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多频段无滤波器均衡器。 无线电电子电气工程百科全书

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为了调整放大器的频率响应,通常使用多频带有源或无源 RC 或 LC 滤波器。 这种设备包含大量需要单独调整的元件,不能用于紧凑型设备。

图中显示了具有 12 个频率通道的简单无滤波器均衡器的示意图。 在比较器 DA1 上进行矩形控制脉冲的整形。 从比较器的输出,信号被馈送到“频率/电压”转换器,该转换器基于元件 C3、C4、VD1、VD2、R9 制成。 该信号的电压与输入信号的频率成正比,被馈送到 DA17 芯片的线性 LED 标尺(引脚 2)的控制输入端。 通过反相器 DD2、DD1 从 DA2 芯片获取的信号控制 DA12 ... DA3 芯片上制作的 5 个模拟开关。 均衡器的输出信号是通过将来自所有 12 个通道的模拟信号相加而形成的,并通过电位计 R23...R34 对频率分量进行单独调节。

多频段无滤波器均衡器
图1(点击放大)

比较器 DA1 的工作阈值由电位器 R4 设置。 比较器的最大开启灵敏度可设置为 10 mV。 为确保阈值的平滑设置,最好使电位器 R4 复合(两个串联连接并提供粗调和平滑调节)。 LED HL1 指示器件输入端存在超阈值信号。 输入信号频率到电压的线性转换发生在 2.5 到 3...930 kHz 的频带中。 转换斜率为 2,3 Hz/V。 在 3 ... 1,77 kHz 及以上频段,转换斜率平滑增加到 XNUMX kHz / V。

电位器 R7 设置控制电压的上限(从 1 到 6 V),电位器 R10 设置下限(从 0 到 5 V)。 稳压二极管 VD4 保护 DA2 芯片的控制输入免受浪涌影响,同时稳定控制电压。 二极管 VD5、VD6 自动在 DA3 芯片的引脚 16 和 2 上提供 1 V 的控制电压上下电平之间的最小差值。二极管 VD3 保护 LED 刻度控制电路免受过压。

因此,如果超过阈值的模拟(或数字)信号到达设备的输入端,则随着其频率的增加,指示通道将依次平滑切换(LED HL2 ... HL13)。

同时,来自 DA2 微电路输出的控制信号通过 CMOS 反相器 DD1、DD2 将进入模拟“MOS 开关(DA3 ... DA5 微电路)的控制输入。反过来,取决于输入信号频率,这些微电路控制形成最终输出信号的电阻分压器。

每个通道的带宽,当安装在 DA3 微电路的控制输入 16 和 2 上时,最大和最小电平 6 和 O V 分别为前六个通道的 400 Hz,其余为 760 Hz。 因此,第一个通道将通过频率低于 400 Hz 的信号,第二个 - 在 400 ... 800 Hz 频带中,最后一个,第 12 个通道将通过高于 6 kHz 的频率。 通过调节电位器 R7 和 R10,可以平滑地改变频率通道的宽度和边界。

调节均衡器输出处频率分量的权重值的电位器 R23 ... R34 设置在初始位置,使其电阻为 100 kOhm。 因此,调整每个通道的信号电平上升/下降的限制将是 10 倍 (20 dB)。 电位器 R23...R34 可以用一组开关电阻代替,这将使您能够线性化音调控制刻度。 公钥 DA3...DA5 的电阻为 50...80 欧姆。 为了减少开关瞬态对输出信号质量的影响,这些开关可以通过校正 RC 电路进行分流。

通过DA2芯片的典型级联,频道的数量可以增加一倍。 频率/电压转换范围可以通过改变电容器C3的电容来控制。 UAA180 芯片可以替换为完整的模拟 - A277D、K1003PP1 等。 LED HL2 ... HL13 动态指示活动控制通道的数量。 这些元件以及 HL1 LED 可以在不影响电路运行的情况下移除。

来自 DA3...DA5 开关输出的信号无需在 R35 电位器上进行电气混合即可直接馈送到带有窄带微型发声器的各个低功率超声波频率的输入端。 在这种情况下,信号的混合将在声学上进行。

该设备还可用于多通道动态色彩设置。 在这种情况下,可以通过打开连接到晶闸管或三端双向可控硅控制电路的光耦合器的 LED 而不是 HL2 ... HL13 LED(或与其串联)来显着简化设备电路。

该器件在 60 V 电源电压和一个发光 LED 下消耗 15 mA; 在 12V - 50 毫安时,在 9V - 35 毫安时。 在后一种情况下,频率/电压转换特性显着变化。

文学

1. 舒斯托夫文学硕士多比较器微电路在无线电通信技术中的应用。 - 业余无线电爱好者,1997,N6,S.13-15。

作者:M. Shustov,托木斯克; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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