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

Cyfrowa regulacja głośności. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Regulacja tonu, głośności

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Podczas budowania Highf-End UMZCH pojawia się problem z wyborem układu scalonego do regulacji głośności. Tak znane układy scalone jak TDA 1524/1526, TSA740/730, KR 174XA53/54, TEA6300/6310/6330, LM1036 mają stosunkowo duży współczynnik szumów dla Hight-End UMZCH (od -57 do -90 dB).

Cechy elektronicznej regulacji głośności:
Poziom hałasu 70 dB
THD 0,001%
Nieregularność ACH bliska zeru
Zakres częstotliwości roboczej 0 - 100000 Hz
Napięcie wejściowe 0,5 V
Napięcie wyjściowe 0 - 0,5 V
Impedancja wejściowa 10 kiloomów
Napięcie zasilania 7 - 20 V

Cyfrowa regulacja głośności

Cyfrowa regulacja głośności

Parametry takie jak współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych (IMD) i współczynnik szumów zależą głównie od jakości instalacji obwodów. Szczególna uwaga na ten parametr. Przy złej instalacji pojawiają się sprzężenia pojemnościowe i indukcyjne, co prowadzi do wzrostu CII, nierównej odpowiedzi częstotliwościowej i „podwzbudzenia”. Schemat blokowy urządzenia pokazano na ryc. 1. Składa się z cyfrowego obwodu sterującego (1), identycznych bloków dzielnika napięcia dla lewego i prawego kanału (2) i (3). Dzielnik napięcia zbudowany jest na rezystorach (rys. 2).

Na mikroukładach DD1, DD2 są wykonane zintegrowane dwukierunkowe przełączniki, które komutują pożądany współczynnik podziału napięcia wejściowego. Urządzenie ma siedem stopni podziału. Wartości rezystorów nie są określone. Użytkownik sam wybiera żądany współczynnik podziału, dobierając rezystory. Całkowita rezystancja łańcucha rezystorów powinna wynosić 9-15 kOhm. Kilka zaleceń dotyczących doboru wartości rezystorów: R1 - powinien mieć taką rezystancję, przy której poziom głośności jest bardzo niski (przy którym dobrze jest zasnąć), jego wartość to około 100 Ohm przy łącznej rezystancji obwodu 10 kOhm. Rezystancję rezystorów (kΩ) można określić za pomocą wzorów.

R1=RU1/U

R2=RU1/U-R1

R3=RU1/U - R1 - R2

R4=RU1/U - R1 - R2 - R3

R5=RU1 - R1 - R2 - R3 - R4

R6=RU1/U - R1 - R2 - R3 - R4 - R5

R7=RU1/U - R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6

R8=RU1 - R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7

R9=RU1/U - R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8,

gdzie: R jest impedancją dzielnika (kΩ); U - napięcie wejściowe (mV), U1 - napięcie do uzyskania na wyjściu (mV).

Cyfrowa regulacja głośności
(kliknij, aby powiększyć)

Rezystory są obliczane w kolejności od R1 do R9. Współczynnik podziału określa wzór:

K \uXNUMXd U / U1 = R/Rc,

gdzie U, U1 - napięcie wejściowe i wyjściowe (mV), R, Rц - całkowita rezystancja i łańcuchy (licząc od R1 do żądanego rezystora).

Schemat ideowy cyfrowej jednostki sterującej pokazano na rysunku 3. Zawiera jednostkę sterującą na chipie DD1, licznik odwracalnych impulsów DD2, dekoder DD3, który określa pożądany poziom głośności oraz regulator napięcia DA1. Wyboru stałego poziomu głośności dokonuje się za pomocą przycisków SB1 i SB2. Odbicie ich kontaktów jest eliminowane przez elementy DD1.1 i DD1.2. Po naciśnięciu przycisku SB1 („+”) na wyjściu elementu DD1.1 zostaje ustawiony niski poziom logiczny. Ten poziom jest wprowadzany do elementu DD1.3, na wyjściu którego pojawia się wysoki poziom logiczny, przełączając licznik na chipie DD2. Ponieważ na wejściu sterowania kierunkiem zliczania (wyjście 10 MC DD2) występuje wysoki poziom logiczny z wyjścia elementu DD1.2, odczyt licznika zwiększa się o jeden.

Gdy przycisk SB1 zostanie naciśnięty po raz ósmy, licznik zlicza do ośmiu, a dziennik pojawia się na styku 9 DD3. "jeden". Kondensator C1 zaczyna ładować się przez rezystor R5, tworząc impuls wysokiego poziomu - licznik jest resetowany i proces się powtarza.

Po naciśnięciu SB2 („-”) na wejściu elementu DD1.2 pojawia się niski poziom logiczny, którego sygnał przełącza licznik odwracalny DD2 w tryb odejmowania. Ponieważ wejście 15 licznika DD2 z wyjścia elementu DD1.3 odbiera sygnał o wysokim poziomie, licznik jest wyzwalany, a jego odczyty zmniejszają się o jeden. Kondensator C2 zapewnia opóźnienie w otrzymaniu impulsu zliczającego na wyjściu 15 układu DD2, gdy licznik przełącza się z trybu sumowania do trybu odejmowania i odwrotnie. Numer warunkowy poziomu głośności (od 0 do 9) w postaci czterocyfrowego kodu binarnego pochodzi z licznika DD2 do dekodera DD3. Dekoder DD3 konwertuje czterobitowy kod binarny na kod pozycyjny, przy czym na jednym z jego wyjść pojawia się sygnał wysokiego napięcia, a na pozostałych sygnał niskiego napięcia. Sygnały na szynie DL są doprowadzone do dzielników napięcia lewego i prawego kanału.

Aktywnym poziomem jest dziennik. "jeden". Gdy napięcie zasilania jest podłączone, prąd ładowania kondensatora C1, przepływający przez rezystor R4, wytwarza na nim impuls wysokiego poziomu. W rezultacie mikroukład jest ustawiany na stan początkowy (zerowy), w którym loguje się wyjście dekodera (DD5). „3”, który jest dostarczany przez szynę DL do zespołu dzielnika napięcia na wejście sterujące dwukierunkowego zintegrowanego przełącznika DD1 (rys. 2.4), który łączy punkt połączenia rezystorów R2 i R1 z wyjściem urządzenie. Tak zorganizowane jest zarządzanie.

W urządzeniu można zastosować następujące elementy elektroniczne: rezystory MLT-0,125; kondensatory C1 - C8, C10, C11 (rys. 3), C1, C2 (rys. 2) - ceramiczne K10-17 lub podobne; kondensator elektrolityczny C9 - SAMSUNG. Chipy można zastąpić podobnymi seriami K176, K564, KR1561 lub importowanymi. Stabilizator integralny (DA1) - dowolny o napięciu stabilizacji 5 V. Urządzenie montowane jest na dwustronnej płycie foliowej wykonanej z włókna szklanego.

Folia po stronie części służy jako ekran. Wyprowadzenia elementów powinny być jak najkrótsze. Przewody sygnałowe prowadzące do urządzenia są ekranowane. Kondensatory blokujące są rozdzielone w następujący sposób: C6 do DD1, C7 do DD2; C8 do DD3,C9,C10,C11 do DA1 (rys. 3); C1 do DD1, C2 do DD2 (rysunek 2) i przylutowane bezpośrednio do pinów zasilania tych mikroukładów. Przyciski SB1 i SB2 są wyświetlane na przednim panelu UMZCH. Urządzenie zasilane jest z zasilacza UMZCH. Nad blokami 2 i 3 (rys. 1) musi znajdować się ekran wykonany z cienkiej folii.

Instalacja musi być dobrze przemyślana, inaczej regulator będzie pracował NIESTABILNIE. Urządzenie nie wymaga regulacji, z wyjątkiem dzielników napięcia (jeśli to konieczne). Jeżeli jest zamontowany bez błędów, to zaczyna działać natychmiast po podaniu napięcia zasilającego. Sterowanie pracą części cyfrowej polega na sprawdzeniu zliczania formowania impulsów pochodzących z SB1 i SB2 w trybie sumowania i odejmowania. Następnie urządzenie jest podłączone do UMZCH i sprawdzana jest możliwość regulacji głośności.

Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Regulacja tonu, głośności.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Udowodniono istnienie reguły entropii dla splątania kwantowego 09.05.2024

Mechanika kwantowa wciąż zadziwia nas swoimi tajemniczymi zjawiskami i nieoczekiwanymi odkryciami. Niedawno Bartosz Regula z Centrum Obliczeń Kwantowych RIKEN i Ludovico Lamy z Uniwersytetu w Amsterdamie przedstawili nowe odkrycie dotyczące splątania kwantowego i jego związku z entropią. Splątanie kwantowe odgrywa ważną rolę we współczesnej nauce i technologii informacji kwantowej. Jednak złożoność jego struktury utrudnia zrozumienie go i zarządzanie nim. Odkrycie Regulusa i Lamy'ego pokazuje, że splątanie kwantowe podlega zasadzie entropii podobnej do tej obowiązującej w układach klasycznych. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w dziedzinie informatyki i technologii kwantowej, pogłębiając naszą wiedzę na temat splątania kwantowego i jego powiązania z termodynamiką. Wyniki badań wskazują na możliwość odwracalności transformacji splątania, co mogłoby znacznie uprościć ich zastosowanie w różnych technologiach kwantowych. Otwarcie nowej reguły ... >>

Mini klimatyzator Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Lato to czas relaksu i podróży, jednak często upały potrafią zamienić ten czas w udrękę nie do zniesienia. Poznaj nowość od Sony - miniklimatyzator Reon Pocket 5, który obiecuje zapewnić użytkownikom większy komfort lata. Sony wprowadziło do oferty wyjątkowe urządzenie – miniodżywkę Reon Pocket 5, która zapewnia schłodzenie ciała w upalne dni. Dzięki niemu użytkownicy mogą cieszyć się chłodem w dowolnym miejscu i czasie, po prostu nosząc go na szyi. Ten mini klimatyzator wyposażony jest w automatyczną regulację trybów pracy oraz czujniki temperatury i wilgotności. Dzięki innowacyjnym technologiom Reon Pocket 5 dostosowuje swoje działanie w zależności od aktywności użytkownika i warunków otoczenia. Użytkownicy mogą łatwo regulować temperaturę za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej połączonej przez Bluetooth. Dodatkowo dla wygody dostępne są specjalnie zaprojektowane koszulki i spodenki, do których można doczepić mini klimatyzator. Urządzenie może och ... >>

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ziemia ma innego satelitę 21.06.2016

Przywykliśmy uważać Księżyc za jedynego naturalnego satelitę Ziemi, ale pole grawitacyjne naszej planety jest w stanie uchwycić przelatujące przez jakiś czas asteroidy, czyniąc je tymczasowymi satelitami.

Asteroida 2016 HO3 została po raz pierwszy zaobserwowana 27 kwietnia 2016 roku przez teleskop obserwacyjny asteroid Pan-STARRS 1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) znajdujący się na wulkanie Haleakala (Maui, Hawaje). System ten umożliwia wykrycie 99% asteroid większych niż 300 m, które przecinają orbitę Ziemi.

Po przeanalizowaniu orbity znalezionej asteroidy astronomowie z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie (Kalifornia, USA) stwierdzili, że jednocześnie z ruchem wokół Słońca krąży ona również wokół Ziemi. Asteroida jest na tyle daleko, że można ją uznać za prawdziwego satelitę naszej planety, dlatego nazwano ją quasi-satelitą.

Ponad 10 lat temu astronomowie przez pewien czas obserwowali asteroidę 2003 YN107 o podobnym wzorze orbity, ale od tego czasu opuściła ona już bliski Ziemi region kosmosu. Nowa asteroida jest znacznie bezpieczniej uwięziona. Z obliczeń wynika, że ​​2016 HO3 będzie stabilnym quasi-satelitą Ziemi przez prawie sto lat i pozostanie towarzyszem Ziemi przez wiele wieków.

W swoim rocznym ruchu z Ziemią wokół Słońca asteroida 2016 HO3 jest bliżej Słońca niż Ziemia przez około połowę czasu i przechodzi przed naszą planetą, a około połowę czasu dalej i za nią. Jego orbita jest lekko nachylona do płaszczyzny orbity Ziemi, więc raz w roku wynurza się nad nią, a następnie nurkuje pod nią. Te „żabie” skoki przetrwają setki lat.

Orbita asteroidy wokół Ziemi również wykonuje powolny obrót tam iz powrotem z okresem kilkudziesięciu lat. Jego pętle dryfują trochę do przodu lub do tyłu, niezbyt daleko, ale też nie wystarczająco blisko. Maksymalna odległość to około 100-krotność odległości Ziemi od Księżyca (około 40 mln km). W swoim najbliższym Ziemi punkcie orbity asteroida znajduje się w odległości około 38 razy dalej niż Księżyc (około 15 mln km). W przenośnym wyrazie jednego z badaczy ta mała asteroida wydaje się tańczyć z Ziemią.

Rozmiar znalezionej asteroidy nie został jeszcze dokładnie ustalony, ale wydaje się, że jest większy niż 40 metrów i mniejszy niż 100 metrów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Poważna wada energii geotermalnej

▪ robot ratunkowy w basenie

▪ Białko edytuje inne białka

▪ Naukowcy popełniają błędy

▪ Potężne tranzystory MOSFET 40 V z kanałem N

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ciekawostki. Wybór artykułów

▪ artykuł Reaktor jądrowy na neutronach prędkich. Historia wynalazku i produkcji

▪ artykuł Kto wydawał 2500 dolarów miesięcznie na gumki recepturki do wiązania zwitków gotówki? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Artemisia vulgaris. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Generator funkcji z elektroniczną elastycznością częstotliwości. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Widz znajduje cztery asy. Sekret ostrości

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