Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Ultrasuoni preliminari sui microcircuiti della serie K174

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Preamplificatori

 Commenti sull'articolo

Un preamplificatore a due canali di frequenze audio con volume elettronico leggermente compensato e controllo del tono per le frequenze basse e alte può essere costruito su microcircuiti specializzati della serie K174 a basso rumore. Un semplice dispositivo, che sarà discusso in questo articolo, è progettato per modernizzare le apparecchiature industriali fisse del 2° ... 4° gruppo di complessità degli anni precedenti di produzione o per l'installazione in dispositivi simili fatti in casa.

L'uso di regolazioni elettroniche consente di eliminare il passaggio di un segnale attraverso resistori variabili, eliminando così il loro rumore intrinseco, fruscii e distorsioni che si verificano quando il contatto di raccolta della corrente non è sufficientemente a contatto con lo strato resistivo. Inoltre, i circuiti di controllo diventano insensibili ai pickup di fondo della frequenza di rete di 50 Hz, il che rende possibile posizionare resistori variabili in qualsiasi luogo conveniente dell'apparato.

Ultrasuoni preliminari su microcircuiti serie K174. Diagramma schematico del PUZCH
(clicca per ingrandire)

L'unità di regolazione del bilanciamento e il controllo del volume con volume sono costruiti su un chip DA1 del tipo K174UN12 (analogico di importazione - TCA730). La tensione CA della frequenza audio attraverso i divisori di tensione resistivi di ingresso e i condensatori di separazione C2, C3 viene alimentata agli ingressi del microcircuito DA1 (il pin 11 è l'ingresso del primo canale, il pin 14 è l'ingresso del secondo canale). Il coefficiente di trasferimento della tensione (-60...+18 dB) per entrambi i canali dipende dalla tensione di controllo al pin 13 DA1. La sua regolazione è effettuata dal resistore R20 "Volume". Il bilanciamento del canale è regolato da un resistore variabile R22. Le tensioni di uscita cambiano di ±8dB quando si regola il bilanciamento.

Le caratteristiche dell'udito umano sono tali che quando il livello del volume viene ridotto, la sensibilità alle parti a bassa e alta frequenza della gamma sonora diminuisce. Pertanto, affinché la percezione in frequenza del fonogramma non cambi al diminuire del volume, è necessario aumentare le componenti di bassa e alta frequenza del suono. Questo è ciò che viene chiamato compensazione del tono. La sua profondità dipende dal valore della tensione di controllo al pin 4 di DA1.

Il chip DA1 è alimentato da una tensione unipolare di +15 V attraverso un filtro RC R27-C16-C13. Una caratteristica di questo microcircuito è che quando la tensione di alimentazione scende al di sotto di 2 V, entrambi i suoi canali sono chiusi, il che impedisce la comparsa di un suono distorto e che svanisce gradualmente dopo lo spegnimento del dispositivo.

Il controllo elettronico del tono è costruito su un chip DA2, tipo K174UN10A, (analogico importato - TSA740). La gamma di controllo del tono per i bassi e gli acuti per ciascun canale è di almeno ±15 dB. Il coefficiente di trasmissione alla frequenza di 1 kHz quando la tensione di controllo sui pin 4 e 12 cambia nell'intervallo 1...10 V cambia di non più di ±2 dB. Il timbro alle basse frequenze è regolato dal resistore variabile R40, alle alte frequenze - R42. La tensione di uscita del primo e del secondo canale viene rimossa rispettivamente dai pin 3 e 5 di DA2. L'impedenza d'ingresso del carico collegato deve essere di almeno 22 kOhm, il che nella maggior parte dei casi è facilmente raggiungibile.

Il preamplificatore di frequenza audio è alimentato da una tensione stabilizzata di +15±1,5 V e consuma non più di 80 mA.

Dettagli I resistori fissi possono essere di tipo C2-8, C1-4, C2-14, ML T. Va tenuto presente che resistori dello stesso tipo ma di potenza inferiore hanno una tensione di rumore intrinseca maggiore. Resistori variabili: qualsiasi tipo, ad esempio SPZ-30, SPZ-33, SPZ-4. Resistenza R22 "Bilanciamento" - necessariamente con una caratteristica lineare (gruppo "A"). Resistenza di controllo del volume R20 - gruppo "B" o "A". Resistenze di controllo del tono R40, R42 - gruppo "A".

I condensatori di ossido possono essere presi dei tipi K50-24, K50-35 o delle loro controparti importate. Condensatori di blocco C13, C29, C31 - ceramici, tipi K10-17, KM-5, KM-6. Il resto sono K73-9, K73-2, K73-17. Condensatori C7, C8, C14, C15, C21, C22, se possibile, è meglio prendere non polari (film).

Il chip K174UN10A può essere sostituito con il K174UN10B, ma quest'ultimo ha un livello di rumore e armoniche leggermente superiore.

Considereremo la creazione di un amplificatore correttamente assemblato usando l'esempio della sua installazione in un registratore stazionario. Entrambi gli ingressi dell'amplificatore sono temporaneamente collegati tra loro e collegati all'uscita dell'amplificatore di riproduzione o del sistema di riduzione del rumore. In assenza di un circuito registratore, è necessario trovare un resistore di controllo del volume e collegare gli ingressi dell'amplificatore al suo motore. Se il dispositivo dispone di circuiti di controllo del bilanciamento e del tono, devono essere esclusi dal circuito del flusso del segnale.

Successivamente, nel registratore viene inserito un nastro con un segnale registrato con una frequenza di 1000 Hz e un livello di 0 dB. I controlli di volume, bilanciamento e tono dell'amplificatore accordato sono impostati nella posizione centrale. Se necessario, selezionando i resistori R3, R4, viene impostata una tensione di 11 ... 14 mV agli ingressi 1, 100 di DA200. Viene misurata la tensione alle uscite dell'amplificatore. Poiché la tecnologia per la produzione di microcircuiti non è l'ideale e i componenti collegati presentano alcune variazioni, è probabile che le tensioni di uscita dei canali differiscano leggermente l'una dall'altra. Puoi equalizzarli selezionando ulteriormente la resistenza di uno dei resistori R3 o R4.

L'installazione di trimmer invece di resistori fissi R1, R3 e R2, R4 è indesiderabile, poiché l'affidabilità è ridotta, il livello di rumore può aumentare in modo significativo. Gli ingressi sono ora collegati ai loro canali. Il resistore R20 è impostato nella posizione più bassa secondo il diagramma. Il resistore R21 è selezionato in modo tale che quando il volume è prossimo allo zero, un leggero movimento del cursore del resistore R20 verso l'alto comporti un aumento del volume. I resistori R23, R24, R41, R43 impostano la tensione di 9 ... 10 V nei punti corrispondenti, il resistore R5 imposta il valore di volume desiderato. Con una diminuzione della sua resistenza, il volume aumenta. Se invece di questo resistore installiamo una resistenza variabile di 2,2 kOhm, sarà possibile regolare la profondità del volume.

Il dispositivo può essere montato su un circuito stampato 120x50 mm in fibra di vetro a doppia faccia. La pellicola sul lato di installazione della parte viene utilizzata come filo comune. Ciò riduce i requisiti per il cablaggio dei circuiti di segnale e alimentazione, che è essenziale per coloro che hanno poca esperienza nella progettazione e produzione di apparecchiature per la riproduzione del suono di alta qualità. Se viene utilizzato materiale in lamina unilaterale, lo strato di lamina funge da filo comune e tutte le altre connessioni sono realizzate da ponticelli di filo.

A seconda delle circostanze, non è affatto necessario assemblare completamente l'amplificatore considerato. Se, ad esempio, hai solo bisogno di un controllo del tono, puoi assemblare il nodo corrispondente sul chip K174UN10 con i dettagli del suo telaio.

La regolazione elettronica delle modalità operative apre la strada a un ulteriore sviluppo del design. Ad esempio, invece di un resistore, puoi eseguire un controllo del volume e del tono di un pulsante pseudo-touch.

fonti

  1. AV Nefedov, AI Aksenov. Elementi di circuiti di apparecchiature radio domestiche. Microcircuiti. Directory. - M.: Radio e comunicazione, 1995, pp. 113-118.
  2. DI Ataev, VA Bolotnikov. Unità funzionali di amplificatori di riproduzione del suono di alta qualità. - M.: Radio e comunicazione, 1989, S.121-138.

Autore: A.Butov, s.Kurba; Pubblicazione: cxem.net

Vedi altri articoli sezione Preamplificatori.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Macchina per diradare i fiori nei giardini 02.05.2024

Nell'agricoltura moderna si sta sviluppando il progresso tecnologico volto ad aumentare l'efficienza dei processi di cura delle piante. Presentata in Italia l'innovativa macchina per il diradamento dei fiori Florix, progettata per ottimizzare la fase di raccolta. Questo attrezzo è dotato di bracci mobili, che permettono di adattarlo facilmente alle esigenze del giardino. L'operatore può regolare la velocità dei fili sottili controllandoli dalla cabina del trattore tramite joystick. Questo approccio aumenta significativamente l'efficienza del processo di diradamento dei fiori, offrendo la possibilità di adattamento individuale alle condizioni specifiche del giardino, nonché alla varietà e al tipo di frutto in esso coltivato. Dopo due anni di test della macchina Florix su diverse tipologie di frutta, i risultati sono stati molto incoraggianti. Agricoltori come Filiberto Montanari, che utilizza una macchina Florix da diversi anni, hanno riscontrato una significativa riduzione del tempo e della manodopera necessari per diluire i fiori. ... >>

Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Creato uno schema genetico 21.10.2012

I bioingegneri del Massachusetts Institute of Technology hanno creato un progetto genetico altamente complesso utilizzando i geni presenti nel batterio Salmonella.

Utilizzando i geni come parti di un costruttore, gli scienziati hanno la capacità di creare costrutti sintetici che possono svolgere varie funzioni. Ad esempio, gli scienziati del MIT hanno precedentemente creato batteri in grado di reagire alla luce e scattare "fotografie", nonché microrganismi in grado di rilevare bassi livelli di ossigeno e alta densità cellulare (fenomeni che si trovano nei tumori). Tuttavia, la maggior parte di questi progetti utilizza un numero limitato di parti note del genoma, il che non consente la creazione di schemi complessi.

Per aumentare la complessità dei circuiti, gli scienziati hanno bisogno di componenti che non interferiscano tra loro. Il fatto è che, a differenza dei circuiti elettronici su un cristallo di silicio, i circuiti biologici in una cellula non possono essere fisicamente isolati l'uno dall'altro. In una cellula vivente, i meccanismi cellulari per la lettura dei geni e la sintesi delle proteine ​​sono mescolati tra loro e il bioingegnere deve tenere conto della possibile incompatibilità di diverse parti del "costruttore". Per risolvere questo problema, gli scienziati hanno studiato attentamente il batterio Salmonella. Questo batterio ha un percorso ben definito per l'introduzione delle proteine ​​nelle cellule umane, rendendolo un campione ideale per la ricerca.

Di conseguenza, sono state trovate 60 diverse versioni di questo percorso in altri tipi di batteri e si è scoperto che la maggior parte delle proteine ​​coinvolte in ciascuno di essi erano molto diverse e non interferivano tra loro. Pertanto, i bioingegneri hanno ricevuto molti nuovi dettagli per il loro "costruttore". In questo caso, per ridurre la diafonia tra diverse componenti del circuito futuro, è stato utilizzato il metodo dell'evoluzione diretta, ovvero mutazione dei geni per creare migliaia di loro varianti e selezionare quelle più adatte.

Gli scienziati del MIT hanno lavorato molto e hanno escogitato un circuito sintetico in grado di rilevare la presenza di quattro diverse molecole. Questo schema può essere utilizzato per programmare le cellule viventi per rilevare determinate sostanze chimiche. In futuro, circuiti così complessi possono svolgere una varietà di funzioni e controllare le cellule viventi.

Altre notizie interessanti:

▪ Il cuore di una donna non invecchia

▪ Manichino per un sonno tranquillo

▪ ZL60301 - trasmettitore per sistemi in fibra ottica

▪ Grazie a NXP, i chip intelligenti hanno dimezzato il loro peso

▪ L'olfatto fa ingrassare

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Strumenti e meccanismi per l'agricoltura. Selezione dell'articolo

▪ articolo di Robert Browning. Aforismi famosi

▪ articolo Quale mito dell'era sovietica sul film L'arrivo del treno è ancora vivo? Risposta dettagliata

▪ articolo Convulsioni. Assistenza sanitaria

▪ articolo Sensori termici. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Proverbi e detti georgiani. Ampia selezione

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:




Commenti sull'articolo:

Cornucopia
Ho il desiderio di rifare l'antica Wave 307, ma ci sono 4 cursori a sinistra, a destra, in basso, in alto. E poiché ci sono grandi riserve di dati mikruh, voglio usarle. La domanda è: è possibile creare 174 volumi invece di bilanciare in K12UN2?


Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024