Перейти к содержанию

Оптический Вход Для Домашнего Кинотеатра


Рекомендуемые сообщения

Всем привет! Имею домашний кинотеатр Panasonic SA-HT878, все прекрасно работает, но возникла необходимость подключить к нему аудио сигнал 5.1 с компьютера, а аппарат такового интерфейса не имеет, на компе имеется оптический цифровой аудиовыход. Вопрос: возможно ли в принципе прикрутить оптический вход к аппарату?

Такая необходимость возникла потому, что начал изучать многоканальное сведение звука и без аудиоконтроля этого процесса трудно обойтись.

Краткая характеристика аппарата: умеет читать диски с DTS аудио, значит есть встроенный декодер. Из внешних подключений по аудио, только аналоговые входы и выходы. Заранее спасибо за любую информацию!

PS. Наткнулся на статью в инете:

Как сделать оптический вход

Интегральные микросхемы усилителей низкой частоты класса D иногда оборудуются цифровыми входами стандарта S/PDIF. Но эти входы являются электрическими, а выходы соответствующего стандарта у многих источников (например, звуковых карт) имеются лишь оптические. Для их согласования между собой к микросхеме необходимо добавить оптический вход.

1

По документации на имеющуюся у вас микросхему усилителя низкой частоты убедитесь, что она действительно имеет цифровой вход стандарта S/PDIF, рассчитанный на входной сигнал с уровнями ТТЛ. Если усилитель (или прибор, в состав которого он входит, например, микшер) у вас уже собран, полностью обесточьте его.

2

Приобретите модуль приемника стандарта Toslink, конструктивно объединенный с гнездом для оптического штекера (например, TORX173). Применять модуль, не оборудованный гнездом, нежелательно, поскольку без механических фиксаторов сделать штекер неподвижным трудно. А при малейшем сдвиге разъема свет окажется направленным мимо фотоприемника

3

Закрепите гнездо вместе с модулем на одной из стенок корпуса усилителя. Если используется прибор типа TORX173, его выводы с номерами от 2, 4, 5, 6 подключите к общему проводу. Между общим проводом и выводом 3 подключите керамический конденсатор любой емкости. К выводу 3 подключите шину питания с напряжением в +5 В. Вывод 1 приемника подключите к тому выводу микросхемы усилителя, который рассчитан на подачу сигнала стандарта S/PDIF с уровнями ТТЛ. У модулей других типов цоколевка может быть иной.

4

В случае, если шины с напряжением +5 В в усилителе нет, соберите стабилизатор на микросхеме типа 7805. Для этого положите ее надписями к себе, а крепежным отверстием вверх. Средний вывод соедините с общим проводом, левый подключите к шине с напряжением от +8 до +15 В, а правый - к входу питания фотоприемника. Как вход, так и выход стабилизатора зашунтируйте одинаковыми цепочками из двух конденсаторов, соединенных параллельно. Один из них должен иметь емкость около 1000 мкФ и рабочее напряжение не ниже 25 В, а второй может быть керамическим с любыми параметрами. При подключении оксидных конденсаторов соблюдайте полярность.

5

Соедините усилитель оптическим кабелем с источником сигнала. Включите питание обоих устройств и убедитесь, что они работают.

Изменено пользователем skrypa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Судя по молчанию понимаю, что либо не правильно задал вопрос, либо вопрос не имеет решения. Есть схема рессивера, может этот факт поможет в решении?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо, за первый коммент !

Вот ссылка на фото: http://s2.ipicture.r...21/Y3gOTDji.jpg

Разъем А для подключения активного саба, собственно сам унч находится в нем.

А это ссылка на схему :http://www.sendspace.com/file/biegt1 (может кому-то тоже пригодится).

Изменено пользователем skrypa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...