Optická (nebo jiná) externí sonda pro smartphone
Napsal: 25 kvě 2022, 15:28
Navazuju volně na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100947&highlight= a uvádím to, co jsem dnes zjistil při experimentech se Samsung Galaxy A52.
Telefon má čtyřpinový 3,5 mm jack zapojený dle https://www.epanorama.net/blog/2014/09/15/android-device-external-mic-wiring/ jako AHJ typ. Na MIC pinu je proti zemi "měkké" ss napětí cca 1,8 V (interní pull-up odpor či proudový zdroj na napájení), což umožňuje napájení externích zařízení, např. dvouvývodového elektretového mikrofonu nebo třeba fototransistoru.
Připojením definované impedance (lépe řečeno ss odporu) na MIC pin se telefon přepne do režimu externího vstupu, aniž se to nějak projeví na displayi. Vyhoví odpor okolo 2k, u mě fungoval i třeba 5k, ale zdálo se, že tato hodnota občas nezajistí spolehlivé přepnutí. Naopak pokud je místo odporu zkrat (pin MIC se sepne přímo k zemi), tak se vyvolá nějaké pop-up okno, kde je nabízeno řešení pomocí dalších aplikací (nezkoumal jsem podrobněji). Zkrat je definován hodnotou odporu menší než cca desítky až stovky Ohmů, opět jsem přesně nezjišťoval.
Přepnutí z interního mikrofonu na externí vstup lze dobře kontrolovat některým frekvenčním analyzátorem v podobě aplikace (v mém případě Sound Analyzer Basic nebo Spectroid, první se mi jeví jako lepší).
Pomocí Sound Analyzer Basicu lze pohodlně zobrazovat i frekvenci okolo 30 Hz, takže se docela dobře dají opticky snímat kmity nějakého napnutého vlákna (třeba řemenu z tématu odkazovaného v úvodu).
Naproti tomu aplikace Belt Tension Meter se ani při optickém snímání okolo oněch 30 Hz trvale téměř "nechytá", takže problém asi bude v ní samotné (vyloučím-li vliv zpracování externího signálu v telefonu).
V příloze je pro úplnost pracovní schéma optické sondy. Typ fototransistoru nebude rozhodující, uvedený byl po ruce. Velikost odporu viz výše.
Dále tam je pro zajímavost spektrum jasu LED žárovky Philips (zbytkové zvlnění z dvoucestného usměrnění 50 Hz a jeho vyšší harmonické).
Telefon má čtyřpinový 3,5 mm jack zapojený dle https://www.epanorama.net/blog/2014/09/15/android-device-external-mic-wiring/ jako AHJ typ. Na MIC pinu je proti zemi "měkké" ss napětí cca 1,8 V (interní pull-up odpor či proudový zdroj na napájení), což umožňuje napájení externích zařízení, např. dvouvývodového elektretového mikrofonu nebo třeba fototransistoru.
Připojením definované impedance (lépe řečeno ss odporu) na MIC pin se telefon přepne do režimu externího vstupu, aniž se to nějak projeví na displayi. Vyhoví odpor okolo 2k, u mě fungoval i třeba 5k, ale zdálo se, že tato hodnota občas nezajistí spolehlivé přepnutí. Naopak pokud je místo odporu zkrat (pin MIC se sepne přímo k zemi), tak se vyvolá nějaké pop-up okno, kde je nabízeno řešení pomocí dalších aplikací (nezkoumal jsem podrobněji). Zkrat je definován hodnotou odporu menší než cca desítky až stovky Ohmů, opět jsem přesně nezjišťoval.
Přepnutí z interního mikrofonu na externí vstup lze dobře kontrolovat některým frekvenčním analyzátorem v podobě aplikace (v mém případě Sound Analyzer Basic nebo Spectroid, první se mi jeví jako lepší).
Pomocí Sound Analyzer Basicu lze pohodlně zobrazovat i frekvenci okolo 30 Hz, takže se docela dobře dají opticky snímat kmity nějakého napnutého vlákna (třeba řemenu z tématu odkazovaného v úvodu).
Naproti tomu aplikace Belt Tension Meter se ani při optickém snímání okolo oněch 30 Hz trvale téměř "nechytá", takže problém asi bude v ní samotné (vyloučím-li vliv zpracování externího signálu v telefonu).
V příloze je pro úplnost pracovní schéma optické sondy. Typ fototransistoru nebude rozhodující, uvedený byl po ruce. Velikost odporu viz výše.
Dále tam je pro zajímavost spektrum jasu LED žárovky Philips (zbytkové zvlnění z dvoucestného usměrnění 50 Hz a jeho vyšší harmonické).