
İçindekiler:
2025 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2025-01-23 15:13

Bu, bir subwoofer için kablosuz sürücü olarak bir Ikea Symfonisk / Sonos Play 1'i kullanmak için çevrimiçi gördüğüm diğer bazı projeleri ve yıkımları genişletmek için bir projeydi. Diğer projeler, daha üst düzey ekipmanlardan kablosuz hoparlörler oluşturmak için Symfonisk'i kullanmıştı.
Çok sınırlı bir elektronik bilgim var, ancak tehlikeli olmaya ve herhangi bir şeyi denemek için yeterince mantıklı düşünmeye (zaman verildiğinde) sahibim.
Gördüğüm subwoofer projeleri bana ilham verdi. Etrafta oturan eski bir Bose Acoustimass 5 pasif subwoofer'ım var. Bu sub'lar, woofer'ların her biri 6 ohm'da (ben 5.7 ohm ölçüyorum) oturduğu bir stereo alt kutudur.
Amacım, Symfonisk'te kullanılan teknolojiyi, özellikle Texas Instruments TPA3166 amplifikatörünü kullanarak, nispeten küçük iki woofer'ı paralel (dolayısıyla 3 ohm) sürmek için Symfonisk'i kullanmaktı.
Aşağıdakiler benim araştırmalarım, teorim ve hızlı son!
1. Adım: Araştırmalar - Mevcut Woofer ve Tweeter


Symfonisk'in genel olarak nasıl kurulduğunu anlamak istedim. Böylece, TI TPA3116 veri sayfası ve bir multimetrenin yardımıyla etrafta gezinmeye başladım.
İlk adım: Symfonisk hoparlörler.
Symfonisk "bas" woofer 4 ohm'dur. Tweeter 7 ohm'dur.
Adım 2: Araştırmalar - Maksimum Çıkış Gücünün Kontrolü


TI veri sayfasından, çipin "PLIMIT" pinindeki voltajı kullanarak maksimum güç çıkışı kontrolüne sahip olduğunu fark ettim.
Sonos uygulamasının, uygulama içi ayara bağlı olarak bu voltajı yukarı ve aşağı ayarladığını tahmin ettim.
Bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Symfonisk PLIMIT doğrudan GVDD'ye bağlıdır, bu nedenle TPA3116'nın çıkışını her zaman maksimuma ayarlar.
Fotoğraflarda, uygulamada ayarlanan ses sınırından bağımsız olarak PLIMIT pinindeki voltajda bir değişiklik olmadığını görebilirsiniz. Fotoğraflar, PLIMIT'te herhangi bir değişiklik olmaksızın %100 ve %22 uygulama ayarını gösterir.
3. Adım: Araştırmalar - Kazanç

Symfonisk'in TPA3116 kazancını neye ayarladığını anlamak istedim.
GVDD'den amplifikatörün GAIN/SLV pinlerine açık devre var.
Bunun 20dB'lik bir kazanç ve 60k ohm'luk giriş empedansı anlamına geldiğini düşünüyorum.
Adım 4: İncelemeler - Giriş Empedansı ve Yüksek Geçiş Filtresi

Küçük devre kartında görebildiğim kadarıyla giriş kapasitörleri 2.2uF.
Bunu önceki adımdaki kazanç ve giriş empedansı ile birleştirerek, yüksek geçiş filtresinin 1.2Hz olarak ayarlandığını hesapladım.
Veri sayfasındaki metni okuduğumda, bunu 12 Hz'e kadar düz bir frekans yanıtı olduğu (geçiş filtresi ayarının 10 katı) olduğu şeklinde okudum.
Adım 5: Teori: Mono Modu ve Çıkış Gücü


Diğer bazı videolardan (belki de bir Eğitilebilir Kitap), Symfonisk işlemcisinin temel olarak dijital ses sinyalini aldığını, stereoyu bir mono sinyalde birleştirerek ve ardından bu mono sinyali frekansa göre - yüksek frekanslı sesin sağ kanalına bölerek işlediğini anladım. TPA3116 girişi ve TPA3116 girişinin sol kanalına daha düşük frekanslar.
TPA daha sonra bu kanalları güçlendirerek sağ kanalı tweeter'a ve sol kanalı woofer'a gönderir.
TPA3116 veri sayfasını okurken, çipin, sol girişlerin birbirine bağlı olduğu bir "Mono" moduna sahip olduğunu fark ettim. Bu, amfiyi mono moda geçirerek tek kanallı çıkışı etkin bir şekilde ikiye katlar ve aynı zamanda amfinin minimum hoparlör empedansını 1,6 ohm'a düşürür.
Veri sayfasından ekli alıntılar bu sistemi gösterir.
Karmaşık bir faktör, Symfonisk'in işlenmiş yüksek frekanslı ses sinyalini sağ kanala ve düşük frekansı sola göndermesiydi. İdeal olarak, subwoofer projem için, alçak sağ kanala, yüksek ise sola gönderildiğinde durum tam tersi olurdu. Yani sadece Symfonisk işlemcinin yüksek frekansını amfiden ayırmam gerekecek.
Benim fikrim temel olarak ses işlemcisi ile amplifikatör çipi arasındaki sinyalleri kesmek, TPA3116'nın sol kanalını kısa devre yapmak ve düşük frekanslı sesi sağ kanala göndermekti.
Bu, çıkışların ve LC filtre konfigürasyonunun yeniden yapılandırılması anlamına gelirdi.
Temel olarak, her şeyin çok zorlaştığı yer burası. Bu mikro cerrahiyi kart üzerinde yapmaya çalışmak ve çıkış LC filtresini mono konfigürasyona uyacak şekilde potansiyel olarak değiştirmek zor olacaktı. Dediğim gibi, bu konuda uzman değilim, bu yüzden teorimin doğru olup olmadığı ve hatta işe yarayıp yaramayacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu.
İlham alırsam daha sonra bu talimata daha fazlasını ekleyeceğim, ama umarım başarısızlığım ilham verebilir veya başka birine arayışında yardımcı olabilir!
Önerilen:
Elektro Manyetik Girişim (EMI) Dedektörü: 3 Adım

Elektro Manyetik Girişim (EMI) Dedektörü: Bu eğitimde, bir EMI (elektromanyetik girişim) probunun nasıl monte edileceğini öğreneceksiniz.EMI, bir elektromanyetik radyasyon şeklidir: bir elektrik güç sinyalinin olduğu herhangi bir yerden dışarıya doğru hareket eden elektrik ve manyetik dalgaların bir kombinasyonu. C
Sonos Play'e Bluetooth Ekleyin:1: 9 Adım

Sonos Play'e Bluetooth Ekleme:1: Google Home'umu eski Sonos Play'ime bağlamanın bir yolunu arıyordum:1.Evet çünkü evdeyken bir şarkıyı değiştirememek veya ses seviyesini değiştirememek gerçekten can sıkıcı bir durum. duş !"Sonos Play One" doğrudan alexa ve rece dahil
Kettlebell Sayacı (başarısız): 4 Adım

Kettlebell Counter (başarısız): Öykü: Bu projeyi tamamen bir deney olarak oluşturdum. Bir kettlebell'in salınımlarını saymak için bir ivmeölçerin serbest düşüş algılamasını kullanıp kullanamayacağımı görmek istedim. Parçalar: 1* Arduino nano 1* MAX7219 7 Segment LED ekran modülü 1* ADXL345 Hızlanma
Herhangi Bir Elektronik Bileşen Kullanmadan 1 Ohm Direnç Sağlayan 1 Ohm Smd Direncin Büyük Versiyonu.: 13 Adım

Herhangi Bir Elektronik Bileşen Kullanmadan 1 Ohm Direnç Sağlayan 1 Ohm Smd Direncinin Büyük Versiyonu.: Gerçek hayatta smd dirençleri çok küçüktür ve yaklaşık 0.8mmx1.2mm boyutlarındadır. Burada, gerçek hayattaki smd direncine kıyasla çok büyük olan büyük bir smd direnci yapacağım
Bir Bağlayıcıyı Anakarta Bağlama Denemesi Başarısız: 6 Adım

Bir Bağlayıcıyı Anakarta Bağlama Girişimi Başarısız: Başlangıçta (başka bir talimatta) bir ipod'un anakartına düz bir esnek kabloyu başarıyla lehimlemiştim. Ancak, güç için biraz daha lehim eklemeye karar verdim ve bir bağlantı kurdum. Aynı şeyi onunla başarabileceğimi düşündüm