2020年8月16日 星期日

改裝APPLE喇叭

幾個月前,科博館的黃科長給了我一台超有設計感的APPLE桌上型整合電腦




APPLE真的是用精品在做電腦的概念

即使壞了,放在那邊都是一個美美的裝飾品

裡面除了記憶體、硬碟、光碟機之外,幾乎都是特規零件






光是螺絲就有幾十種,真的是搞死人

科長說有次不小心打翻咖啡,APPLE就此發霉了...

拆開看就發現主機板都焦了,當然也沒有救的價值


但整體的支架值得留下來改裝啊~~

暫時還沒什麼想法,就先擱著了

還有一件喇叭,插頭也是特規(甚麼都是特規,煩不煩啊~~)


要用當然就要先換成3.5mm的通用插頭

剪下插頭...怎麼這麼多條線啊~~

一般立體聲插頭只有三條線,R、L、G

但這支喇叭有六條線,加上外層還有一層遮蔽線

怪了~~,這麼多條線是要做甚??

觀察喇叭內部很單純,並沒有擴大機

從顏色也很容易判別是怎麼接的


再看看左右聲道的連接處有一個圓環,這鐵定有鬼

拆開看果然有一個晶片

原本以為是擴大機的整合晶片

但這也太簡單了吧~~連濾波的電容都沒有

不像是APPLE的作風

查一下型號DS2430A

是一種數據存取器,類似ROM的東西

喇叭要這個幹嘛??不懂APPLE的邏輯

反正沒用,拆掉換成一個整合型的擴大機電路板

不想自己做了,花個幾十塊買個板子就好了

接好,再放在瓶蓋裡面封起來(好醜~~)






搞定

APPLE喇叭的音質真的非常好,沒話說啊~~

2020年8月8日 星期六

難得一見的比色計

Colorimeter,這東西已經好久沒見到了

基本上國高中會用到這個東西的機會很小

比色計就是測量溶液對不同波長的吸收度

不同的溶液會吸收不同頻率的色光(濃度不同,也會有些微差異)

因此雖然溶液顏色很相近,利用這個儀器也就可以初步判斷是否為相同的溶液

使用前要先用純水校正,設定標準穿透率為100%

試了三種透明溶液和三種很接近的紅色溶液


但數字似乎不是很穩定

拆開看看,連接的pin腳用一字起子慢慢鍬開

不然和電路板脫離就GG了~~



一開就看到"可能"的原因,接收器的遮罩掉了

用萬用黏土固定就可以



順便看看裡面的光源,共紅、橘、藍、綠四個

所以只能測試四種波長

現在比較新的比色計波長甚至可以微調到幾個nm的級距

這種簡單款就不要太要求了...

電路原理很簡單

接收器會根據接收到的光度不同產生不同的電阻


再利用這個電阻的微小變化轉換成電流

基本上利用555或OPA(比較器)就可以設計出來

之前做過自製TDS就是類似的原理


測試的結果如下

顯示的數字是穿透率,穿透率越高吸收率也就越低



順便也用印表機的墨水調了一個黃色的試試看

果然對藍光的吸收度最高

這也是為甚麼市售濾藍光眼鏡都是黃色鏡片的原因了


2020年8月6日 星期四

維修實驗老主機液晶螢幕

繼續開箱...

雖然大主機因為沒有軟體支援

已經宣告放棄治療

但還有兩台手持式的主機

只是...為甚麼學校貼財產標籤永遠會用最醜的方式來呈現

液晶螢幕已經黑化

換掉背面的反光貼紙就可以搞定

原理請看這篇,就不再陳述太多細節

用照片說故事就好



螢幕沒有定位點
最好先做上記號
不然等會就裝不回去了







這玩意基本上就是20年前的智慧型手機
只要裝上不同的sensor,就可以讀取數據
裡面只有光度計和PH計兩種



光度計早就已經被手機取代

但PH計是個好東西啊~

也可以輸入電腦讀取紀錄出來的數值

20年了~~還是不錯用的!!

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