หัวข้อ

ram transistor zener diode กราวนด์ดิจิตอล (Digital Ground) คืออะไร? การคำนวณเลขฐาน การต่อสัญญาณแบบบาลานซ์(Balanced System) การทำงานเครื่องขยายเสียงคลาสดี การนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งาน การประยุกต์ใช้ ESP32 และ ESP8266: ก้าวสู่โลก IoT การเข้าโหมดเซอร์วิส การเปลี่ยนฐานของระบบเลข การเลือกลำโพง การเลือกแอมป์ให้กับลำโพง การใช้งาน Arduino Uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์ การ์ดแสดงผล กำลังวัตต์กับความดัง คลาสต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงยุคดิจิตอล ค่าความเพี้ยนกับค่าS/N จอมอนิเตอร์ ซีดีทรานสปอร์ต(CD TRANSPORT) ตัวต้านทานปรับค่าได้(Variable Resistor) ตัวต้านทานและการใช้งาน ตัวเก็บประจุ(Capacitor ทรานซิสเตอร์ ทำไม?แรมบางรุ่นถึงแพงกว่าเมนบอร์ด ทิศทางการเติบโตตลาด AMD ในปัจจุบัน ทีวีสี ภาคต่างๆของเครื่องขยายเสียง รหัสไบนารี่(Binary Codes) ระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์ ระบบเลขฐาน ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid และ On-Grid อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ หรือ SSD เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี 2 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี 3 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี คำสั่งพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 5 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 6 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 7 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 8 เขียนโปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่1 เครื่องขยายเสียงคลาสดี(Class D) เบอร์แทน เพาเวอร์ซัพพลาย เพาเวอร์แบงค์บอกค่าความจุจริงหรือเฟค เมนบอร์ด (Motherboard) แนะนำ CPU และ GPU ราคาประหยัด ใช้งานได้ถึงปี 2030 แนะนำ ซีพียู งาน AI ฝั่ง RED Team แนะนำ ซีพียูสาย AI รุ่นท็อปขายดี แอลอีดี(LED) โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC โปรแกรม Arduino ด้วยภาษาซี ตัวอย่างที่ 4 โวลลุ่มคอนโทรลแบบ AAVA ไดโอด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในปี 2025 ไอซี ไอซีตั้งเวลา LM555
แสดงเพิ่มเติม

การใช้งาน Arduino Uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์

 ในการใช้งาน arduino uno ร่วมกับ เซอร์โวมอเตอร์ ตัวอย่างนี้จะใช้เอาท์พุตดิจิตอลธรรมดา แต่สัญญาณ PWM จะสร้างขึ้นจากฟังก์ชั่นที่อ้างอิงจากไฟล์ Servo.h และรูปแบบใช้งานคำสั่งก็คือ Servo myservo;   คือ การประกาศฟังก์ชั่น myservo.attach(9); คือ การกำหนดขาเอาท์พุต myservo.write(pos); คือ เขียนข้อมูลออก ในที่นี้ใช้ตัวแปร pos ในการเก็บค่า ต่อวงจรตามภาพ เขียนโปรแกรมดังนี้ #include <Servo.h> Servo myservo;  // ประกาศใช้งานฟังก์ชั่นเซอร์โว จากไฟล์ servo.h int pos = 0;    // กำหนดตัวแปรเก็บค่าตำแหน่งเซอร์โว void setup() {   myservo.attach(9);  // กำหนดขาใช้งานในบอร์ด คือ ขา9 void loop() {   for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // ใส่ค่าตำแหน่งเริ่มจาก 0 ถึง 180 องศา โดยเพิ่มค่าทีละ 1 องศา       myservo.write(pos);              // เขียนคำสั่งจากค่าตัวแปรเก็บตำแหน่ง เพื่อส่งค่าออกเอาท์พุต     delay(15);            ...

โวลลุ่มคอนโทรลแบบ AAVA

AAVA มาจากคำว่า Accuphase Vari-gain Amplifier เป็นระบบควบคุมระดับสัญญาณเสียง ที่ใช้ในเครื่องเสียงของ Accuphase โดยหลักการที่ออกแบบนั้น ไม่ใช้ความต้านทานแบบปรับค่าเลย เพื่อต้องการประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของรูปและความถี่ของสัญญาณ นอกจากนี้ค่าอิมพิแดนซ์ทางด้านอินพุท ก็จะไม่เปลี่ยนค่าเช่นกัน นั่นหมายความว่า จะได้ค่า S/N และค่า THD ที่ดีเหมือนเดิม


AAVA มันทำงานอย่างไร? เริ่มจากการป้อนสัญญาณเสียงผ่านวงจรบัฟเฟอร์ แล้วเข้าสู่วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแส โดยแบ่งให้เป็น 16 ระดับขั้น เพื่อให้สามารถทำงานในรูปแบบของดิจิตอลได้ หากมองในรูปแบบของดิจิตอล 16 ส่วนนี้ ก็คือบิตข้อมูล 16 บิตนั่นเอง

  


ที่ขาออกของสัญญาณทั้ง16ส่วนนี้ จะถูกปิด-เปิด สัญญาณด้วยสวิทช์ 16 ตัวอีกทีหนึ่งโดย CPU ซึ่งCPUจะประมวลผลจากลูกบิดควบคุมระดับสัญญาณของผู้ใช้อีกทีหนึ่ง การควบคุมสวิทช์ทั้ง16ตัวนี้ กระทำในรูปแบบเลขฐาน16 คือ 00h-FFh หรือเทียบกับเลขฐานสิบได้เป็น 00-65,536 ดังนั้นระดับสัญญาณที่ป้อนเข้ามาจะปรับได้ 65,536 ระดับ หมายความว่า แรงดันสัญญาณอินพุตใน 1ค่าระดับ มีค่าเท่ากับ การนำค่าแรงดันสัญญาณหารด้วย 65,536 นั่นเอง
เมื่อสัญญาณผ่านการควบคุมระดับให้ได้ตามค่าที่ต้องการแล้ว จะถูกรวมกระแสอีกครั้งและแปลงกระแสให้เป็นแรงดันในภาคสุดท้าย ก่อนส่งต่อไปยังภาคถัดไป

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คลาสต่างๆของวงจรขยายเสียง

เฟต(FET)

การเปลี่ยนฐานของระบบเลข