Table des matières:
- Étape 1: Présentation
- Étape 2: Schéma fonctionnel
- Étape 3: Paramètres et circuit des entrées vocales
- Étape 4: CIRCUIT du préamplificateur
- Étape 5: AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL
- Étape 6: CIRCUIT MÉLANGEUR
- Étape 7: CARTE PHYSIQUE
- Étape 8: CLASSER un AMPLIFICATEUR AUDIO
- Étape 9: Émetteur FM
- Étape 10: CARTE PHYSIQUE
- Étape 11: CONNECTER L'ENSEMBLE DU CIRCUIT
- Étape 12: EMBALLAGE
- Étape 13: BOÎTIER DE PULVÉRISATION
- Étape 14: ASSEMBLER LES COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION
- Étape 15: INSTALLATION
- Étape 16: CONFIGURATION TERMINÉE
- Étape 17: TESTER
- Étape 18: PROJET RÉALISÉ
- Étape 19: Rejoignez notre communauté
Vidéo: MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM : 19 étapes (avec photos)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06
Salut tout le monde, dans cet article, je vais vous guider pour construire votre propre MIXEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM
Étape 1: Présentation
Avez-vous déjà voulu connecter votre signal vocal à un système d'amplification, ou même faire parler vos amis simultanément sur le même amplificateur. Avoir le défi de concevoir un système comme celui-ci est courant, et dans cet article, nous allons vous montrer étape par étape comment faire un MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM. Que vous pouvez non seulement parler avec vos amis, mais vous aurez plus de personnes qui vous écoutent sur la fréquence que vous avez prédéfinie, où dans mon système était 87,9fm. Vous pouvez regarder la vidéo étape par étape via le lien
www.youtube.com/watch?v=GaZTiAn8Rb0
Étape 2: Schéma fonctionnel
Dans cette conception, le bloc de construction du système est évidemment présenté à l'aide d'un simple schéma fonctionnel, tel que présenté
Étape 3: Paramètres et circuit des entrées vocales
faire l'entrée vocale, il faut prendre en compte, et pour ma conception, j'ai choisi d'utiliser un microphone à condensateur. voix. Si vous connectez le micro à condensateur au système à l'aide de sa sonde (+ve et -ve), vous n'obtiendrez pas le signal de sortie, vous devrez le déclencher pour générer ou convertir le signal vocal en signal électrique, et cela C'est exactement ce que fait le circuit ci-dessus. L'interrupteur dans toutes les sources de tension de chaque micro est pour le contrôle, et c'est pourquoi j'utilise les interrupteurs rouges pour l'entrée 3 voix et la LED verte pour l'indication.
Étape 4: CIRCUIT du préamplificateur
La configuration du préamplificateur de l'image ci-dessus, prend le signal du microphone à 3 condensateurs, puis l'alimente à un amplificateur de signal à base de transistor. Vous pouvez choisir de coupler le signal du microphone au préamplificateur, si vous souhaitez faire un émetteur sans coupler le système de mixage. Ce choix est utile, car il contribuera grandement à rendre une conception simple et facile à dépanner. Mais si vous souhaitez continuer le développement comme nous l'avons fait, vous ne couplez alors pas l'étage de préamplificateur, car nous allons les amplifier à l'aide de l'amplificateur opérationnel, dont nous transmettrons ensuite le signal de sortie au système de mixage.
Étape 5: AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL
Le système de mixage comprend le circuit intégré de l'ampli-op avec quelques autres composants qui lui sont couplés. L'image ci-dessus montre une configuration typique pour un ampli-op. Dans cette configuration, j'ai réglé le gain audio sur 200 unités à l'aide d'un condensateur électrolytique de 10 uf à C4. cela signifie simplement que le circuit intégré multiplie le signal d'entrée par 200 unités. Disons que j'ai le signal provenant du microphone ou du câble auxiliaire à 2 décibels, si le signal est envoyé à l'ampli op, il sera amplifié par un facteur de 200, soit 400 décibels. N'est-ce pas énorme ? J'ai couplé C4 avec une résistance variable afin d'ajuster le gain audio à chaque instant.
Étape 6: CIRCUIT MÉLANGEUR
L'image ci-dessous montre le circuit de mixage complet. À partir de l'image ci-dessus, aucune modification n'a été apportée, seules quelques résistances variables ont été ajoutées et quelques puces d'amplificateur opérationnel switch.3 ont été utilisées comme nous l'avons dans l'image ci-dessous.
Étape 7: CARTE PHYSIQUE
Une fois le canal OP-AMP développé, le système ressemblera à celui-ci. De nombreuses explications ne seront pas fournies ici, car nous avons le schéma de circuit pour exprimer la connexion. La configuration que nous avons au niveau du circuit de mixage abrite différents sons. l'entrée et le réglage pour un mixage correct. Puisque le mixage est défini par chaque utilisateur, en fonction de la qualité du son, il faut alors suivre correctement le circuit.
Étape 8: CLASSER un AMPLIFICATEUR AUDIO
AMPLIFICATEUR AUDIO DE CLASSE AL'amplificateur audio de classe A a été utilisé comme amplificateur auxiliaire pour la musique, au cas où l'on ne voudrait pas diffuser. À l'aide d'un commutateur linéaire réglable, je peux toujours basculer sur n'importe quelle entrée d'amplificateur (ampli-op et amplificateur de classe A) et sortie.
Étape 9: Émetteur FM
J'ai assemblé un module émetteur radio FM, et le circuit est présenté.
Étape 10: CARTE PHYSIQUE
Le tableau physique à ce stade sera comme ça.
Étape 11: CONNECTER L'ENSEMBLE DU CIRCUIT
À ce stade, vous connecterez tous les circuits ensemble comme les parties d'extrémité de chaque circuit ont été indiquées. Pour obtenir le document PDF du couplage de connexion, consultez le lien ci-dessous.https://m.facebook.com/story.php ?story_fbid=161398148748024&id=102574637963709
Étape 12: EMBALLAGE
J'ai utilisé une boîte patrex 6/9 pour l'emballage, où j'ai percé le trou nécessaire pour l'installation.u
Étape 13: BOÎTIER DE PULVÉRISATION
J'ai utilisé une couleur noire et grise pour le travail de pulvérisation.
Étape 14: ASSEMBLER LES COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION
Tous les composants sont assemblés pour les installations.
Étape 15: INSTALLATION
J'ai installé les composants avec toutes les autres fonctionnalités utilitaires du système.
Étape 16: CONFIGURATION TERMINÉE
Maintenant, le système est prêt pour le test !!!
Étape 17: TESTER
Le système a été testé et les résultats ont été énormes.
Étape 18: PROJET RÉALISÉ
À ce stade, vous pouvez maintenant inviter des amis pour une diffusion… Nous avons fait une diffusion et une vidéo en direct que nous avons téléchargée sur Facebook, des personnes ont été appelées pour notre diffusion et c'était incroyable. Pour regarder la vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous,
Étape 19: Rejoignez notre communauté
Nous publions des projets sur l'électronique, la mécanique et la programmation. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques pour la mise à jour, Liens ci-dessous, page Facebookhttps://m.facebook.com/MagnumTechnicalAcademy/Chaîne YouTubehttps://www.youtube.com/channel/ UC3PNnFCNMPbdEHsUdfVJCjACompte Instagramhttps://www.instagram.com/magnum_technical_concept/Compte Telegramhttps://t.me/magnumtechnicalconceptTwitterhttps://mobile.twitter.com/MagnusEmenuga
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