Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Cài đặt màu sắc và âm nhạc. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Màu sắc và cài đặt âm nhạc, vòng hoa

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Принцип работы установки основан на разделении спектра звукового сигнала по частоте.

Cài đặt màu sắc và âm nhạc
(bấm vào để phóng to)

Для достижения большего разнообразия и богатства цветового рисунка вместо широко распространенной трехцветной системы в ней применена четырехцветная (красный, желтый, синий и фиолетовый). Спектр входного сигнала распределяется между каналами примерно следующим образом: красный - до 400 Гц, желтый - 400..3000 Гц, синий - 3000-6000 Гц, фиолетовый - выше 6000 Гц. Подключают установку непосредственно к выходу усилителя ЗЧ параллельно громкоговорителю.

Сигнал звуковой частоты поступает в каналы установки через эмиттерный повторитель на транзисторе V1. Уровень сигнала регулируют переменным резистором R2. Все четыре канала одинаковы по схеме и отличаются только номиналами конденсаторов частотоизбирательных цепей (конденсаторы малой емкости ЗС4 и 4С4 могут и не потребоваться, так как примерно такова же паразитная емкость монтажа). Переменные резисторы 1R4-4R4 предназначены для главного регулирования уровня сигнала раздельно в каждом канале. Это позволяет подобрать оптимальную насыщенность цвета в каналах, а также, если необходимо, создать постоянную засветку (фон) желаемого цвета при малых сигналах и в паузах.

Усилители полосных сигналов собраны на трех транзисторах. Два из них (в "красном" канале 1V1, 1V2) работают в каскадах предварительного усиления, третий (1V3) - в выходном каскаде. Нагрузками усилителей являются лампы накаливания HI-Н24. Использование в каждом канале ламп на разные напряжения позволило получить плавное> изменение яркости свечения при резких изменениях сигнала. Сочетание ламп, указанное на схеме, обеспечивает при малых уровнях входного сигнала воспроизведение цветового фона, получаемого благодаря слабому свечению ламп с большой инертностью (Н4-Н6, Н10-Н12 и т. д.) и вместе с тем резкое увеличение яркости при сильных вспышках входного сигнала за счет ламп H1-Н3, Н7-Н9 и других, которые вспыхивают в этом случае с перекалом (из-за малой длительности вспышек это не опасно).

Питается установка от сети переменного тока через стабилизированный выпрямитель, обеспечивающий на выходе напряжение 26...30 В при токе нагрузки 4...5 А.

При монтаже транзисторы предоконечных и выходных каскадов (1V2, 1V3, 2V2, 2V3 и т. д.) необходимо установить па теплоотводы с эффективной площадью охлаждающей поверхиости не менее 300 см2.

Налаживание установки сводится к подбору резисторов цепей смещения первых каскадов предварительных усилителей (1R3, 2R3 и т. д.) по началу зажигания ламп при минимальном сигнале на входе и к подбору конденсаторов частотозадающих цепей так, чтобы полосы соседних каналов несколько перекрывались.

Xem các bài viết khác razdela Màu sắc và cài đặt âm nhạc, vòng hoa.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Tại sao bạn không thể ăn nếu bạn ăn nhiều 27.06.2016

Các nhà khoa học Mỹ đã giải thích tại sao một lượng thức ăn quá nhiều lại gây ra tình trạng ăn quá nhiều. Lượng calo dư thừa ngăn chặn việc sản xuất một loại hormone giúp chúng ta cảm thấy no.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra vai trò chưa được biết trước đây của hormone uroguaniline trong sự phát triển của bệnh béo phì. Khi vào não, uroguaniline góp phần hình thành cảm giác no. Tuy nhiên, nếu quá nhiều thức ăn đi vào ruột, quá trình sản xuất uroguaniline sẽ ngừng lại, và người ăn quá nhiều sẽ không cảm thấy no.

Một nhóm nghiên cứu do Scott Waldman thuộc Đại học Thomas Jefferson dẫn đầu đã tiến hành thí nghiệm trên chuột. Trong ruột của động vật được cho ăn quá nhiều, quá trình sản xuất hormone ngừng lại, nhưng tiếp tục lại khi quan sát thấy chế độ ăn kiêng.

Điều thú vị là tác dụng này chỉ xảy ra khi ăn quá nhiều và không phụ thuộc vào thể lực: Sản xuất uroguaniline bị ngừng theo cách tương tự ở chuột bình thường và chuột béo phì. Chỉ dư thừa calo một lần là quan trọng.

Các nhà khoa học đã có thể thực nghiệm chứng minh rằng tác động lên lưới nội chất, bào quan tế bào chịu trách nhiệm sản xuất nó, dẫn đến việc ngừng sản xuất hormone.

"Bây giờ rõ ràng là lượng calo bổ sung từ chất béo hoặc carbohydrate đóng vai trò như một yếu tố gây căng thẳng cho các tế bào của ruột non. Đáp lại, chúng ngừng sản xuất uroguaniline, giúp mọi người cảm thấy no sau khi ăn. Chúng tôi chỉ không biết là bao nhiêu" Các nhà nghiên cứu cho biết "quá nhiều" calo và cảm biến phân tử nào sẽ đưa ra quyết định.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nhiên liệu sạch do quang hợp tạo ra

▪ Cảm biến quang điện Omron E3FZ

▪ Nấm trắng làm chậm lão hóa

▪ Micrô không dây Nikon ME-W1 Nikon

▪ Chip 20nm do TSMC sản xuất

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Audiotechnics. Lựa chọn bài viết

▪ Bài pompadour. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Kim loại là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Trình điều khiển Assembler. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết CB (Citizen Band) là gì? Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Thay thế mô-đun IGBT trong máy hàn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024