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

Thiết lập nhạc và màu 3 kênh đơn giản nhất. 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

Hình vẽ hiển thị sơ đồ cài đặt âm nhạc và màu sắc nguyên thủy nhất cho ba kênh. DMU này bao gồm các bộ lọc thụ động đơn giản nhất trên các phần tử RC, tín hiệu đầu ra của chúng điều khiển các công tắc thyristor. Các bộ phát được cấp nguồn bằng nguồn DC 220 V.

Thiết lập màu sắc và âm nhạc 3 kênh đơn giản nhất

Phần trên cùng trong sơ đồ là bộ lọc thông thấp, có thể điều chỉnh ở tần số 100...200 Hz, bên dưới sơ đồ là bộ lọc thông dải tầm trung (200...6000 Hz), và ở phía dưới là bộ lọc bộ lọc thông cao (6000...7000 Hz). Các kênh LF, MF và HF tương ứng với đèn đỏ, lục và lam. Vì mạch này không chứa bộ tiền khuếch đại nên tín hiệu đầu vào phải có biên độ 0,8...2 V. Mức tín hiệu được điều chỉnh bằng điện trở R1. Điện trở R2, R3. R4 được thiết kế để điều chỉnh mức tín hiệu cho từng kênh riêng biệt.

Máy biến áp TP1 được chế tạo trên lõi Ш16x24 làm bằng thép biến áp. Cuộn dây I chứa 60 vòng dây PEL 0,51. cuộn dây II - 100 vòng PEL 0,51. Có thể sử dụng bất kỳ máy biến áp cỡ nhỏ nào khác (ví dụ, từ máy thu bóng bán dẫn) có tỷ số vòng dây trong cuộn dây gần 1:2. Phải lắp thyristor trên tản nhiệt nếu tổng công suất đèn trên mỗi kênh vượt quá 200 W.

DMU 3 kênh được trình bày rất dễ chế tạo nhưng có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, đây là mức tín hiệu đầu vào yêu cầu lớn, thứ hai, trở kháng đầu vào thấp và thứ ba, đèn nhấp nháy sắc nét do thiếu khả năng nén và tính nguyên thủy của các bộ lọc được sử dụng.

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

Mũ tàng hình từ ống kính thông thường 11.10.2014

Chiếc mũ tàng hình tuyệt vời truyền cảm hứng cho các nhà vật lý tiếp tục tìm kiếm "công nghệ tàng hình". Hiện nay đã có một số cách tiếp cận cho điều này, liên quan đến việc sử dụng vỏ hoặc màn chắn, có thể làm cho ánh sáng đi xung quanh vật thể và tiếp tục lan truyền theo cùng một hướng. Trong trường hợp này, người quan sát nhìn thấy những gì nằm phía sau vật thể, do đó nó được làm cho vô hình. Bản thân nhiệm vụ khó khăn này là phức tạp bởi thực tế là các tia khác nhau cần thời gian khác nhau để đi xung quanh cơ thể, trong khi đối với khả năng tàng hình "chất lượng cao", chúng phải truyền đi đồng thời. Việc thực hiện các phương pháp này gắn liền với việc sử dụng các công nghệ cao và vật liệu lạ, chẳng hạn như siêu vật liệu. Trong trường hợp này, khả năng tàng hình chỉ được quan sát khi nhìn từ một điểm nhất định, và biến mất ngay khi người quan sát di chuyển một chút.

Các nhà vật lý tại Đại học Rochester ở New York đã đề xuất một khái niệm khác - để đảm bảo sự biến mất của đối tượng bằng cách sử dụng cái gọi là mặt nạ tia. Họ đã phát triển một hệ thống bốn thấu kính có khả năng che giấu các vật thể lớn đặt giữa các thấu kính khi nhìn qua chúng. Đối với sản xuất của nó, các ống kính rẻ và dễ tiếp cận với các tiêu cự khác nhau là đủ. Các thấu kính càng lớn, vật thể càng lớn có thể được che giấu với sự trợ giúp của chúng. Đối tượng giữa chúng sẽ không thể nhìn thấy, ngay cả khi bạn nhìn nó từ các góc độ khác nhau (mặc dù sự khác biệt về góc độ nên nằm trong khoảng vài độ). Tính toán cho thấy trên các ống kính lớn, việc che mặt sẽ hoạt động ở các góc lên đến 15 độ hoặc thậm chí hơn. Nhưng các ống kính phải có chất lượng cao để tránh bị méo cạnh.

Bí mật về sự biến mất của đồ vật rất đơn giản. Một hệ thống bốn thấu kính giống như một thấu kính mà qua đó người quan sát nhìn thấy hậu cảnh. Nhưng cô ấy có một đặc điểm - cách mà ánh sáng truyền giữa các thấu kính. Các thấu kính được bố trí sao cho ánh sáng từ nền được thu vào một chùm rất hẹp, hướng dọc theo trục của hệ. Một chùm tia như vậy được gọi là paraxial, do đó tên của phương pháp "che chùm tia quang học paraxial" do các tác giả đưa ra. Một vật nằm giữa các thấu kính bên ngoài chùm tia này không thể nhìn thấy được đối với người quan sát, người vẫn tiếp tục nhìn thấy nền. Chỉ không thể để vật thể chồng lên chùm tia này, hay nói cách khác, không thể đặt vật thể vào vùng mà chùm tia mang ảnh nền đi qua - trong trường hợp này là vật thể nhìn thấy được. Như vậy, vùng che của đối tượng có hình dạng của một chiếc bánh rán. Đúng, các tác giả tuyên bố rằng họ có một dự án cho một cài đặt phức tạp hơn, trong đó vấn đề này đã được giải quyết.

Để hiểu cách tạo ra chùm tia paraxial, chỉ cần nhớ lại các tính chất của thấu kính lồi đã biết từ môn vật lý học đường là đủ. Nó thu thập (tập trung) ánh sáng tới thành một điểm nhỏ xung quanh cái gọi là tiêu điểm của thấu kính, và biến các tia sáng phân kỳ phát ra từ tiêu điểm thành các trục song song của thấu kính. Do đó, ống kính đầu tiên của thiết lập tập trung ánh sáng. Khi đi qua tiêu điểm của thấu kính thứ nhất, các tia sáng lại bắt đầu phân kỳ, nhưng không xa tiêu điểm, một thấu kính thứ hai được đặt trên đường đi của chúng, làm biến đổi chùm tia phân kỳ thành một chùm gần như song song. Để làm được điều này, vị trí tiêu điểm của nó phải trùng với tiêu điểm của thấu kính thứ nhất, và tiêu cự phải nhỏ hơn để chùm sáng hẹp. Hai thấu kính còn lại theo thứ tự ngược lại khôi phục lại ánh sáng ban đầu.

Tin tức thú vị khác:

▪ gen gầy

▪ Hệ thống nhỏ gọn Axiomtek AIE100-903-FL-NX

▪ Lớp phủ hoạt tính sinh học để cấy ghép xương

▪ Laser Exciton trên vi khuẩn

▪ Vấn đề chính của pin lithium thế hệ mới đã được giải quyết

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 Nguyên tắc cơ bản của cuộc sống an toàn (OBZhD). Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết Bungalow. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài viết Khoa học lịch sử nghiên cứu cái gì? đáp án chi tiết

▪ bài báo Thung lũng vạn khói. thiên nhiên kỳ diệu

▪ bài viết Vôn kế với tuyến tính được cải thiện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Thiết kế đơn giản của ăng-ten truyền hình đa kênh. 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