Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Kawalan kelantangan kawalan sentuh. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Nada, kawalan kelantangan

Komen artikel Komen artikel

Kawalan kelantangan dengan kawalan sentuh direka bentuk untuk berfungsi dengan penguat kuasa yang mempunyai impedans input sekurang-kurangnya 10 kOhm dan voltan masukan berkadar dalam julat 0,1 ... 0,7 V.

Kawalan kelantangan sentuh

Parameter asas:

  • Julat frekuensi dinilai, Hz.......20...20 000
  • Julat kawalan volum, dB.......0...-50
  • Pekali pemindahan pada volum maksimum (0 dB) ....... 1
  • Pekali harmonik (dengan voltan masukan 500 mV), %, tidak lebih.......0,35
  • Tahap hingar relatif, dB.......- 54
  • Kedalaman kenyaringan, dB, pada volum minimum pada frekuensi, Hz 30.......30
  • 18 000......30

Peranti ini dipasang berdasarkan suis bersepadu lima saluran K190KT1.

Dua daripada transistor kesan medan yang disertakan di dalamnya digunakan secara langsung untuk mengawal kelantangan, dua lagi digunakan sebagai kunci dalam litar LED V1, V2, menunjukkan tahap -40 dan -20 dB, dan satu adalah untuk mengimbangi pengecilan isyarat yang diperkenalkan oleh pengawal selia.

Apabila kuasa dihidupkan, voltan pada kapasitor "memori" C3 adalah sifar, jadi transistor ke pintu yang disambungkan ditutup, dan LED V1 tidak menyala. Pada masa yang sama, transistor yang mengawal kelantangan terbuka (voltan pincang negatif dikenakan pada pintu mereka melalui perintang R11, R13), rintangan saluran mereka tidak melebihi beberapa ratus ohm, jadi litar isyarat sebenarnya ditutup kepada wayar biasa melalui kapasitor berkapasiti tinggi C4*, C6. LED V2 tidak menyala, kerana voltan di pintu masuk transistor, dalam litar longkang yang mana ia disambungkan, adalah kecil.

Kelantangan meningkat apabila menyentuh sentuhan menyentuh El dan E2, apabila kapasitor C3 mula mengecas dari sumber kuasa melalui perintang R1, R3 dan rintangan kulit jari. Apabila voltan merentasi kapasitor meningkat, rintangan saluran transistor dalam litar LED V1 berkurangan. Akibatnya, voltan di pintu-pintu transistor pengawal selia juga berkurangan (pin litar 3 dan 7), dan rintangan saluran dan volumnya meningkat. Pada tahap isyarat -40 dB, LED VI mula bercahaya, pada tahap -20 dB, LED V2.

Apabila sentuhan sentuhan E2 dan E3 disentuh, proses kawalan diteruskan ke arah yang bertentangan dan kelantangan berkurangan. Tahap volum yang ditetapkan berkurangan tidak lebih daripada 3 dB dalam tempoh 2 ... 3 jam. Kenyaringan pada volum rendah disediakan pada frekuensi yang lebih rendah oleh kapasitor C4, C6 (kedalaman pampasan diselaraskan dengan memilih kapasitansinya dalam 0,5 .. . 2 μF), pada tahap yang lebih tinggi - dengan litar berayun L1C2 ditala pada frekuensi 18 kHz (kedalaman dikawal dengan memilih perintang R6).

Agar masa untuk mengekalkan tahap volum yang ditetapkan menjadi cukup besar, sentuhan sentuh E2 mesti berpenebat dengan baik atau wayar biasa, dan kapasitor C3 mesti dipilih dengan arus bocor yang rendah (kapasitor K76P-1, K73-11, dan lain-lain adalah sesuai).

Penyediaan peranti turun kepada menetapkan mod pengendalian transistor yang digunakan dalam lata, yang mengimbangi kehilangan isyarat dalam pengawal selia. Untuk melakukan ini, sambungkan kenalan E1 dan E2 dengan pelompat wayar, gunakan voltan berselang-seli 0,5 V dengan frekuensi 1 kHz ke input dan capai isyarat tidak terganggu maksimum pada output dengan perintang penalaan R15. Pekali pemindahan sama dengan 1 ditetapkan dengan memilih perintang R17 *, selepas itu wayar pelompat yang menyambungkan kenalan E1, E2 dikeluarkan.

Lihat artikel lain bahagian Nada, kawalan kelantangan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pencetak 3D mudah alih untuk pembaikan kulit di tapak luka 13.05.2018

Penyelidik di Universiti Toronto telah mencipta peranti mudah alih yang membantu membentuk kulit di tapak luka. Menurut peserta projek, ini adalah peranti pertama seumpamanya, yang membolehkan anda menggunakan lapisan bahan yang diperlukan ke kawasan yang rosak hanya dalam beberapa minit.

Perkembangan itu dikatakan berpotensi untuk membuat perubahan dalam rawatan luka bakar dan luka lain, di mana cantuman kulit biasa digunakan. Kebanyakan pencetak bio 3D moden adalah besar, perlahan dan mahal, yang mengehadkan skopnya. Pencetak mudah alih, dengan berat kurang daripada satu kilogram, dicipta di universiti, sebaliknya, tertumpu pada penggunaan klinikal. Ia membenarkan penggunaan "dakwat biologi", termasuk bahan berprotein seperti kolagen, terus ke kawasan yang terjejas.

Pembangun merancang untuk menambah ciri baharu dan meningkatkan lebar liputan, serta meneruskan untuk menguji peranti pada pesakit.

Berita menarik lain:

▪ TV OLED permainan daripada LG

▪ Grafena renyuk untuk otot tiruan

▪ Hujan boleh kering

▪ Microsoft akan menjadi lebih miskin

▪ Penghilang rasa sakit opioid tanpa kesan sampingan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ LED bahagian laman web. Pemilihan artikel

▪ artikel Muda di mana-mana adalah sayang kepada kami. Ungkapan popular

▪ artikel Di mana dan bila gelombang gergasi molase melanda jalan-jalan bandar? Jawapan terperinci

▪ artikel Pemuat pada trak. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Peranti lampu elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penyahkod stereo berkualiti tinggi untuk sistem nada perintis. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024