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MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM : 19 étapes (avec photos)
MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM : 19 étapes (avec photos)

Vidéo: MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM : 19 étapes (avec photos)

Vidéo: MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX intégré à un émetteur radio FM : 19 étapes (avec photos)
Vidéo: 78-LE MELANGEUR RF Expliqué 2024, Novembre
Anonim
MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX Intégré avec un émetteur radio FM
MÉLANGEUR AUDIO 3 CANAUX Intégré avec un émetteur radio FM

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

introduction
introduction

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

Diagramme
Diagramme

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

Paramètres et circuit des entrées vocales
Paramètres et circuit des entrées vocales
Paramètres et circuit des entrées vocales
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

CIRCUIT préamplificateur
CIRCUIT 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

AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL
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

CIRCUIT MÉLANGEUR
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

CARTE PHYSIQUE
CARTE PHYSIQUE
CARTE PHYSIQUE
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

CLASS a AMPLIFICATEUR AUDIO
CLASS a AMPLIFICATEUR AUDIO
CLASS A AMPLIFICATEUR AUDIO
CLASS A 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

Transmetteur FM
Transmetteur FM

J'ai assemblé un module émetteur radio FM, et le circuit est présenté.

Étape 10: CARTE PHYSIQUE

CARTE PHYSIQUE
CARTE PHYSIQUE

Le tableau physique à ce stade sera comme ça.

Étape 11: CONNECTER L'ENSEMBLE DU CIRCUIT

BRANCHER TOUT LE CIRCUIT
BRANCHER TOUT LE 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

EMBALLAGE
EMBALLAGE
EMBALLAGE
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

BOÎTIER DE PULVÉRISATION
BOÎTIER DE PULVÉRISATION
BOÎTIER DE PULVÉRISATION
BOÎTIER DE PULVÉRISATION

J'ai utilisé une couleur noire et grise pour le travail de pulvérisation.

Étape 14: ASSEMBLER LES COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION

ASSEMBLER LES COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION
ASSEMBLER LES COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION

Tous les composants sont assemblés pour les installations.

Étape 15: INSTALLATION

INSTALLATION
INSTALLATION

J'ai installé les composants avec toutes les autres fonctionnalités utilitaires du système.

Étape 16: CONFIGURATION TERMINÉE

CONFIGURATION TERMINÉE
CONFIGURATION TERMINÉE

Maintenant, le système est prêt pour le test !!!

Étape 17: TESTER

TEST
TEST

Le système a été testé et les résultats ont été énormes.

Étape 18: PROJET RÉALISÉ

PROJET RÉALISÉ
PROJET RÉALISÉ
PROJET RÉALISÉ
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

Rejoignez notre communauté
Rejoignez notre communauté

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