- Необходими компоненти
- Електрическа схема и обяснение
- LM386 IC усилвател IC
- Микрофон (микрофон)
- Реле
- Високоговорител
- Тестване
- Подобрения
На много места, като публични речи или някаква музикална програма, където се използва високоговорител, чуваме музика и глас от един и същи високоговорител. Може би сте забелязали, че щом някой започне да говори в микрофона, музиката от високоговорителя спира и ние започваме да слушаме гласа на високоговорителя. И обратно, когато човек спре да говори, музиката започва отново. В такъв случай музиката или тонът се изключват напълно, когато микрофонът е включен. Нарича се като Voice-over схема.
В схема за гласово предаване гласът има по-високо ниво на приоритет от сигнала. Ако гласът присъства или микрофонът е включен, другият сигнал се изключва незабавно, за да осигури звука на микрофона към високоговорителя. И така, в гласова верига има два входа, единият има по-висок приоритет от другия. Входът с по-висок приоритет е свързан с микрофона. Той се различава от схемата за гласов модулатор, където входният звук е изкривен, за да произведе модулиран звук.
В този проект ще изградим аудио верига за гласово предаване, където ще бъдат налични два входа. Ще използваме бутон, за да активираме функцията за глас, което означава, че при натискане на превключвателя ще се случи гласът и входът с по-висок приоритет ще бъде достъпен на изходния високоговорител.
Ще направим следните неща в Audio Voice Over Circuit -
- Ще свържем високоговорител през усилвателя.
- Веригата ще има два входа.
- Като цяло веригата ще приема аудио вход от всеки 3,5 мм аудио жак като iPod, мобилни телефони, система за музикален плейър и т.н.
- В другия вход ще бъде свързан микрофон за гласова връзка.
- Ще добавим тактилен превключвател, за да активираме пренасочването.
- При натискане на превключвателя микрофонът ще получи първи приоритет и микрофонът ще се свърже с изходния високоговорител чрез усилвателя.
В случай на втори вход, който е с по-висок приоритет, ще свържем Electret микрофон или капсулен микрофон. Ще управляваме високоговорител с импеданс от 8 ома и изход.5 вата RMS, използвайки LM386 базирана аудио усилвателна схема. LM386 е изключително добър малък усилвател на мощност, който може да управлява 8 ома.5 вата високоговорител.
Необходими компоненти
- LM386
- 10uF / 16V кондензатор
- 470uF / 16V
- 0.047uF / 16V Polystar Flim кондензатор
- 10R ¼ вата
- 12V захранващ блок
- 12V реле
- Тактилен превключвател
- 3,5 мм аудио жак
- Високоговорител 8 ома /.5 вата
- Капсулен или електротен микрофон
- .1uF кондензатор
- 10k 1/4 ия Watt Resistor
- Дъска за хляб
- Закачете проводници
Ако се интересувате от борда Vero, следните неща ще бъдат допълнително необходими-
- Пояло
- Тел за запояване
- Веро дъска.
Електрическа схема и обяснение
Разделът на усилвателя на мощност е взет от таблицата с данни на LM386N на Texas Instrument.
На горното изображение можем да видим екранна снимка от таблица с данни LM386N от Texas Instruments. Веригата ще осигури 200x усилване на входния сигнал към изхода. Схемата се състои от няколко компонента, където два електролитни кондензатора от 10uF и 250 uF (използвахме 470uF) и един 0,05uF кондензатор (0,047, използван в нашата схема) с резистор от 10 ома правят веригата на усилвателя на мощността. Резисторите от.047uF и 10 ома създават снубер веригата в индуктивния товар (високоговорител). Веригата трябва да се захранва от 5-12V и към усилвателя на мощността може да се свърже натоварване от 4 до 32 ома.
LM386 IC усилвател IC
Pinout и Pin описание на LM386 IC усилвател е дадено по-долу
ПИН 1 и 8 : Това са ПИН кодовете за контрол на усилването, вътрешно усилването е настроено на 20, но може да бъде увеличено до 200, като се използва кондензатор между ПИН 1 и 8. Използвахме 10uF кондензатор C3, за да получим най-голямото усилване, т.е. 200 Коефициентът на усилване може да се регулира на всяка стойност между 20 и 200 с помощта на подходящ кондензатор.
Пин 2 и 3: Това са входните ПИН кодове за звукови сигнали. Pin 2 е отрицателният входен терминал, свързан към земята. Pin 3 е положителният входен терминал, в който се подава звуков сигнал, който се усилва. В нашата верига той е свързан към положителния извод на кондензаторния микрофон със 100k потенциометър RV1. Потенциометърът действа като копче за регулиране на силата на звука.
Pin 4 и 6: Това са захранващите щифтове на IC, Pin 6 for е + Vcc и Pin 4 е Ground. Веригата може да се захранва с напрежение между 5-12v.
ПИН 5: Това е изходният ПИН, от който получаваме усиления звуков сигнал. Той е свързан към високоговорителя чрез кондензатор C2 за филтриране на DC свързан шум.
ПИН 7: Това е байпасният терминал. Той може да бъде оставен отворен или може да бъде заземен с помощта на кондензатор за стабилност
IC се състои от 8 пина, Pin - 1 и pin - 8 са щифт за управление на усилването. В схематичния кондензатор 10uF е свързан през щифт 1 към щифт 8. Тези два щифта задават изходното усилване на усилвателя. Съгласно дизайна на листа с данни, кондензаторът 10uF е свързан през тези два щифта и поради това изходът на усилвателя е фиксиран на 200x. Научете повече за използването на интегралната схема за усилвател LM386 тук.
Микрофон (микрофон)
Следващата важна част е микрофонът Electret. Микрофонът Electrets се състои от два захранващи щифта, положителен и заземен. Използваме микрофон Electret от CUI INC. Ако видим листа с данни, можем да видим вътрешната връзка на микрофона Electret.
Микрофонът Electret се състои от материал, базиран на кондензатор, който променя капацитета от вибрациите. Капацитетът променя импеданса на полеви транзистор или FET. FET трябва да бъде пристрастен от външен източник на захранване с помощта на външен резистор. RL е външният резистор, който е отговорен за усилването на микрофона. Използвахме 10k резистор като RL. Нуждаем се от допълнителен компонент, керамичен кондензатор, който да блокира постояннотока и да придобие AC аудио сигнал. Използвахме .1uF като кондензатор за блокиране на постоянен ток на микрофона.
Реле
Логическата част на веригата се създава от 12V реле. Използваме реле за куб, за да променим аудио пътя.
Това реле има 5 щифта. Най- L1 и L2 е пин вътрешната електромагнитна намотка. Трябва да контролираме тези два щифта за включване или изключване на релето и правим това с помощта на тактилния превключвател. Следващите три щифта са POLE, NO и NC. Полюсът е свързан с вътрешната метална плоча, която променя връзката си, когато релето се включи.
В нормално състояние POLE е късо с NC. NC означава нормално свързан. Когато релето се включи, полюсът променя позицията си и се свързва с NO. NO означава Normally Open. Така че, в нормално състояние, когато релето е в изключено състояние, ако свържем входния аудио сигнал към NC щифта, звукът винаги ще бъде включен, докато релето не се захрани. И свързахме входа на микрофона чрез NO щифт. Това ще определи приоритета на микрофона или гласа пред музиката.
Високоговорител
А за високоговорителя използвахме 8 ома,.5 вата високоговорител. Можем да видим високоговорителя на изображението по-долу -
Изградихме веригата за аудио глас върху макет -
Тестване
За да тестваме веригата, пуснахме песни от таблет с Android и също използвахме микрофон в режим на глас. Проверете пълната работа на веригата във видеото, дадено в края
Подобрения
Веригата може да се подобри, като се направи подходяща печатна платка с правилна справка за дизайн от листа с данни LM386N Примерът за оформление е даден на изображението по-долу. Също така, микрофонът трябва да е на близко разстояние от високоговорителя, за да се намалят грешките, свързани с обратната връзка. Тъй като тази схема работи като едностранна домофонна схема, трябва да добавим усилвател с по-висока мощност и различни тонови контроли преди входа на микрофона и аудио сигнала. Веригата може да бъде направена стерео чрез свързване на точно същата схема с помощта на два LM386N.