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

Máy nén lắp đặt chiếu sáng. 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 / Cài đặt màu sắc và âm nhạc

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Được biết, hoạt động của cài đặt ánh sáng động (SDU) sẽ hiệu quả hơn nếu phạm vi biến thiên độ sáng của đèn màn hình gần với phạm vi biến thiên của tín hiệu đầu vào. Do đó, để khớp các dải động ở đầu vào của CDS, cần phải bật một thiết bị "nén" dải động của tín hiệu. Một thiết bị như vậy được gọi là máy nén.

Hiệu ứng nén cũng có thể đạt được thông qua phản hồi từ các thiết bị quang học hoặc sử dụng đèn được thiết kế cho các công suất và điện áp khác nhau hoặc thiết kế đặc biệt của thiết bị màn hình. Theo quy định, các phương pháp này không hiệu quả hoặc làm phức tạp đáng kể việc thiết kế và điều chỉnh CDS. Chúng chỉ được áp dụng trong CDS cụ thể với một sơ đồ và thiết kế nhất định.

Việc sử dụng máy nén ở đầu vào của CDS, được xây dựng trên nguyên tắc của bộ khuếch đại có AGC sâu, khi tín hiệu yếu được khuếch đại và tín hiệu mạnh bị hạn chế về biên độ hoặc những thay đổi về mức độ của nó phù hợp với sự thay đổi trong nên sử dụng độ sáng của đèn sợi đốt của thiết bị màn hình. Sơ đồ của máy nén như vậy, được thử nghiệm với nhiều SDU, được hiển thị trong hình. 1.

Máy nén để lắp đặt chiếu sáng. Sơ đồ máy nén

Máy nén để lắp đặt chiếu sáng. Đồ thị phụ thuộc ứng suất

Độ lợi của thiết bị không phụ thuộc vào tần số của tín hiệu đầu vào. Hình dạng của điện áp đầu ra trong dải tần số 30 Hz ... 20 kHz là hình sin. Biểu đồ về sự phụ thuộc của mức tín hiệu đầu ra vào mức đầu vào được áp dụng cho tụ điện C1 được hiển thị trong hình. 2. Có thể thay đổi điện áp đầu ra của máy nén bằng cách sử dụng điện trở tông đơ R19. Khi thanh trượt điện trở ở vị trí trên theo mạch, mức tín hiệu đầu ra là 120 ... 720 mV khi mức đầu vào thay đổi từ 30 mV thành 3 V hoặc ngược lại - mức tín hiệu đầu vào thay đổi tương ứng là 40 dB để thay đổi tín hiệu đầu ra khoảng 15 dB. Khi tín hiệu đầu vào thay đổi từ 30 mV thành 10 V (khoảng 50 dB), mức đầu ra thay đổi 16 dB. Sự thay đổi tín hiệu như vậy ở đầu vào SDU khá phù hợp với dải động của độ sáng của đèn sợi đốt, không vượt quá 10...15 dB. Đối với hoạt động bình thường của một số CDS, bao gồm cả bộ công nghiệp "Prometheus-1", cần có mức tín hiệu đầu vào là 1 ... 2 V. Khi làm việc với CDS như vậy, di chuyển thanh trượt R19 xuống mạch, bạn có thể tăng máy nén điện áp đầu ra thành 2... .2,5 V. Trong trường hợp này, độ sâu nén giảm đi phần nào (5...6 dB), nhưng không làm giảm hiệu suất của máy nén.

Tải (đầu vào SDU) có điện trở ít nhất 3 kOhm được kết nối với đầu ra của máy nén. Đầu vào máy nén được kết nối với cả nguồn đơn âm và âm thanh nổi của các chương trình âm nhạc (máy ghi âm, máy nghe nhạc điện, máy thu thanh). Vì trở kháng đầu vào của máy nén tương đối cao (khoảng 100 kOhm), nên tín hiệu không chỉ được lấy từ đầu ra đến hệ thống âm thanh mà còn từ đầu ra đường truyền của các thiết bị này.

Từ đầu ra của nguồn chương trình âm nhạc, tín hiệu đi đến bộ trộn điện trở R1-R3, tổng hợp tín hiệu của các kênh trái và phải ở chế độ âm thanh nổi. Đồng thời, bộ trộn đóng vai trò của bộ chia, cho phép bạn lọc tiếng ồn bên ngoài và tín hiệu thu, chẳng hạn như những tín hiệu phát sinh trong quá trình vận hành động cơ EPU, máy ghi âm hoặc từ chuyển động của xe bán tải kim dọc tấm.

Theo quy định, những tiếng ồn này nhỏ hơn âm lượng tối thiểu của tín hiệu âm nhạc. Tuy nhiên, nếu không có bộ chia, do độ nhạy cao của máy nén, chúng có thể được khuếch đại bởi nó đến một giá trị mà thiết bị màn hình của CDS có thể đáp ứng. Đồng thời, việc sử dụng bộ chia R1-R3 giúp tăng độ nhạy của máy nén lên 200 mV, tương ứng với điện áp ở đầu ra tuyến tính của các thiết bị tái tạo âm thanh.

Máy nén để lắp đặt chiếu sáng. Mạch khuếch đại đầu ra máy nén

Từ điện trở R3, điện áp tần số âm thanh được cung cấp qua tụ điện C1 đến bộ chia điều khiển R4VT1, trong đó bóng bán dẫn được sử dụng làm điện trở điều khiển điện áp. Tiếp theo, tín hiệu được đưa đến bộ khuếch đại được tạo trên các bóng bán dẫn VT3 và VT4. Độ lợi của nó là khoảng 100. Từ tải của bộ khuếch đại (điện trở R13), tín hiệu được đưa qua tụ điện C10 đến SDU. Đồng thời, một phần tín hiệu khuếch đại lấy từ động cơ điện trở R19 được đưa đến tầng với bóng bán dẫn VT5. Từ bộ phát của bóng bán dẫn này, tín hiệu được đưa đến bộ dò được chế tạo trên điốt VD1, VD2. Điện áp không đổi hình thành trên tụ điện C5 được sử dụng để điều khiển bóng bán dẫn VT1 (thông qua bộ phát theo dõi trên bóng bán dẫn VT2). các bóng bán dẫn VT5 và VT1. Điện trở của phần thu-phát của bóng bán dẫn VT2 giảm, điều đó có nghĩa là mức tín hiệu trên nó cũng giảm. Nếu mức tín hiệu đầu ra của máy nén không đủ cho hoạt động bình thường của CDS, thì để tăng nó lên 1...5 V, một bộ khuếch đại bổ sung được kết nối giữa đầu vào CDS và đầu ra của máy nén, mạch được hiển thị trong bộ lễ phục. 7. Có thể thay đổi mức tín hiệu ở đầu vào SDU bằng cách chọn điện trở của biến trở R3 trong bộ khuếch đại và điện trở điều chỉnh R3 của máy nén. Bộ khuếch đại được thiết kế để hoạt động với SDU có trở kháng đầu vào ít nhất là 19 kOhm.

Với điện trở đầu vào của SDU thấp hơn và nếu có một máy biến áp phù hợp ở đầu vào SDU, thì nên sử dụng bộ khuếch đại, mạch của nó được hiển thị trong Hình. 4. Nếu tín hiệu 3 ... 0,5 V là đủ cho hoạt động của CDS với điện trở đầu vào từ vài trăm Ohm đến 0,6 kOhm, thì nó có thể được cung cấp từ bộ phát của bóng bán dẫn VT5 của máy nén, trong khi loại trừ điện trở R19, kết nối bóng bán dẫn cơ sở VT5 với bộ thu của bóng bán dẫn VT4 và hàn cực dương của tụ điện C10 từ bộ thu của bóng bán dẫn VT4 với bộ phát VT5. KT312V, G; bất kỳ điốt nào của sê-ri D315, D9 (VD10, VD1), D2, D223, KD226 (VD103). Tụ C3, C3-K10-53, K1-53; C4-KD-4, phần còn lại - K1-50. Điện trở cố định - MLT-6 hoặc MLT-0,25, tông đơ - SPZ-0,125. Dưới các bộ phận này, một bảng mạch in (Hình 16) làm bằng sợi thủy tinh lá một mặt được tính toán. Tụ điện C5 (nó loại bỏ sự kích thích của máy nén ở tần số cao) được lắp đặt ở phía bên của dây dẫn in. Các điện trở R4 - R1 được hàn trực tiếp vào các đầu của đầu nối XS3.

Máy nén để lắp đặt chiếu sáng. Mạch khuếch đại tín hiệu máy nén

Điốt VD3 và tụ điện C9 được lắp đặt tại vị trí của các phần tử của bộ cấp nguồn chính của SDU. Nếu bản thân SDU được cung cấp điện áp không đổi +24 ... 30 V, thì nó có thể được cung cấp cho máy nén bằng cách loại trừ điốt VD3 và tụ điện C9.

Máy nén để cài đặt ánh sáng động Bản phác thảo PCB

Việc điều chỉnh máy nén bắt đầu bằng việc kiểm tra xem có hiện tượng tự kích thích ở tần số cao hay không và nếu có, hãy tăng điện dung của tụ điện C4. Sau đó, bằng cách đặt tín hiệu tần số âm thanh 1 V vào đầu vào máy nén, điện áp mong muốn (19 ... 0,7 V) được đặt ở đầu ra máy nén bằng điện trở điều chỉnh R2,5.

Máy nén để lắp đặt chiếu sáng. Vị trí của các phần tử

Cuối cùng, đặt độ nhạy của thiết bị. Bằng cách kết nối nó với nguồn tín hiệu, các điện trở R1 và R2 được chọn sao cho mức tín hiệu đầu ra đã đặt trước đó được duy trì ở mức tín hiệu tối thiểu cần thiết tại đầu nối XS1.

Tác giả: A. Anufriev; Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Cài đặt màu sắc và âm nhạc.

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

Đường dây điện năng lượng xanh 02.02.2016

Các nhà khoa học Mỹ do Alex MacDonald đứng đầu đã phát triển một kế hoạch truyền năng lượng mặt trời và năng lượng gió qua các đường dây điện trong nước, giúp giảm thiểu vấn đề lưu trữ năng lượng đó và giảm 80% lượng khí thải carbon dioxide.

Cho đến nay, việc sử dụng rộng rãi năng lượng xanh đã bị hạn chế bởi bản chất không phù hợp của sản xuất: mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng và gió cũng thổi. Do đó, năng lượng được tạo ra phải được lưu trữ ở đâu đó để có thể sử dụng sau này trong thời kỳ bóng tối hoặc yên tĩnh. Việc lưu trữ năng lượng dự trữ đủ lớn đòi hỏi thiết bị phức tạp và đắt tiền. Một lựa chọn thay thế là chuyển năng lượng từ những khu vực mà nó được tạo ra đến những nơi mà điều này không xảy ra vào thời điểm hiện tại - tuy nhiên, cho đến nay người ta tin rằng các tính năng thiết kế và khả năng của các mạng điện hiện có không cho phép điều này.

Và bây giờ McDonald và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng với sự trợ giúp của các đường dây điện một chiều điện áp cao (HVDC, tức là High-Voltage, Direct-current), vẫn có thể truyền năng lượng xanh từ vùng này sang vùng khác của đất nước. Vì gió luôn thổi ở một số khu vực của Hoa Kỳ, điều này sẽ cung cấp (một phần) năng lượng một cách hiệu quả cho quốc gia này. Trong trường hợp này, nó sẽ không cần thiết để lưu trữ nó nữa.

Việc chuyển giao năng lượng xanh từ khu vực này sang khu vực khác, theo các chuyên gia NOAA, sẽ được xử lý bởi một chương trình máy tính đặc biệt sẽ xác định cách thực hiện điều đó một cách tốt nhất. Các nhà khoa học đã tạo ra một mô hình hoạt động của một hệ thống như vậy và đã chứng minh tính hiệu quả của nó. Trong mô hình của McDonald, toàn bộ đất nước được chia thành 152 mét vuông, theo số lượng mạng lưới điện của quận.

Các tính toán đã chỉ ra rằng với sự ra đời của hệ thống này, Hoa Kỳ sẽ có thể giảm 2030% lượng khí thải carbon dioxide vào năm 80 so với năm 1990 mà không cần tốn nguồn lực để giải quyết vấn đề tích trữ năng lượng “xanh”.

Tin tức thú vị khác:

▪ Ôzôn ở mặt đất làm giảm sự phát triển của cây

▪ Tế bào gốc võng mạc

▪ Bộ nhớ Fujitsu ETERNUS CD10000 56 petabyte

▪ Vật chất của tương lai trở nên mạnh mẽ hơn khi bị căng thẳng

▪ Cảm biến hình ảnh Sony IMX224MQV với độ nhạy sáng kỷ lục

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 Lưu ý cho sinh viên. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Bất ổn. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Làm thế nào để ếch nở ra từ trứng? đáp án chi tiết

▪ bài viết lúa hoang Mãn Châu. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Hệ thống dây điện ngoài trời trong nhà. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ chuyển đổi để cấp nguồn cho thiết bị gia dụng. 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