ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Compressor para instalação de iluminação. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Configurações de cor e música Sabe-se que a operação de uma instalação dinâmica de luz (SDU) torna-se mais eficaz se a faixa de variação de brilho das lâmpadas da tela estiver próxima da faixa de variação do sinal de entrada. Portanto, para igualar as faixas dinâmicas na entrada do CDS, é necessário ligar um dispositivo que "comprima" a faixa dinâmica do sinal. Esse dispositivo é chamado de compressor. O efeito da compressão também pode ser obtido por meio de feedback de dispositivos ópticos ou do uso de lâmpadas projetadas para diferentes potências e tensões, ou um design especial da tela do dispositivo. Como regra, esses métodos são ineficazes ou complicam significativamente o design e o ajuste do CDS. Eles são aplicáveis apenas em CDS específicos com um determinado esquema e design. O uso de compressores na entrada do CDS, construído com base no princípio de um amplificador com AGC profundo, quando um sinal fraco é amplificado e um sinal forte é limitado em amplitude ou mudanças em seu nível são alinhadas com uma mudança em o brilho das lâmpadas incandescentes do dispositivo de tela, é preferível. Um diagrama desse compressor, testado com muitos SDUs, é mostrado na fig. 1. O ganho do dispositivo é independente da frequência do sinal de entrada. A forma da tensão de saída na faixa de frequência de 30 Hz ... 20 kHz é senoidal. Um gráfico da dependência do nível do sinal de saída em relação ao nível de entrada aplicado ao capacitor C1 é mostrado na fig. 2. A tensão de saída do compressor pode ser alterada usando o resistor trimmer R19. Quando o controle deslizante do resistor está na posição superior de acordo com o circuito, o nível do sinal de saída é de 120 ... 720 mV quando o nível de entrada muda de 30 mV para 3 V ou outro - uma alteração no nível do sinal de entrada de 40 dB corresponde a uma mudança no sinal de saída de cerca de 15 dB. Quando o sinal de entrada muda de 30 mV para 10 V (cerca de 50 dB), o nível de saída muda em 16 dB. Essa mudança no sinal na entrada do SDU é bastante consistente com a faixa dinâmica do brilho das lâmpadas incandescentes, que não excede 10...15 dB. Para operação normal de alguns CDS, incluindo o conjunto industrial "Prometheus-1", é necessário um nível de sinal de entrada de 1 ... 2 V. Ao trabalhar com esse CDS, movendo o controle deslizante R19 para baixo no circuito, você pode aumentar o compressor tensão de saída para 2.. .2,5 V. Neste caso, a profundidade de compressão é um pouco reduzida (em 5 ... 6 dB), mas não reduz a eficiência do compressor. Uma carga (entrada SDU) com uma resistência de pelo menos 3 kOhm é conectada à saída do compressor. A entrada do compressor é conectada a fontes mono e estéreo de programas musicais (gravador, reprodutor elétrico, receptor de rádio). Como a impedância de entrada do compressor é relativamente alta (cerca de 100 kOhm), o sinal pode ser obtido não apenas das saídas para os sistemas acústicos, mas também das saídas de linha desses dispositivos. Da saída da fonte dos programas musicais, o sinal vai para o mixer resistivo R1-R3, que soma os sinais dos canais esquerdo e direito em modo estéreo. Ao mesmo tempo, o mixer desempenha o papel de um divisor, o que permite filtrar ruídos estranhos e sinais de captação, por exemplo, aqueles que ocorrem durante a operação dos motores EPU, um gravador ou do movimento do captador agulha ao longo da placa. Via de regra, esses ruídos são menores que o volume mínimo do sinal musical. Porém, sem divisor, devido à alta sensibilidade do compressor, eles podem ser amplificados por ele até um valor que o dispositivo de tela do CDS possa responder. Ao mesmo tempo, o uso do divisor R1-R3 possibilitou aumentar a sensibilidade do compressor para 200 mV, que corresponde à tensão nas saídas lineares dos aparelhos de reprodução de som. Do resistor R3, a tensão de frequência de áudio é fornecida através do capacitor C1 ao divisor controlado R4VT1, no qual o transistor é usado como um resistor controlado por tensão. Em seguida, o sinal é alimentado a um amplificador feito nos transistores VT3 e VT4. Seu ganho é de cerca de 100. Da carga do amplificador (resistor R13), o sinal é alimentado através do capacitor C10 para o SDU. Ao mesmo tempo, parte do sinal amplificado retirado do motor do resistor R19 é alimentado na cascata com o transistor VT5. Do emissor deste transistor, o sinal é enviado para um detector feito nos diodos VD1, VD2. A tensão constante formada no capacitor C5 é usada para controlar o transistor VT1 (através do seguidor de emissor no transistor VT2). Qualquer aumento no nível do sinal de entrada leva a um aumento na tensão positiva no capacitor C5 e uma maior abertura de os transistores VT1 e VT2. A resistência da seção coletor-emissor do transistor VT1 diminui, o que significa que o nível do sinal também diminui. Se o nível do sinal de saída do compressor não for suficiente para a operação normal do CDS, para aumentá-lo para 5...7 V, um amplificador adicional é conectado entre a entrada do CDS e a saída do compressor, cujo circuito é mostrado na Fig. 3. O nível do sinal na entrada SDU pode ser alterado selecionando a resistência do resistor R3 no amplificador e o resistor de ajuste R19 do compressor. O amplificador foi projetado para funcionar com SDU com uma impedância de entrada de pelo menos 1 kOhm. Com uma impedância de entrada mais baixa do SDU, e também se houver um transformador correspondente na entrada do SDU, deve-se usar um amplificador, cujo circuito é mostrado na Fig. 4. Se um sinal de 3 ... 0,5 V for suficiente para a operação do CDS com uma resistência de entrada de várias centenas de ohms a 0,6 kOhm, ele poderá ser fornecido pelo emissor do transistor VT5 do compressor, excluindo o resistor R19, conectando o transistor base VT5 com o coletor do transistor VT4 e soldando o terminal positivo do capacitor C10 do coletor do transistor VT4 ao emissor VT5. KT312V, G; quaisquer diodos da série D315, D9 (VD10, VD1), D2, D223, KD226 (VD103). Capacitores C3, C3-K10-53, K1-53; C4-KD-4, o resto - K1-50. Resistores fixos - MLT-6 ou MLT-0,25, trimmer - SPZ-0,125. Sob essas partes, uma placa de circuito impresso (Fig. 16) feita de fibra de vidro de folha unilateral é calculada. O capacitor C5 (elimina a excitação do compressor em altas frequências) é instalado na lateral dos condutores impressos. Os resistores R4 - R1 são soldados diretamente aos terminais do conector XS3. O diodo VD3 e o capacitor C9 são instalados no local dos elementos da fonte de alimentação principal da SDU. Se a própria SDU for alimentada por uma tensão constante de +24 ... 30 V, ela pode ser fornecida ao compressor excluindo o diodo VD3 e o capacitor C9. O ajuste do compressor começa verificando a ausência de auto-excitação em altas frequências e, se houver, aumente a capacitância do capacitor C4. Então, aplicando um sinal de áudio de 1 V na entrada do compressor, a tensão desejada (19 ... 0,7 V) é ajustada na saída do compressor com um resistor de ajuste R2,5. Finalmente, defina a sensibilidade do dispositivo. Ao conectá-lo a uma fonte de sinal, os resistores R1 e R2 são selecionados de forma que o nível de sinal de saída definido anteriormente seja mantido no nível de sinal mínimo necessário no conector XS1. Autor: A. Anufriev; Publicação: cxem.net Veja outros artigos seção Configurações de cor e música. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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