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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Equalizador gráfico de seis bandas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Áudio

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O equalizador proposto difere da maioria dos similares em sua capacidade de não ficar sobrecarregado mesmo quando todos os controles estão totalmente aumentados. Outra banda de controle de tom também foi adicionada: frequências ultrabaixas – 30 Hz. A melhor confirmação da alta qualidade deste microcircuito é a sua utilização em quase todos os componentes dos rádios PANASONIC.

Equalizador gráfico de seis bandas

Um equalizador de seis bandas é facilmente convertido em um de cinco bandas:

1) Os elementos R8, R22, R23, C27, C28, C29 e C30 não estão instalados na placa.

2) C15 e C26 não são ajustados para 0,47 mF (0,68), mas para 1 mF (se o capacitor for polar, então + para o microcircuito)

Então a ressonância disto muda de 100 para 63Hz.

Equalizador gráfico de seis bandas

Características técnicas: Usupply = +4…+16V Optimal Usupply +9…+14V Uin = até 500mV Uout até 1mV Foper = 10….25000Hz (±3 dB) Dano = 0,05% Iin = 10..12mA Ksinal/ruído > 80dB Rin = 100 kOhm Rout = 10 kOhm Kusil = 1 (com resposta de frequência linear) Atenuação transitória entre canais > 45dB Faixa de controle de tom = ±12dB

C1=10nF (15nF) C15=C26=0.68mF (0.47*) R10-R14=5.1k (4.7k)
C2=47x16(10,22,100mF,U>16V) C17=C24=3.3nF R11,R15-R17=100k (91k,110k)
C3=C4=C31=C32=1mF C18=C28=C29=C23=82nF(68nF,0.1mF) R2=R25=2.2k **
C5=C6=470pF(510pF) C19=C22=0.33mF R18-R21=560Om (470,620Om)
C7=C11=10mF (4.7mF) C20=C21=10nF R22=R23=6.8k (5.6k)
C8=C12=15nF C27=C30=2.2mF VT1,VT2 = KT3102
C9=C10=2.2nF (2nF) R1-R8=100k (47k) DA1=BA3822,3823,3824
C13=C14=C16=C25=33nF R9 = 330 ohms (200-400 ohms)  

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É verdade que existe a chamada apicultura de convés, quando a colmeia é feita não na forma de uma caixa, mas de uma cavidade profunda: o apicultor olha lá no máximo duas vezes por ano, sem definir nenhuma moldura. Mas também é útil para ele saber quando as abelhas enchem todo o volume do convés com favos: depois disso elas podem voar para longe.

Para dar aos apicultores uma ferramenta para controlar a colônia de abelhas, engenheiros da Trent University em Nottingham, liderados por Martin Benksik, decidiram usar sensores acústicos. Eles colocaram dois sensores nas colmeias experimentais da Inglaterra e da França - um no centro dos favos, e o segundo 7 cm abaixo - e começaram a monitorar os sons que as abelhas faziam de julho a novembro na Inglaterra e de abril a outubro em França. As abelhas não prestaram atenção aos sensores, encheram os favos de mel, pólen e zumbiam regularmente. Com o início do tempo frio, o zumbido previsivelmente diminuiu.

Os pesquisadores conseguiram consertar o zumbido e os ritmos diários. Eles agora estão analisando dados da França, onde as abelhas de teste enxameiam várias vezes, para identificar indicadores desse evento. Benksik, cujo pai cria abelhas há mais de meio século, espera que os sensores permitam que os apicultores monitorem suas abelhas sem perturbá-las.

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