der brugt en kinesisk analog af TA2003 AM/FM radiochippen, men kun FM -indstillingen blev brugt, fordi den ikke har brug for ferritantenne. Mit forsøg på at reparere uret mislykkedes - det fungerede ikke. Det eneste fungerende var FM -radioen. Jeg besluttede at bruge uret kun som radio, men for at gøre det mere interessant og attraktivt. Så jeg besluttede at montere inde i uret et lille LED -lysorgan på stedet for det digitale urskærm.
Trin 2: Omdesign idé
Til det formål fjernede jeg skærmen. Jeg fjernede også urchippen for at reducere forbruget og klippede alle kabler, der blev brugt til uret. Jeg fandt på Internettet følgende skemaer for LED lysorgan (https://www.b-kainka.de/bastel85.htm). Den har mikrofonforforstærker, som i mit tilfælde ikke var nødvendig - radioen har indbygget en højttalerforstærker. Jeg brugte kun den markerede del af skemaet.
Trin 3: Light Organ Design
Jeg udviklede en lille print, der kan indsættes inde i uret. (Hvordan man gør dette kan ses her: https://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htmorhttps://www.instructables.com/id/5pcb/). I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at spejle billedet, fordi der ikke bruges nogen chip. Printkortets dimensioner er: 25 mm x 25 mm (1 inch x 1 inch). De kan nås ved korrekt skalering under udskrivning af PDF -filen.
Trin 4: Nødvendige dele
Listen over pats er: 3 transistorer NPN 2N3904 (kan bruges hvert lille signal NPN med BETA> 80) 3 små signaldioder (jeg brugte Schottky -dioder fra typen 1N5711, men kan bruges en normal Si -diode) 3 modstande 200 Ohm (til 5V forsyning) - i serie med LED'erne3 Modstande 10 KOhm1 x 2.2uF elektrolytkondensator1x100nF keramisk kondensator1x22nF keramisk kondensator1x10nF keramisk kondensator1x4.7nF keramisk kondensator3 Lyse LED'er - rød, grøn, blå (kan sættes mere i serie, men skal tages husk den brugte forsyningsspænding) 3 passende LED -reflektorer (#250807 hos Distrelec)
Trin 5: Samlet lysorgel
Jeg satte lysorganet PCB i uret, under displayvinduerne og fikserede det med varm limpistol. Jordkablet på printkortet sluttede jeg til urets fælles jord. Forsyningskablet lodde jeg på det sted, hvor forsyningen af den manglende nu urchip var tilsluttet. Lysorganets input blev loddet til højttalertråden.
Trin 6: Projektet er klar
Hvis enheden er korrekt monteret og tilsluttet, fungerer det godt og uden problemer. Selvfølgelig kan den monteres i hver type radio, hvor der er forsyningsspændinger fra 4,5 til 20 V tilgængelige. Hvis du vil bruge den til iPod, MP3 -afspiller og etc - så skal du også inkludere forforstærkerdelen af skemaerne, fordi signalniveauet for telefonerne ikke er nok til at udløse enheden. Du kan også placere enheden i en separat boks for at bruge masser af seriel/parallelt tilsluttede lysdioder - dette afhænger kun af dine evner og fantasi.
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Trin-for-trin uddannelse i robotik med et sæt: 6 trin
Trin-for-trin uddannelse i robotteknologi med et kit: Efter ganske få måneder med at bygge min egen robot (se alle disse), og efter at jeg to gange havde dele mislykkedes, besluttede jeg at tage et skridt tilbage og tænke min strategi og retning. De flere måneders erfaring var til tider meget givende, og
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)