Comment créer un écran pour la musique lumineuse LED. Nous créons de la musique colorée à partir de bandes LED. Musique colorée à partir de LED

Vous trouverez ci-dessous des diagrammes schématiques et des articles sur le thème de la « musique colorée » sur le site Web de l'électronique radio et le site Web des loisirs radio.

Qu'est-ce que la « musique de couleur » et où est-elle appliquée, diagrammes schématiques d'appareils faits maison liés au terme « musique de couleur ».

Je propose deux schémas simples de CMU. Le premier a été collecté il y a de nombreuses années, a été répété par plusieurs radioamateurs et n'a nécessité aucun réglage. Le circuit est assemblé à l'aide de seulement six transistors de type KT315, ils peuvent bien entendu être remplacés par d'autres... Une installation de musique couleur simple et facilement reproductible utilisant des thyristors symétriques et des lampes d'éclairage à incandescence est décrite, qui peut être utilisée pour illuminez une salle ou une piste de danse, car l'été arrive ! On dit de la musique en couleur... Ce décodeur musical a une puissance de lampes d'éclairage relativement élevée, à savoir : dans chaque canal vous pouvez utiliser des lampes conçues pour une tension de 220 V (une ou plusieurs), ou basse tension lampes connectées en guirlandes de 220 V. Puissance totale... Schéma d'un décodeur musical couleur simple pour travailler avec une radio à tube, un amplificateur basse fréquence ou un magnétophone. Contient un minimum de pièces et n'est pas difficile à assembler, une bonne option pour les radioamateurs débutants. Connectez-le à l'enroulement secondaire du transformateur de sortie. Pour l'alimentation électrique... Le circuit musical couleur, le principe de fonctionnement de l'installation repose sur la division du spectre du signal sonore par fréquence. Pour obtenir une plus grande variété et richesse du motif de couleur, au lieu du système tricolore répandu, il utilise un système quadricolore (rouge, jaune, bleu et violet)... L'installation couleur-musique sur thyristors développe une puissance de jusqu'à 2...3 kW à la charge et peut être recommandé pour l'accompagnement musical en couleurs de numéros de variétés. Dans ce cas, il est conseillé de monter des lampes à incandescence puissantes dans des projecteurs dotés de filtres de couleur, en les dirigeant... L'installation avec contrôle du nombre d'impulsions des thyristors assure la convergence des plages dynamiques de luminosité de la lampe et de niveau du signal sonore, ainsi que l'obtention canaux de compensation de lumière sans aucun dispositif électronique spécial. La puissance de chacun des trois canaux principaux... Musique couleur faite maison à l'aide de triacs, schéma et description des pièces pour l'autoproduction. Les triacs sont des thyristors symétriques qui fonctionnent à n'importe quelle polarité de tension à l'anode. Ils sont utilisés dans les variateurs domestiques SRP-0.2-1. L'installation est à trois canaux. Le signal audiofréquence est fourni à son entrée via un transformateur élévateur T1, qui remplit également les fonctions... Je voudrais présenter à votre attention un décodeur de musique couleur assemblé sur deux compteurs-diviseurs binaires synchrones (chaque compteur est basé sur quatre bascules D), également connu sous le nom de microcircuit K561IE10. Cette conception est facilement accessible pour la répétition, le microcircuit K561IE10 peut encore être acheté dans un magasin de radio, et les radioamateurs l'auront probablement en stock... Les appareils simples proposés sont conçus pour créer des effets d'éclairage dans les discothèques et lors de divers événements de divertissement. Les signaux qu'ils génèrent peuvent contrôler plusieurs appareils d'éclairage, les commutant presque aléatoirement Fourni... Le pic de popularité des installations de couleur et de musique s'est produit dans les années 80 du siècle dernier, maintenant elles sont presque oubliées. Et pourtant, le temps ne s'arrête pas et il existe de nouvelles technologies qui peuvent faire revivre la « musique de couleur » sous une nouvelle forme. Voici, par exemple, des bandes ou guirlandes LED RVB tricolores... Un schéma d'une simple installation de couleur et de musique à trois canaux faite maison avec un microphone pour répondre au son dans une pièce est donné. L'appareil se « connecte » à l'équipement via l'acoustique, c'est-à-dire qu'il y a un microphone en entrée au lieu d'un connecteur, et il perçoit la musique directement dans la pièce où il se trouve... Une bande LED tricolore peut être utilisée comme un écran pour une installation musicale en couleur. L’avantage d’une bande LED RGB, c’est qu’elle peut être positionnée de toutes les manières, soit sous un écran mat, soit par exemple accrochée en guirlande sur un sapin de Noël. Schéma d'une installation couleur et musique... Cet appareil est un décodeur analogique typique de lumière et de musique, comme ceux qui étaient très populaires dans les années 80-90 et sont injustement oubliés aujourd'hui. Le signal d'entrée via un transformateur séparé est envoyé à quatre filtres actifs, divisant le signal en quatre... Schéma schématique d'un système de musique couleur fait maison pour trois canaux, il est basé sur des décodeurs de tonalité LM567, les touches opto S202S02 sont utilisées pour la commutation . Le pic de popularité des installations musicales en couleur s'est produit dans les années 80 du siècle dernier. Aujourd’hui, ils sont presque oubliés. Et pourtant, le temps n'en vaut pas la peine... Un circuit lumière-musique utilisant des LED, une conception simple basée sur les microcircuits K561IE16, K176IE4 pour les radioamateurs débutants. Dans la plupart des cas, les installations lumineuses et musicales sont basées sur des filtres qui divisent le signal audio d'entrée en plusieurs bandes. Puis à la sortie de chacune des bandes il y a une clé... Un appareil fait maison intéressant qui change la couleur des LED en fonction du rapport des composantes de fréquence du signal audio. Cet appareil n’est pas une installation musicale en couleur, car il fonctionne de manière complètement différente. L'installation musicale en couleurs à l'entrée a... Bonjour, chers radioamateurs. Cet article est apparu grâce à de nombreuses questions consacrées aux ionophones de différents types, qui m'ont été envoyées après la publication d'une série d'articles sur ce sujet. Des questions particulièrement souvent liées aux tubes ionophones et à leur amélioration et développement ultérieur... Diverses options pour les installations dynamiques de la lumière (LDS) sont largement présentées dans la littérature radioamateur. Pour la plupart, ils peuvent être répartis selon le principe de fonctionnement en deux groupes différents : il s'agit soit d'interrupteurs à guirlande (lanterne) fonctionnant à partir d'un générateur d'horloge selon un programme précis... Bonjour, chers radioamateurs. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre une courte série d'articles consacrés aux ionophones, en réponse aux nombreuses demandes et questions survenues après la publication d'articles précédents sur ce sujet. La version proposée de l'ionophone est, en fait, une version plus puissante...

En plus

  • DANS: J'ai acheté une cassette avec des contacts G, R, B, 12. Comment se connecter ?
    R : Ce n'est pas la bonne cassette, vous pouvez la jeter

    DANS: Le firmware se charge, mais l'erreur « Message Pragma » apparaît en lettres rouges.
    R : Ce n'est pas une erreur, mais une information sur la version de la bibliothèque.

    DANS: Que dois-je faire pour connecter un ruban de ma propre longueur ?
    R : Comptez le nombre de LED, avant de charger le firmware, modifiez le tout premier paramètre du croquis, NUM_LEDS (la valeur par défaut est 120, remplacez-le par le vôtre). Oui, remplacez-le et c'est tout !!!

    DANS: Combien de LED le système prend-il en charge ?
    A : Version 1.1 : 450 pièces maximum, version 2.0 : 350 pièces

    DANS: Comment augmenter ce nombre ?
    R : Il y a deux options : optimiser le code, prendre une autre bibliothèque pour la bande (mais vous devrez en réécrire une partie). Ou prenez Arduino MEGA, il a plus de mémoire.

    DANS: Quel condensateur dois-je utiliser pour alimenter la bande ?
    R : Électrolytique. La tension est de 6,3 Volts minimum (plus est possible, mais le conducteur lui-même sera plus gros). Capacité - au moins 1000 uF, et plus c'est mieux.

    DANS: Comment vérifier la bande sans Arduino ? La bande brûle-t-elle sans Arduino ?
    R : La bande d'adresses est contrôlée à l'aide d'un protocole spécial et fonctionne UNIQUEMENT lorsqu'elle est connectée à un pilote (microcontrôleur).

  • VOUS POUVEZ ASSEMBLER LE CIRCUIT SANS POTENTIOMÈTRE ! Pour cela, utilisez le paramètre POTENT (dans le sketch dans le bloc paramètres dans les paramètres signal) attribuez 0. La source de référence de tension de référence interne de 1,1 Volt sera utilisée. Mais cela ne fonctionnera à aucun volume ! Pour que le système fonctionne correctement, vous devrez sélectionner le volume du signal audio entrant afin que tout soit beau, en utilisant les deux étapes de configuration précédentes.

  • La version 2.0 et supérieure peut être utilisée SANS TÉLÉCOMMANDE IR, les modes sont commutés avec un bouton, tout le reste est configuré manuellement avant de charger le firmware.

  • Comment configurer une autre télécommande ?
    D'autres télécommandes ont des codes de bouton différents, utilisez le croquis pour déterminer le code du bouton IR_test(versions 2.0 à 2.4) ou IRtest_2.0(pour les versions 2.5+), disponible dans les archives du projet. Le croquis envoie les codes des boutons enfoncés au moniteur du port. Suivant dans l'esquisse principale de la section pour les développeurs Il existe un bloc de définition pour les boutons de la télécommande, il suffit de changer les codes par les vôtres. Vous pouvez calibrer la télécommande, mais honnêtement, c'est trop paresseux.

  • Comment faire deux colonnes de volume par canal ?
    Pour ce faire, il n'est pas du tout nécessaire de réécrire le firmware, il suffit de couper un long morceau de ruban adhésif en deux courts et de rétablir les connexions électriques rompues à trois fils (GND, 5V, DO-DI). Le ruban continuera à fonctionner comme une seule pièce, mais vous en avez maintenant deux. Bien entendu, la prise audio doit être connectée avec trois fils, et le mode mono est désactivé dans les paramètres (MONO 0), et le nombre de LED doit être égal au nombre total sur les deux segments.
    P.S. Regardez le premier diagramme dans les diagrammes !

  • Comment réinitialiser les paramètres stockés en mémoire ?
    Si vous avez joué avec les paramètres et que quelque chose ne va pas, vous pouvez réinitialiser les paramètres aux paramètres d'usine. À partir de la version 2.4, il existe un paramètre RÉINITIALISER LES OPTIONS, réglez-le sur 1, flashez-le, réglez-le sur 0 et flashez-le à nouveau. Les paramètres du croquis seront écrits dans la mémoire. Si vous êtes sur 2.3, n'hésitez pas à passer à 2.4, les versions ne diffèrent que par un nouveau paramètre qui n'affectera en rien le fonctionnement du système. Dans la version 2.9, il y avait un paramètre PARAMÈTRES_LOG, qui transmet les valeurs des paramètres stockés en mémoire sur le port. Donc, pour le débogage et la compréhension.

Musique colorée faite maison

La musique colorée faite maison à l'intérieur de votre propre voiture intéressera tous les amateurs de belle musique disco. Le faire de vos propres mains est absolument simple.
La musique couleur à la maison peut être assemblée rapidement et facilement si vous connaissez certaines nuances du circuit et son installation correcte.

Schémas de musique en couleurs dans les voitures

Un grand nombre de schémas de musique en couleurs faits maison sont publiés sur les forums de radioamateurs. Certains d’entre eux sont destinés uniquement aux confirmés, d’autres aux débutants.
En principe, tous les schémas sont construits selon le même principe, qu'il est recommandé de comprendre de manière à ce que l'assemblage ne représente plus quelque chose d'impraticable et de très complexe.

Schéma simple

Même un écolier peut assembler de la musique en couleur en utilisant ce schéma, car il se compose d'un seul transistor. Son nom est KT815G.
Cette musique colorée peut être assemblée à l’aide de diodes empruntées à une simple lampe de poche.
Tout se fait comme suit :

  • Nous divisons en deux les LED que nous avons retirées de la lampe de poche ;
  • Nous trouvons une boîte adaptée dans laquelle nous assemblerons notre circuit. Dans ce cas, au lieu d'une boîte, une boîte rectangulaire en plastique contenant du cirage usagé est idéale ;
  • Nous retirons l'interrupteur. Cela changera le mode lumière-musique en un éclairage simple.

Note. Les LED clignoteront avec des basses et plus le volume est élevé, plus elles brilleront. Quant aux canaux, deux suffisent, non connectés à l'enceinte.

  • La source d’alimentation dans notre cas sera constituée de trois piles AA ;
  • Il ne reste plus qu'à mettre la musique colorée faite maison dans le coffre et à profiter de l'effet.

Circuits complexes

Ils vous permettront de créer des schémas plus professionnels du point de vue de l'utilisateur.

Première version du schéma

Il est monté sur cinq diodes. Tous mesurent cinq millimètres et 3 V et ont des lentilles claires. Le transistor utilisé est le KT815 ou le KT972. Sa tâche est de renforcer et d'agir comme une clé.
Tout se fait comme ceci :

  • L'alimentation est fournie par 2 batteries de 1,5 volts ;
  • Il y a respectivement deux entrées pour la musique : X1 et X2 ;
  • À la place de LED3, nous installons une diode rouge, les paires restantes seront bleues et vertes ;

Note. En conséquence, nous obtenons une palette de couleurs et de musique très réussie. Les LED brillent très efficacement au rythme de la musique, le circuit consomme peu de courant et les basses fréquences sont tout simplement superbement reproduites. Il faut juste faire attention : les LED peuvent ne pas résister à la musique forte et griller.

Deuxième version du schéma

On retrouve le transistor KT817, les fils, la prise casque et la cassette SD.
Commencé:

  • Nous soudons le transistor selon le schéma suivant ;
  • Ensuite, la cassette CD est ajoutée et le tout est déplacé vers le coffre à bagages de la voiture.

Musique légère des guirlandes

Une solution tout à fait réussie qui nécessitera l'utilisation d'ampoules issues des guirlandes du Nouvel An :

  • Les guirlandes (voir) doivent être rassemblées en plusieurs morceaux et fixées avec du ruban isolant ;
  • Fabriquez un adaptateur pour vous connecter à l’unité principale et connectez le fil.

Note. Le circuit dans ce cas impliquera huit conducteurs à paires torsadées, qui transmettent le signal des contacts de l'unité de commande à l'unité de commande de musique couleur.

Musique colorée à partir de LED

Un schéma original pour créer de belles musiques colorées. Dans ce cas, vous avez besoin d'un boîtier en plexiglas.
Commençons:

  • Nous sélectionnons deux assiettes de 5x15 cm et deux assiettes carrées de 5x5 cm ;
  • Quelques trous sont pratiqués dans l'une des pièces (pour l'alimentation et les écouteurs) ;
  • Nous tapissons et ponçons toutes les plaques ;
  • On retrouve des LED que l'on matifie également pour un meilleur effet ;
  • Nous assemblons le corps à l'aide d'un pistolet thermique, idéal pour travailler le plexiglas ;
  • Nous assemblons maintenant le circuit électrique pour la musique en couleur selon ce schéma :
  • Nous connectons le fil du casque avec le connecteur correspondant à l'autoradio et profitons de l'effet.

Le boîtier en plexiglas peut être installé à l’intérieur de la voiture, n’importe où. Tout dépendra des préférences individuelles, de la longueur du fil, etc.
Au cours du processus de travail, les éléments suivants doivent être pris en compte :

  • La tension de sortie de l'adaptateur et la tension nominale de chaque diode doivent être interconnectées. En d'autres termes, le nombre total de diodes impliquées dans le circuit doit être égal au rapport de la tension de sortie de l'adaptateur.

Note. À titre d'exemple, si l'adaptateur est de 12 V et que la tension de chaque diode est de 3 V, le nombre total de LED doit être de 4.

  • Il est conseillé d'utiliser un fil à 3 conducteurs dont l'un des fils doit rester inutilisé.

Circuit avec signal du haut-parleur

Un autre schéma populaire pour créer de la musique en couleur.
Nous procédons comme suit :

  • Nous prenons le signal des haut-parleurs (voir).

Note. Dans ce cas, il est très important de ne pas court-circuiter la sortie du SPD*. Pour cela, nous soudons un seul fil.

UZP* - Amplificateur de carte son

  • Dispose l'interrupteur pour qu'il allume les LED en fonction de la musique ;
  • Nous sélectionnons la résistance selon le schéma ci-dessous, où est indiquée la valeur nominale pour allumer une diode ;

Note. Si la musique colorée est composée de 4 LED, la valeur R doit être égale à 820 Ohms.

Schéma multicolore populaire

Un autre schéma courant implique la possibilité d'augmenter la nutrition. Cela sera particulièrement vrai si une chaîne de plusieurs LED est utilisée.
Le schéma est le suivant :

  • Il devrait y avoir deux filtres de fréquence. Ils laissent passer les HF et les LF en entrée ;
  • Le signal va ensuite aux étages amplificateurs, puis aux LED ;
  • Il est recommandé de connecter les entrées 1 et 2 au haut-parleur source.

Conseil. Si vous souhaitez rendre la musique colorée plus lumineuse, il vous suffit de réduire les valeurs de résistance à quelques centaines et de remplacer les transistors par KT817.

Ce schéma présente un avantage qu'aucun autre n'a : la possibilité d'utiliser des LED de n'importe quelle couleur.
Ainsi, lors de la lecture de basses fréquences, la LED rouge clignotera, tandis que lors de la lecture de médiums et de hautes fréquences, la LED sera verte. Quant au réglage de la luminosité, il se règle par le volume sonore rotatif : plus le son est élevé, plus la lueur est brillante.

Plafond de voiture en LED

Si vous le souhaitez, vous pouvez non seulement organiser quelque chose de similaire à une discothèque dans la voiture, mais également créer un rétroéclairage qui s'allumerait séparément ou serait associé à la lecture de musique. Cette opération implique également l'utilisation de LED.
Le « ciel étoilé » au plafond de la voiture sera magnifique. Il s’avère que ce type d’éclairage est pratiqué depuis longtemps, non seulement dans les voitures, mais aussi dans nos propres appartements.
Ce schéma peut être utilisé de différentes manières :

  • Placez les LED uniformément, dans n'importe quelle forme ou comme une certaine figure ;
  • Utilisez des ampoules de puissance différente, simulant la lueur des étoiles (lumineuses/peu brillantes) ;
  • Utilisez différents arrière-plans de plafond. Par exemple, vous pouvez le faire glisser en noir.

Instructions de création :

  • On traîne le plafond de la voiture ;
  • Nous assemblons ou achetons un stabilisateur de courant.

Note. Il est très important à ce stade de tout faire correctement. Sinon, vous devrez démonter le plafond assemblé si les diodes grillent. Pour éviter cette situation, vous devez vérifier le circuit après l'assemblage (déterminer combien de volts et quelle quantité de courant le circuit contient). Une ancienne alimentation électrique provenant d’un ordinateur convient comme unité de test.

  • Nous utilisons un condensateur de grande capacité pour atténuer en douceur les LED. Par exemple, KT470 convient ;
  • Placez le schéma dans une boîte d'allumettes ;
  • On vérifie le fonctionnement en connectant trois LED et une résistance en série ;
  • Au plafond, nous insérons des LED dans les trous, qui sont fixés au dos avec de la colle ;
  • Nous attachons également l'interrupteur et le stabilisateur.

Note. Les LED peuvent être regroupées par groupes de 3 et connectées à une résistance, puis les groupes peuvent être acheminés vers le stabilisateur en parallèle.

C'est ça. Nous espérons que le lecteur pourra choisir lui-même quelque chose parmi les schémas proposés. N'oubliez pas de faire attention à ne pas allumer de belle musique colorée pendant que la voiture roule. Cela vous distrait grandement de la route et peut provoquer un accident.
En train de travailler de vos propres mains, une revue vidéo sur le sujet, des photos - matériel, schémas, etc. seront utiles. Des instructions similaires à celles données ci-dessus peuvent être trouvées dans d’autres articles de notre site. Le prix de la création et de l'installation indépendantes de musique couleur est considéré comme le plus bas dans le monde du réglage automatique, car les consommables peuvent également être fabriqués par vous-même.

Le potentiel inépuisable des LED s'est une fois de plus révélé dans la conception de nouvelles consoles de couleur et de musique existantes et dans la modernisation de celles-ci. Il y a 30 ans, la musique en couleur, assemblée à partir d'ampoules multicolores de 220 volts connectées à un magnétophone, était considérée comme le summum de la mode. Aujourd'hui, la situation a changé et la fonction d'un magnétophone est désormais assurée par n'importe quel appareil multimédia, et au lieu de lampes à incandescence, des LED ou des bandes LED ultra lumineuses sont installées.

Les avantages des LED par rapport aux ampoules dans les consoles musicales couleur sont indéniables :

  • large gamme de couleurs et lumière plus saturée ;
  • diverses options de conception (éléments discrets, modules, bandes RVB, règles) ;
  • vitesse de réponse élevée;
  • Basse consommation énergétique.

Comment créer de la musique en couleur à l'aide d'un simple circuit électronique et faire clignoter des LED à partir d'une source de fréquence audio ? Quelles sont les options pour convertir un signal audio ? Examinons ces questions et d'autres à l'aide d'exemples spécifiques.

Le circuit le plus simple avec une LED

Vous devez d’abord comprendre un simple circuit musical en couleur, assemblé sur un transistor bipolaire, une résistance et une LED. Il peut être alimenté à partir d'une source DC avec une tension de 6 à 12 volts. Cette musique colorée fonctionne sur un transistor selon le principe d'un étage d'amplification avec un émetteur commun. Une influence perturbatrice sous la forme d'un signal de fréquence et d'amplitude variables arrive à la base VT1. Dès que l'amplitude d'oscillation dépasse une certaine valeur seuil, le transistor s'ouvre et la LED clignote.

L'inconvénient de ce schéma le plus simple est que la vitesse de clignotement de la LED dépend entièrement du niveau du signal sonore. En d’autres termes, un effet musical couleur à part entière ne sera observé qu’à un seul niveau de volume. Baisser le volume entraînera un clin d'œil rare, tandis que l'augmentation du volume entraînera une lueur presque constante.

Schéma avec bande LED monochrome

La musique de couleur la plus simple ci-dessus sur un transistor peut être assemblée à l'aide d'une bande LED dans la charge. Pour ce faire, vous devez augmenter la tension d'alimentation à 12 V, sélectionner un transistor avec le courant de collecteur le plus élevé dépassant le courant de charge et recalculer la valeur de la résistance. Cette musique colorée simple à partir d'une bande LED est parfaite pour les radioamateurs débutants à assembler de leurs propres mains, même à la maison.

Circuit simple à trois canaux

Un convertisseur audio à trois canaux vous permet de vous débarrasser des défauts du schéma précédent. Le schéma le plus simple de musique colorée avec division de la gamme sonore en trois parties est illustré sur la figure.
Il est alimenté par une tension constante de 9 V et peut éclairer une ou deux LED dans chaque canal. Le circuit est constitué de trois étages amplificateurs indépendants assemblés sur des transistors KT315 (KT3102), dont la charge comprend des LED de différentes couleurs. En tant qu'élément de pré-amplification, vous pouvez utiliser un petit transformateur réseau abaisseur.

Le signal d'entrée est envoyé à l'enroulement secondaire du transformateur, qui remplit deux fonctions : isole galvaniquement les deux appareils et amplifie le son de la sortie ligne. Ensuite, le signal est envoyé à trois filtres connectés en parallèle, assemblés sur la base de circuits RC. Chacun d'eux fonctionne dans une bande de fréquences spécifique, qui dépend des valeurs des résistances et des condensateurs. Le filtre passe-bas laisse passer les vibrations sonores avec une fréquence allant jusqu'à 300 Hz, comme l'indique la LED rouge clignotante. Le son dans la plage de 300 à 6 000 Hz passe à travers le filtre passe-milieu, ce qui se manifeste par le scintillement de la LED bleue. Le filtre passe-haut laisse passer un signal dont la fréquence est supérieure à 6000 Hz, ce qui correspond à la LED verte. Chaque filtre est équipé d'une résistance d'ajustement. Avec leur aide, vous pouvez régler la lueur uniforme de toutes les LED, quel que soit le genre musical. A la sortie du circuit, les trois signaux filtrés sont amplifiés par des transistors.

Si le circuit est alimenté par une source CC basse tension, le transformateur peut être remplacé en toute sécurité par un amplificateur à transistor à un étage.
Premièrement, l'isolation galvanique perd son sens pratique. Deuxièmement, le transformateur est plusieurs fois inférieur au circuit illustré sur la figure en termes de poids, de taille et de coût. Le circuit d'un simple amplificateur audio se compose d'un transistor KT3102, de deux condensateurs qui coupent la composante continue et de résistances qui fournissent au transistor un émetteur commun. En utilisant une résistance trimmer, vous pouvez obtenir une amplification globale d’un signal d’entrée faible.

Dans le cas où il est nécessaire d'amplifier le signal du microphone, un microphone à électret est connecté à l'entrée du circuit précédent, en lui appliquant le potentiel de la source d'alimentation. Le circuit d'un préamplificateur à deux étages est représenté sur la figure.
Dans ce cas, la résistance d'ajustement est située à la sortie du premier étage amplificateur, ce qui offre plus de possibilités de réglage de la sensibilité. Les condensateurs C1-C3 laissent passer le composant utile et coupent le courant continu. Tout microphone à électret peut être mis en œuvre ; pour un fonctionnement normal, une polarisation de 1,5 V est suffisante.

Musique en couleur avec bande LED RVB

Le circuit suivant d'une console musicale couleur fonctionne sur 12 volts et peut être installé dans une voiture. Il combine les fonctions principales des solutions de circuits évoquées précédemment et est capable de fonctionner en modes musique couleur et lampe.

Le premier mode est obtenu grâce au contrôle sans contact de la bande RVB à l'aide d'un microphone, et le deuxième mode est obtenu grâce à l'éclairage simultané de LED rouges, vertes et bleues à pleine puissance. Le mode est sélectionné à l'aide d'un interrupteur situé sur la carte. Examinons maintenant de plus près comment créer une musique colorée parfaite même pour une installation dans une voiture, et quelles pièces sont nécessaires pour cela.

Schéma structurel

Pour comprendre le fonctionnement de cette console musicale couleur, considérons d’abord son schéma structurel. Cela aidera à retracer le chemin complet du signal.
La source du signal électrique est un microphone qui convertit les vibrations sonores du phonogramme. Parce que Ce signal est trop petit et doit être amplifié à l'aide d'un transistor ou d'un amplificateur opérationnel. Vient ensuite le contrôleur de niveau automatique (AGC), qui maintient les fluctuations sonores dans des limites raisonnables et les prépare pour un traitement ultérieur. Les filtres divisent le signal en trois composants, chacun fonctionnant uniquement dans une seule plage de fréquences. Au final, il ne reste plus qu'à amplifier le signal de courant préparé, pour lequel sont utilisés des transistors fonctionnant en mode commutation.

Diagramme schématique

Sur la base des blocs structurels, nous pouvons procéder à l’examen du schéma de circuit. Son aspect général est représenté sur la figure.
Pour limiter la consommation de courant et stabiliser la tension d'alimentation, la résistance R12 et le condensateur C9 sont installés. R1, R2, C1 sont réglés pour définir la tension de polarisation du microphone. Le condensateur C fc est sélectionné individuellement pour un modèle de microphone spécifique pendant le processus de configuration. Il est nécessaire pour étouffer légèrement le signal de la fréquence qui prévaut dans le fonctionnement du microphone. Habituellement, l’influence de la composante haute fréquence est réduite.

Une tension instable dans le réseau du véhicule peut affecter le fonctionnement de la musique couleur. Par conséquent, il est plus correct de connecter des appareils électroniques faits maison via un stabilisateur 12V.

Les vibrations sonores dans le microphone sont converties en signal électrique et, via C2, sont fournies à l'entrée directe de l'amplificateur opérationnel DA1.1. De sa sortie, le signal va à l'entrée de l'amplificateur opérationnel DA1.2, équipé d'un circuit de rétroaction. Les résistances des résistances R5, R6 et R10, R11 fixent le gain DA1.1, DA1.2 égal à 11. Les éléments du circuit OS : VD1, VD2, C4, C5, R8, R9 et VT1, ainsi que DA1. 2, font partie de l’AGC. Au moment où un signal d'amplitude trop importante apparaît à la sortie de DA1.2, le transistor VT1 s'ouvre et, via C4, ferme le signal d'entrée vers le fil commun. Il en résulte une réduction instantanée de la tension de sortie.

Ensuite, le courant alternatif stabilisé de fréquence audio traverse le condensateur de coupure C8, après quoi il est divisé en trois filtres RC : R13, C10 (LF), R14, C11, C12 (MF), R15, C13 (HF). Pour que la musique colorée sur les LED brille suffisamment, vous devez augmenter le courant de sortie à la valeur appropriée. Pour les bandes avec une consommation allant jusqu'à 0,5A par canal, des transistors de moyenne puissance tels que le KT817 ou le BD139 importé sans montage sur radiateur conviennent. Si l'ensemble musique légère à faire soi-même implique une charge d'environ 1A, les transistors nécessiteront un refroidissement forcé.

Dans les collecteurs de chaque transistor de sortie (parallèles à la sortie) se trouvent des diodes D6-D8 dont les cathodes sont connectées entre elles et connectées à l'interrupteur SA1 (Lumière blanche). Le deuxième contact de l'interrupteur est connecté au fil commun (GND). Pendant que SA1 est ouvert, le circuit fonctionne en mode musique couleur. Lorsque les contacts de l'interrupteur sont fermés, toutes les LED de la bande s'allument à pleine luminosité, formant un flux de lumière totalement blanche.

Circuit imprimé et pièces d'assemblage

Pour fabriquer un circuit imprimé, vous aurez besoin d'un PCB simple face mesurant 50 x 90 mm et d'un fichier .lay prêt à l'emploi, téléchargeable. Pour plus de clarté, la carte est représentée du côté des éléments radio. Avant d'imprimer, vous devez définir son image miroir. La couche M1 montre 3 cavaliers placés du côté des pièces.
Pour assembler de vos propres mains de la musique colorée à partir d'une bande LED, vous aurez besoin de composants accessibles et peu coûteux. Un microphone de type électret, adapté dans un étui de protection provenant d'un ancien équipement audio. La musique légère est assemblée sur une puce TL072 dans un boîtier DIP8. Les condensateurs, quel que soit leur type, doivent disposer d'une réserve de tension et être conçus pour 16 V ou 25 V. Si nécessaire, la conception de la carte vous permet d'installer des transistors de sortie sur de petits radiateurs. Un bornier à 6 positions est soudé sur la tranche pour l'alimentation électrique, le raccordement d'un ruban LED RGB et d'un interrupteur. Une liste complète des éléments est donnée dans le tableau. En conclusion, je voudrais noter que le nombre de canaux de sortie dans un décodeur de musique couleur fait maison peut être augmenté autant de fois que vous le souhaitez. Pour ce faire, vous devez diviser toute la gamme de fréquences en un plus grand nombre de secteurs et recalculer la bande passante de chaque filtre RC. Connectez des LED de couleurs intermédiaires aux sorties des amplificateurs supplémentaires : violet, turquoise, orange. La musique colorée à faire soi-même ne fera que devenir plus belle grâce à une telle amélioration.

Les schémas donnés appartiennent au site cxem.net

Lire aussi


Le potentiel inépuisable des LED s'est une fois de plus révélé dans la conception de nouvelles consoles de couleur et de musique existantes et dans la modernisation de celles-ci. Il y a 30 ans, la musique en couleur, assemblée à partir d'ampoules multicolores de 220 volts connectées à un magnétophone, était considérée comme le summum de la mode. Aujourd'hui, la situation a changé et la fonction d'un magnétophone est désormais assurée par n'importe quel appareil multimédia, et au lieu de lampes à incandescence, des LED ou des bandes LED ultra lumineuses sont installées.

Les avantages des LED par rapport aux ampoules dans les consoles musicales couleur sont indéniables : une large gamme de couleurs et une lumière plus saturée ; diverses options de conception (éléments discrets, modules, bandes RVB, règles) ; vitesse de réponse élevée; Basse consommation énergétique.

Comment créer de la musique en couleur à l'aide d'un simple circuit électronique et faire clignoter des LED à partir d'une source de fréquence audio ? Quelles sont les options pour convertir un signal audio ? Examinons ces questions et d'autres à l'aide d'exemples spécifiques.

  • Voir aussi comment faire

Musique couleur utilisant des transistors KT805AM (3 canaux)

Nous présentons d’abord à votre attention la musique couleur 12V avec des transistors KT805AM.

Cette musique couleur utilise un minimum de pièces : 6 résistances d'une valeur nominale de 100 Ohms, des condensateurs de 5 valeurs nominales, 3 transistors KT805AM.

Vous pouvez également utiliser d'autres transistors de marque KT, le nôtre est le KT829.

Ce système de musique couleur pour la maison a été assemblé par installation suspendue, car il y a peu de pièces, mais ci-dessous vous pouvez télécharger le circuit imprimé du système de musique couleur pour 2 canaux (stéréo)

Composants radio nécessaires pour assembler de la musique en couleur de vos propres mains :

  • 3 transistors bipolaires (VT1 – VT3) - KT805AM (KT829).
  • Condensateurs électrolytiques - C1 100 μF, C2, C3 4,7 μF, C4 47 μF, C5 22 μF, C6 1 μF.
  • 6 résistances (R1 – R6) - 100 Ohms.
  • LED (LED1-LED3) - 12V.
On utilise des condensateurs polaires (observer la polarité comme sur le schéma), sinon ça ne marchera pas !

Au lieu des résistances R4 à R6, vous pouvez utiliser des variables de 10 kOhm et au lieu de LED, vous pouvez utiliser une bande de LED.

Circuit musical en couleurs pour la maison utilisant des transistors :

Voici une photo du tableau :


Pour faire fonctionner cette musique colorée, vous aurez besoin d'un préamplificateur ; vous pouvez utiliser l'amplificateur Vega10u-120s comme celui-ci, le connecter aux sorties haut-parleurs.

Vous pouvez télécharger ci-dessous le circuit imprimé pour la musique en couleur (3 couleurs, 2 canaux) :

Fichiers à télécharger :

Comment fonctionne cette musique de couleur, assemblée de vos propres mains, voir ci-dessous :

Musique colorée à faire soi-même avec des LED

Cette installation lumineuse et musicale crée un effet visuel sur un sapin de Noël à la maison ou dans une discothèque. Aux premiers accords de musique, les guirlandes LED s'illuminent de teintes multicolores.

Le fonctionnement du circuit est basé sur le principe de division de fréquence du signal sonore en canaux : différentes fréquences correspondent à différentes couleurs de lueur LED. Pour éliminer l'effet de scintillement et réduire la fatigue oculaire, un canal de rétroéclairage a été introduit, qui est désactivé lorsque le canal bleu est activé.

Le circuit de l'appareil se compose de trois canaux lumineux et musicaux : basse fréquence - rouge, moyenne fréquence - vert et haute fréquence - bleu. Les circuits d'entrée sont équipés de régulateurs de niveau de signal dont le mode de réglage détermine la luminosité des guirlandes.

Le niveau du signal d'entrée peut varier de 0,5 à 3 volts. De plus, pour plus de commodité, un régulateur de niveau de signal d'entrée est installé.

  • Instructions étape par étape pour créer le vôtre
En plus de trois canaux avec filtres d'entrée, le schéma de circuit comprend : un amplificateur de signal d'entrée, un canal de rétroéclairage et un adaptateur secteur.

Schéma d'une installation lumineuse et musicale utilisant des LED :


Les appareils clés sont les thyristors. Un signal externe avec différenciation de niveau est envoyé à l'entrée supérieure ou inférieure (ligne ou radio). Le signal via le contrôle de luminosité R9 et le condensateur C3 est fourni à l'entrée de l'amplificateur sur le transistor à conduction inverse VT1. L'amplificateur assure une limitation automatique du signal avec la diode VD1. Le dépassement du signal à la base du transistor VT1 entraîne l'ouverture de la diode VD1 et le shuntage de la jonction base-émetteur.

Le signal extrait du collecteur du transistor VT1 est fourni pour être distribué aux régulateurs de niveau du canal d'entrée - résistances R1. Ensuite, le signal est envoyé vers des filtres de canal avec des divisions de fréquence de 50 à 200 Hz, 250 à 1 000 Hz, 1 200 à 5 000 Hz.

Après séparation de fréquence, les signaux sont envoyés à l'entrée de préamplificateurs à l'aide de thyristors VS1. Les résistances R3 permettent d'ajuster la sensibilité des thyristors d'entrée en raison de la variation des caractéristiques.

Le signal amplifié de la charge R5 de la cathode VS1 est fourni à l'électrode de commande de l'amplificateur de puissance à l'aide des thyristors VS2. Les guirlandes LED HL1 à HL21 sont incluses par paires dans le circuit anodique du thyristor de sortie, dix pièces réparties sur deux lignes parallèles. Des résistances de limitation R6, R7 (R17, R18 en rétroéclairage) sont également installées dans les lignes LED.

Le canal de rétroéclairage est composé d'un thyristor VS3 et est contrôlé depuis l'anode du thyristor de sortie du canal bleu.

L'alimentation du préamplificateur et des canaux de sortie est séparée - le préamplificateur est alimenté à partir d'un redresseur double alternance sur le pont de diodes VD3 puis via la résistance R16 et la diode VD2 en connexion inverse.

La diode VD2 évite que les thyristors de canal soient shuntés par une tension constante lissée par le condensateur C4. Les canaux de l'installation lumineuse et musicale sont alimentés par la tension impulsionnelle du redresseur VD3.

Le transformateur de puissance T1 est installé avec une faible puissance (pas plus de 20 watts) à partir d'un adaptateur chinois. Bien entendu, avec le remplacement éventuel de la guirlande LED par des ampoules, il faudra multiplier par cinq la puissance du transformateur.

La configuration de cette musique colorée pour la maison implique la sélection des niveaux de signal initiaux sur chaque canal. Il est conseillé d'appliquer un signal du générateur, puis de sélectionner les condensateurs C1, C2 en fonction de la bande passante du canal.

  • Découvrez aussi comment le réaliser vous-même
Le canal de rétroéclairage est ajusté par la résistance R14.

Liste des éléments radio pour le canal 1 (rouge) :

  • 21 LED rouges (HL1–HL21).
  • 2 condensateurs à film ou céramique - C1 0,1 µF et C2 0,05 µF.
  • Résistances - R2 1 kOhm ; R4 8,2 kOhms ; R5 1 kOhm ; R6, R7 57 ohms.
Liste des éléments radio pour le canal 2 (vert) :
  • Thyristors et triacs (TS1, TS2) - KU102B (KU101B) et KU102G (KU101G).
  • 21 LED vertes (HL1–HL21).
  • Résistance variable (R1) - 10 kOhm.
  • Résistance ajustable (R3) - 100 kOhm.
Liste des éléments radio pour le canal 3 (bleu) :
  • Thyristors et triacs (TS1, TS2) - KU102B (KU101B) et KU102G (KU101G).
  • 21 LED bleues (HL1–HL21).
  • 2 condensateurs à film - C1 0,1 µF et C2 0,05 µF.
  • Résistance variable (R1) - 10 kOhm.
  • Résistance ajustable (R3) - 100 kOhm.
  • Résistances - R2 1 kOhm ; R4 8,2 kOhms ; R5 1 kOhm ; R6, R7 56 ohms.
  • 21 LED oranges (HL1–HL21).
Liste des éléments radio pour alimentation et entrées « ligne », « radio » :
  • Thyristor et triac (TS3) - KU102G (KU101G).
  • Transistor bipolaire (VT1) - KT312B ou KT315.
  • 2 diodes (VD1, VD2) - KD512A (KD106, KD512B ou autre faible consommation).
  • Pont de diodes (VD3) - KTs407A.
  • Transformateur (T1) – 12 V 1 A (peut être 2 A ou plus).
  • Condensateur à film (C3) - 1 µF.
  • 2 condensateurs électrolytiques (C4, C5) - 10 µF x 16V.
  • Résistance variable (R9) - 10 kOhm.
  • Résistance ajustable (R14) - 10 kOhm.
  • Résistances - R8 100 kOhm ; R10 180 kOhms ; R11 10 kOhms ; R6, R12 1 kOhm ; R13 100 ohms ; R15 1 kOhm ; R16 560 ohms ; R17, R18 56 ohms.
Tableau de remplacement :
NomTaperRemplacementNote
Transistor VT1KT312BKT315NPN
Résistances R1 à R18MLT 0,125S2-29-
Thyristors VS1 à VS3KU101BKU101G1 Ampère
Résistance R3CPO- -
Diodes VD1, VD2KD512BKD 106-
Transformateur T1Chambre du Commerce et de l'IndustrieTN12 V 1 A
Résistance R1, R9OPPSP-3-

Il convient de noter que dans le circuit, les trois canaux portent les mêmes noms de pièces, puisqu'ils sont identiques, à l'exception des filtres d'entrée. Le nombre de canaux peut être augmenté en réalisant deux planches, ce qui permet de compléter les couleurs.

Le circuit est assemblé sur un circuit imprimé et installé avec un transformateur dans un bloc en plastique BP-1. Les guirlandes sont disposées à votre discrétion et reliées au circuit de l'appareil avec un fil fin toronné isolé d'un diamètre de 0,24 mm.

Schéma de musique en couleurs pour la maison - appareil de musique en couleurs de petite taille

La conception décrite de l'appareil de musique couleur est destinée à être utilisée conjointement avec un récepteur radio portable VEF-201 (ou similaire). Grâce à l'emplacement de l'écran sur la paroi avant, à côté du haut-parleur, le principe de base de la musique en couleur est respecté : la couleur est organiquement associée au son et l'affiche. L'utilisation d'un système de dispersion spécial a permis de placer des lampes à incandescence presque directement devant l'écran. De plus, le système émetteur-écran est une conception amovible, ce qui a grandement simplifié l'ensemble de l'installation.

Le fonctionnement de cet appareil musical couleur est basé sur la division de la gamme sonore en trois sous-gammes de fréquences : basses, moyennes et hautes fréquences. Il est également possible de le diviser en 4 sous-bandes, mais dans ce cas le circuit et le circuit imprimé devront être légèrement modifiés, ainsi que l'emplacement des lampes devant l'écran.

L'appareil musical couleur se compose de 3 blocs principaux :

  • un préamplificateur sur les transistors T1 et T2, nécessaire pour amplifier la fréquence audio prélevée sur le détecteur basse fréquence ;
  • trois filtres sur le transistor TZ ;
  • trois amplificateurs de puissance assemblés à l'aide de circuits composites similaires (sur la Fig. 1 - sur les transistors T4 et T5).
Les charges de l'amplificateur sont des microlampes.

En fonction des fréquences transmises (nombre de canaux sélectionné) dans le filtre de chaque canal, les capacités des condensateurs C3 à C5 ont des valeurs nominales indiquées dans le tableau ci-dessous :

Couleur1-C, µF2 - C, µF
Rouge0.1 0.1
Vert0.03 0.047
Bleu0.01 0.01
Vert- 0.022

La diode D1 est nécessaire pour mettre en évidence la composante négative à l'entrée de l'amplificateur de puissance afin que le transistor T4 soit toujours ouvert. Le signal est fourni à l'entrée directement à partir du détecteur basse fréquence du récepteur.

Schéma de principe de la musique de couleur pour une installation DIY :

  1. Pour couper l'alimentation de l'appareil, utilisez l'interrupteur à clé B1, situé sur le dessus du récepteur.
  2. Résistances utilisées dans la conception (ULM ou MLT) - 0,125.
  3. Condensateurs électrolytiques - type K50-6.
  4. Les transistors et les diodes, à l'exception du transistor T5, peuvent être utilisés à n'importe quelle basse fréquence.
  5. Lampes L1 - 2,5 V, 75 mA. Il est possible d'utiliser des microlampes avec une tension de 9 V, mais dans ce cas, la consommation électrique augmentera de 1,5 fois et la sensibilité diminuera de 1,3 fois.
L'installation s'effectue sur la carte des préamplificateurs et filtres (imprimée) et sur la carte des amplificateurs de puissance (suspendus).

Radioéléments requis :

  • 5 transistors bipolaires - 1 T1 MP40 et 4 T2-T5 MP16.
  • Diodes (D1) - D220.
  • Résistances - R1 620 kOhm, R2, R5 10 kOhm, R3 7,5 kOhm, R4 470 kOhm, R6 5,1 kOhm, R7 4,7 kOhm, R8 220 kOhm, R9 3,3 kOhm, R10 2 kOhm, R11 2,2 kOhm, R12 62 kOhm.
  • 2 condensateurs électrolytiques (C1, C2) - 5 µF 10V et 10 µF 10V (K50-6).
  • 4 condensateurs C3–C5 - 0,1 µF pour le filtre rouge, 0,03 µF pour le filtre vert, 0,01 µF pour le filtre bleu, 0,047 µF pour le filtre jaune.
  • Lampe à incandescence (L1) - 2,5V 75mA.
L'écran sur lequel les couleurs sont mélangées est l'élément le plus important de toute la structure. Il se compose de trois couches.


Grâce à deux couches de tubes d'un diamètre de 1 à 1,5 mm, situées perpendiculairement l'une à l'autre, les couleurs sont dispersées sur presque toute la surface de l'écran. Il convient également de noter que la lumière frappe uniquement l'écran et n'est pas visible sur l'échelle du récepteur radio, ce qui simplifie considérablement la conception du système émetteur-écran.
  • Vous pourriez aussi être intéressé par
La séquence du processus de fabrication de l'écran est la suivante :
  1. Nous retirons les bandes chromées et le treillis décoratif du corps du récepteur.
  2. À partir de l'extrémité gauche de la barre, nous la raccourcissons de 10 cm et le treillis de 9,5 cm, après quoi nous plions 0,5 cm du treillis vers l'extérieur à angle droit (cette extrémité formera l'un des bords du cadre de l'écran).
  3. Nous sélectionnons tout l'excédent de plastique sur une surface de 10x10 cm avec une panne de fer à souder, coupons les bords, après quoi nous insérons le treillis raccourci et la bande à leur place d'origine.
  4. Nous collons une plaque de 10x10 cm de verre organique de 3 mm d'épaisseur dans le carré obtenu.
  5. Ensuite, nous remplissons les couches de diffusion avec des tubes ou des tiges de verre d'un diamètre de 1 à 1,5 mm.
  6. Nous ne collons pas la première couche (verticale) sur le corps, mais insérons les tubes avec une force notable à proximité de la plaque de verre organique.
  7. Nous plaçons la deuxième couche (horizontale) sur la première et la collons au corps.
  8. Nous fixons les lampes dans les trous ronds existants à l'arrière du compartiment d'alimentation radio. Cela se reflète dans la figure 3.
  9. Tout d'abord, nous plaçons une fine feuille sous eux et après avoir installé les lampes, nous scellons ces trous avec des filtres lumineux.
  10. Nous connectons les bornes des lampes à la carte amplificateur de puissance avec un fil PEL 0,2.
Après la configuration, nous installons le circuit imprimé avec les pièces comme suit :

Dans une fine feuille de duralumin, nous découpons 2 plaques de 5x15 mm, dans lesquelles nous perçons deux trous d'un diamètre de 3 mm. Cela se reflète dans la figure 4.

Après la plaque, nous la plions à angle droit. À l'aide de ces coins, nous fixons le circuit imprimé aux deux vis qui fixent le haut-parleur. La carte sera ainsi située en bas de la radio, avec les pièces à l'intérieur du châssis.



Les amplificateurs de puissance sont assemblés sur une carte séparée mesurant 60x25x2 mm. Cette carte est collée au circuit imprimé radio et au châssis, comme le montre la figure 5. La même figure montre l'emplacement du circuit imprimé sur le châssis radio.


Apparence de l'appareil


L'interrupteur d'alimentation à bouton-poussoir est constitué d'un interrupteur de lampe de table. Il est rattaché au bloc KPI. Son emplacement par rapport aux éléments du récepteur radio est représenté sur la figure 6.

La configuration d'un appareil de musique couleur revient à sélectionner les modes optimaux de tous les étages et les bandes passantes de trois filtres.

  1. En utilisant la résistance R1, nous réglons le courant de collecteur du transistor T1 à 0,3 mA.
  2. À l'aide de la résistance R4, nous sélectionnons le courant de collecteur du transistor T2 égal à 0,5-0,8 mA.
  3. Nous définissons le gain du filtre pour qu'il soit le même pour les 3 canaux.
  4. Nous sélectionnons la bande passante du filtre à l'aide des résistances R10 et R11, au lieu desquelles nous installons un potentiomètre lors de la configuration.
  5. Enfin, en mode silencieux du récepteur, on sélectionne la résistance R12 pour que la lampe L1 soit sur le seuil d'allumage.
En conclusion, je voudrais noter la consommation de courant relativement faible (50-60 mA à une tension de 9 V), qui permet d'utiliser avec succès l'appareil décrit dans des récepteurs portables dotés d'alimentations de grande capacité.

Vidéo sur la création de vos propres mains de la musique colorée pour votre maison :