Zrób to sam

Pióro świetlne    Virus Beeper    Pilot    Przelotka VGA    Null-Modem    Złącze klawiatóry    Cztery autobusy
Opóźniony reset    Telewizor monitorem    ScanDoubler    Mikser audio    Video Backup System     PC joystick w Amidze
Stacja dysków od PC    4-Joysticki    Zasilanie HD - CN8    Wskaźnik temperatury    Regulator wentylatora
Mysz PC-Serial

Pióro świetlne

 

 

Jak widać na rysunku jest to najprostszy schemat pióra świetlnego do Amigi. Gorsza sytuacja jest z oprogramowaniem, które by tą przystawkę obsługiwało. Można spróbować napisać własny sterownik w asemblerze, jeśli ktoś się na tym zna lub poszukać jakiś program, który wykorzystuje pióro świetlne.

Virus Beeper

 

 

Powyższe urządzenie służy do sygnalizowania w momencie, gdy są zapisywane jakieś dane w bootblocku. Układ składa się z układu scalonego i głośniczka piezoelektrycznego. Przelotka nie zabezpiecza przed zapisem (virusem) lecz tylko informuje. Gotowe urządzenie podłącza się do gniazda stacji dysków.

Pilot

 

 

Schemat pilota nie jest zbyt trudny, a cena części niewielka. Na rysunku nie podano konkretnego typu fototranzystora i diody elektroluminescencyjnej, ponieważ w zależności od posiadanego sprzętu należy odpowiednio dobrać podzespoły. Aby zbytnio nie tracić pieniędzy na testowanie różnych typów diod i tranzystorów, można użyć: fototranzystory z serii BPY 21-26 oraz diody z serii CQYP 15-23. Gotowy układ należy podłączyć do portu joysticka. Urządzenie wymaga oprogramowania, które jest dostępne w dziale Pliki. Po uruchomieniu programu należy przystawkę umieścić blisko fototranzystora. Do nauki odpowiednich funkcji służą opcje ADD i RECORD. Gdy jest tak jak chcieliśmy to układ należy umieścić w pobliżu odbiornika podczerwieni.

Przelotka VGA

 

 

Przelotka ta umożliwia podłączenie monitora (S)VGA do Amigi. Należy pamiętać, że monitor (S)VGA ma inne odświeżanie (od 30KHz) niż komputer Amiga (ok.15KHz), dlatego należy wyposażyć się w specialne sterowniki lub kupić sobie Scandubller. Na szczęście znaleźć można jeszcze monitory (S)VGA działające z 15KHz lub Multisync.

Null-Modem (serial)

 

 

Powyższy rysunek przedstawia schemat połączenia przewodem dwóch komputerów przez złącze SERIAL: Amigi i Pc. Okablowanie to współpracuje ze znanymi mi programami - TwinExpress (predkość max. 10 kb/s) i Pc2Amiga (max. 5 kb/s).

Amiga

 

PC

25 Pin Stgnał Sygnał 9 Pin 25 Pin
07 GND <-> GND 05 07
02 TD <-> RD 02 03
03 RD <-> TD 03 02
05 CTS <-> RTS 07 04
04 RTS <-> CTS 08 05
06 DSR <-> DTR 04 20
20 DTR <-> DSR 06 06


Złącze klawiatury

 

 

Płyta główna Amigi 1200, wyłącznie wersja 2B, posiada "ukryte" złącze klawiatury. Prawdopodobnie (?) działać będzie jedynie z klawiaturą od A500, A2000, A3000 i A4000.

 

1 - Clock [KBCLK]
2 - Data [KBDATA]
3 - Reset
4 -  ---
5 -  ---
6 - +5V
7 - GND

Aby zadziałał RESET należy zewrzeć 3 i 7.

Cztery autobusy

 

 

Jak wiadomo Amiga jest w stanie obsłużyć dwa urządzenia, np.twardy dysk i cdrom, ale czy rzeczywiście tak jest ? Okazuje się, że po pewnych minimalnych modyfikacjach przewodów (rys.), można podłączyć do 4 urządzeń. Rewelacja ! Aby wszystko dobrze działało, potrzebny jest program IDEFix znajdujący się w oprogramowaniu do obsługi cdromu o tej samej nazwie. Diody - dowolne. Najłatwiej jest zrobić adapter na orginalnej taśmie IDE, zmieniając odpowiednie przewody z pinów 1, 31, 37 i 38. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek master i slave. Numerację złącza 40-pin można sprawdzić w dziale Servis, a plik IDEFix dostępny jest w Pliki.

Opóźniony reset

 

 

Użytkownicy Amig z systemami 3.0 i wcześniejszymi zauważyli, że niektóre twarde dyski posiadają wolny start, więc należy chwilkę odczekać oraz ponownie uruchomić reset. Dzięki powyższemu schematowi można tą dolegliwość zlikwidować, czyli opóźnić reset komputera, chyba że jest się na to obojętnym lub zakupi nowszy system (rom: 3.1, 3.5, 3.9). Tranzystory T1 i T2 to tranzystory krzemowe dowolnego typu, małej mocy m.cz. Kondensatory powinny być co najmniej na 6.3V, a diody dowolne krzemowe. Kabel RESET można przylutować do nóżki 38 układu klawiatury MPU (391508-0) lub zobacz schemat "Złącze klawiatury".

Telewizor monitorem

 

 

Powyższy schemat przejściówki został przedstawiony na podstawie oryginalnego okablowania (AmigaVideo-EuroTV). Ważną uwagą jest, że nie działa ze wszystkimi telewizorami - mogą nie mieć wejścia RGB lub posiadać niestandardowe wyprowadzenia złącza. Na schemacie zaznaczyłem funkcję jaką spełnia dany bolec. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, najlepiej zaopatrzyć się w opis wyprowadzeń Euro, odbiornika do którego chce się podłączyć obraz Amigi. Umieściłem ten schemat, ponieważ można czasem stracić trochę pieniędzy na przejściówkę, która nie działa. Gdyby gotowe urządzenie nie działało, należy sprawdzić wyprowadzenia Euro i zmienić je na właściwe, według mnie wystarczą następujące sygnały do działania obrazu: R,G,B,VideoIN i GND. Chyba jeszcze jedynym problemem może się okazać, brak posiadania oryginalnego opisu wyprowadzeń Euro do danego TV. Nowe telewizory mają zapewne standardowe Euro, ale gorzej jest ze starymi odbiornikami. Polecam dokładnie przeanalizować schemat, ponieważ jak w moim przypadku owe wyprowadzenia przejściówki są błędne dla telewizora (Samsung z 92r.), który mam i nie mogę sprawdzić tezy, że obraz jest rzeczywiście lepszy niż kabel antenowy, bądź VideoIn.

Po niżej znajduje się opis nóżek złącza Euro dla telewizora Samsung. Nie wiem ile modeli telewizorów ma ten sam typ gniazda, ale sprawdzić można, może to jest akurat ten. 

1. wyjście audio R 12. - - -
2. wejście audio R 13. RGB czerwony (masa)
3. wyjście audio L 14. - - -
4. masa audio 15. wejście RGB czerwony
5. RGB niebieski (masa) 16. sygnał wygaszania (przełączenie RGB)
6. wejście audio L 17. masa video
7. wejście RGB niebieski 18. uziemienie sygnału wygaszania
8. RGB zielony (masa) 19. wyjście video
9. nóżka przełączająca 20. wejście video
10. - - - 21. ekran (masa)
11. wejście RGB zielony

Opis złącz Euro pochodzi z oryginalnej instrukcji obsługi do telewizora Samsung CK-5051XT (rocznik 93').

ScanDoubler


 

Jest to najprostszy schemat ScanDoublera jaki udało mi się znaleźć. Zadaniem ScanDoublera jest podwojenie synchronizacji z 15,6 kHz na 31,250 kHz. Schemat należy wzbogacić jeszcze o dwa tranzystory, sterujące pracą sygnałów RGB. Zmontowany układ należy odpowiednio zestroić, przy pomocy dwóch potencjometrów (potrzebny miernik). Napięcie na pinie 13 - IC1a, powinno wynosić 2,5 V - połowa napięcia zasilania - regulacja pierwszym potencjometrem. Drugi potencjometr służy do synchronizacji obrazu na monitorze VGA. Przełącznik umożliwia wybór po między lewą, a prawą stroną monitora (obraz będzie zajmował 1/2 ekranu!). Tranzystory sterują obecnością sygnału R,G,B - dwa kolejne należy dodać za rezystorem 1k Ohm.

 
Spis elementów:

74Ls123
2 x 10nF
Potencjometr wieloobrotowy 2K
Potencjometr wieloobrotowy 5K
1 x 100nF
3 x 1K
3 x BC547

Mikser audio


 

Jest to schemat prostego pasywnego miksera audio z dwoma wejściami i jednym wyjściem stereo, który by można było wykorzystać do połączenia wyjścia dźwięku Amigi i np. wyjścia audio CD-Rom'u do wspólnego gniazda wyjściowego (stereo). Dzięki mikserowi będzie można jednocześnie słuchać np. modułu oraz płyty audio z CD. Powyższego układu osobiście nie testowałem, ale można schemat przerobić w sposób pozbywający się wszystkich oporników i potencjometrów, zostawiając jedynie same połączenia. W takim układzie dźwięk z CD będzie znacznie cichszy niż dźwięk wychodzący z komputera. W razie problemów z uzyskaniem najlepszych efektów pracy miksera proponuję poeksperymentować z wartościami elementów oporowych, by móc uzyskać jak najlepszy efekt.


P=R=22K...1M (proponowane wartości przez projektanta układu)

Video Backup System

 

Video Backup jest prostym urządzeniem umożliwiającym przechowywanie danych z komputera na taśmie video. "WY" jak można się domyślić jest to wyjście, które przekazuje dane do komputera, a "WE" to wejście sygnału (V-In). Urządzenie podłączane jest do portu szeregowego (Serial), z którego wykorzystuje się: +12V (9), -12V (10), masa (7) oraz przesył danych do komputera RXD (3). Video-Out magnetowidu łączy się z wejściem (V-In) VBS, a Video-In z wyjściem obrazu Video z Amigi. Program potrzebny do obsługi VBS to1.1 AGA, 1.5 AGA i 2.0 AGA lub inny.

 
Ic - komparator ULY7710N
R1 - 10K
R2 - 1.3K
R3 - 43K
R4 - 24K
R5 - 120
D - diody 2 x BAVP17
C - kondensatory 2 x 680nF
Ce - kondensatory elektrolityczne 2 x 1uF

ULY7710N dostępny jest w dwóch wersjach:
 8 PIN: 2) wejście "+", 3) wejście "-", 4) Ucc-, 7) wyjście, 8) Ucc+
14 PIN: 3) wejście "+", 4) wejście "-", 6) Ucc-, 9) wyjście, 11) Ucc+

PC joystick w Amidze

 

Po zmontowaniu powyższego układu będzie można podłączyć do Amigi joystick z PC.

Stacja dysków od PC

 

Na rysunku znajdują się dwa schematy dzięki którym będzie można wykorzystać stację dyskietek z PC jako Amigowy napęd DD lub HD. Więcej wskazówek można znaleźć w dokumentacji, która zawiera potrzebne informacje, w języku angielskim.

4-Joysticki


W niektórych grach typu Gauntled II, Dynablaster i innych, jest możliwość grania w cztery osoby naraz. Wystarczy w odpowiednie miejsca dolutować dwa gniazda DB9 w porcie równoległym (DB25) i już mamy łącznie 4 gniazda joystick'ów.

JOYSTICK 3
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 6
pin 7
pin 8
PORT RÓWNOLEGŁY
pin 6
pin 7
pin 8
pin 9
pin 13
+5V
masa
JOYSTICK 4
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 6
pin 7
pin 8
PORT RÓWNOLEGŁY
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 12
+5V
masa


Zasilanie HD - CN8



Wiele osób zastanawia się jak zasilić dysk twardy 3,5" podłączony do Amigi.  Najlepszym rozwiązaniem będzie, przylutować przewody wtyczki zasilania HD w odpowiednie miejsca do głównego gniazda zasilającego Amigę. W tytule pojawia się CN8, jest to po prostu oznaczenie tego gniazda na płycie A1200 - nie wiem jakie są oznaczenia w innych modelach Amig. Podłączenie tych przewodów nie powinno sprawić problemów, gdyż rysunek wyjaśnia wszystko.


Wskaźnik temperatury


Czasami może się przydać prosty wskaźnik diodowy, który będzie informował o pojawieniu się nadmiernej temperatury na określonym podzespole, czy wnętrzu obudowy. Wskaźnikiem jest dioda LED, która zacznie pulsować po przekroczeniu danej wartości (temperatury), określonej przez rezystor nastawny lub potencjometr Rp. Po zbudowaniu wskaźnika, można spróbować wyskalować układ, porównując jego wskazania z termometrem, na żądaną wartość, tak aby układ przykładowo zadziałał po przekroczeniu 50 stopni. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po eksperymentować z układem, przykładowo zamiast diody LED, spróbować zamontować jakiś sygnalizator dźwiękowy...


U - wzmacniacz operacyjny LM258
T - BC548
D - dowolna dioda LED
Rt - termistor CTR 100K (zalecany) lub NTC110 100K
Rp - rezystor nastawny lub potencjometr o wartości w przybliżeniu 22K, lub rezystor 10K + potencjometr 12K
C1-2 - dwa kondensatory elektrolityczne 10uF/16V
R1, R2 - 10K
R3 - ok. 5K lub więcej, można eksperymentować
R4 - 3K9


Regulator wentylatora




Schemat przedstawia prosty układ regulatora wiatraka, wykonanego na znanym stabilizatorze regulowanym LM317T. Regulator można stosować w celu zmniejszenia hałasu wydobywającego się z głośnego wiatraka, przykładowo jak jest chłodno w pomieszczeniu to można zmniejszyć obroty na minimum, a jak cieplej na więcej lub max. Zaletą przedstawionego układu jest prostota wykonania. Jedyna wada układu to, że wentylator nie osiągnie 100% obrotów po ustawieniu potencjometru na maksimum, można to zlikwidować mostkując stabilizator poprzez przełącznik, jak to zaznaczono białym kolorem na schemacie. Umieszczając dodatkowy opornik o wartości ok.500-2K (zaznaczony na biało) w obwodzie szeregowo z potencjometrem, zabezpieczymy się, aby w minimalnych ustawieniach potencjometru,  nie doszło do całkowitego zatrzymania wentylatora. Wartość tego dodatkowego opornika, zależy od wielkości użytego potencjometru. Dobrym sposobem może okazać się zastosowanie potencjometru technicznego zamiast opornika, dzięki temu będzie można dokładnie ustawić minimalną wartość, aby wiatrak nie zatrzymał się. Sugeruję, aby minimalne napięcie wynosiło ok. 5V - większość wiatraków przy tym napięciu powinna jeszcze się obracać. Najlepsze wykorzystanie tego układu, to regulacja tylniego i przedniego wiatraka w obudowie komputera, bądź nawet procesora - aktualnie używam dwóch takich układów w wyżej wymienionych przypadkach i spisują się znakomicie. Po zbudowaniu układu, najlepiej jest go przetestować i ewentualnie wyregulować (zmieniając wartości rezystancji), tak aby uzyskać najefektowniejsze działanie. Na koniec mała uwaga, do stabilizatora lepiej dodać jakiś radiator bo się grzeje. Układ należy zasilić napięciem +12V, pochodzącym z zasilacza lub z gniazda wiatraka na płycie głównej (w przypadku PC).



Mysz PC-Serial


l

Do Amigi można podłączyć mysz od PC ze złączem Serial (Com), którą także podłącza się pod Serial Amigi. Wystarczy zrobić odpowiednią przejściówkę Serial ze złącza 25 PIN na 9 PIN, zachowując połączenia z odpowiednimi sygnałami.

PC (9 PIN)
Sygnał
Amiga (25 PIN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
8
3
2
20
7
6
4
5
22

Aby Amiga mogła obsłużyć taką mysz, potrzebne są odpowiednie sterowniki, które mogą znajdować się na Aminecie (Hack/Drivr).Wadą takiego podłączenia myszy jest to, że działa jedynie pod Workbench'em - jeśli ktoś pracuje jedynie pod systemem, to może okazać się to wystarczające. Za zaletę można podać, iż możliwe jest wykorzystanie dodatkowych przycisków, poza tym łatwiej i taniej jest dostać mysz od PC pod Serial, choćby w komisie lub wziąć od kogoś, jak już nie potrzebuje.


UWAGA! Schematy umieszczone na stronie pochodzą z różnych artykułów, więc proszę mnie nie obwiniać za ewentualne szkody. Rysunki zostały starannie narysowane i kilkakrotnie porównywane z oryginalnym projektem, więc nie ma mowy o moim błędzie w schemacie. Dużą większość układów nie sprawdzałem, więc nie mogę nic powiedzieć o ich prawidłowym działaniu.  Przypominam, że przed uruchomieniem układu, należy go starannie sprawdzić, dobrze by było zaopatrzeć się w jakiś miernik uniwersalny.



<

^