Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: Samla alla komponenter
- Steg 2: Mikrofoninmatningssektionen
- Steg 3: Förstärkningssteget
- Steg 4: Förarstadiet
- Steg 5: Schematisk över projektet
- Steg 6: Testning på brödbräda
- Steg 7: Ordna komponenterna på plats
- Steg 8: Lödningsprocessen slutförd
- Steg 9: Avsluta.
- Steg 10: Handledning Video
Video: DIY -mikrofonförstärkare: 11 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38
Hej alla:) Jag hoppas att alla är friska. I denna instruerbara kommer jag att visa dig hur jag gjorde detta roliga men användbara projekt på en minimal mikrofonförstärkare som också kan användas som hörapparat eftersom den enkelt kan driva ett par hörlurar och fungerar i spänningsområdet 3 till 6 volt DC. Den använder mycket enkla och lätta att få komponenter.
Låt oss bygga!
Tillbehör
- Electret mikrofon
- 3,5 mm kvinnligt ljuduttag
- BC547 / 2N@2222 eller motsvarande NPN -transistorer - 3
- BC557 / 2N2907 eller motsvarande PNP -transistor - 1
- 0.1uF keramisk kondensator - 1
- 2.2uF polär kondensator - 2
- 1K. 25 W motstånd - 2
- 100K.25 W motstånd - 2
- 4,7K, 25 W motstånd - 1
- 100 Ohm motstånd - 1
- 1K variabelt motstånd (förinställt) - 1
- Strömförsörjning (3-6V), du kan också använda en CR2302-knappcell eller en 3,7V litiumjoncell
- Lödkit
- En liten bit veroboard eller perfboard
Steg 1: Samla alla komponenter
Alla komponenter som används i detta projekt är mycket enkla att få och kostnaden för dem är också mycket minimal. Du kan till och med få de flesta av dessa komponenter från gammal elektronik. Se bara till att du har testat transistorerna om du bär det från gammal elektronik.
Jag har också klippt ett stycke perfboard för att lödda alla komponenterna på plats.
Steg 2: Mikrofoninmatningssektionen
Eftersom vi använder en elektretmikrofon är de ytterligare komponenter vi behöver för att detektera ljudsignaler ett uppdragningsmotstånd (för mikrofonens interna MOSFET) och en avkopplingskondensator för att bli av med alla DC -komponenter i signalen.
För min applikation har jag använt ett 4,7K uppdragningsmotstånd och en 0,1uF keramisk kondensator som avkopplingskondensator.
Steg 3: Förstärkningssteget
Den lilla signalen som genereras av mikrofonen måste förstärkas så att utsignalerna har tillräckligt stor storlek för att kunna användas. För detta har jag använt ett 2 -stegs transistorförstärkningsläge där det första steget direkt hämtar signalerna från mikrofonen och förstärker det för nästa steg som åter kopplas bort med en 2.2uF kondensator. Signalen till det andra förstärkarsteget styrs av en potentiometer, vilken som helst kan ändra förstärkningen (eller utgångsvolymen).
Steg 4: Förarstadiet
Efter nödvändig förstärkning lägger vi till förarsteget som kan driva ett par hörlurar och därmed ge god ljudmottagning till användaren. Förarsteget består av en totempol tillverkad av ett NPN- och PNP -transistorpar.
Steg 5: Schematisk över projektet
Detta är hela kretsschemat för projektet. Projektet fungerar på ett spänningsintervall som inte överstiger 6 volt. Du kan byta ut eller ändra komponenter enligt dina krav.
Steg 6: Testning på brödbräda
Se till att du testar din krets på brödbräda innan du börjar lödningsprocessen. Det är viktigt att se till att vår krets fungerar som förväntat och göra nödvändiga ändringar om det behövs.
Steg 7: Ordna komponenterna på plats
Innan lödningsprocessen startade har jag ordnat komponenterna på ett sådant sätt att anslutningar endast kan göras med lödfogar och användningen av eventuella bygel eller ledningar undviks, det ger en snygg och kompakt krets och säkerställer också korrekta anslutningar. Du kan experimentera med komponentlayout.
Steg 8: Lödningsprocessen slutförd
Så här ser modulen ut efter att alla diskreta komponenter har lödts. Endast lödspår har använts för att göra denna krets. De enda extra komponenterna som ska lödas är mikrofonen, ljuduttaget och kablarna för strömförsörjning.
Steg 9: Avsluta.
Detta är hela modulen efter lödning. Jag har anslutit utmatningen till detta oscilloskop för att kontrollera utgångsvågformen och storleken.
Jag hoppas att det här projektet var till hjälp. lämna gärna förslag eller feedback i kommentarerna nedan. Kolla in videon i nästa steg för att ta en titt på hur denna modul fungerar och när du är där kan du överväga att prenumerera om du gillar mitt innehåll.
Tills nästa gång:)
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg
Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
DIY Arduino robotarm, steg för steg: 9 steg
DIY Arduino robotarm, steg för steg: Denna handledning lär dig hur du bygger en robotarm själv