2020年8月26日 星期三
改裝iMac桌機
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
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
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