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Controle de tom paramétrico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tom, controles de volume

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Ao contrário dos controladores tradicionais que alteram a resposta de frequência do caminho de amplificação em frequências mais baixas e mais altas, o controlador paramétrico permite que você mude a resposta de frequência da resposta de frequência em uma faixa bastante ampla. Em termos de funcionalidade, esse controle de tom se aproxima de um multibanda, mas é muito mais simples do que ele.

Controle de tom paramétrico

Os principais parâmetros:

  • Tensão nominal de entrada, mV.......220
  • Tensão de saída, V nominal ....... 1
  • máximo......7
  • Coeficiente harmônico, %, não mais.......0,07
  • Nível de ruído relativo, dB, não mais.......-80
  • Limites de controle de tom, dB.......±10
  • Faixa de ajuste de frequência de flexão de resposta de frequência, Hz, na faixa de frequência: inferior.......60...700
  • superior .... 1 000 ... 8 000

O dispositivo consiste em um amplificador AF feito em dois amplificadores operacionais do chip A1, um filtro de frequência infrabaixa R2C1 e dois dispositivos de dois terminais com uma impedância de entrada dependente da frequência, cada um dos quais é feito em um transistor (V1, V2 ) e um dos amplificadores operacionais do chip A2.

Um filtro passa-alta (HPF) C5R11R12 é conectado entre as cascatas da primeira rede de dois terminais e um filtro passa-baixa (LPF) C8R17R19 é conectado à segunda. As frequências de corte desses filtros podem ser alteradas suavemente pelos resistores variáveis ​​R11 e R17.

As entradas de dois terminais são conectadas aos motores dos resistores variáveis ​​R3 e R4, que executam as funções dos controles de tom reais, respectivamente, em frequências mais baixas e mais altas. Como resultado, a amplificação da cascata no amplificador operacional A1.1, no circuito OOS do qual estão incluídos os resistores R3, R4, depende não apenas da posição dos controles deslizantes desses resistores, mas também da frequência . Quando os controles deslizantes são definidos na extrema esquerda (de acordo com o esquema), a resposta de frequência nas frequências mais baixas e mais altas tem um aumento máximo, na extrema direita - o declínio máximo, na posição intermediária dos controles deslizantes, a resposta de frequência do amplificador é horizontal. As frequências a partir das quais começa o declínio ou aumento na resposta de frequência são alteradas pelos resistores variáveis ​​​​R11 e R17; uma diminuição em suas resistências leva a um deslocamento de frequência para a região de frequência mais alta, um aumento para a região de frequência mais baixa.

Para reduzir a interferência com uma frequência abaixo de 20 Hz, um filtro de infra-baixa frequência R1C2 é conectado à entrada do amplificador de baixo (interruptor S1).

Qualquer outro amplificador operacional pode ser usado no dispositivo com circuitos de correção de resposta de frequência apropriados e tensão de alimentação Resistores variáveis ​​R3, R4, R11, R17 - SPZ-ZZg ou SPZ-ZZd.

O estabelecimento do regulador se resume a definir o resistor trimmer R6 para a tensão nominal de saída (1 V) quando uma tensão de 220 mV com frequência de 1 kHz é aplicada à entrada (os controles deslizantes dos resistores R3, R4, R11, R17 deve estar na posição intermediária).

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Os pesquisadores escanearam a web enquanto ela estava sendo construída com um laser para obter seções transversais XNUMXD e, em seguida, usaram algoritmos de computador para reconstruir a arquitetura XNUMXD da web. A seus fios foram atribuídas diferentes frequências de som, notas peculiares. Graças a isso, foi possível investigar a sequência temporal da construção de uma rede em forma de som.

Resta apenas puxar os fios de um instrumento que parece uma harpa. Acabou tocando a música da web - com shows inusitados, os cientistas até falaram com o público.

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