Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ustawienia kolorów i muzyki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wiadomo, że działanie instalacji dynamicznej światła (SDU) staje się bardziej efektywne, jeśli zakres zmian jasności lamp ekranowych jest zbliżony do zakresu zmian sygnału wejściowego. Dlatego, aby dopasować zakresy dynamiki na wejściu CDS-a, konieczne jest włączenie urządzenia, które „kompresuje” zakres dynamiki sygnału. Takie urządzenie nazywa się kompresorem.

Efekt kompresji można uzyskać również poprzez sprzężenie zwrotne z urządzeniami optycznymi lub zastosowanie lamp przeznaczonych dla różnych mocy i napięć, lub specjalną konstrukcję urządzenia ekranowego. Z reguły metody te są nieskuteczne lub znacznie komplikują projektowanie i dostosowanie CDS. Mają zastosowanie tylko w określonych CDS-ach o określonym schemacie i projekcie.

Zastosowanie kompresorów na wejściu CDS, zbudowanych na zasadzie wzmacniacza z głęboką AGC, gdy wzmacniany jest słaby sygnał, a mocny ma ograniczoną amplitudę lub zmiany jego poziomu, są dostosowywane do zmiany preferowana jest jasność żarówek urządzenia ekranowego. Schemat takiej sprężarki, przetestowanej z wieloma SDU, pokazano na ryc. 1.

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Schemat sprężarki

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Wykres zależności naprężeń

Wzmocnienie urządzenia jest niezależne od częstotliwości sygnału wejściowego. Kształt napięcia wyjściowego w zakresie częstotliwości 30 Hz...20 kHz jest sinusoidalny. Wykres zależności poziomu sygnału wyjściowego od poziomu wejściowego przyłożonego do kondensatora C1 pokazano na ryc. 2. Napięcie wyjściowe sprężarki można zmienić za pomocą rezystora trymera R19. Gdy suwak rezystora znajduje się w górnym położeniu zgodnie z obwodem, poziom sygnału wyjściowego wynosi 120 ... 720 mV, gdy poziom wejściowy zmienia się z 30 mV na 3 V lub inaczej - zmiana poziomu sygnału wejściowego o 40 dB odpowiada do zmiany sygnału wyjściowego o około 15 dB. Kiedy sygnał wejściowy zmienia się z 30 mV na 10 V (około 50 dB), poziom wyjściowy zmienia się o 16 dB. Taka zmiana sygnału na wejściu SDU jest w miarę zgodna z zakresem dynamicznym jasności żarówek, który nie przekracza 10...15 dB. Do normalnej pracy niektórych CDS, w tym zestawu przemysłowego „Prometheus-1”, wymagany jest poziom sygnału wejściowego 1 ... 2 V. Podczas pracy z takimi CDS, przesuwając suwak R19 w dół obwodu, można zwiększyć kompresor napięcie wyjściowe do 2..2,5 V. W tym przypadku głębokość kompresji jest nieco zmniejszona (o 5 ... 6 dB), ale nie zmniejsza wydajności sprężarki.

Do wyjścia sprężarki podłączone jest obciążenie (wejście SDU) o rezystancji co najmniej 3 kOhm. Do wejścia kompresora można podłączyć zarówno mono, jak i stereofoniczne źródła programów muzycznych (magnetofon, odtwarzacz elektryczny, odbiornik radiowy). Ponieważ impedancja wejściowa kompresora jest stosunkowo wysoka (około 100 kOhm), sygnał może być pobierany nie tylko z wyjść do systemów akustycznych, ale także z wyjść liniowych tych urządzeń.

Z wyjścia źródła programów muzycznych sygnał trafia do miksera rezystancyjnego R1-R3, który sumuje sygnały lewego i prawego kanału w trybie stereo. Jednocześnie mikser pełni rolę dzielnika, który pozwala odfiltrować zewnętrzne szumy i sygnały odbiorcze, na przykład te, które powstają podczas pracy silników EPU, magnetofonu lub z ruchu przetwornika igła wzdłuż płytki.

Z reguły dźwięki te są mniejsze niż minimalna głośność sygnału muzycznego. Jednak bez dzielnika, ze względu na dużą czułość kompresora, można je przez niego wzmocnić do wartości, na którą jest w stanie odpowiedzieć urządzenie ekranowe CDS-a. Jednocześnie zastosowanie dzielnika R1-R3 umożliwiło zwiększenie czułości kompresora do 200 mV, co odpowiada napięciu na wyjściach liniowych urządzeń odtwarzających dźwięk.

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Obwód wzmacniacza wyjściowego sprężarki

Z rezystora R3 napięcie o częstotliwości akustycznej jest dostarczane przez kondensator C1 do kontrolowanego dzielnika R4VT1, w którym tranzystor służy jako rezystor sterowany napięciem. Następnie sygnał jest podawany do wzmacniacza wykonanego na tranzystorach VT3 i VT4. Jego wzmocnienie wynosi około 100. Z obciążenia wzmacniacza (rezystor R13) sygnał jest podawany przez kondensator C10 do SDU. Jednocześnie część wzmocnionego sygnału pobranego z silnika z rezystorem R19 jest podawana do kaskady z tranzystorem VT5. Z emitera tego tranzystora sygnał jest podawany do detektora wykonanego na diodach VD1, VD2. Stałe napięcie utworzone na kondensatorze C5 służy do sterowania tranzystorem VT1 (poprzez wtórnik emitera na tranzystorze VT2).Każdy wzrost poziomu sygnału wejściowego prowadzi do wzrostu dodatniego napięcia na kondensatorze C5 i większego otwarcia tranzystory VT1 i VT2. Rezystancja sekcji kolektor-emiter tranzystora VT1 maleje, co oznacza, że ​​​​poziom sygnału na nim również maleje. Jeżeli poziom sygnału wyjściowego kompresora nie jest wystarczający do normalnej pracy CDS, to aby go zwiększyć do 5...7 V, między wejściem CDS a wyjściem kompresora podłącza się dodatkowy wzmacniacz, którego obwód pokazano na ryc. 3. Poziom sygnału na wejściu SDU można zmieniać dobierając rezystancję rezystora R3 we wzmacniaczu i rezystor dostrajający R19 kompresora. Wzmacniacz przeznaczony jest do współpracy z SDU o impedancji wejściowej co najmniej 1 kOhm.

Przy mniejszej impedancji wejściowej SDU, a także gdy na wejściu SDU znajduje się transformator dopasowujący, należy zastosować wzmacniacz, którego obwód pokazano na rys. 4. Jeżeli sygnał 3 ... 0,5 V jest wystarczający do działania CDS o rezystancji wejściowej od kilkuset omów do 0,6 kOhm, wówczas można go dostarczyć z emitera tranzystora VT5 sprężarki, z wyłączeniem rezystor R19, łączący tranzystor bazowy VT5 z kolektorem tranzystora VT4 i lutując dodatni zacisk kondensatora C10 od kolektora tranzystora VT4 do emitera VT5. KT312V, G; dowolne diody serii D315, D9 (VD10, VD1), D2, D223, KD226 (VD103). Kondensatory C3, C3-K10-53, K1-53; C4-KD-4, reszta - K1-50. Rezystory stałe - MLT-6 lub MLT-0,25, trymer - SPZ-0,125. Pod tymi częściami obliczana jest płytka drukowana (ryc. 16) wykonana z jednostronnego włókna szklanego z folii. Kondensator C5 (eliminuje wzbudzenie sprężarki przy wysokich częstotliwościach) jest zainstalowany z boku drukowanych przewodów. Rezystory R4 - R1 przylutowane są bezpośrednio do zacisków złącza XS3.

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Obwód wzmacniacza sygnału sprężarki

Dioda VD3 i kondensator C9 są instalowane w miejscu elementów głównego zasilacza SDU. Jeśli sam SDU jest zasilany stałym napięciem +24 ... 30 V, można go dostarczyć do sprężarki, wyłączając diodę VD3 i kondensator C9.

Kompresor do dynamicznej instalacji oświetleniowej Szkic PCB

Regulacja sprężarki rozpoczyna się od sprawdzenia braku samowzbudzenia przy wysokich częstotliwościach i, jeśli występuje, zwiększenia pojemności kondensatora C4. Następnie, przykładając sygnał częstotliwości audio 1 V na wejście sprężarki, żądane napięcie (19 ... 0,7 V) ustawia się na wyjściu sprężarki za pomocą rezystora dostrajającego R2,5.

Kompresor do instalacji oświetleniowej. Lokalizacja elementów

Na koniec ustaw czułość urządzenia. Podłączając go do źródła sygnału, rezystory R1 i R2 dobiera się tak, aby ustawiony wcześniej poziom sygnału wyjściowego utrzymywał się na wymaganym minimalnym poziomie sygnału na złączu XS1.

Autor: A. Anufriew; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ustawienia kolorów i muzyki.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Linie energetyczne dla zielonej energii 02.02.2016

Amerykańscy naukowcy pod kierownictwem Alexa MacDonalda opracowali schemat przesyłania energii słonecznej i wiatrowej liniami energetycznymi w kraju, co pozwala ominąć problem magazynowania takiej energii i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 80%.

Do tej pory powszechne stosowanie zielonej energii ograniczał niekonsekwentny charakter jej produkcji: nie zawsze świeci słońce, wieje też wiatr. Dlatego wytworzona energia musi być gdzieś przechowywana, aby można ją było wykorzystać później w okresach ciemności lub spokoju. Przechowywanie wystarczająco dużych rezerw energii wymaga skomplikowanego i drogiego sprzętu. Alternatywną opcją było przeniesienie energii z tych obszarów, w których jest ona generowana, do tych, w których obecnie tak się nie dzieje - jednak do tej pory uważano, że cechy konstrukcyjne i możliwości istniejących sieci elektrycznych na to nie pozwalają.

A teraz McDonald i jego koledzy udowodnili, że za pomocą nowych linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC, czyli High-Voltage, Direct-Current) wciąż można przesyłać zieloną energię z jednego regionu kraju do drugiego . Ponieważ w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych zawsze wieje wiatr, zapewni to (częściowo) energię w tym kraju. W takim przypadku nie będzie już konieczne jego przechowywanie.

Przepływem zielonej energii z jednego obszaru do drugiego, zdaniem ekspertów NOAA, zajmie się specjalny program komputerowy, który określi, jak najlepiej to zrobić. Naukowcy stworzyli już działający model takiego systemu i udowodnili jego skuteczność. W modelu McDonald's cały kraj został podzielony na 152 XNUMX metrów kwadratowych, zgodnie z liczbą okręgowych sieci elektroenergetycznych.

Obliczenia pokazały, że wraz z wprowadzeniem tego systemu Stany Zjednoczone będą w stanie zredukować emisję dwutlenku węgla o 2030% do 80 r. w porównaniu z 1990 r., bez wydawania środków na rozwiązanie problemu magazynowania „zielonej” energii.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Ozon na poziomie gruntu ogranicza wzrost drzew

▪ Siatkówka komórek macierzystych

▪ Fujitsu ETERNUS CD10000 56 petabajtów pamięci

▪ Materiał przyszłości, który pod wpływem stresu staje się silniejszy

▪ Przetwornik obrazu Sony IMX224MQV o rekordowej światłoczułości

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Uwaga dla ucznia. Wybór artykułu

▪ artykuł Niespokojny. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak żaby wykluwają się z jaj? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł mandżurski dziki ryż. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Zewnętrzne okablowanie elektryczne w pomieszczeniach. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Przetwornica do zasilania sprzętu AGD. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024