Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Кольорова музика установка з фазоімпульсним управлінням. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Кольорові музичні установки

Коментарі до статті Коментарі до статті

Динамічний діапазон звичайних ламп розжарювання (5...10 дБ) значно нижчий від динамічного діапазону музичного твору. За відсутності спеціальних засобів це неузгодження призводить до того, що лампи ЦМУ або надто яскраво і безперервно горять за високої гучності музики, або повністю згасають, коли гучність музики мала. Доводиться постійно відстежувати регулювання рівня сигналу в каналах для їх узгодження з музичним твором, що виконується.

Описаний недолік усувається за допомогою компресорів та автоматичних регуляторів посилення. Ці пристрої стискають динамічний діапазон музичних творів до діапазону ламп розжарювання.

Нижче наведено опис триканальної ЦМУ, в якій використовується багатоступеневий підсилювач з компресією та фазоімпульсне керування випромінювачами (що забезпечує їх плавне включення/вимикання).

До складу ЦМУ входять:

• попередній підсилювач;
• частотні фільтри для каналів НЧ, СЧ та ВЧ;
• вузли фазоімпульсного керування випромінювачами (по три на кожен канал).

На рис. 1 наведено схему попереднього підсилювача ЦМУ.

Кольорова музика установка з фазоімпульсним керуванням
Рис. 1

На вхід підсилювача можна подавати сигнал безпосередньо з лінійного виходу будь-якого звукового пристрою. Резистором R1 здійснюють підстроювання рівня вхідного сигналу. Підсилювач зібраний на мікросхемі К548УН1А (використовується лише одна половина мікросхеми, що має у своєму складі два канали УНЧ). Резистор R5 призначений для корекції зворотного зв'язку підсилювача.

На рис. 2 наведено схему одного з частотних фільтрів ЦМУ - фільтра низької частоти.

Кольорова музика установка з фазоімпульсним керуванням
Рис. 2

Ланцюжок R2, C1, С2, R3, R4, C3, С4 забезпечує вибірку низькочастотної складової звукового сигналу. Резистором R1 регулюють рівень вхідного сигналу даного каналу. Вибраний сигнал посилюється ОУ і надходить через ланцюг С5, R7 на емітерний повторювач на транзисторах VT1, VT2. Далі сигнал перетворюється трикаскадним пороговим підсилювачем VT3, VT4, VT5. Навантаження колекторів транзисторів VT3, VT4. VT5 є тиристорні оптрони H1, Н2, Н3. Роль порогових елементів виконують діоди VD1, VD2, VD3. Виходи оптронів підключені до входів вузлів фазоімпульсного керування. Застосування оптронів забезпечує гальванічну розв'язку силової частини ЦМУ та схеми управління.

На рис. 3 представлена ​​схема фазоімпульсних вузлів управління випромінювачами.

Кольорова музика установка з фазоімпульсним керуванням
Рис. 3

Для кожного каналу застосовується три ідентичні вузли управління. Симистори VS1, VS2, VS3 управляються сигналами з оптронів, вони комутують лампи HL1, HL2, HL3, світність яких змінюється шляхом фазоімпульсного управління. У вузлі керування використовуються діоди VD6-VD9, що утворюють випрямний міст, напруга якого стабілізована стабілітроном VD5. Пульсуюча напруга через R5, R6 надходить на транзистори VT1, VT2. У кожному напівперіоді мережної напруги транзистори VT1, VT2 відкриваються при зарядці С1 до напруги, рівної напруги, що надходить на базу VT1. Час відкриття VT1 регулюється резистором R3.

Кожен із трьох каналів ЦМУ включає: фільтр із трьома оптронними керуючими каскадами, три блоки управління А1, А2, A3, які ідентичні всім каналів. У схемах фільтрів для каналів СЧ та ВЧ конденсатори С1 – С4 повинні мати ємності: 6800 пФ – для СЧ, 1500 пФ – для ВЧ.

Схема управління споживає струм близько 500 мА. Джерело живлення 9 може бути будь-якої конструкції, наприклад, показаний на рис. 4.

Кольорова музика установка з фазоімпульсним керуванням
Рис. 4

Параметри ТР1: потужність – 8…10 Вт, вихідна напруга – 10…13 В. Стабілізатор виконаний на мікросхемі КР142ЕН8А з напругою стабілізації 9В. Мікросхему необхідно встановити на тепловідвідний радіатор.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Кольорові музичні установки.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Водневий автомобіль Toyota Mirai 24.11.2014

Компанія Toyota поділилася новою інформацією про свій перший автомобіль, що рухається силовою установкою на водневих паливних елементах.

Йдеться про автомобіль Mirai. Японський виробник вже не раз показував цю машину і говорив про її переваги перед звичайними транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння та гібридами: це нульові викиди шкідливих газів в атмосферу та швидкість заправки (кілька хвилин, а не годин, як у випадку із повністю електричними автомобілями) .

Повідомляється, що Mirai на повному "баку" зможе подолати відстань 480-500 км. Для порівняння: електромобілі Tesla на одній підзарядці, згідно з технічними характеристиками, можуть проїхати до 460 км. при швидкості до 100 км/год. Зрозуміло, у реальних умовах цей показник значно нижчий.

У продаж на американському ринку Toyota Mirai надійде 2016 року. Ціна становитиме приблизно $70 000. У принципі, це порівняно з вартістю електромобілів Tesla, проте потрібно враховувати, що мережа водневих заправних станцій поки що знаходиться в зародковому стані. У тієї ж Tesla зараз у США діють 124 станції підзарядки, у Європі – 82, у Китаї – 23.

Як Toyota планує розвивати мережу водневих "заправок", поки не зовсім ясно.

Інші цікаві новини:

▪ Реліз iPhone SDH відбувся

▪ Електроніка керує генами

▪ Політ зі швидкістю 68 тисяч терабітометрів за секунду

▪ Гідрогель для гнучкої електроніки

▪ Розумна кришка для унітазу від Xiaomi

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Блоки живлення. Добірка статей

▪ стаття Пластиковий пакет. Історія винаходу та виробництва

▪ стаття Як спочатку звали Білку та Стрілку? Детальна відповідь

▪ стаття Слюсар-шліфувальник. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Штепсель-сигналізатор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Загадки математичні

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024