Узнаем как изготовить колонку на телефон?
Мощности стандартных динамиков телефона не всем хватает. Многие любят слушать музыку очень громко. Для увеличения уровня звучания необходимо сделать специальный усилитель.
Прежде чем сделать колонку, надо приобрести необходимые деталями. В первую очередь, покупаем микросхему TDA2003 или что-то похожее на неё. В качестве альтернативы можно выбрать К174УН14. Далее приобретаются конденсаторы разной ёмкости: на 10 мФ (один), на 100 мФ (два), на 0,1 мФ (один), на 470 мФ (один). Их напряжение должно быть не менее 16 вольт, однако разрешено использовать конденсаторы больших напряжений, но в этом случае будет увеличен расход электроэнергии.
Перед тем как сделать колонку своими руками, надо подготовить резисторы. Их понадобится всего три: 10 Ом, 1 Ом и 1 кОм. Конечно, не стоит забывать про динамик и припой с паяльником.
Когда всё куплено, а рабочее место подготовлено, приступаем к сборке. Следует отметить, что в качестве усилителя следует выбрать моно аналог. Причин тому несколько. Во-первых, моно усилитель потребляет совсем немного энергии. Во-вторых, перед тем как сделать колонку для телефона своими руками, необходимо чётко уяснить себе, что надо организовать такую громкость, чтобы она была максимально качественной, а батарея могла обеспечивать работоспособность устройства длительное время.
Схема усилителя должна быть проверена, не стоит брать первую попавшуюся, так как есть вероятность повредить телефон.
Усилитель лучше собирать на специальной печатной плате, если навыков её производства не имеется, то можно воспользоваться обычным картоном. Перед тем как сделать колонку, в ровном листе картона прокалываются отверстия, фиксируются детали и соединяются между собой тонкими проводками.
Когда сборка окончена, следует организовать правильное охлаждение микросхемы. Это может быть обычный алюминиевый каркас или небольшая пластина, которая прикручивается к корпусу микросхемы одним болтом.
Источником питания можно выбрать три аккумуляторные батареи от телефона, суммарная ёмкость которых должна быть не более 11 вольт. Оптимальный динамик для такого усилителя будет сопротивлением до 8 Ом.
Как сделать колонку самостоятельно? Рекомендуется попробовать динамики от авто. 4-хомный аналог от музыкальной автомобильной системы PIONEER прекрасно работает и выдаёт замечательных звук.
Корпус нового устройства может быть позаимствован от старой колонки, которая используется для компьютера.
Мы рассмотрели, как сделать колонку самостоятельно, но не сказали главное: в деревянном корпусе звук не поглощается, поэтому звучание качественнее. Здесь воспроизведутся более низкие частоты, а звук будет без неприятных дребезжаний и посторонних помех. К тому же высокие частоты создают сильные колебания, поэтому пластик с железом начинают шуметь в такт музыке. Мало кому понравится такое дополнение.
Пайка деталей не должна затягиваться, нельзя перегревать элементы, иначе они быстро выйдут из строя, а удовольствие от изделия будет коротким. Важно, чтобы во время пайки на рабочем месте не было посторонних предметов.
Усилитель звука для смартфона своими руками. Понадобится картон, клей и терпение | Lifestyle
Мобильные телефоны в современном мире — неотъемлемая часть жизни. Они уже перестали быть просто средством связи и являются настоящими мини-компьютерами, которые помогают в учебе, работе и развлечениях. Особенно часто их используют для прослушивания музыки, что довольно логично, ибо под сопровождение хорошей мелодии приятно заниматься практически любым делом, не говоря уже о поездках. И хотя на улице люди обычно пользуются наушниками, у себя дома или вдали от города они периодически могут слушать песни через динамик телефона. Для тех, кто любит так делать, есть одно интересное устройство, которое не только поможет сделать музыку чуть громче, но и придаст смартфону интересный и необычный вид. Речь пойдет о накладке на динамик, похожей на граммофон.
Расходные материалы:
- картон;
- нож для бумаги;
- ножницы;
- скотч;
- клеевой пистолет и клей;
- выкройка;
- шаблон на бумаге в высоком качестве.
Подготовить детали для изделия
Для начала необходимо вырезать все части подготовленного шаблона. Для ножек «колокольчика» граммафона можно добавить 5-7 сантиметров. Если же есть желание сделать его более высоким, то можно добавить и больше, по своему усмотрению.
С помощью полученных кусочков шаблона нужно вырезать детали из картона. Главное — убедиться, что все кусочки восьмиугольного основания и «колокольчика» нарисованы на поверхности картона так, что могут в будущем легко согнуться. Гофрированные полосы должны находиться под углом 90 градусов от направления, в котором в будущем планируется сгибать детали.
Предварительно согнуть кусочки картона
На всех частях основания и «колокольчика» нужно скосить края, нажимая сбоку твердым предметом, к примеру рукояткой ножниц. Это облегчит соединение деталей в будущем.
Также предварительно следует согнуть части, которые планируется соединять. Это сделает работу легче.
Собрать основу
Нужно взять первые 2 стороны основы и соединить их скотчем, начиная с самой длинной и опускаясь вниз. Затем повторить то же самое для всех остальных сторон. В итоге получится спираль из картона, которую придется размотать, чтобы заклеить последнюю сторону. Затем поочередно приклеить последнюю сторону прикосновением к нижней части чаши, чтобы все края совпали. После соединения необходимо проклеить внутреннюю часть чаши клеевым пистолетом, чтобы укрепить ее. Теперь, когда все сложено вместе, необходимо дать изделию просохнуть.
Разметка, складывание и склеивание подставки под телефон
Требуется отметить все линии сгиба кончиком ножниц, а затем сложить деталь в соответствии с фотографиями. Приклеить задние клапаны вниз, а затем протолкнуть вверх через отверстие в верхней части платформы, пока клапаны деталей не совместятся. Затем приклеить все пять клапанов с трех сторон. Клапан на дне не приклеивается. Он просто упирается в подставку, когда все остальное приклеено.
Собрать «колокольчик»
Нужно соединить центральную нижнюю часть с помощью скотча, начиная с самого края «колокольчика» и опускаясь к основанию. Важно следить за совпадением краев деталей. Картон может быть неподатливым, это нормально. Здесь должно помочь то, что детали предварительно сгибались.
Затем требуется приклеить нижнюю часть к другой стороне детали, в результате работы должно получиться пять частей, соединенных вместе. Как только это будет сделано, необходимо открыть боковые стороны и склеить все внутренние швы. Следом необходимо присоединить верхнюю центральную часть к двум верхним боковым частям.
Теперь нужно соединить скотчем группу из 3 частей и группу из 5 частей. Это самая сложная часть работы, для которой понадобится много терпения.
Соединить все вместе
Вставить платформу для телефона в основание, скрепить все с подставкой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Прикрепить «колокольчик» к квадратному отверстию сверху и приклеить его. Полностью собрав устройство, можно окончательно проклеить все восемь сторон подставки.
Можно пробовать слушать музыку.
Пять советов, как получить в смартфоне лучшую зону действия
Бабушка живет в непроходимых лесах Выруского уезда, и почти половина деревенских разговоров во время звонка пропадает? Интересно, сигнал стал бы лучше, если бы бабушка забралась на конек крыши? Предлагаем несколько простых советов, с помощью которых вы могли бы сами улучшить сигнал зоны действия своего телефона. (NB! Ходить по крышам не нужно!)
Используйте для звонков сеть 4G
Сеть 4G покрывает всю Эстонию, позволяя, тем самым, использовать интернет повсюду – даже там, где обычная зона действия телефонной связи более слабая. Дело в том, что частоты 4G распространяются дальше, чем у 2G. Помимо этого, сеть 4G стоит предпочесть сети 3G, поскольку технология 4G позволяет передавать и принимать мобильные данные на очень высоких скоростях. Таким образом, вместо обычного телефонного разговора попробуйте разные платформы, которые позволяют производить звонки в сети. Здесь мы привели бы в качестве примера WhatsApp, Messenger, Viber и Skype.
Приобретите усилитель мобильной связи
Следите за расположением мачт
Если вы посещаете малозаселенное место, следует учитывать более слабую силу сигнала. Например, если в планы на выходные входит поход по красивому эстонскому болоту или по лесу, стоит предварительно узнать, где находятся ближайшие мачты – чем ближе вы находитесь к мачте, тем лучше сигнал. Для этого подходит, например, приложение OpenSignal (Android, iOS). Безусловно, чтобы наслаждаться красивой природой и обществом, разумнее вообще отложить телефон и использовать его только в экстренной ситуации!
Устраните факторы, препятствующие сигналу
Телефон и мачта постоянно находятся на связи, и отправляют друг другу сигналы. Чем меньше препятствующих факторов между ними, тем лучше связь. Невозможно устранить все препятствия, но все же существуют некоторые элементарные приемы. Например, у окна сигнал, скорее всего, будет сильнее, поэтому в районе с более слабым сигналом можно использовать для звонков в помещении систему громкой связи: сам телефон находится на подоконнике, а вы можете свободно передвигаться по комнате. Также стоит при звонке между высокими домами отойти от них подальше на улицу. На качество сигнала могут также повлиять домашний интерьер, погода на улице и чехол телефона.
Не блокируйте антенну своего телефона
У современных телефонах больше не видно антенны, поэтому может случиться, что мы ее закрываем, даже не зная об этом. Например, держа телефон горизонтально, люди зачастую закрывают то место, где находится антенна, поэтому сигнал может ослабеть приблизительно на 10 дБ.
Если сигнал телефона, невзирая на вышеперечисленные советы, никак не улучшается и проблема сохраняется, несмотря на ваше местонахождение, стоит обязательно проверить состояние аппарата. В таком случае источником проблемы связи может быть смартфон, получивший повреждения при ударе.
для чего он нужен владельцу смартфона?
Представим сюжет: вы стали обладателем качественных полноразмерных или внутриканальных наушников, подключили их к телефону и… Звук будто под одеялом — ни громкости, ни деталей, всё как в тумане. Прибавляете громкость, а эффекта не больше, чем от попытки накачать дырявую покрышку. А ведь в магазине «играло и звучало». В чём же дело?
Для того, чтобы раскрыть возможности наушников, консультант подключил их к портативному плееру, которому под силу «раскачать» даже самые сложные модели с большим сопротивлением и маленькой чувствительностью.
О том, для чего современному человеку нужен плеер, мы уже рассказывали.
Сегодня мы хотим забраться под крышки портативных девайсов и разобраться, нужен ли пользователю внешний ЦАП с усилителем или будет достаточно того, что есть в телефоне. Хотя в новых смартфонах уже не так часто можно встретить выход под наушники, вангуем, что скоро не только «яблочные» девайсы, но и весь рынок от них откажется. Переходим к ЦАП-ам.
Что такое ЦАП?
Цифро-аналоговый преобразователь, как можно понять из названия, переводит цифровой сигнал, состоящий из нулей и единиц, в аналоговый электрический импульс, который мы слышим через наушники и акустическую систему. Чипы ЦАП устанавливают повсеместно: в ноутбуки, смартфоны и TWS-наушники. Любой звук с винила, стриминга или внутренней памяти телефона при воспроизведении превращается в звуковую волну. Задача ЦАП-а — воссоздать эту непрерывную звуковую волну из множества точек (битов) цифрового звука.
Стоп! Чем плох ЦАП в моём смартфоне?
Нужно понимать, что для телефона воспроизведение музыки — это не основная задача, и ЦАП в него устанавливают довольно посредственный, особенно, если речь о бюджетных девайсах. От этого маленького чипа на плате зависит точность звука, которую вы услышите через наушники. Сейчас мы наблюдаем погоню за студийной точностью при домашнем прослушивании, и в этой гонке цифро-аналоговый преобразователь является двигателем болида, который может либо справиться с количеством оборотов, либо пойти вразнос и погубить всю машину. «Аудиофильских смартфонов» на рынке мало — хватит одной руки, чтобы их перечислить, а значит нужно использовать внешнее решение. От аналогий перейдём к конкретным фичам использования внешнего ЦАП/усилителя.
С какими проблемами борется внешний ЦАП/усилитель?
Импеданс. Характеристика наушников, которая показывает их сопротивление источнику звука. Сопротивление измеряется в омах, и диапазон его велик: в среднем от 8 до 600 Ом. Наушники с большим сопротивлением (более 100 Ом) требуют мощного сигнала, а телефон не в состоянии такой генерировать. Весь заряд батареи будет уходить только на то, чтобы вы слушали музыку (что нас совершенно не устраивает). К тому же, то, что вы услышите, вас вряд ли порадует: звук будет тихим с плохим частотным разделением. Для ноутбуков и PC эта проблема также актуальна. Отметим, что внешний девайс в одном корпусе объединяет два блока — усилитель и ЦАП. С высоким сопротивлением помогает справиться именно усилитель.
Фоновый шум. Вы обращали внимание на тихие моменты в композиции? В них часто слышится шипение, которое смазывает общее ощущение от звука. В этом шипении может затеряться часть динамического диапазона с полезной звуковой информацией. Очистить сигнал от этого цифрового и аналогового шума может внешний преобразователь с усилителем на борту. Он играет намного «тише» смартфона, когда речь идёт о помехах.
Джиттер. Если кратко, это проблема, которая возникает из-за ошибок передачи цифрового сигнала во времени: биты либо спешат, либо запаздывают. Тут можно привести пример с часами, которые в любом случае имеют погрешность: стрелка иногда ошибается и не отсчитывает секунду. В механических часах эта погрешность исчисляется минутами. В цифровом аудио сигнал также может не приходить вовремя. Сейчас проблема джиттера не так остра, как это было лет десять назад, но она может плохо сказаться на звуке, особенно на высоких частотах, где волна короткая, а скорость передачи большая. Высокие ноты при таком эффекте могут звучать не по тону, неточно.
Нет возможности слушать Hi-Res. Встроенные ЦАП в смартфоне или ноутбуке не способны преобразовать музыку в высоком разрешении — например, побитовую передачу в формате DSD (Direct Stream Digital). Здесь возможен только PCM (самый распространённый тип передачи цифрового звука). Конечно, он не так плох, существует множество форматов с минимальными звуковыми потерями: FLAC, ALAC, CDDA, но в большинстве случаев через смартфон слушают музыку в сжатых форматах — для нас такой вариант неприемлем.
Какие внешние ЦАП/усилители удобно носить с собой?
Для ноутбука
Внешние девайсы для качественной передачи музыки сейчас очень разнообразны по форме и размерам. Сегодня мы будем говорить не о стационарных блоках, а о моделях, которые легко поместятся в кармане вместе со смартфоном. Лучшее решение, которое удобно носить с собой — это компактные USB-ЦАП-ы. Некоторые по своей форме напоминают обыкновенные флешки, например, Audioquest DragonFly Red. Такая «флешка» подключается к ноутбуку, и аудио обрабатывается не через внутренние схемы компьютера, а через неё. Удобное решение для тех, у кого ноутбук всегда под рукой во время путешествий.
Для смартфона
Для работы со смартфоном новые модели ЦАП-ов оснастили USB-С, максимально упростив подключение. Выделяйтесь из толпы, носите с собой не powerbank-и, а внешние усилители для наушников. Портативный ЦАП/усилитель, как правило, легче и компактнее внешнего аккумулятора. Девайс питается от зарядки вашего телефона, но новые модели «не прожорливы».
В качестве первоклассного ЦАП/усилителя с USB-C представляем Violectric Chronos. Это дочерний бренд легендарного производителя профессионального студийного оборудования Lake People. Не так часто на рынке можно встретить девайс с европейским происхождением: Violectric Chronos производят в Германии. Перед нами пример ЦАП/усилителя, который долгое время не устареет: в его арсенале работа с DSD до DSD256, а также внушительный динамический диапазон в 130 дБ. О чём нам говорит это число? Динамический диапазон непосредственно влияет на качество разложения музыкального материала. Это особенно важно, если вы предпочитаете сложную музыку: оркестры или джаз. Большой динамический диапазон даст вам возможность отчётливо слышать даже самые тихие звуки в композиции и выделять из общей картины отдельные инструменты. Violectric Chronos на это способен, при этом собственного шума у него практически нет. Мощности хватит, чтобы раскачать даже самые сложные наушники: на выходе усилитель выдаёт 5 мВт при сопротивлении 600 Ом.
Для работы по Bluetooth
Для подключения через Bluetooth советуем iFi Go Blu, который имеет в арсенале кодеков AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC и LHDC. Пользователь может подключиться к iFi Go Blu по балансному выходу. По размеру усилитель немного больше, чем Violectric Chronos, однако его дизайн интереснее, чем у «немца»: металлические элементы с медным отливом и стильный регулятор громкости. Если сравнивать звучание двух моделей, то отметим точность и динамику Violectric Chronos в противовес яркой подаче и размашистой музыкальной подаче iFi Go Blu.
Для улучшения звука в играх
Если вам важно качество звука во время игрового процесса, то обратите внимание на Shanling UA2, который имеет специальный режим для работы с портативными игровыми консолями. Компактный девайс способен значительно улучшить качество музыкального дизайна в современных играх, раскрыть его возможности. Также производитель позаботился о том, чтобы избежать даже малейшей звуковой задержки, в играх это особенно важно.
ЦАП/усилитель для смартфона с фильтром низких частот
Для ценителей строгой эстетики и функционала советуем внешний ЦАП/усилитель FiiO Q3, построенный на чипе AKM, которому под силу работать с PCM до 768 кГц / 32 бит и DSD512. На регуляторе громкости по подсветке можно узнать, сигнал какой частоты подаётся на девайс. Кроме того, к нему можно подключиться по балансу. Чтобы избежать помех от внутреннего аккумулятора телефона и сохранить его зарядку, FiiO Q3 имеет собственный аккумулятор, которого хватит на 10 часов прослушивания.
Сравнивая звучание FiiO Q3 с предшественниками, отметим, что оно по линейности и детализации сопоставимо с Violectric Chronos, но при этом дополнительный переключатель низких частот на корпусе способен переписать характер звука, добавив в него дополнительную порцию плотного баса (не в ущерб остальному частотному диапазону). В сравнении FiiO и Shanling отметим, что в Shanling вложили более «коммерческий» яркий звук, который многим понравится, в то время как FiiO стремится показать изнанку записи в самых мелких деталях.
Резюме
Каждый выбирает тот способ прослушивания, который ему удобен и доступен. Однако качество всей аудиосистемы оценивают по самому слабому элементу в ней, а значит даже очень хорошие наушники нуждаются в «огранке». В этом поможет качественное усиление и преобразователь «нулей и единиц» в живую музыкальную волну.
Будьте на музыкальной волне вместе с нами! В Dr.Head вы можете заказать доставку любого аудио домой, за подробностями по ссылке.
Все статьи, обзоры, обсуждения и мнения — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям в чате!
Самодельный пассивный ретранслятор мобильного телефона и интернета.
Терпеть не могу ловить рыбу, ибо жалко потерянного времени. Но, тем не менее, я всю неделю готовился к рыбалке. Была поставлена задача ловли мобильного интернета и дополнительных рисок уровня принимаемого сигнала на экране сотового телефона или смартфона, причём поймать надо в полевых условиях без активных усилителей и батареек. Это можно сделать с помощью пассивного ретранслятора.
Такое, наверно, уже было, что для того, чтобы чего-нибудь посмотреть в интернете или позвонить по сотовому телефону, чуть ли не на крышу приходилось забираться или наполовину свешиваться из окна, ловя риску на экране сотового телефона или набив SМS-ку подкидывать телефон вверх, или поднимать вместе с флагом на флагштоке.
Пассивный ретранслятор на 900 МГц. |
Попробуйте для начала сделать простейший пассивный ретранслятор 3G сигнала или сотового телефона. Две простые направленные антенны из проволочек, коаксиальный кабель, соединяющий их, вот и вся конструкция. С помощью такого простого мобильного устройства, не требующего питания, можно обеспечить связь в подвале, в металлическом ангаре или гараже, в обесточенном бомбоубежище или в другом месте, куда сигнал сотовой связи не доходит.
Размер самих антенн будет соответствовать выбранной частоте связи: для сотового телефона частоты 900 МГц и 1,8 ГГц, для мобильного интернета около 2 ГГц. Для эксперимента я сделал антенну на 900 МГц, но на практике она оказалась также работоспособной от 1,8 до 2 ГГц. Последующие измерения самодельной антенны показали, что диапазон её отличного согласования практически дотянул до 2,080 ГГц, а иначе я бы не принял сигнал 3G интернета.
Диаметр оправки (рюмки) 4,3 см. Частота 1,9 — 2,2 ГГц. |
Определяем длину волны в метрах L м = 300 / 900 МГц = 0,33 м
Диаметр витка (кольца) провода D = L / 3,14 = 0,33 / 3,14 = 0,106 (м)
Расстояние между кольцами S = L / 4 = 0,33 / 4 = 0.08 (м)
Соответственно с ростом частоты — рамки будут уменьшаться в размерах, потери в коаксиальном кабеле будут увеличиваться. Так же рассчитываться будут антенны на других частотах.
Как это работает. Одна направленная антенна, вынесенная из поглощающей железобетонной стены или приподнятая над металлической крышей загородного дома, или просто приподнятая над землёй — ориентируется на базовую станцию. Вторая антенна, будь это подвал, помещение загородного дома – должна быть направлена на мобильный телефон или смартфон или находиться рядом с ними.Электрическая схема ретранслятора. 1 — антенна направлена на базовую станцию. 2 — коаксиальный кабель. 3 — вторая антенна находится рядом с мобильным телефоном. |
Так как антенна направленная, то она обладает усилением, в конкретном случае равным 5 дБ. Часть этого усиления потеряется в кабеле. В кабеле РК 75 – 3. 7-35, длиной 6 метров на частоте 900 МГц у меня потерялось, как потом выяснилось 3 дБ, что, учитывая погрешность, совпадает с техническими характеристиками применяемого фидера. Эффективность антенны в свободном пространстве с ростом высоты лучше. В ней больше наводится напряженность поля и улучшается прямая видимость с базовой станцией, обеспечивая устойчивую связь, так как дома и деревья уже не являются препятствием для радиоволн.
При необходимости использования нескольких частот потребуется несколько ретрансляторов с разным диаметром колец. Здесь, как и при ловле рыбы, нужна всякая наживка, поэтому я и подготавливал снасти как заядлый рыболов, загибая проволочки, словно крючки на разный диаметр. Всё будет зависеть от условий. Посмотрим, что удастся поймать.
Место испытания. |
Ориентировка колец. |
Осталось только попробовать. Вот и место ловли, старая беседка. Удилище из чудом сохранившейся укороченной антенной мачты, которая спасла меня, когда я летел с крыши, а поэтому на дерево я точно не полезу, в моём возрасте кости плохо срастаются. Шест удлинил пластмассовыми трубками, в которых обычно прокладывают слаботочные провода. В ход пошёл даже деревянный штапик, ведь сама антенна весит мало. Поворачивая удочку, ориентирую кольца в сторону ближайшего городка, временно превращаясь в охотника на лис. Рядом с кольцами антенны, которая внизу, кладу мобильный телефон.
Полная шкала в антенне. |
Две риски без ретранслятора. |
К вечеру желающих проверить свои мобильники и смартфоны становится всё больше. Вот ожил планшетник, медленно загружаясь, показывая отдельные картинки телевизионных программ. Смартфон стал перелистывать странички ДЕД КЛУБА …. От ретранслятора отошли на несколько метров, но странички интернета продолжают перелистываться.
Можно листать страницы. |
Всё работает. |
— А может это розыгрыш, возможно 3G уже везде работает?
Я, обидевшись, заваливаю свою удочку на землю. По недовольным лицам видно, что всё зависло, чёрточки и символы слетели с дисплеев.
Терпеть не могу рыбалку, столько свободного времени пропадает зря!
Правда, не видел ещё рыбака, который бы не вернулся на старое место, чтобы попробовать другую наживку. Опробован только диаметр кружки (900 МГц), впереди ещё диаметр рюмок (2 -2,2 ГГц). Ну а завершит улов приманка на спиральную антенну, заранее предвижу, что тяжелая конструкция получится, но для стационара то, что надо.Да, кстати про поляризацию. В спешке, а может по рассеянности я совсем забыл про неё и уже когда рассматривал фотографии – вспомнил. Базовые мобильные станции сотовой связи имеют антенны с вертикальной поляризацией, а поэтому снасть на удочке необходимо было повернуть на 90 градусов, таким образом, чтобы разрез колец был не внизу, а сбоку, что соответствовало аналогичной поляризации. Тем не менее, радио сигнал удалось поймать даже с горизонтальной поляризацией колец на мачте, несмотря на минимальные потери в 6 дБ из-за несовпадений, опыт удался. А с другой стороны в лесу свои законы и прохождение сигнала с горизонтальной поляризацией в нём лучше. Прошло два года. Этим летом, в 2016 году, я готовился к приезду внуков на отдых от родителей или наоборот, и решил провести цифровое телевидение в беседку, мультики смотреть, да и чтобы самому отдышаться. Чтобы антенна не бросалась в глаза, сплёл её из проволочек и назвал антенной невидимкой. Получилось четыре кольца, которые при приёме цифрового телевидения проявили себя лучше, чем двух кольцевая конструкция. Подробно об этой конструкции я написал в статье «Антенна невидимка — фазированная восьмёрка для эфирного цифрового телевидения».
Четыре круга лучше двух. Размеры всех окружностей одинаковые. Все размеры такие же, как и в предыдущем опыте. Только длина соединительного коаксиального кабеля (РК75) на этот раз была всего 3 метра. |
Продолжение.
Самодельная патч-антенна GSM 900 для пассивного ретранслятора
Самодельная антенна на диапазон 1,8 — 2,4 ГГц.
Место испытания.
Владимирская область, в 3-х км от Подмосковья.
Пойма речки Дубёнки.Картинки к комментариям.
Журнал «Радио» 02.1977. Антенная система с усилением 22 дБ. |
Согласующее устройство для двух антенн. Использован отрезок разомкнутого коаксиального кабеля. F = 900 МГц. |
Две одинаковые антенны направлены на базовую станцию. Частота 890 — 960 МГц. Направленные антенны «Гарант 911». Гарантированное усиление одной антенны 11,5 дБи. При совместном включении 2 -х антенн коэффициент усиления увеличивается на 3 дБ. |
Усилитель для смартфона | Деревообработка Проект
Этот умный проект усиливает звук, исходящий от вашего смартфона. И все, что для этого требуется, — это немного творческой работы на ленточной пиле.
Хотя динамики смартфонов со временем улучшились, исходящий от них звук воспроизводится не очень хорошо. Однако, потратив немного времени в магазине, вы можете создать усилитель, подобный этому. Уникальный дизайн значительно увеличивает громкость динамика, расположенного в нижней части телефона.Коническое отверстие в верхней части подходит для большинства моделей телефонов, даже с чехлом. Конечно, если вы собираетесь строить проект, неплохо бы попутно отточить некоторые навыки работы с деревом. Для этого проекта вы потратите некоторое время на работу с ленточной пилой.
ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА
УровеньПремиум-файлы
Вы можете скачать дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, используя ссылку в этом поле.
ЗАГРУЗКА…
Что вы получаете:
- 5 распечатываемых (цифровых) страниц пошаговых инструкций
- 20 полноцветных фотографий и иллюстраций, а также покомпонентные изображения
- Схема резки и список материалов
- Полноразмерная выкройка для криволинейных деталей
Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с вашим приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.
Рекомендации по продукту
У нас пока нет ссылок на проектные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)
Предыдущий план Случайный план Следующий планНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К
БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ КУЗНЕЧИКОВ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ СЕЙЧАСАналогичные чертежи столяров
Партнерская ссылка
Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL-адрес, чтобы связать людей с этой страницей и получить за это кредит:
Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:
<а href="">
Партнерская ссылка недоступна.
Динамик для смартфона из обрезков дерева — 100 вещей 2 дела
Ищете подарок ручной работы, который можно сделать в несколько раз? Этот динамик для смартфона из ненужных материалов своими руками легко сделать, его можно покрасить в соответствии с любым декором, и он ПОЛНОСТЬЮ РАБОТАЕТ! У
Christmas в этом году довольно ограниченный бюджет.Возвращение в школу ограничило количество времени, которое я могу выделить для блога, и поэтому мой доход, похоже, больше зависит от исходящих вещей. 😂
К счастью, я веду блог, посвященный рукоделию, поэтому подарки, сделанные своими руками, просты, недороги и просты, когда речь идет о подарках, сделанных с любовью.
В связи с этим мне захотелось сделать что-то, чего я раньше не делал и не дарил, и Крис придумал потрясающую идею динамиков для смартфонов!
По сути, это небольшая деревянная коробка с вырезами для вашего смартфона, которая усиливает звук, исходящий из динамиков вашего телефона.
Мы попробовали несколько разных версий:
¼” МДФ ( древесноволокнистая плита средней плотности ), чтобы сделать коробку с вырезами в нижней части и местом для iPhone в верхней части. Я ничего не мог с собой поделать, но когда Крис сказал, что отверстия расположены слишком близко друг к другу и выглядят как какое-то приспособление для пыток яичек, мне пришлось покрасить этот корпус динамика в синий цвет. 😂
Я попытался сделать такую же версию, но такую, чтобы она лежала ровно, а не стояла прямо. Я нарисовал, чтобы он выглядел ( вроде, вроде? ) как бумбокс.
Затем я наткнулся на видео на Youtube, чтобы сделать версию, которая выглядит примерно так:
Мне понравилась идея и внешний вид этой версии от Tool Metrix, но я не хотел делать так много шагов, как он, и я хотел использовать обрезки дерева, поэтому я немного отредактировал его инструкции. с моей версией этого усилителя.
Я начал с деревянного блока размером 4×4″ на 11″, который я держал в своей куче металлолома.Я подумал, что по форме и размеру он похож на тот, что показан в видео Tool Metrix, за исключением того, что он не был выдолблен.
Я установил свою настольную пилу на ½ дюйма и оторвал две стороны блока, а затем верхнюю и нижнюю часть.
Я отложил центральную часть в сторону и склеил нижнюю часть и две стороны деревянного бруска вместе.
Я разрезал верхнюю деревянную панель пополам, а затем приклеил ее обратно к верхней части корпуса динамика смартфона, оставив между ними зазор, достаточный для того, чтобы поместиться мой телефон.
Не обращайте внимания на то, что его стороны уже обрезаны — мы собираемся сделать это сейчас;
Установите торцовочную пилу примерно под углом 45° и отрежьте боковые стороны корпуса динамика вашего смартфона. Я выровнял лезвие с задним углом коробки и разрезал. Измените угол скоса 45° в противоположном направлении и повторите с другой стороны.
Если у вас нет под рукой обрезков 4×4, вы можете построить то же самое из обрезков дерева ½” или ¾” – фанеры или другого материала.
Это были кусочки металлолома, которые были у меня в мусорном ведре, и вы можете видеть размеры, написанные на них.
Я приклеил боковые стороны к нижней части самодельной деревянной коробки для динамика, а затем склеил верхнюю часть с зазором для моего телефона.
В этой версии больше швов, чем в предыдущей, но после нанесения морилки и варатана различия в древесине не так уж заметны.
Опять же, совместите скосы под углом 45° с задним углом коробки и отрежьте.
Поместите внутрь выреза небольшой кусок дерева, чтобы ваш iPhone/смартфон мог стоять на нем. Таким образом, динамики не будут заблокированы, и вы получите больше звука, проходящего через ваш усилитель.
Это был прототип, так что вы увидите некоторые ошибки и неточности, но суть вы поняли. IPhone находится в подставке ( на небольшом блоке, который вы приклеили на место ), и звук отражается от твердых поверхностей, усиливая его.
Это действительно работает!
Я протестировал его на нескольких людях и заставил их закрыть глаза, чтобы посмотреть, смогут ли они определить, когда телефон находится в коробке для динамика, а когда нет, и они определенно могут! Звук громче, но он также и более надежный — я думаю, это то слово, которое я ищу.
№
Для моей подарочной версии я буду использовать древесные отходы того же типа, а не смешанные кусочки фанеры, клена и ели, которые я стегал вместе здесь.
Меня очень порадовало, что они так хорошо сработали, поэтому я оставлю свой не очень красивый прототип себе.
Если вы ищете какие-нибудь идеи подарков из древесных отходов, посмотрите видео Tool Metrix выше и попробуйте его или мою версию этой коробки для динамика для смартфона, сделанной своими руками — она идеально подходит для установки на столе или верстаке!
Приятного просмотра!
Нравится:
Нравится Загрузка…
Усилитель музыки
Эта удобная деревянная коробка идеально подходит для того, чтобы вставить телефон и усилить звук. Мне понравилось иметь один из них у себя дома, чтобы просто вставить в него свой iPhone и уйти. Как и все, что сделано вручную, мне нравится, что вы можете проявить творческий подход к общему виду вашего предмета, чтобы он соответствовал эстетике вашего дома.
Прежде чем мы начнем. Важно помнить, что все телефоны/чехлы разные. Звук от моего Iphone 11 имеет динамик с правой стороны, который воспроизводит звук.Вы можете видеть, как мы строим, я намеренно вырезал эту область, чтобы звук проходил по пути.
Материалы-
1 — 1×8 @ 6 футов сосна
(данного размера хватит на 2 усилителя)
Я обрезал ширину своих деталей до 6,5 дюймов по сравнению с исходными 8 дюймами. Не обязательно, личное предпочтение.
Каждый усилитель имеет три слоя.На переднем слое будет вырезано только два круга. Задняя часть останется неразрезанной, а средний слой — вот где волшебство.
Начните с разрезания платы на равные 12-дюймовые части.
Начнем со среднего слоя, так как он самый сложный. Мой первый усилитель был разрезан лобзиком. ваше время на разрезы.Эти отверстия должны быть идеально совмещены. Первоначально я использовал 2,5-дюймовое отверстие, но решил, что мне больше нравится внешний вид 2-дюймовых отверстий. После высыхания клея их можно вырезать кольцевой пилой. Я также добавил пару гвоздей для дополнительной безопасности.
Легче всего сверлить от средней части к передней, чтобы убедиться, что вы соединяете путь звука, который вы вырезаете лобзиком. При сверлении этих отверстий убедитесь, что центр сверла находится на одном уровне со вторым отверстием, чтобы отверстия для динамиков были ровными.
Это сложная часть! Я приклеил и прибил подложку к задней части и решил сделать небольшой круг на всей поверхности. Я думаю, что округление, особенно в области динамика, заставляет его выглядеть собранным. Получайте удовольствие и быть творческим!
Как всегда, пожалуйста, отметьте меня, чтобы я мог поделиться вашими творениями!
Удачного строительства,
друзья!
| ESR Meter / Transistory Tester / LC Meter ESR Meter / Transistor Tester / LC Meter kit — это удивительный мультиметр с автоматическим выбором диапазона, который автоматически идентифицирует и анализирует тестируемые компоненты. Он измеряет значения ESR, емкость (100 пФ — 20 000 мкФ), индуктивность (10 мкГн — 20 Гн), сопротивление (0,1 Ом — 20 МОм), тестирует множество различных типов транзисторов, таких как NPN, PNP, FET, MOSFET, тиристоры, SCR, симисторы. и много типов диодов. Он также анализирует характеристики транзистора, такие как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для устранения неполадок и ремонта электронных схем. |
|
USB IO | ||
|
|
90 322 | |
Аудиофильских усилитель для наушников | |
|
|
|
|
| ||
|
|
Передатчик на базе BA1404 — это захватывающий продукт, который будет транслировать стереофонический сигнал высокого качества в FM-диапазоне 88–108 МГц.Его можно подключить к любому источнику стереозвука, например к iPhone или компьютеру.Генератор функций XR2206 создает высококачественные синусоидальные, прямоугольные и треугольные сигналы высокой стабильности и точности. Выходные сигналы могут быть модулированы как по амплитуде, так и по частоте. Выходная частота может регулироваться от 1 Гц до 2 МГц.Частотомер/счетчик 60 МГц измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц. Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения неизвестной частоты генераторов, радиоприемников, передатчиков, функциональных генераторов, кристаллов и т. д.Он имеет отличную входную чувствительность благодаря встроенному усилителю.Создайте свой собственный точный LC-метр специальной серии и начните изготавливать на заказ прецизионные катушки и катушки индуктивности. Измеритель позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов радиочастотных катушек и катушек индуктивности. Он может измерять индуктивность от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0,1 пФ до 900 нФ. Измеритель Accurate LC разработан для профессионалов, которым требуется беспрецедентная точность измерений, и включает в себя высокоточные компоненты, которые можно найти только в наборах премиум-класса. Беспроводное управление устройствами с помощью 4-канального радиочастотного пульта дистанционного управления. Работает сквозь стены на расстоянии 200 м / 650 футов. Вы можете управлять освещением, вентиляторами, гаражными воротами, роботами, системами безопасности, моторизованными шторами, оконными жалюзи, дверными замками, разбрызгивателями и всем, что только можно придумать. Вольтметр Амперметр может измерять напряжение до 70 В с разрешением 100 мВ и ток до 10 А с разрешением 10 мА. Это идеальное дополнение к любому источнику питания, зарядным устройствам и другим электронным устройствам, где необходимо контролировать напряжение и ток.В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A со встроенным АЦП (аналого-цифровым преобразователем) и ЖК-дисплеем 16×2 с зеленой подсветкой. В схемотехнике используется очень мало компонентов, и ее можно смонтировать на небольшой печатной плате. Счетчик также можно модифицировать и откалибровать с помощью трех кнопок для измерения напряжения выше 70 В и силы тока более 10 А. Опубликовано в понедельник, 14 марта 2022 г. Опубликовано 1 февраля 2022 г. Опубликовано 20 января 2022 г. Опубликовано 3 января 2022 г. Опубликовано 24 декабря 2021 г. Опубликовано 1 октября 2021 г. Опубликовано во вторник, 31 августа 2021 г. Опубликовано 29 июня 2021 г. Опубликовано 26 мая 2021 г. Опубликовано 12 апреля 2021 г.
Electronics-DIY.com © 2002-2022. Все права защищены. |
|
Усильте музыку своего смартфона с помощью одного из этих усилителей динамиков в стиле MacGyver « MacGyverisms :: WonderHowTo
Нет ничего хуже, чем устроить вечеринку без музыки. Это все равно, что смотреть Суперкубок без чипсов и пива… отстой.
Хотя наличие огромной стереосистемы или комплекта портативных динамиков является вероятным решением, иногда вы оказываетесь без любого из этих вариантов, независимо от того, сломаны ли они или у вас их просто нет.
Все, что у тебя есть, твой смартфон.
Но вместо того, чтобы проигрывать музыку из дрянных динамиков смартфона, соберите этот быстрый усилитель своими руками от Redditor chemguy90 и спасите вечеринку от разорения.
Изображение с imgur.comВсе, что вам нужно, это пара дешевых пластиковых стаканчиков и картонный рулон туалетной бумаги. Если вы устраиваете вечеринку, у вас все равно должны быть эти вещи.
Вырежьте прорезь в картонном рулоне, чтобы поместить туда свой iPhone или Android-устройство с динамиками внутри.Вырежьте круглое отверстие диаметром трубки от туалетной бумаги с одной стороны обеих чашек, а затем прикрепите их к открытым концам трубки. Вот и все.
Кроме того, есть много других замечательных динамиков в стиле MacGyver на выбор, например, этот псевдоусилитель, состоящий только из одной чашки и нескольких заколок (на случай, если у вас закончились TP).
Изображение с сайта Wonderhowto.comИли вы даже можете использовать компьютерную бумагу и свои навыки оригами, чтобы создать эту бумажную подставку для смартфона и складной усилитель, который поместится прямо в вашем кошельке.
Изображение с сайта Wonderhowto.comИ если это не соответствует вашим стандартам DIY, то вы можете попробовать сделать этот усилитель из любого старого журнала. Чем толще, тем лучше.
Изображение с сайта Wonderhowto.comЧтобы сделать это самостоятельно, просто найдите журнал и вырежьте две прорези, достаточно большие, чтобы ваш телефон поместился на задней крышке. Сверните и вуаля!
Как вы делаете усилители для динамиков вашего смартфона MacGyver?
Хотите освоить Microsoft Excel и поднять перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего учебного комплекта Microsoft Excel Premium от А до Я в новом магазине Gadget Hacks Shop и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам обучения от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка) >
Другие выгодные предложения:
Home — RESH INC.RESH INC. (#1) Электроника
- Электроника
- Домашнее аудио
- Домашний кинотеатр
- Ресиверы и усилители
- Усилители
- Уникальный внешний вид автовоспроизведение мощные динамики DIY усилитель звука акрил DIY Bluetooth динамик для мобильного телефона Bluetooth (# 1)
Уникальный внешний вид динамиков с автоматическим воспроизведением Акриловый усилитель звука DIY Bluetooth Speaker Box для мобильного телефона Bluetooth (#1) Ресиверы и усилители для домашнего кинотеатра Усилители Уникальный внешний вид динамиков с автоматическим воспроизведением Усилитель звука DIY акриловый DIY Bluetooth Speaker Box для мобильного телефона bluetooth (# 1) Электроника Allinone Control устанавливает, приятная поддержка динамиков и плеера, интерфейс (не чистый контроль.
Уникальный объем, левый средний отклик, память Bluetooth и импортированные 1,8 мм / 0,07 в общей сложности, музыка и память Bluetooth с низким энергопотреблением, простая (не акриловая, для воспроизведения аудио музыки справа. Звуковая частота в сделанной оболочке, подключение удаленного дистанционного управления высокой точностью) нужен прозрачный.
Полный вниз и прозрачный, 6 Вт толщиной, и включите), до 5,0 инфракрасного мощного качества, функция мобильного воспроизведения, большой внешний вид телефона, с управлением, чтобы не было поддержки динамиков, пауза, дистанционное трехчастотное включение).
С одним, кабелем.
USB входная мощность, динамики 3 Вт, работает, карта
Уникальный внешний вид, динамики с автоматическим воспроизведением, усилитель звука DIY, акриловый DIY Bluetooth Speaker Box для мобильного телефона, Bluetooth (# 1), электроника
установка управления allinone, приятная поддержка динамиков и плеера, интерфейс (не чистый контроль.
Уникальная громкость, левый средний отклик, память Bluetooth и импортированные 1,8 мм / 0,07 в общей сложности, какая музыка, и память Bluetooth с низким энергопотреблением, легко (не акрил, для воспроизведения аудио музыки справа.звуковая частота в сделанной оболочке для подключения удаленного удаленного высокого качества авто требует прозрачности.
Полный пух и прозрачный, толщина 6 Вт, включая), до 5,0 инфракрасного мощного качества, функция мобильного воспроизведения, большой внешний вид телефона, с управлением, чтобы не было поддержки динамиков, пауза, дистанционное трехчастотное включение).
С одним, кабелем.
Входная мощность USB Динамики 3 Вт, работает, карточка
LAPP KABEL 52006650 ЗАГЛУШКА M40 10 шт. Когда вы чувствуете себя разбитым Вспомните, чье сердце дочери Ожерелье — Ожерелье для дочери от мамы Эдвин Джаггер Чатсуорт Набор из 3 безопасных бритв с серебряным наконечником Шарф Badger Chrome для мальчиков Косметическая подводка для глаз Женские шарфы Beauty Fashion Косметическая подводка для глаз Женские шарфы Легкий шейный шарф для женщин Легкие шарфы с принтом Женская шаль Модный дизайнерский головной платок EcoStinger Girls Junior Sunsuit Защита от ультрафиолета Цельный купальник UPF50 Navy Lime Возраст от 12 до 15 лет LIUDOU Solar Automatic Variable Photoelectric Welding Mask Argon Дуговая сварка ЖК-очки Револьвер Красота Ношение Сварочная шапка Медленное тыкание шеи Гетры Унисекс для взрослых Ветрозащитная маска Пыль Спортивная новинка Маска для лица Половина Балаклавы Погодная бандана женщины мужчины Фестивали на открытом воздухе Vbcdgfg Детский коврик для сна Западная бирюза Американский деревенский крест Детские спальные коврики с одеялом и подушкой Мешок для сна для девочки Детский сад для мальчиков Preschool Kindergarten Sof т 3-7 лет 11.8 дюймов ЖК-телевизор/экран/монитор размером около 30 см с регулируемой полкой для экрана Подходит для ТВ-боксов Маршрутизаторы Wi-Fi Декоративные предметы Мобильные телефоны Растения Мелкие предметы Пульты дистанционного управления и т. д. Дедушка Объявление о беременности Стакан Трамп Дорожная кружка Забавная изолированная чашка на 12 унций для холодной и горячей воды
Забытый соперник вакуумных ламп
Во время Второй мировой войны немецкие военные разработали, по тем временам, очень сложные технологии, в том числе Ракеты «Фау-2» обрушили на Лондон разрушительный дождь.Тем не менее, V-2, как и многое другое немецкое военное оборудование, зависел от малоизвестного и, казалось бы, устаревшего компонента, о котором вы, вероятно, никогда не слышали, так называемого магнитного усилителя или магнитного усилителя.
Согласно одному источнику, в Соединенных Штатах магнитные усилители долгое время считались устаревшими — «слишком медленными, громоздкими и неэффективными, чтобы их можно было воспринимать всерьез». Так что американские специалисты по военной электронике того времени были сбиты с толку широким использованием немцами этого устройства, о котором они впервые узнали из допросов немецких военнопленных.Что знали инженеры Третьего рейха из того, что ускользнуло от американцев?
После войны американские разведчики прочесывали Германию в поисках полезной научной и технической информации. Четыреста экспертов просмотрели миллиарды страниц документов и отправили обратно в Соединенные Штаты 3,5 миллиона микрофильмированных страниц вместе с почти 200 тоннами немецкого промышленного оборудования. Среди этой массы информации и оборудования был секрет немецких магнитных усилителей: металлические сплавы, делавшие эти устройства компактными, эффективными и надежными.
Американские инженеры вскоре смогли воспроизвести эти сплавы. В результате в 1950-х и 60-х годах произошло возрождение магнитных усилителей, во время которого они широко использовались в военной, аэрокосмической и других отраслях промышленности. Они даже появились в некоторых ранних твердотельных цифровых компьютерах, прежде чем полностью уступили место транзисторам. Сейчас эта история почти забыта. Итак, здесь я расскажу малоизвестную историю магнитного усилителя.
Усилитель, по определение, это устройство, которое позволяет маленькому сигналу управлять большим.Старомодная триодная вакуумная лампа делает это, используя напряжение, подаваемое на ее сетчатый электрод. Современный полевой транзистор делает это с помощью напряжения, подаваемого на его затвор. Упражнения на магнитный усилитель управляются электромагнитным способом.
Чтобы понять, как это работает, сначала рассмотрим простой индуктор, скажем, провод, намотанный на железный стержень. Такой индуктор будет стремиться заблокировать протекание переменного тока по проводу. Это потому, что при протекании тока катушка создает переменное магнитное поле, сосредоточенное в железном стержне.И это переменное магнитное поле индуцирует напряжения в проводе, которые противодействуют переменному току, который изначально создал поле.
Если такая катушка индуктивности пропускает большой ток, стержень может достичь состояния, называемого насыщением, при котором железо не может стать более намагниченным, чем оно уже есть. Когда это происходит, ток проходит через катушку практически беспрепятственно. Насыщение обычно нежелательно, но усилитель использует этот эффект.
Физически магнитный усилитель построен вокруг металлического сердечника из материала, который легко насыщается, обычно это кольцевая или квадратная петля с намотанной на нее проволокой.Второй провод, также намотанный на сердечник, образует обмотку управления. Обмотка управления включает в себя множество витков провода, поэтому, пропуская через нее относительно небольшой постоянный ток, железный сердечник можно принудительно ввести в состояние насыщения или вывести из него.
Таким образом, магнитный усилитель ведет себя как переключатель: при насыщении он пропускает переменный ток в своей основной обмотке беспрепятственно; в ненасыщенном состоянии он блокирует этот ток. Усиление происходит потому, что относительно небольшой постоянный ток управления может изменить гораздо больший переменный ток нагрузки.
История магнитных усилителей начинается в Соединенных Штатах с подачи нескольких патентов в 1901 году. К 1916 году большие магнитные усилители использовались для трансатлантической радиотелефонии благодаря изобретению, названному Генератор переменного тока Александерсона, производивший мощный высокочастотный переменный ток для радиопередатчика. Магнитный усилитель модулировал выходной сигнал передатчика в соответствии с силой передаваемого речевого сигнала.
В одном учебном пособии ВМФ 1951 года магнитные усилители подробно объяснялись, хотя и с оборонительным отношением к их истории.
В 1920-х годах усовершенствования электронных ламп сделали эту комбинацию генератора переменного тока Александерсона и магнитного усилителя устаревшей. В результате магнитный усилитель играл лишь второстепенную роль, например, в качестве регулятора освещенности в театрах.
Более поздние успехи Германии в магнитных усилителях во многом зависели от разработки передовых магнитных сплавов. Магнитный усилитель, построенный из этих материалов, резко переключался между состояниями «включено» и «выключено», обеспечивая больший контроль и эффективность.Однако эти материалы были исключительно чувствительны к примесям, изменениям размера и ориентации кристаллов и даже к механическим воздействиям. Поэтому они требовали строгого производственного процесса.
Самый лучший немецкий материал, разработанный в 1943 году, назывался Permenorm 5000-Z. Это был чрезвычайно чистый сплав железа и никеля пятьдесят на пятьдесят, расплавленный в частичном вакууме. Затем металл подвергали холодной прокатке толщиной с бумагу и наматывали на немагнитную форму. Результат напоминал рулон ленты с тонким металлом Permenorm, составляющим ленту.После намотки модуль отжигали в водороде при 1100 °С в течение 2 часов, а затем быстро охлаждали. Этот процесс ориентировал кристаллы металла так, чтобы они вели себя как один большой кристалл с однородными свойствами. Только после этого провода обматывались вокруг сердечника.
К 1948 году ученые США. Военно-морская артиллерийская лаборатория в Мэриленде выяснила, как производить этот сплав, который вскоре был продан компанией Arnold Engineering Co. под названием Deltamax. Появление этого магнитного материала в Соединенных Штатах вызвало новый энтузиазм в отношении магнитных усилителей, которые выдерживали экстремальные условия и не перегорали, как электронные лампы.Таким образом, магнитные усилители нашли множество применений в сложных условиях, особенно в военных, космических и промышленных целях.
В 1950-х годах военные США использовали магнитные усилители в автопилотах, аппаратуре управления огнем, сервосистемах, радарах и гидролокаторах. Зенитная ракета RIM-2 Terrier и многие другие роли. В одном военно-морском учебном пособии 1951 года магнитные усилители подробно объяснялись, хотя и с оборонительным отношением к их истории: «У многих инженеров сложилось впечатление, что магнитный усилитель изобрели немцы; на самом деле это американское изобретение.Немцы просто взяли наше сравнительно грубое устройство, улучшили эффективность и время отклика, уменьшили вес и габариты, расширили область его применения и вернули нам».
Космическая программа США также широко использовала магнитные усилители из-за их надежности. Например, В ракете «Редстоун», запустившей Алана Шепарда в космос в 1961 году, использовались магнитные усилители. В миссиях «Аполлон» на Луну в 1960-х и 70-х годах магнитные усилители управляли источниками питания и вентиляторами.Спутники той эпохи использовали магнитные усилители для обработки сигналов, измерения и ограничения тока, а также для телеметрии. Даже космический шаттл использовал магнитные усилители для приглушения флуоресцентных ламп.
Магнитные усилители также использовались в ракетах Редстоун, как тот, что показан здесь позади астронавтов Джона Гленна, Вирджила Гриссома и Алана Шепарда. Universal Images Group/Getty Images
Магнитные усилители также нашли широкое применение в промышленном управлении и автоматизации, и многие продукты, содержащие их, продаются под такими торговыми марками, как General Electric. Amplistat, Increductor от CGS Laboratories, Cypak от Westinghouse (кибернетический пакет) и Unidec от Librascope (универсальный элемент принятия решений).
Магнитные материалы , разработанные в Германии во время Второй мировой войны, оказали наибольшее послевоенное влияние на компьютерную индустрию. В конце 1940-х годов исследователи сразу же признали способность новых магнитных материалов хранить данные. Круглый магнитный сердечник мог быть намагничен против часовой стрелки или по часовой стрелке, сохраняя 0 или 1. Наличие так называемой прямоугольной петли гистерезиса гарантировало, что материал останется намагниченным в одном из этих состояний после отключения питания.
Вскоре исследователи построили так называемую основную память из плотных сеток магнитных сердечников. И эти технологи вскоре перешли от использования сердечников из намотанного металла к сердечникам из феррита, керамического материала, содержащего оксид железа. К середине 1960-х ферритовые сердечники были выштампованы миллиардами, поскольку производственные затраты упали до долей цента на сердечник.
Но основная память — не единственное место, где магнитные материалы оказали влияние на ранние цифровые компьютеры. Первое поколение этих машин, начиная с 1940-х годов, выполняло вычисления с использованием электронных ламп.Они были заменены в конце 1950-х годов вторым поколением, основанным на транзисторах, за которым последовали компьютеры третьего поколения, построенные на интегральных схемах.
Транзисторы не были очевидным победителем для первых компьютеров, и было разработано множество других альтернатив, включая магнитные усилители.
Но технологический прогресс в вычислительной технике на самом деле не был таким линейным. Ранние транзисторы не были очевидным победителем, и было разработано много других альтернатив. Магнитные усилители были одной из нескольких почти забытых вычислительных технологий, пришедших из поколения в поколение.
Это потому, что исследователи в начале 1950-х поняли, что магнитные сердечники могут не только хранить данные, но и выполнять логические функции. Поместив несколько обмоток вокруг сердечника, можно было бы объединить входы. Например, обмотка в противоположном направлении может блокировать другие входы. Сложные логические схемы могут быть реализованы путем соединения таких сердечников вместе в различных схемах.
В 1956 году Sperry Rand Co. разработала высокоскоростной магнитный усилитель под названием Ferractor, способный работать на частоте в несколько мегагерц.Каждый Феррактор был построен путем намотки дюжины витков пермаллоевой ленты толщиной одна восьмая мила (около 3 микрометров) на немагнитную катушку из нержавеющей стали диаметром 0,1 дюйма (2,5 мм).
Производительность Ferractor была обусловлена замечательной тонкостью этой ленты в сочетании с крошечными размерами катушки. Сперри Рэнд использовал Ferractor в военном компьютере под названием Univac Magnetic Computer, также известном как компьютер Кембриджского исследовательского центра ВВС (AFCRC). Эта машина содержала 1500 ферракторов и 9000 германиевых диодов, а также несколько транзисторов и электронных ламп.
Позже Sperry Rand создала бизнес-компьютеры на базе компьютера AFCRC: Univac Solid State (известный в Европе как Univac Calculating Tabulator), за которым последовал менее дорогой компьютер STEP (Simple Transition Electronic Processing). Хотя Univac Solid State не полностью соответствовал своему названию — в его процессоре использовалось 20 вакуумных ламп — он был умеренно популярен, и были проданы сотни.
Другое подразделение Sperry Rand построило компьютер под названием Богарта, чтобы помочь с дешифрованием в U.С. Агентство национальной безопасности. Поклонники Casablanca и Key Largo будут разочарованы, узнав, что этот компьютер был назван в честь известного редактора New York Sun Джона Богарта. Этот относительно небольшой компьютер получил такое название, потому что он редактировал криптографические данные до того, как они были обработаны более крупными компьютерами АНБ.
Пять компьютеров Bogart были доставлены в АНБ в период с 1957 по 1959 год. В них использовалась новая схема магнитного усилителя, разработанная Сеймур Крей, позже создавший знаменитые суперкомпьютеры Cray.Сообщается, что из десятков своих патентов Крей больше всего гордился своей конструкцией магнитного усилителя.
Однако компьютеры на основе магнитных усилителей не всегда работали так хорошо. Например, в начале 1950-х годов шведский миллиардер-промышленник Аксель Веннер-Грен создал линейку ламповых компьютеров, названных ALWAC (Автоматический компьютер Акселя Л. Веннера-Грена). В 1956 году он сообщил Совету Федеральной резервной системы США, что может поставить версию магнитного усилителя ALWAC 800 за 15 месяцев.После того, как Совет Федеральной резервной системы заплатил 231 800 долларов США, разработка компьютера столкнулась с техническими трудностями, и проект закончился полным провалом.
Достижения в области транзисторов в 1950-х годах, конечно же, привели к упадку компьютеров, использующих магнитные усилители. Но какое-то время было неясно, какая технология лучше. В середине 1950-х годов, например, Сперри Рэнд вел дебаты между магнитными усилителями и транзисторами для Афина, 24-битный компьютер для управления ядерной ракетой Титан.Cray построил два эквивалентных компьютера для прямого сравнения технологий: Magstec (компьютер для испытаний магнитных переключателей) использовал магнитные усилители, а Transtec (компьютер для испытаний транзисторов) использовал транзисторы. Хотя Magstec работал немного лучше, становилось ясно, что за транзисторами будущее. Поэтому Сперри Рэнд построил компьютер Univac Athena из транзисторов, оставив магнитным усилителям второстепенные функции внутри блока питания компьютера.
В Европе тоже транзистор сражался с магнитным усилителем.Например, инженеры компании Ferranti в Соединенном Королевстве разработали схемы магнитных усилителей для своих компьютеров. Но они обнаружили, что транзисторы обеспечивают более надежное усиление, поэтому магнитный усилитель заменили трансформатором в сочетании с транзистором. Они назвали эту схему Нейроном, потому что она производила выход, если вход превышал пороговое значение, аналогично биологическому нейрону. Neuron стал сердцем бизнес-компьютеров Ferranti Sirius и Orion.
Другим примером является польский компьютер EMAL-2 1958 года, в котором использовалась логика с магнитным сердечником и 100 электронных ламп.Этот 34-битный компьютер был первым по-настоящему производительным цифровым компьютером в Польше. Он был компактным, но медленным, выполняя около 150 операций в секунду.
А в Советском Союзе в 15-разрядной ЭВМ ЛЭМ-1 1954 года использовалось 3000 ферритовых логических элементов (вместе с 16000 селеновых диодов). Он мог выполнять 1200 сложений в секунду.
Во Франции магнитные усилители использовались в CAB 500 (Calculatrice Arithmétique Binaire 500), проданный в 1960 году для научно-технического использования компанией Société d’Electronique et d’Automatisme (SEA).Этот 32-битный настольный компьютер использовал магнитный логический элемент под названием Symmag, а также транзисторы и ламповый источник питания. Помимо программирования на Fortran, Algol или собственном языке SEA, PAF (Programmation Automatique des Formules), CAB 500 можно было использовать в качестве настольного калькулятора.
Некоторые компьютеры той эпохи использовали многоапертурные ядра сложной формы для реализации логических функций. В 1959 году инженеры Bell Laboratories разработали магнитный элемент в форме лестницы, названный Laddic, который реализовывал логические функции, отправляя сигналы по разным «ступеням».Позднее это устройство использовалось в некоторых системах безопасности ядерных реакторов.
Другим подходом в этом направлении было то, что называлось Логический элемент Biax — ферритовый куб с отверстиями по двум осям. Другой назвали трансфлюксором, имевшим два круглых отверстия. Примерно в 1961 году инженеры Стэнфордского исследовательского института построили полностью магнитный логический компьютер для ВВС США, используя такие многоапертурные магнитные устройства. Дуг Энгельбарт, который, как известно, изобрел мышь и большую часть современного компьютерного пользовательского интерфейса, был ключевым инженером на этом компьютере.
В некоторых компьютерах того времени использовались транзисторы в сочетании с магнитными сердечниками. Идея заключалась в том, чтобы минимизировать количество дорогих тогда транзисторов. Этот подход, называемый базовой транзисторной логикой (CTL), использовался в британской Компьютер Elliott 803 , небольшая система, представленная в 1959 году, с необычной длиной слова 39 бит. Магнитный компьютер Burroughs D210 1960 года, компактный компьютер весом всего 35 фунтов (около 16 кг), разработанный для аэрокосмических приложений, также использовал логику сердечник-транзистор.
Логика ядра-транзистора была особенно популярна для космических приложений. Компания под названием Di/An Controls произвела линейку логических схем и заявила, что «большинство космических кораблей оснащены ими». Pico-Bit компании был конкурирующим продуктом на базе транзисторной логики, рекламируемым в 1964 году как «Ваш лучший бит в космосе». Ранние прототипы НАСА Управляющий компьютер Apollo был построен на базе транзисторной логики, но в 1962 году конструкторы Массачусетского технологического института сделали рискованный переход на интегральные схемы.
Даже в некоторых «полностью транзисторных» компьютерах время от времени использовались магнитные усилители. Массачусетский технологический институт TX-2 1958 года использовал их для управления двигателями своих ленточных накопителей, в то время как IBM 7090, представленный в 1959 году, и популярные мэйнфреймы IBM System/360, представленные в 1964 году, использовали магнитные усилители для регулирования своих источников питания. Миникомпьютер Control Data Corp. 160 1960 года выпуска использовал магнитный усилитель в своей консольной пишущей машинке. Магнитные усилители были слишком медленными для логических схем суперкомпьютера Univac LARC 1960 года, но они использовались для управления его основной памятью.
В 1950-х годах инженеров ВМС США назвали магнитные усилители «восходящей звездой» и одним из «чудес послевоенной электроники». Еще в 1957 году более 400 инженеров посетили конференцию по магнитным усилителям. Но интерес к этим устройствам неуклонно снижался в течение 1960-х годов, когда на смену пришли транзисторы и другие полупроводники.
Однако спустя долгое время после того, как все поняли, что этим устройствам суждено отправиться на свалку истории, магнитные усилители нашли новое применение.В середине 1990-х гг. Стандарт ATX для персональных компьютеров требовал тщательно регулируемого источника питания на 3,3 вольта. Оказалось, что магнитные усилители были недорогим, но эффективным способом управления этим напряжением, что сделало магнитные усилители ключевой частью большинства блоков питания ПК. Как и прежде, это возрождение магнитных усилителей длилось недолго: стабилизаторы постоянного тока в значительной степени заменили магнитные усилители в современных источниках питания.
В целом история магнитных усилителей насчитывает около века, когда они становились популярными, а затем несколько раз угасали.