Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Karıştırma konsolunun giriş modülü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ses

 makale yorumları

Makale, amatör bir miksaj konsolu için bir giriş modülü için bazı seçenekler sunuyor. Okuyucularımızın ilgisini çeken bu tasarımın bir açıklaması "Radyo" dergisinde, 2003, Sayı 2, 3'te yayınlandı. Yazar, bu uzaktan kumandanın bir parçası olarak kullanılabilecek birkaç modül daha tasarladı.

Modüler konsol [1, 2] için giriş bloklarını kurarken, K548UN1A mikro devrelerinin farklı kopyalarının oldukça geniş bir parametre aralığına sahip olduğu ve konfigürasyon gerektirdiği ortaya çıktı. Tipik olarak, bir mikro devrenin iki amplifikatörünün çıkışlarında, DC voltajı gözle görülür şekilde farklıdır ve sinyalin bir yarım dalgasının sınırlandırılması diğerinden çok daha erken gerçekleşir. Bu nedenle, özellikle düşük besleme geriliminde aşırı yük marjı azalır. Her mikrofon amplifikatörünü OOS devresindeki dirençleri seçerek yapılandırmanız gerekir. Bu durumda, diferansiyel amplifikatördeki girişin simetrisi kaçınılmaz olarak bozulur, yani. böyle bir mikrofon amplifikatörünün ana avantajlarından birini kaybederiz. Ek olarak, yalnızca bir mikro devre tarafından tüketilen akım 15 mA'ya ulaşıyor; bu, pillerle çalıştırılıyorsa çok kanallı bir uzaktan kumanda için çok fazla. Uzaktan kumandanın modüler tasarımında bloklar kolayca değiştirilebilir, bu da gerektiğinde geliştirilmelerine olanak tanır.

Yaygın olarak kullanılan bir op amp'e dayanan, transistörlü mikrofon amplifikatörü (MU) ve doğrusal amplifikatöre (LA) sahip evrensel bir giriş amplifikatörünün başka bir versiyonunu sunuyoruz. Bu tür op-amp'leri bir mikrofon amplifikatöründe kullanmak genellikle mümkün değildir çünkü bunlar kabul edilebilir gürültü özellikleri sağlayamaz. Girişe düşük gürültülü transistörler takmanız ve hatta transistör aşamasını mikrofona taşıyarak zaten yükseltilmiş sinyali kablolar aracılığıyla iletmeniz gerekir [3]. İkinci seçenekte, transistör aşamasına voltaj uygulama ve aynı zamanda girişin simetrisini koruma ihtiyacı nedeniyle zorluklar ortaya çıkar.

Fantom gücünün genellikle bir mikrofon amplifikatörünün girişine nasıl uygulandığını hatırlarsanız, bu sorunlar kolayca çözülebilir. Sonuçta, fantom mikrofon besleme voltajının diferansiyel işlemsel amplifikatörün her iki girişine (bağlantı kapasitörleri aracılığıyla) aynı anda bağlandığı dirençler, başka bir ön diferansiyel amplifikatörün transistörleri için bir toplayıcı yük görevi görebilir. Bu ön amplifikatör aynı panel üzerine yerleştirilebilir ve mikrofona getirilebilir, çünkü zaten gücü vardır (hayalet yerine açık), girişin simetrisi korunur. Transistör toplayıcılarından gelen sinyal, mikrofon kablosunun iki teli aracılığıyla sağlanır ve örgü, ortak bir tel görevi görür. Kolektörlerden transistörlerin tabanlarına küçük bir ön gerilim uygulamak yeterlidir ve çok iyi bir mikrofon amplifikatörü elde edersiniz. İşlemsel yükselteç doğrusal yükselteç olarak kullanılabilir. Modülün tamamı 10 mA'den fazla olmayan bir akım tüketir. Böyle bir giriş amplifikatörünün devresinin iki çeşidi, Şekil 1'de gösterilmektedir. XNUMX.

Karıştırma konsolu giriş modülü
(büyütmek için tıklayın)

Seçenekler yalnızca çıktılarda farklılık gösterir. İlk seçenekte (Şekil 1, a) ortak bir çıkış seviyesi regülatörü vardır ve konsolun her iki çıkış hattına aynı anda sinyal verilir, ikincisinde (Şekil 1, b) bir “Panorama” regülatörü kurulur çıkışta. İki kontrol ön panele sığmıyor. Ve buna gerek yok: bir stereo sinyal için, sinyal seviyesinin ve tınısının her iki kanalda (TDA1524A yongasında veya geliştirilmiş bir - LM1036'da) aynı anda düzenlendiği kendi doğrusal amplifikatör modülü ve bir "Panorama" vardır. kontrol sağlanır. Bu nedenle baskılı devre kartı (Şekil 2) yalnızca ilk seçenek için sunulmaktadır.

Karıştırma konsolu giriş modülü
(büyütmek için tıklayın)

Doğrusal amplifikatör (DA1.1), dörtlü bir op-amp TL074 (TL084, KR1401UD4) üzerine monte edilir. Geri kalan op-amp'ler ton kontrolünde (DA1.2), aşırı yük göstergesinde (DA1.3) ve çıkış aşamasında (DA1.4) kullanılır. Kazanç, değişken direnç R10 tarafından yaklaşık 16 kez değiştirilir. Tek dirençle kazanç kontrollü basit bir diferansiyel yükseltecin hesaplanması oldukça basittir [4]:

КУс = (R11+R12)/R8+2(R11xR12)/ /(R8xRp);

Rp = R16 + R15, R8 = R9, R11 - R12 = R13 = R14 = 10 kOhm.

Direnç Rp 1...48 kOhm aralığında değişir. Buna göre kazanç 5,6...0,6 aralığında ayarlanır. Elbette farklı bir ayar aralığı seçebilirsiniz. Lütfen birçok yerel değişken direncin, hareketli kontağın terminalleri ile regülatörün karşılık gelen uç konumlarındaki direncin uç terminalleri arasında gözle görülür bir artık dirence sahip olabileceğini unutmayın. Elbette kontrol aralığı azalır. Mikro devrenin besleme voltajının sadece 12 V olduğu ve bozulmamış çıkış sinyalinin voltajının 2,5 V'u (Kg'de 3 V -% 1) biraz aştığı unutulmamalıdır. 250 mV'lik normalleştirilmiş bir çıkış değeri elde etmek için girişe 45...450 mV voltajlı bir sinyal beslenebilir. Yüksek voltajlı sinyaller için çıkış kazanç regülatörü R29'u kullanmanız gerekecektir.

Asıl kazanç MU'dan geliyor. Aynı parametrelere sahip bir çift seçerek düşük gürültülü transistörleri (örneğin, KT3102E) kullanabilirsiniz, ancak KR159NT1V veya KR159NT1E transistör düzeneklerini kurmak daha kolaydır. MU'nun başlangıç ​​kazancı, R7 direncinin direnci seçilerek ayarlanır. Modülün en yüksek hassasiyeti 1 mV düzeyindeki bir sinyale karşılık geliyorsa toplam maksimum kazanç (Kuslu = 5,6) 250'ye ulaşmalı ve MU yaklaşık 50 olmalıdır.

h21E = 220 olan transistörlerdeki Mu kazancının ölçümleri, R7 = 560 Ohm'da Kus mu'nun 250'ye, 10 kOhm - 110'da, 24 kOhm - 64'te, 470 kOhm - 4,6'ya ulaştığını gösterdi. Bu arada, basit otomatik seviye kontrolörleri için böyle bir parametre değişikliği yeterlidir.

Giriş dirençleri R1, R2, MU'nun giriş direncini belirler ve gerekirse fantom güç sağlamak için ortak noktalarının ortak kabloyla bağlantısını kesmeye izin verir. Kapasitörler C2, C3, istenmeyen yüksek frekanslı parazitlerin azaltılmasına yardımcı olur. S1 Anahtarı mikrofonu ve doğrusal amplifikatörleri ayırır, böylece hiçbir şey MU'yu dinamik mikrofon muhafazasının içine yerleştirilmiş bir uzak kart biçiminde yapmanıza engel olmaz.

Birkaç giriş modülünün (bir hat boyunca tek tek yola bağlanan) parametrelerinin laboratuvar ölçümleri, en yüksek kazançta, konsolun çıkışındaki entegre gürültü seviyesinin, şuna göre -62...-65 dB olduğunu gösterdi. normalleştirilmiş değer Bu durumda harmonik katsayısı Kg %0,1'den azdı. Giriş sinyali seviyesindeki bir artış, doğrusal olmayan bozulmaların artmasına neden oldu. Böylece Uin = 6...7 mV'de Kg seviyesi %0,3'e, Uin = 16 mV - %1'e ulaştı. Düşük besleme voltajı nedeniyle MU'nun aşırı yük kapasitesi düşüktür, ancak çoğu durumda dinamik mikrofonlar için oldukça yeterlidir.

Modülün ön panelindeki tüm delikler ve kartın montaj yerleri daha önce açıklanan modülle tamamen örtüşmektedir [2]. Girişte bir X1 JACK 6,3 konektörü bulunur. Girişe S1 anahtarı kullanılarak bir mikrofon veya doğrusal amplifikatör bağlanır.

Ton kontrolleri, 50 Hz ve 10 kHz frekanslarındaki kazancı en az ±12 dB değiştirmenize olanak sağlar. Belirtilen değeri (“Aşırı Yük”) aşan herhangi bir polariteye sahip bir sinyalin genliğini kaydeden karşılaştırıcının hassasiyeti, R24 direnci seçilerek değiştirilebilir.

Bu modül, doğrusal çıkışlı bağımsız tek kanallı bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Kasaya yerleştirmeniz ve ağ bağdaştırıcısından güç sağlamanız yeterlidir. Modül, ortak bir dengeleyiciye sahip bir uzaktan kumandaya dahil edildiğinde, DA2 dengeleyici ve VD5 koruyucu diyot yedekli hale gelir (bkz. Şekil 1,6). Bunun yerine jumper'lar tahtaya lehimlenir.

SPZ-33-32 ayar dirençlerini kullanırsanız, bunlar doğrudan karta monte edilebilir. O zaman kartı ön panele tutturmak için köşelere gerçekten ihtiyaç duyulmaz. Ancak SPZ-4 değişken dirençlerini veya ön panele monte edilmesi ve panele kablolarla bağlanması gereken ithal dirençleri kullanırken onlarsız yapamazsınız.

Mikrofon modülünün ayrıntılı bir açıklamasını sağlamaya gerek yoktur. Evrensel hattan yalnızca S1 anahtarının olmaması (hat girişi yok) ve JACK konektörü yerine tüm profesyonel mikrofonlarda kullanılan CANNON konektörünün takılmasıyla farklılık gösterir.

Edebiyat

  1. Kuznetsov E. Simetrik girişli giriş yükselteçleri. - Radyo, 2002, Sayı 12, s. 16, 17.
  2. Kuznetsov E. Amatör miksaj konsolu. - Radyo, 2003, Sayı 2, s. 12-15; 3, s. 10-12.
  3. Ön ULF. Amatör planlar. Radyo kütüphanesi. Sayı 9. - M.: RadioSoft, 2001.
  4. Gutnikov V.S. Ölçüm cihazlarında entegre elektronikler. -L.: Energoatomizdat, 1988.

Yazar: E. Kuznetsov, Moskova

Diğer makalelere bakın bölüm Ses.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Isıtıldığında dar bir ışık spektrumu yayan bir malzeme yarattı 30.03.2020

Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ndeki fizikçiler, altı kaydırılmış katmanla üç boyutlu bir tungsten fotonik kristali - bir fotonun özelliklerini kontrol edebilen bir malzeme - sentezlediler. Kristal yapısı elmasa benzer ve malzemenin kendisi de emisyon spektrumunu daha da daraltan bir optik rezonatöre sahiptir. Fotonik kristalin kendisi, yayılan ışık spektrumunu yaklaşık bir mikrometre aralığına sıkıştırır. Rezonatör, bu değeri 0,07 mikrometreye daraltmanıza izin verir.

Bilim adamları, yeni malzemeyi test ederken, karbon nanotüplerden yapılmış bir kara cisim ile yan yana silikon bir substrat üzerine yerleştirdiler. Deneyde, yazarlar malzemeleri 600 K'ye kadar ısıttı ve yaydıkları radyasyonun spektrumunu ölçtüler. Emisyon zirvesinin, kızılötesi aralığa karşılık gelen 1,7 mikrometre dalga boyuna düştüğü ortaya çıktı. Ayrıca, bu tür radyasyonun yoğunluğu siyah bir cisminkinden sekiz kat daha fazladır.

Mevcut teori, gözlemlenen fenomeni henüz tam olarak tanımlayamasa da, bilim adamları, bunların fotonik kristalin katmanlarının yer değiştirmesiyle ilişkili olduğunu ve ışığın yapısındaki birçok boşluktan kaçmasına izin verdiğini öne sürüyorlar. Fotonlar, malzemenin kristal yapısındaki çok sayıda engeli seker ve özelliklerini değiştirir.

Yeni malzeme, enerji toplama, kızılötesi radyasyona dayalı askeri hedeflerin izlenmesi ve tanımlanması ve kızılötesi aralığında yüksek performanslı optik kaynakların üretimi gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca kızılötesi lazerin bir bileşeni olarak IR spektroskopisi ve optikte uygulama bulacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Tuz kullanımı ergenliği geciktiriyor

▪ Grafen, optik anahtarları 100 kat hızlandırır

▪ Web siteleri, ziyaretçilerin nasıl hissettiğini öğrenir

▪ kuantum spin sıvı

▪ Tek Renkli Epson Baskı Fabrikası

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Mikro devrelerin uygulanması. Makale seçimi

▪ makale Canavarı pençelerinden tanıyın. Popüler ifade

▪ makale Kabul nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale denetleyicisi. İş tanımı

▪ makale Soğutucu arıza göstergesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Makale elden ele yanlış karıştırma (yedi yol). Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024