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Refinamento do alto-falante do computador SP-P110. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Alto-falantes

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Ao experimentar o sistema de alto-falantes ativos compacto (AS) "Genius SP-P110", descobriu-se que os cabeçotes dinâmicos instalados nele são capazes de produzir som de qualidade superior do que o UMZCH de dois canais integrado nele pode fornecer. Este alto-falante pertence à categoria de preço mais baixo, por isso não é surpreendente que o fabricante tenha economizado em tudo o que poderia economizar. Portanto, para melhorar a qualidade do som e aumentar a confiabilidade, decidiu-se modificar este dispositivo.

Primeiramente foi fabricada uma nova fonte de alimentação, cujo diagrama é mostrado na Fig. 1. Um transformador antigo e muito quente com uma potência total de cerca de 2 W foi removido. Em vez disso, um transformador mais poderoso e confiável TS-BP-22 (de um gravador cassete de fabricação soviética) foi instalado. A tensão de rede de 230 V é fornecida ao enrolamento primário do transformador T1 através dos contatos fechados da chave SB1 e do resistor R1, que desempenha uma função de proteção. O varistor RU1 junto com o resistor R1 protege o transformador de exceder a tensão da rede.

Conclusão do sistema de alto-falantes do computador SP-P110
Arroz. 1. Circuito de alimentação

Do enrolamento secundário do transformador T1, uma tensão alternada de 9...10 V é fornecida através de um fusível auto-restaurador F1 para uma ponte retificadora montada nos diodos VD1-VD4. O capacitor C5 suaviza as ondulações da tensão retificada, o LED HL1 sinaliza a presença de tensão de saída. A blindagem entrelaçada e a carcaça do transformador são conectadas eletricamente ao fio negativo da fonte de alimentação. A maioria dos elementos da fonte de alimentação são colocados em uma placa de circuito feita de PCB não metálica com dimensões de 30x60 mm (Fig. 2). Instalação com fio aplicada. O resistor R1 e o varistor RU1 são soldados aos contatos da chave.

Conclusão do sistema de alto-falantes do computador SP-P110
Arroz. 2. Bloqueie elementos na placa de circuito

O UMZCH do alto-falante SP-P110 é montado em um circuito integrado TEA2025B, que é capaz de desenvolver potência de até 2,3 W em cada canal. A versão do amplificador implementada pelo fabricante do alto-falante neste chip desenvolveu uma potência de saída não superior a 0,2 W e as baixas frequências de áudio praticamente não eram audíveis. Outro bônus desagradável era a baixa sensibilidade do amplificador, insuficiente para reproduzir trilhas sonoras de MP3 players de bolso.

Como o chip TEA2025B é capaz de mais, decidiu-se não fazer um novo amplificador, mas sim modificar o existente. O diagrama desta versão do UMZCH é mostrado na Fig. 3. É utilizada a numeração dos elementos indicada na placa, as designações dos elementos adicionalmente instalados começam com o prefixo 1. O capacitor C12 (1000 µF) foi substituído por um capacitor maior (2200 µF), C4 e C10 foram substituídos por capacitores com capacidade de 470 µF (eram 220 µF). Da mesma forma, os capacitores C1 e C6 (0,22 μF) são substituídos por capacitores com capacidade de 0,47 μF. As resistências dos resistores R2 e R5 são reduzidas para 100 Ohms em vez de 680 Ohms, o que aumenta o ganho do UMZCH. O resistor R7 (560 Ohm) é substituído por um resistor com resistência de 5,6 kOhm.

Conclusão do sistema de alto-falantes do computador SP-P110
Arroz. 3. Esquema do UMZCH modificado (clique para ampliar)

Os circuitos de entrada do UMZCH também foram refeitos. Anteriormente, a tensão de entrada era fornecida diretamente ao controle de volume VR1, e após modificação - através de filtros RC nos elementos 1R12, 1C14 e 1R13, 1C15, que protegem o UMZCH de interferências de alta frequência. Antes das melhorias na saída UMZCH, as cabeças dinâmicas eram desligadas automaticamente quando o plugue do fone de ouvido era inserido; agora elas podem ser desligadas usando o botão SW1. Além disso, o sinal para os fones de ouvido começou a fluir através dos resistores limitadores de corrente 1R17, 1R18. Foram instalados capacitores cerâmicos de bloqueio adicionais 1C20, 1C21, 1C22. A potência de saída do UMZCH modificado com uma nova fonte de energia é de cerca de 0,6 W em cada canal.

O dispositivo foi equipado adicionalmente com um regulador de tensão de +5 V, que sai para a tomada USB 1XS1. Você pode conectar vários dispositivos móveis a esta tomada para alimentá-los ou carregar as baterias integradas. O estabilizador é montado em um circuito integrado 1DA2, o resistor 1R15 reduz a potência dissipada pelo microcircuito. O diodo Zener 1VD2 protege a carga conectada contra sobretensão.

Como em alguns dispositivos móveis multimídia o terminal comum para conexão de fones de ouvido possui potencial elétrico em relação ao fio de alimentação negativo comum, para evitar danos a tais dispositivos e garantir sua funcionalidade, os elementos 1R11, 1C13, 1R14 são incluídos na quebra do fio comum da UMZCH.

A fonte de alimentação pode usar diodos Schottky 1 N5819, MBRS140T3, MBR150, MBR340, BYV10-40, SB140. O diodo 1N4003 pode ser substituído por qualquer uma das séries 1 N4001-1 N4007, KD243, KD247. O LED pode ser de qualquer cor com brilho aumentado. O varistor TVR10561 pode ser substituído pelo varistor FNR-10K471, FNR-14K471, FNR-20K471, MYG20-471. Resistor R1 - importado não inflamável ou R1-7. Chave liga / desliga - botão ou chave projetada para chavear tensão de 230 V CA, por exemplo, JPW-2104, RS-201-8C. Todos os capacitores apolares são importados de cerâmica, óxido - K50-35 ou importados. Em vez do transformador TS-BP-22, o TP-112-3 unificado é adequado.

O UMZCH utiliza resistores C2-23 ou importados, óxidos e apolares (cerâmicos), capacitores também são importados. Os elementos estabilizadores de tensão são instalados em uma placa de montagem adicional medindo 45x45 mm. O microcircuito KA7805 é instalado em um dissipador de calor de duralumínio com dimensões de 68x40x2 mm, podendo ser substituído por qualquer uma das séries 7805, 78M05. A placa UMZCH modificada é mostrada na Fig. 4. Um dissipador de calor de latão adicional em forma de U com uma área de superfície de cerca de 1 cm é conectado ao circuito integrado U8.2. Inicialmente, o calor era removido desse chip por meio de condutores impressos em uma placa de circuito impresso.

Conclusão do sistema de alto-falantes do computador SP-P110
Arroz. 4. Placa UMZCH modificada

A colocação dos componentes nas caixas dos alto-falantes é mostrada na Fig. 5. Uma coluna contém uma fonte de alimentação com um interruptor e um LED indicador, a outra contém um UMZCH com controle de volume, um conector para conectar fones de ouvido e um interruptor de alto-falante. Os alto-falantes são conectados entre si por um cabo flexível de quatro fios. Dois fios transportam a tensão de alimentação e os outros dois transportam o sinal da saída UMZCH.

Conclusão do sistema de alto-falantes do computador SP-P110
Arroz. 5. Colocação de nós em gabinetes de alto-falante

O refinamento do UMZCH melhorou a qualidade do som do alto-falante; possui maior sensibilidade e o próprio alto-falante está equipado com uma porta USB. Como resultado, o som dos alto-falantes acabou sendo melhor do que o de TVs LCD compactas de “cozinha”, laptops, tablets e outros dispositivos móveis. Houve também a intenção de substituir os cabeçotes dinâmicos sem nome com potência de 1 W por outros com potência de 3...8 W, com as mesmas dimensões gerais. Para minha surpresa, os cabeçotes dinâmicos de “marca” removidos das TVs CRT (51 cm na diagonal) pareciam visivelmente piores.

Outros alto-falantes ativos de computador podem ser modificados de forma semelhante, pois muitas vezes acontece que seus fabricantes, para economizar dinheiro, não percebem o potencial inerente aos cabeçotes dinâmicos e aos UMZCHs integrados.

Ao fabricar uma nova fonte de alimentação, deve-se seguir rigorosamente as normas de segurança descritas no artigo "Cuidado! Corrente elétrica!" (“Rádio”, 2015, nº 5, p. 54).

Autor: A. Butov

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