Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Коммутатор нагрузки для звуковой карты. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Компьютеры

Комментарии к статье Комментарии к статье

Релейный коммутатор нагрузки стереофонической или многоканальной звуковой карты, управляемый через компьютер, позволяет выбирать либо головные телефоны, либо колонки в качестве нагрузки без переключения кабелей и разъемов.

В настоящее время стало модно подключать к компьютеру акустические системы "домашний кинотеатр", однако от стандартных настольных компьютерных колонок их отличает не только увеличенное число громкоговорителей и стереофонический процессор, но и отсутствие (в большинстве случаев) гнезда для головных телефонов, что влечет за собой неудобство при смене телефонов на колонки и наоборот. Одновременное подключение их к одному гнезду, как и постоянное переключение штекеров в звуковой карте, не всегда удобно по разным причинам. Для облегчения манипуляции с колонками и головными телефонами и был собран этот коммутатор нагрузки. Устройство представляет собой релейный переключатель, подключающий к выходу звуковой карты выбранную нагрузку. Устройство располагают в системном блоке и управляют им через СОМ порт. Схема прибора приведена на рис.1.

Коммутатор нагрузки для звуковой карты. Схема коммутатора
Рис. 1

Коммутация сигнала производится с помощью двух электромагнитных реле К1 и К2. Сигнал поступает на разъем XS2 "Вход" и, в зависимости от состояний реле, попадает на разъем XS1 "Выход 1", предназначенный для подключения головных телефонов, или XS3 "Выход 2" - для колонок. В настоящей конструкции имеет принципиальное значение, к какому выходу подключены колонки, так как при отсутствии сигнала вход их усилителя лучше соединить с общим проводом во избежание шума, это и предусмотрено для выхода 2. Напряжение на реле подается через транзистор VT1. На выходах СОМ порта следующие уровни напряжения: лог. 1 соответствует напряжению -5...-15 В, а лог. 0 - напряжению +5...15 В. Электронный ключ, собранный на транзисторе VT1 и резисторах R1 и R2, должен управляться напряжением 0/+5 В; для исключения напряжения минусовой полярности включен диод VD1. Диод VD2 защищает транзистор VT1 от ЭДС самоиндукции при выключении реле. Мной были использованы диоды 1N4007, но подойдут и более популярные, например КД522Б. В коммутаторе использованы импортные реле NHG типа Р-12 с двумя группами контактов на переключение. При монтаже два неиспользуемых крайних вывода укорочены. Вместо этих реле подойдут малогабаритные электромагнитные реле на 12 В с двумя группами контактов на переключение. Из схемы на рис. 2 видно, что устройство подходит к звуковым картам с выходом STEREO, а большинство современных звуковых карт имеют четыре и более канала. Поэтому было решено дополнить конструкцию еще двумя каналами для тыловых колонок и сабвуфера. Схема дополнительного узла представлена на рис. 2.

Коммутатор нагрузки для звуковой карты. Схема дополнительного узла
Рис. 2

а печатные платы устройства - на рис. 3, 4 соответственно.

Коммутатор нагрузки для звуковой карты. Печатная платаКоммутатор нагрузки для звуковой карты. Печатная плата
Рис. 3,4

ООбмотки реле КЗ и К4 нужно подключить параллельно К1 и К2 (это соединение можно выполнить разъемным), но следует учесть, что предельный ток через транзистор КТ315А составляет 100 мА. Если суммарный ток питания реле превышает 80 мА, следует использовать более мощный транзистор, например КТ972Б, но при этом изменив сопротивление резистора R1 на 3,9 кОм и R2 на 1,5 кОм. Если устройство собрано правильно, то налаживания не требуется. Однако потребуется установить программу, необходимую для управления устройством. Такая программа состоит из двух файлов: непосредственно исполняемого AUDIO Switch.EXE и информационного файла Konfig.bak; оба они должны находиться водной папке. Если открыть последний файл "Блокнотом", то в нем можно обнаружить две строки; нас будет интересовать вторая. По умолчанию она содержит текст вида "\\.\COM1"; это означает, что устройство подключено к порту СОМ1. Для использования другого порта необходимо изменить содержимое строки, например, для COM2 она будет выглядеть так: "\\.\COM2". Программа написана под ОС Windows XP, и под другими операционными системами не проверялась. После запуска она сразу сворачивается в трей, что экономит место ярлыков на рабочем столе, а при его активизации правой кнопкой мыши возможен выбор способа прослушивания - через головные телефоны или громкоговорители АС. Скриншот информационной панели показан на рис. 5.

Коммутатор нагрузки для звуковой карты. Скриншот информационной панели
Рис. 5

Скачать программу управления коммутатором

Автор: Н. Нистратов, г. Ростов-на-Дону; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Компьютеры.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Форма наномагнитов делает вычислительные системы энергоэффективнее 07.08.2026

Снижение энергопотребления остается одной из главных задач современной электроники. Миллиарды микроскопических переключателей, работающих в компьютерах и других вычислительных устройствах, расходуют энергию при каждом изменении своего состояния. Ученые ищут способы уменьшить эти потери и одновременно сохранить надежность вычислений. Одно из перспективных направлений связано с наномагнитными системами, где управление движением энергии может осуществляться не дополнительным расходом электричества, а за счет особенностей геометрии.

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США обнаружили фундаментальное геометрическое правило, позволяющее контролировать перемещение энергии в системах из наномагнитов. Работа проводилась под руководством специалиста по материаловедению Хана Аравы. Полученные результаты могут оказаться полезными при создании вычислительных устройств нового поколения, которым потребуется значительно меньше энергии для выполнения операций.

Чтобы проверить влияние геометрии, ученые исследовали систему всего из четырех наномагнитов, расположенных на квадратной пластине. В ходе экспериментов они последовательно изменяли угол между элементами, переводя их расположение от конфигурации, напоминающей греческий крест, к форме квадрата. За изменением энергетических состояний исследователи наблюдали с помощью магнитно-силовой микроскопии, что позволило проследить конкретные пути, по которым система возвращается к стабильному состоянию.

Оказалось, что положение наномагнитов играет гораздо более существенную роль, чем можно было предположить. Именно геометрия конфигурации определяет характер перехода системы в устойчивое состояние: он может происходить предсказуемым образом либо иметь вероятностный характер. При этом для изменения поведения системы не требуется дополнительный источник энергии. Достаточно изменить угол расположения магнитных элементов, фактически используя геометрию конструкции как инструмент управления энергетическим процессом.

Физически происходящее можно представить на простом примере с мячом, скатывающимся с горы. Под действием силы тяжести он стремится двигаться к области с меньшей потенциальной энергией, однако конкретная траектория зависит от формы поверхности. Аналогичным образом ведут себя наномагниты: особенности их расположения формируют энергетический ландшафт системы и определяют, каким путем она будет переходить в более устойчивое состояние. Изменяя геометрию, исследователи получают возможность управлять этим процессом без непосредственного расходования дополнительной энергии.

Особенно важным результатом стало то, что обнаруженный эффект не ограничивается экспериментальной системой из четырех элементов. По мнению исследователей, выявленный принцип способен масштабироваться на значительно более крупные структуры. Если объединить тысячи аналогичных кластеров, можно получить сложные наномагнитные системы, в которых заранее заданная геометрия будет определять движение энергии и последовательность переходов между состояниями.

Такой подход потенциально открывает путь к совершенно иной архитектуре вычислительных устройств. В традиционной электронике переключение многочисленных элементов сопровождается расходом энергии, тогда как наномагнитные системы могут использовать особенности своего энергетического ландшафта для выполнения определенных операций. Если инженерам удастся надежно управлять такими процессами в больших массивах, геометрические параметры самих элементов смогут стать одним из инструментов программирования поведения аппаратуры.

Другие интересные новости:

▪ Видео на поле боя

▪ Долги приводят к болезням

▪ Мобильное устройство Samsung SPH-P9000

▪ Сверхточная звезда

▪ ADC и DAC в аудиокодеке могут одновременно работать на разных частотах

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Основы первой медицинской помощи (ОПМП). Подборка статей

▪ статья Солон. Знаменитые афоризмы

▪ статья Почему серебро тускнеет? Подробный ответ

▪ статья Красный огурец. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Непропитанные волокнистые электроизоляционные материалы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фазоинвертор для мостового усилителя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026