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

Meter impedans pembesar suara. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Peranti ini mengukur magnitud dan fasa galangan elektrik pembesar suara merentas jalur frekuensi audio dan sangat berguna untuk peminat audio yang membina atau mengubah suai pembesar suara mereka sendiri. Pengetahuan tentang parameter ini membolehkan anda mengkonfigurasi refleks bes dengan betul, memilih dan mengira penapis silang pembesar suara, dan meningkatkan tindak balas fasanya.

Kebergantungan frekuensi modulus rintangan, serta peralihan fasa antara arus dan voltan pada gegelung kepala pembesar suara frekuensi rendah biasa ditunjukkan dalam Rajah. 1. Impedans di bawah frekuensi resonans diri adalah induktif, pada resonans ia aktif, dan di atasnya ia adalah kapasitif pertama dan kemudian menjadi induktif semula apabila frekuensi isyarat meningkat. Ciri frekuensi fasa impedans membolehkan anda mendapatkan maklumat tambahan yang diperlukan untuk mengira dan menganalisis operasi pembesar suara.

Meter impedans pembesar suara

Menggunakan peranti yang dicadangkan di sini, anda boleh menentukan ciri yang ditentukan dalam julat frekuensi 17,4 Hz...29,4 kHz. Had pengukuran modulus impedans dan sudut fasa ialah |Z|= 0...200 Ohm dan f=+90°, masing-masing. Hasil pengukuran ditunjukkan dalam bentuk voltan DC 0...200 mV dan 0...+900 mV, secara berangka bertepatan dengan nilai parameter yang sepadan. Untuk mempercepatkan pengukuran, anda boleh menyambungkan dua voltmeter digital atau multimeter tujuan umum kepada peranti. Ia adalah mungkin untuk menggunakan perakam.

Prinsip operasi meter, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah. 2 adalah seperti berikut. Dalam dua julat frekuensi yang meliputi keseluruhan jalur frekuensi audio, penjana menghasilkan dua voltan sinusoidal yang berbeza fasa sebanyak 90° (isyarat kuadratur). Salah satu daripadanya, dalam bentuk arus yang stabil, dibekalkan kepada beban yang sedang dikaji - pembesar suara atau kepala, dan satu lagi, 90° di hadapan dalam fasa, ditukar menjadi isyarat segi empat tepat - berliku. Fasa gelombang persegi adalah rujukan untuk mengukur anjakan fasa antara arus sinusoidal dan voltan kepala. Dengan syarat arus melalui gegelung adalah stabil, voltan merentasinya adalah berkadar dengan modul impedans.

Meter impedans pembesar suara
(klik untuk memperbesar)

Penjana dalam meter dibina menggunakan op-amp dan penguat arus terkawal voltan (VCA). Untuk memastikan ketepatan tetapan frekuensi yang diperlukan, julat frekuensi audio penjana dibahagikan kepada dua. Perintang penalaan dwi pembolehubah (R6 dan R8) disambung secara bersiri dengan perintang pengehad. Mereka memerlukan ciri eksponen perubahan rintangan (kumpulan B). Menggunakan suis SA1, pilih julat frekuensi penjana: dalam satu kedudukan - 17,4...1000 Hz, dalam satu lagi - 530 Hz...29,4 kHz.

Dalam penjana op-amp DA2.4, elemen penetapan frekuensi ialah penapis fasa boleh tala dan penyepadu penyongsangan berdasarkan ITUN DA1 dan op-amp DA2.3, diliputi oleh maklum balas. Dalam penyepadu, anjakan fasa ialah 90°, jadi keadaan imbangan fasa pengayun berpuas hati apabila penapis fasa menghasilkan anjakan fasa -90°. Jumlah putaran fasa ialah 0°.

Kekerapan operasi fG penjana ditentukan oleh unsur R8, R9, C10 (atau C9):

Untuk mengekalkan amplitud ayunan pada output penyepadu dalam julat frekuensi operasi, arus masukannya mesti berubah mengikut perkadaran dengan frekuensi. Perubahan sepadan dalam arus keluaran DA1 dicapai dengan melaraskan arus kawalan ITUN (pada pin 5) dengan perintang pembolehubah R6 digabungkan dengan perintang tetapan frekuensi R8 yang lain.

Padanan bukan ideal bagi rintangan perintang R6 dan R8 dalam jalur frekuensi membawa kepada perubahan dalam amplitud voltan yang dijana, tetapi litar auto-regulasi mengembalikan nilai yang diperlukan. Arus yang diperbetulkan oleh diod VD1, berkadar dengan amplitud ayunan, dijumlahkan secara algebra melalui perintang R12 pada input penyepadu DA2.2 dengan arus melalui perintang R13, R14. Apabila isyarat meningkat, voltan keluaran penyepadu DA2.2 berkurangan, dan ITUN DA1 semasa juga berkurangan. Akibatnya, amplitud ayunan stabil 2,14 V diwujudkan.

Penyepadu pembetulan pada DA2.1 melaksanakan fungsi menstabilkan mod DC, membentuk litar maklum balas pengesanan, dan mengekalkan voltan pada keluaran DA2.4 dengan ketepatan beberapa milivolt.

Meter impedans pembesar suara

Voltan yang dihasilkan oleh penjana ditukar oleh perintang R15 ke dalam arus beban yang sepadan. Disebabkan oleh rintangan yang agak rendah perintang ini berbanding dengan beban (Zn max = 200 Ohm), ketepatan dalam julat pengukuran parameter dipastikan oleh penukar voltan-ke-arus khas: penerus AC pada DA3, bersama-sama dengan R15 , bertindak berhubung dengan kepala yang diuji sebagai penjana arus.

Untuk penjelasan dalam Rajah. Rajah 3 menunjukkan rajah sumber arus Howland, yang terbentuk daripada penukar rintangan negatif (anda boleh membaca lebih lanjut mengenainya dalam buku oleh V.L. Shilo "Litar Bersepadu Linear." - M: Radio dan Komunikasi, 1979. - Ed. ).

Jika

rintangan dalaman Ri sumber dan arus IL yang mengalir melalui beban dari sumber voltan Ue ditentukan daripada hubungan:

Jika

rintangan dalaman Ri mencapai nilai yang sangat tinggi.

Ambil perhatian bahawa sifat yang diterangkan bagi penjana semasa dikekalkan walaupun apabila unsur penerus gelombang penuh dimasukkan ke dalamnya. Oleh itu, rintangan dalaman berkesan meningkat kepada kira-kira 36 kOhm. Perintang R16-R20 mesti digunakan dengan tepat (sisihan tidak lebih daripada 1%). Apabila secara bebas mengira rintangan perintang, anda juga mesti mengambil kira R22, memfokuskan pada nilai pekali

Untuk DA3, op-amp dengan frekuensi amplifikasi cut-off yang tinggi digunakan, manakala ralat pembetulan bergantung kepada frekuensi boleh diabaikan. Op amp gelung terbuka jalur lebar ini mempunyai keuntungan DC kira-kira 1500, jadi diod VD2 dan VD3 dipilih dengan voltan hadapan rendah. Kapasitor C11 dan C13 memisahkan DA3 daripada diod dalam litar OOS, dan voltan pincang op-amp tidak menjejaskan hasil pengukuran. Peringkat inputnya pada transistor pnp mempunyai nilai biasa arus asas IB = 2,8 μA, yang memastikan penurunan voltan merentasi perintang R22 berbanding dengan keluaran op-amp DA3 kira-kira 0,9 V, mencukupi untuk mempolarisasi kapasitor tantalum C13.

Diluruskan untuk mengukur |ZН| voltan dikeluarkan dari katod diod VD2. Ia terdiri daripada dua komponen: separuh gelombang negatif sepadan dengan voltan merentasi beban ZH, separuh gelombang positif voltan dikuatkan masa alfa. Litar penyepaduan R21C14 membentuk daripada voltan ulang alik asimetri amplitud ini nilai purata UC14, iaitu voltan diperbetulkan keluaran (dalam milivolt), secara berangka sama dengan modul impedans (dalam ohm):

Magnitud peralihan fasa antara arus yang diukur dan voltan yang bertindak pada beban ditentukan menggunakan dua pembanding DA4 dan DA5 dan litar mikro DD1. Terlepas dari rintangan beban, voltan berselang-seli bertindak pada perintang R23, amplitud berganda yang lebih besar daripada jumlah voltan yang bertindak pada diod VD2, VD3, jadi komparator DA4 bertukar dengan jelas walaupun dengan beban rintangan rendah. Voltan sinusoidal yang beroperasi pada keluaran DA2.3 ditukarkan oleh pembanding DA5 kepada voltan segi empat tepat.

Selepas pembanding, kedua-dua isyarat diproses oleh empat elemen "Eksklusif ATAU" yang disambungkan selari pada litar mikro DD1, yang nilai voltan bekalannya adalah sama berbanding wayar biasa. Akibatnya, selepas menyepadukan denyutan voltan daripada output DD1 oleh elemen R28-R33, C19 dan C20, nilai puratanya sepadan dengan peralihan fasa (secara berangka dalam darjah) antara arus yang diukur dan voltan ulang-alik yang merentasi rintangan ZH. .

Peranti ini dikuasakan oleh unit berasingan dengan penstabil voltan bersepadu. Ia menyediakan voltan bekalan bipolar +6,7 V berbanding wayar biasa dengan pelarasan nilai umum dalam +15%.

Perintang 200 ohm yang tepat sesuai untuk menentukur meter impedans. Kemudian, pada frekuensi isyarat, sebagai contoh, 100 Hz, perintang R14 menetapkan voltan beban UZ = 200 mV. Voltan Uf perlu ditetapkan hanya dengan melaraskan voltan dalam bekalan kuasa. Litar R24C16 mengimbangi beberapa anjakan fasa yang disebabkan oleh penerus aktif pada DA3. Akibatnya, perintang penalaan R24 dipasang pada frekuensi tinggi supaya tiada anjakan fasa untuk perintang setara beban bukan induktif (f = 0°).

Untuk menentukur meter fasa, output kedua-dua pembanding disambungkan buat sementara waktu ke bas kuasa -6,7 V dan perintang perapi R33 gelangsar ditetapkan pada kedudukan di mana Uf = -900 mV diperolehi.

Mengenai kemungkinan menggantikan elemen peranti.

Ia dibenarkan untuk menggantikan litar mikro op-amp TL084 dengan TL074, TL082 atau K574UD2 domestik (dua litar mikro terakhir mengandungi dua op-amp dalam kes itu). Sebagai penguat dan pembanding DA3-DA5, anda boleh menggunakan litar mikro K1401UD6, yang mengandungi satu op-amp dan satu pembanding setiap satu. Walau bagaimanapun, pembanding LM311 digantikan oleh yang lain yang mempunyai keluaran pengumpul terbuka - LM306, LM393, K554CA3, KR521CA3. Op amp EL2044CN boleh digantikan dengan satu lagi jalur lebar; Peringkat input bagi kebanyakan op-amp ini dibuat pada transistor struktur npn dan oleh itu adalah perlu untuk menukar kekutuban kapasitor C13.

Diod VD1-VD3 (dengan penghalang Schottky) mempunyai voltan yang dikurangkan dalam sambungan terus; ia digantikan oleh KD922(A-B), KD523A. Walau bagaimanapun, jika op-amp jalur lebar DA3 mempunyai keuntungan lebih daripada 5000, adalah dibenarkan untuk menggunakan diod siri KD503, KD518, KD520.

CD4030 mempunyai analog domestik K561LP2. Dalam penerus bekalan kuasa adalah mungkin untuk menggunakan diod KD521, KD522 dengan sebarang indeks dan litar mikro pengatur voltan bipolar boleh laras KR142EN6 (NE5554).

Perhatikan juga bahawa hampir mana-mana penjana fungsi yang mengandungi penyepadu dan penukar isyarat segi tiga-ke-sinusoidal dalam strukturnya dengan rintangan keluaran tidak lebih daripada 50 Ohms sesuai sebagai penjana isyarat kuadratur.

Pengarang: Kuhle H. Messchaltung fur Lautsprecher. - Radio Fernsehen

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Protein baharu yang mengawal warna merah strawberi dikenal pasti 12.05.2023

Pasukan penyelidik dari Universiti Córdoba telah menerangkan faktor transkripsi baharu yang mengawal pengeluaran antosianin apabila strawberi masak, yang bertanggungjawab untuk memberi mereka warna merah.

Strawberi ialah buah yang menyerlah dengan warna, aroma, rasa dan teksturnya. Aspek-aspek ini, yang dikenali sebagai sifat organoleptik yang menentukan kualitinya dan faedah pengguna berpotensi, serta serangga yang menyebarkan benih, menyumbang kepada pertumbuhan selanjutnya tumbuhan masa depan, muncul semasa pematangan strawberi.

Kumpulan Penyelidikan Bioteknologi dan Farmakognosi Tumbuhan di Universiti Córdoba, yang diketuai oleh Juan Muñoz Blanca, telah mengkaji peraturan genetik pematangan strawberi selama beberapa tahun dan kini telah melangkah lebih jauh dalam pemahaman mereka tentang proses utama ini dengan menemui protein baharu terlibat dalam mengawal warna merah buah. Ia dikenali sebagai protein faktor transkripsi (FaMYB123) yang bertanggungjawab untuk mengaktifkan atau menghalang ekspresi gen lain.

Faktor transkripsi ini bertanggungjawab terutamanya untuk pengeluaran antosianin, pigmen yang, dalam kes strawberi, memberi mereka ciri warna merah.

Untuk menguji ini, mereka mencipta tumbuhan strawberi transgenik di mana mereka mengecilkan ekspresi faktor transkripsi FaMYB123, dan mereka melihat bahawa jumlah antosianin telah ditindas dalam tumbuhan transgenik ini lebih daripada berbanding dengan buah biasa. Iaitu, tanpa faktor transkripsi yang dijelaskan, strawberi tidak menunjukkan semua warna merahnya.

Walau bagaimanapun, ini tidak dilakukan oleh protein tunggal, kerana faktor transkripsi tidak berfungsi secara berasingan, tetapi secara gabungan. Dalam kes ini, pasukan penyelidik mendapati bahawa FaMYB123 dikaitkan dengan satu lagi faktor yang diketahui sebelum ini (FabHLH3) yang juga dikaitkan dengan pigmentasi strawberi. Interaksi antara mereka menyumbang kepada peningkatan dalam pengeluaran antosianin semasa pematangan mereka.

Ringkasnya, kajian ini memberikan pengetahuan baru tentang kawalan pematangan strawberi. Mengetahui bahagian teka-teki mana yang mengawal setiap bahagian proses pematangan - dalam kes ini warna merah - membolehkan kita memanipulasinya secara genetik atau menggunakannya sebagai alat dalam proses pematangan. Program pembiakan di mana varieti yang berbeza digabungkan untuk mencipta yang baru.

Berita menarik lain:

▪ Greenland muncul

▪ Ubat ekologi daripada industri kertas sisa

▪ Dompet digital bukannya kertas dan dokumen plastik

▪ Motorola akan mengajar telefon pintar untuk menyembuhkan keretakan pada skrin

▪ Tiang lampu abad ke-XNUMX

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian tapak Keselamatan dan keselamatan. Pemilihan artikel

▪ artikel Superkonduktiviti. Sejarah dan intipati penemuan saintifik

▪ artikel Siapa yang memegang rekod dunia untuk tempoh paling lama? Jawapan terperinci

▪ artikel Shcheritsa. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Kawalan nada dan kelantangan. Direktori

▪ pasal Tudung buka sendiri. Fokus Rahsia

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