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

Siêu âm sơ bộ trên vi mạch của dòng K174

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Bộ tiền khuếch đại

 Bình luận bài viết

Bộ tiền khuếch đại tần số âm thanh hai kênh với khả năng điều khiển âm lượng và âm thanh điện tử được bù tinh xảo cho tần số thấp và cao có thể được chế tạo trên các vi mạch có độ ồn thấp chuyên dụng của dòng K174. Thiết bị đơn giản sẽ được thảo luận trong bài viết này nhằm mục đích hiện đại hóa các thiết bị công nghiệp cố định thuộc nhóm phức tạp thứ 2...4 của những năm sản xuất trước hoặc để lắp đặt trong các thiết bị sản xuất tại nhà tương tự.

Việc sử dụng các điều chỉnh điện tử giúp loại bỏ sự truyền tín hiệu qua các điện trở thay đổi, từ đó loại bỏ tiếng ồn, tiếng xào xạc và biến dạng vốn có xảy ra khi tiếp điểm thu dòng không tiếp xúc đủ tốt với lớp điện trở. Ngoài ra, các mạch điều khiển trở nên không nhạy cảm với nhiễu nền ở tần số nguồn điện 50 Hz, cho phép bạn đặt các điện trở thay đổi ở bất kỳ vị trí thuận tiện nào của thiết bị.

Siêu âm sơ bộ trên vi mạch dòng K174. Sơ đồ của PUZCH
(bấm vào để phóng to)

Bộ phận điều chỉnh cân bằng và điều khiển âm lượng với âm lượng được tích hợp trên chip DA1 loại K174UN12 (tương tự nhập khẩu - TCA730). Điện áp xoay chiều của tần số âm thanh thông qua các bộ chia điện trở đầu vào và các tụ điện phân tách C2, C3 được đưa đến các đầu vào của vi mạch DA1 (chân 11 là đầu vào của kênh thứ nhất, chân 14 là đầu vào của kênh thứ hai). Hệ số truyền điện áp (-60...+18 dB) cho cả hai kênh phụ thuộc vào điện áp điều khiển tại chân 13 DA1. Điều chỉnh của nó được thực hiện bởi điện trở R20 "Âm lượng". Cân bằng kênh được điều chỉnh bởi một biến trở R22. Điện áp đầu ra thay đổi ±8dB khi cân bằng được điều chỉnh.

Đặc điểm của thính giác con người là khi giảm mức âm lượng, độ nhạy đối với các phần tần số thấp và tần số cao của dải âm thanh sẽ giảm. Vì vậy, để cảm nhận tần số của bản ghi âm không thay đổi khi giảm âm lượng, cần phải nâng cao các thành phần tần số thấp và tần số cao của âm thanh. Đây là những gì được gọi là bù âm. Độ sâu của nó phụ thuộc vào giá trị của điện áp điều khiển tại chân 4 của DA1.

Chip DA1 được cấp nguồn bởi điện áp đơn cực +15 V thông qua bộ lọc RC R27-C16-C13. Một tính năng của vi mạch này là khi điện áp cung cấp giảm xuống dưới 2 V, cả hai kênh của nó đều bị đóng lại, điều này ngăn chặn sự xuất hiện của âm thanh bị méo mó, mờ dần sau khi thiết bị tắt.

Điều khiển âm thanh điện tử được xây dựng trên chip DA2, loại K174UN10A, (tương tự nhập khẩu - TSA740). Phạm vi điều khiển âm trầm và âm bổng cho mỗi kênh tối thiểu là ±15 dB. Hệ số truyền ở tần số 1 kHz khi điện áp điều khiển trên chân 4 và 12 thay đổi trong phạm vi 1...10 V thay đổi không quá ±2 dB. Âm sắc ở tần số thấp được điều chỉnh bởi điện trở thay đổi R40, ở tần số cao - R42. Điện áp đầu ra của kênh thứ nhất và thứ hai được loại bỏ tương ứng khỏi chân 3 và 5 của DA2. Trở kháng đầu vào của tải được kết nối phải ít nhất là 22 kOhm, có thể dễ dàng đạt được trong hầu hết các trường hợp.

Bộ tiền khuếch đại âm tần được cấp nguồn bằng điện áp ổn định + 15 ± 1,5 V và tiêu thụ không quá 80 mA.

Thông tin chi tiết. Điện trở cố định có thể có loại C2-8, C1-4, C2-14, ML T. Cần lưu ý rằng các điện trở cùng loại nhưng có công suất thấp hơn thì có điện áp nhiễu cao hơn. Điện trở thay đổi - bất kỳ loại nào, ví dụ SPZ-30, SPZ-33, SPZ-4. Điện trở R22 "Cân bằng" - nhất thiết phải có đặc tính tuyến tính (nhóm "A"). Điện trở điều khiển âm lượng R20 - nhóm “B” hoặc “A”. Điện trở điều khiển âm R40, R42 - nhóm "A".

Tụ oxy có thể được sử dụng loại K50-24, K50-35 hoặc các đối tác nhập khẩu của chúng. Tụ chặn C13, C29, C31 - ceramic, loại K10-17, KM-5, KM-6. Còn lại là K73-9, K73-2, K73-17. Các tụ C7, C8, C14, C15, C21, C22, nếu có điều kiện thì nên chụp không phân cực (film).

Chip K174UN10A có thể được thay thế bằng K174UN10B, nhưng chip sau có mức độ nhiễu và sóng hài cao hơn một chút.

Chúng tôi sẽ xem xét việc thiết lập một bộ khuếch đại được lắp ráp đúng cách bằng cách sử dụng ví dụ về việc lắp đặt nó trong một máy ghi âm tĩnh. Cả hai đầu vào của bộ khuếch đại được kết nối tạm thời với nhau và kết nối với đầu ra của bộ khuếch đại phát lại hoặc hệ thống giảm tiếng ồn. Trong trường hợp không có mạch ghi băng, bạn cần tìm một điện trở điều khiển âm lượng và kết nối các đầu vào của bộ khuếch đại với động cơ của nó. Nếu thiết bị có các mạch điều khiển cân bằng và âm sắc, thì chúng phải được loại trừ khỏi mạch dòng tín hiệu.

Tiếp theo, một bộ phim có tín hiệu được ghi ở tần số 1000 Hz và mức 0 dB được đưa vào máy ghi âm. Các nút điều khiển âm lượng, cân bằng và âm sắc của bộ khuếch đại tùy chỉnh được đặt ở vị trí chính giữa. Nếu cần, chọn điện trở R3, R4, đặt điện áp 11...14 mV ở đầu vào 1, 100 DA200. Điện áp ở đầu ra bộ khuếch đại được đo. Do công nghệ sản xuất vi mạch không lý tưởng và các thành phần bên ngoài có một số điểm phân tán nên có khả năng điện áp đầu ra của các kênh sẽ hơi khác nhau. Chúng có thể được cân bằng bằng cách chọn thêm điện trở của một trong các điện trở R3 hoặc R4.

Việc lắp đặt các điện trở điều chỉnh thay vì các điện trở cố định R1, R3 và R2, R4 là điều không mong muốn vì độ tin cậy giảm và độ ồn có thể tăng đáng kể. Các đầu vào hiện được kết nối với các kênh của họ. Điện trở R20 được lắp ở vị trí thấp nhất theo sơ đồ. Điện trở R21 được chọn sao cho khi âm lượng gần bằng 20, thanh trượt của điện trở R23 dịch chuyển lên trên một chút sẽ dẫn đến âm lượng tăng lên. Các điện trở R24, R41, R43, R9 đặt điện áp ở các điểm tương ứng là 10...5 V, điện trở R2,2 đặt giá trị bù âm lượng mong muốn. Khi điện trở của nó giảm, độ bù âm lượng tăng lên. Nếu thay vì điện trở này, bạn lắp một điện trở thay đổi XNUMX kOhm, thì bạn có thể điều chỉnh độ sâu bù âm lượng.

Thiết bị có thể được gắn trên bảng mạch in 120x50 mm làm bằng sợi thủy tinh lá hai mặt. Lá ở phía lắp đặt bộ phận được sử dụng như một dây thông thường. Điều này làm giảm các yêu cầu đối với hệ thống dây dẫn của các mạch tín hiệu và nguồn, điều này rất cần thiết cho những người có ít kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất thiết bị tái tạo âm thanh chất lượng cao. Nếu sử dụng vật liệu lá một mặt, thì lớp giấy bạc đóng vai trò như một sợi dây thông thường, và tất cả các kết nối khác được thực hiện bằng dây nhảy.

Tùy thuộc vào các trường hợp, không nhất thiết phải lắp ráp hoàn chỉnh bộ khuếch đại được xem xét. Ví dụ, nếu bạn chỉ cần một bộ điều khiển âm sắc, thì bạn có thể lắp ráp nút tương ứng trên chip K174UN10 với các chi tiết của khung của nó.

Việc điều chỉnh điện tử các chế độ vận hành mở ra con đường phát triển hơn nữa cho thiết kế. Ví dụ: thay vì một điện trở, bạn có thể tạo nút điều khiển âm lượng và âm báo giả cảm ứng.

nguồn

  1. A.V. Nefedov, A.I. Aksenov. Các phần tử của mạch của thiết bị vô tuyến điện gia dụng. Vi mạch. Danh mục. - M.: Phát thanh và truyền thông, 1995, trang 113-118.
  2. D.I. Ataev, V.A. Bolotnikov. Các đơn vị chức năng của bộ khuếch đại tái tạo âm thanh chất lượng cao. - M.: Đài phát thanh và truyền thông, 1989, S.121-138.

Tác giả: A.Butov, s.Kurba; Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Bộ tiền khuếch đại.

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

Tạo một sơ đồ di truyền 21.10.2012

Các nhà kỹ thuật sinh học tại Viện Công nghệ Massachusetts đã tạo ra một bản thiết kế di truyền rất phức tạp bằng cách sử dụng các gen được tìm thấy trong vi khuẩn Salmonella.

Sử dụng gen như một phần của cấu trúc, các nhà khoa học có khả năng tạo ra cấu trúc tổng hợp có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ, các nhà khoa học tại MIT trước đây đã tạo ra vi khuẩn có thể phản ứng với ánh sáng và chụp "ảnh", cũng như vi sinh vật có thể phát hiện nồng độ oxy thấp và mật độ tế bào cao (hiện tượng được tìm thấy trong các khối u). Tuy nhiên, hầu hết các dự án này sử dụng một số lượng nhỏ các phần đã biết của bộ gen, điều này không cho phép tạo ra các sơ đồ phức tạp.

Để tăng độ phức tạp của các mạch, các nhà khoa học cần các thành phần không gây nhiễu lẫn nhau. Thực tế là, không giống như các mạch điện tử trên tinh thể silicon, các mạch sinh học trong tế bào không thể bị cô lập về mặt vật lý với nhau. Trong một tế bào sống, các cơ chế tế bào để đọc gen và tổng hợp protein được trộn lẫn với nhau, và nhà kỹ thuật sinh học phải tính đến khả năng không tương thích của các phần khác nhau của "chất xây dựng". Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã nghiên cứu rất kỹ về vi khuẩn Salmonella. Vi khuẩn này có một con đường được xác định rõ ràng để đưa các protein vào tế bào người, làm cho nó trở thành một mẫu lý tưởng để nghiên cứu.

Kết quả là, 60 phiên bản khác nhau của con đường này đã được tìm thấy ở các loại vi khuẩn khác, và hóa ra là hầu hết các protein liên quan đến mỗi loại đều rất khác nhau và không can thiệp vào nhau. Vì vậy, các nhà kỹ thuật sinh học đã nhận được rất nhiều chi tiết mới cho "nhà xây dựng" của họ. Trong trường hợp này, để giảm nhiễu xuyên âm giữa một số thành phần của mạch tương lai, phương pháp tiến hóa có hướng đã được sử dụng, tức là đột biến gen để tạo ra hàng nghìn biến thể của chúng và chọn ra những biến thể phù hợp nhất.

Các nhà khoa học của MIT đã làm rất nhiều việc và đã đưa ra một mạch tổng hợp có thể phát hiện sự hiện diện của XNUMX phân tử khác nhau. Sơ đồ này có thể được sử dụng để lập trình các tế bào sống để phát hiện một số hóa chất nhất định. Trong tương lai, các mạch phức tạp như vậy có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau và điều khiển các tế bào sống.

Tin tức thú vị khác:

▪ Trái tim đàn bà không già đi

▪ Nộm ngủ yên

▪ ZL60301 - bộ phát cho hệ thống cáp quang

▪ Nhờ NXP, chip thông minh đã giảm một nửa trọng lượng

▪ Khứu giác khiến bạn béo lên

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 Công cụ và cơ chế cho nông nghiệp. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết của Robert Browning. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Huyền thoại thời Liên Xô nào về bộ phim Chuyến tàu đến vẫn còn tồn tại? đáp án chi tiết

▪ bài viết Co giật. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Cảm biến nhiệt. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết tục ngữ và câu nói của Gruzia. Lựa chọn lớn

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

dồi dào
Mình rất muốn làm lại chiếc Volna 307 cổ nhưng có 4 thanh trượt trái, phải, thấp, cao. Và vì có lượng lớn dữ liệu mikruh nên tôi muốn sử dụng chúng. Câu hỏi đặt ra là có thể tạo 174 tập trong K12UN2 thay vì cân bằng không?


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