ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Классическая (правильная) ЦМУ с компрессором

STMicroelectronics LM358

В последнее время, особенно с развитием светодиодной техники, появилось множество схем, которые дружно называются цветомузыкой (ЦМУ – цветомузыкальное устройство или установка), но на самом деле таковой не являются. В лучшем случае это просто бегущие огни с множеством всевозможных комбинаций, работа которых с музыкой вообще никак не связана. А очень редко – то же самое, только скорость переключения этих бегущих огней зависит от музыки, но это всё равно лишь бегущие огни со своим более или менее разнообразным набором комбинаций.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Настоящая же ЦМУ задумывалась гораздо раньше (ещё Скрябиным) как некое устройство, способное сопоставить звуковой тон (частоту звука, ведь каждому инструменту или голосу соответствует своя звуковая частота) со своим определённым цветом. Такое цветовое сопровождение музыки интуитивно воспринимается гораздо лучше; здесь исключён вариант повторяемости и привыкания. И выглядит это гораздо красочнее. Это так называемая классическая ЦМУ с частотным разделением каналов. Собственно, с этого в 70-80-е годы и началось массовое применение различных ЦМУ.

На Рисунке 1 представлена одна из подобных схем, выполненная на современной элементной базе.

Схема ЦМУ.
Рисунок 1. Схема ЦМУ.

Предлагаемая схема снабжена компрессором (U1A и Q1), работающим в очень широком диапазоне входных сигналов. И практически нет необходимости пользоваться регулятором «Чувствительность» (R1) в пределах 80…90 % всего диапазона уровня входного сигнала. Достаточно просто один раз выставить регулятор в среднее положение. На вход при этом можно подавать сигнал с «линейного» выхода звуковой аппаратуры или, например, с выхода звуковой карты для наушников и других источников, что сейчас распространено гораздо больше. Как видно на схеме, из трех сдвоенных ОУ половина одного (U1B) не используется. Её, конечно, можно использовать для усиления сигнала микрофона, как показано на Рисунке 2, и тем самым избавится от необходимости соединительных проводов.

Микрофонный усилитель.
Рисунок 2. Микрофонный усилитель.

Но делать этого не советую, так как обычные (телефонные) электретные микрофоны, которые используются для этого чаще всего, почти не усиливают низкие частоты, и мы лишимся части «динамики» в цветовой палитре. А использование хорошего динамического микрофона вызывает некоторые конструктивные сложности и ведёт к удорожанию устройства во много раз.

Лично я считаю, что оптимальным количеством цветов для классической ЦМУ является четыре: красный – для НЧ, зелёный – для нижнего регистра СЧ, жёлтый (или фиолетовый) – для верхнего регистра СЧ, синий – для ВЧ. Поэтому после усилителя-компрессора сигнал поступает на 4-полосный полосовой фильтр второго порядка на ОУ U2 и U3, который хорошо разделяет частоты. Элементы частотозадающих цепочек выбраны так, чтобы полосы не перекрывались. Визуально это красивее. Средние частоты разделения – 100 Гц, 1 кГц, 2 кГц и 5 кГц. А полосы выглядят так: 50…125 Гц, 0.5…1.5 кГц, 1.5…2.5 кГц, 3…7 кГц. Для настройки и проверки использовался генератор звуковых частот. Такое разделение, на мой взгляд, визуально наиболее привлекательно для любой музыки. Те, кто захочет добавить дополнительные каналы или перестроить фильтры на другие частоты, могут воспользоваться ссылкой на онлайн-калькулятор расчёта данных фильтров [1], так как это гораздо быстрее, чем делать вручную. И ищем там «Калькулятор расчёта активного полосового фильтра 2-го порядка».

Если вы всё же решили добавить в схему электретный микрофон согласно Рисунку 2, то надо поднять среднюю частоту полосы НЧ хотя бы до 350…500 Гц. Для этого необходимо уменьшить ёмкости C13 и C14 в 4…5 раз и так же увеличить сопротивление R16.

Потенциометрами R9…R12 устанавливается желаемая цветовая «палитра». Их можно вывести на лицевую панель, но можно и оставить на плате, так как лично я только один раз их настроил и больше не трогал. А R1 лучше всё же установить на лицевой панели. Кроме того, в качестве R1 я использовал потенциометр с выключателем, подающим питание на схему (в схеме не отражено).

После фильтров установлены детекторы и усилители на транзисторах.

Я делал эту ЦМУ для скромного домашнего использования, с яркостью свечения вполне достаточной, по моему мнению, для комнаты, поэтому использовал всего четыре пары одноваттных китайских светодиодов (красного, зелёного, жёлтого и синего цветов), к тому же работающих далеко не в полную силу. Но, несмотря на это, в последствии пришлось даже немного уменьшить яркость, для чего в схему был введён регулятор общей яркости R29. Он обязательно должен быть мощностью не менее 1 Вт. (Лучше – 2 Вт).

Так как яркость свечения светодиодов разного цвета при протекании одинакового тока тоже разная, ограничительные резисторы R22, R24, R26 и R28 были подобраны так, чтобы обеспечить одинаковую яркость свечения всех цветов. Поэтому их номиналы отличаются. Эти резисторы тоже должны быть мощностью 2 Вт.

Все остальные резисторы могут быть по 0.25 или по 0.125 Вт. А конденсаторы надо использовать на напряжение не менее 16 В. В качестве ОУ можно использовать любые подходящие операционные усилители, имеющиеся в наличии, например NJM4558, 4565, 4580, NE5532 и др. Я использовал LM358, так как они дешевы, надёжны и их запас у меня велик. Транзисторы желательно использовать указанные в схеме (BC546C, именно с суффиксом «C», поскольку только они имеют высокий коэффициент усиления по току и достаточную мощность, чтобы почти не греться при таком включении). Но при желании их можно заменить другими с аналогичными параметрами. Хотя светодиоды при токах, указанных в схеме, практически не нагреваются, я посадил их тепловые подложки через термопасту на фольгу печатной платы. Яркость светодиодов можно при желании ещё повысить, уменьшив (пересчитав) сопротивления токоограничительных резисторов согласно допустимым токам светодиодов. В этом случае необходимо будет также заменить транзисторы Q2…Q5 более мощными, например, составными BDX43, BDX53 или КТ972, установив их на радиаторы.

Для тех, кому нужна ещё более высокая мощность (яркость) света, предлагаю доработать схему согласно Рисунку 3.

Мощная выходная часть.
Рисунок 3. Мощная выходная часть.

Двухваттные резисторы R22, R24, R26 и R28 заменяются маломощными номиналом по 390…510 Ом, а вместо светодиодов подключаются мощные оптосимисторы («твердотельные реле» с оптической развязкой), которые могут управлять нагрузкой до нескольких киловатт.

Монтаж я выполнил на макетной плате, используя те детали, которые попались под руку, в чём вы можете убедиться, взглянув на Рисунок 4.

Фото макета ЦМУ.
Рисунок 4. Фото макета ЦМУ.

Однако даже в таком исполнении эта ЦМУ радует своей работой уже много лет.

Ссылки

  1. Онлайн расчёт активных фильтров на ОУ и транзисторах

Материалы по теме

  1. Datasheet STMicroelectronics LM358
  2. Datasheet Fairchild BC546C
  3. Datasheet Sharp S202T02
89 предложений от 38 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилитель общего примененияКоличество ОУ в корпусе: 2Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOP-8Напряжение питания: ± 16 ВНапряжение смещения нуля (Vio),...
AliExpress
Весь мир
LM224 LM224DR LM224 LM258 LM258DR LM258P LM324DR LM324N LM324 LM358 LM358P LM358DR LM386 LM386M-1 LM386N-1 LM386M-82
1.08 ₽
Utmel
Весь мир
LM358M/TR
от 2.46 ₽
ЭК ЗИП
Россия
LM358P DIP8
от 11 ₽
ТаймЧипс
Россия
LM358ADGKR
Texas Instruments
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Идея хорошая, я тоже за классические ЦМУ. Однако, есть несколько замечаний. Опустим то, что схемотехника весьма типовая и много раз уже встречалась в разных конструкциях - это, в общем-то, не важно. Я бы хотел обратить внимание на следующее: 1. Вы как-то сильно обобщили, говоря о ЦМУ, которые "таковыми не являются". Многие являются, и очень даже, и я не припомню современных схем ЦМУ, где не было бы совсем связи с музыкой. Современные устройства на процессорах могут не только управлять яркостью, но и цветом (имеется в виду, что одна "точка" может иметь разные цвета), и пространственным расположением огней. И всё это под музыку, и в разных режимах. То есть в общую картину добавляются как бы ещё два "измерения". С другой стороны, сильный отдход от "классики" в сторону эффектов (пусть они и под музыку), на мой вкус, не очень хорош. Лично мне идеальным вариантом кажется классический, с некоторым добавлением всяких эффектов, но так, чтоб это не "заслоняло" основу и было бы достаточно рандомно. 2. "Каждому инструменту или голосу соответствует своя звуковая частота" - неточно сказано, диапазон частот вообще-то соответствует. И тембр у каждого свой, а это, грубо говоря, соотношение уровней гармоник внутри одного сложного сигнала. Вот если бы замутить анализ этих соотношений, хотя бы сильно начерновую, и таким образом хотя бы грубо различать инструменты по тембрам, независимо от их громкости, - вот это было бы интересно. Но такое можно пробовать только на высокопроизводительном процессоре, вместе с цифровой фильтрацией, если вообще эта идея имеет смысл. 3. Электретный микрофон вполне можно использовать, просто поднять усиление на нижних частотах (фактически, превратив усилитель в активный фильтр с некоторым подъёмом АЧХ в области низов). Кроме того, есть и специальные ИМС микрофонных усилителей, дающие очень достойный звук, и даже с АРУ. Но с проводами всё-таки лучше, тут без вопросов. 4. Почему-то все разработчики подобных схем ограничиваются общей АРУ на все каналы, из-за чего на одних фонограммах всё в порядке, а на других некоторые каналы еле-еле вспыхивают, и приходится всякий раз крутить ручки. Зачем вообще эти регуляторы в каналах? Правильнее было бы сделать АРУ по всем имеющимся каналам. Такой подход хорошо себя показал на практике; его единственный минус - усложнение схемы, много дополнительных деталей. Интересно было бы помозговать над более элегантными схемами АРУ. 5. Регулировать яркость с помощью резистора - это уж совсем никуда не годится. Мало того, что нужно искать мощный резистор, так ещё и напряжение в точке питания светодиодов будет прыгать, "горящие" на полную каналы будут приглушать остальные. Такое взаимное влияние вряд ли желательно. Правильнее было бы поставить LM317 c маломощным переменником.
  • Увы - схема на тиристорах не смотря на "стандартность" уступает схеме на постоянном токе по НЧ-каналу поскольку работает на частотах близких к канальным ( 50, 100Гц) и в результате биений создаётся паразитное мерцание. По нынешним временам видимо нужны мосфеты и ШИМ- модуляция с достаточно высокой частотой
  • Музыкальный сигнал кратковременен, поэтому паразитное мерцание на биениях не критично.
  • Тут есть ещё нюанс - вряд ли имеет смысл делать ЦМУ на лампах накаливания, когда есть светодиоды. В том числе и RGB, что позволяет, например, менять цвет одной "точки" излучения - скажем, в канале НЧ цвет меняется от красного до фиолетового, в зависимости от некоторых условий. Светодиоды и экономичны, схема проще (никаких тиристоров и оптронов), и меньше помех в сеть (если сделать как в авторской конструкции).
  • И ещё один важный момент упустил автор конструкции - это гамма-коррекция яркости (компенсация нелинейности восприятия яркости человеческим глазом). Для светодиодов это весьма актуально. Однако аналоговыми средствами это реализовать сложнее, чем цифровыми. Поэтому лично я склоняюсь к цифровой обработке, хотя бы частичной - например, просто АЦП сигналов после ОУ (детекторы тут не обязательны, можно реализовать программно), усреднение тоже программное, ШИМ аппаратный или программный, в зависимости от камня (или адресные светодиоды, но не в линейку). Можно и цифровую фильтрацию замутить, люди ведь делают! Сразу схема кардинально упрощается. Но это непростой вопрос для такого начинающего, как я. Вообще тут много вопросов и не так много идей, и в целом я бы сказал - тема ЦМУ пока нормально не раскрыта, есть над чем подумать, и может когда-нибудь удастся сделать что-то неординарное и достойное.
  • в ширпотребе нередко особенно халтурно "цветомузыка" сделана - внутри самого блока( подобие колонки ) стоит микрофон электретный, с ним - минимальная аналоговая обвязка - вот и готовая мигалка светодиодами. На одни и те же звуки но разной громкости - совершенно разный цвет. У некоторых - просто фиксированная очерёдность мигания разных цветов( или несколько разных ). В первом случае - может просто отменяться включение определённого светодиода, во втором - просто переключение на следующую очерёдность мигания( как в гирляндах, только вместо кнопки - самый паршивый микрофон с минимальными дополнениями. По таким можно даже пальцем стучать - и он тупо очерёдность на следующую переключает:) ) А вы там про какие-то АЦП, МК и коррекции...
  • Трёхцветки - это наше всё! Главное набрать побольше и подешевле!
Полный вариант обсуждения »