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LM1040 芯片上的通用调节器块。 无线电电子电气工程百科全书

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音量和音调控制块建立在 LM1040 微电路的基础上,其中通过改变控制输入端的恒定电压,实现了两个增益通道(频率相关或线性)中增益的电子控制。 低水平的非线性失真和噪声使得在业余音频设备以及升级工业设备中使用这种微电路及其接近模拟 (LM1036) 成为可能。

带有用于双通道音量、平衡和音调控制的微电路的调节器块没有数字控制,因此可以内置在输入选择器和 UMZCH 之间的任何业余立体声放大器中。 该设备的主要参数(其示意图如图 1 所示)超过了 Hi-Fi 音频设备的要求水平,对声音再现质量的主观评估相当有利。

LM1040 芯片上的通用调节器块
图。 1

Техническиехарактеристики

音量控制范围(典型),dB.................................75
频率为 40 Hz,dB 的低音控制范围。 .+15/-15
频率为 16 kHz 时的高音音调控制范围,dB ................................+15/-15
谐波系数,%,不再............ 0,06
噪音水平(典型),dB ... -80
输入阻抗,kOhm,不小于 ..................20
输出阻抗,欧姆....................... 20
通道之间的串扰电平,dB........70
电源电压 9... 16 V, mA 时的电流消耗..........................10

控制通道中的噪声和谐波失真水平是针对 300 mV 的输入信号电压和 12 V 的电源电压指定的。

微电路中的所有调节器都是基于双极晶体管结构上的几个模拟乘法器制成的。 Therefore, the input selector must normalize the input voltage levels of the regulator bank by appropriate selection of resistors in the voltage dividers. 希望输入信号不超过 400 mV rms,因为在更高的电压下,非线性失真会显着增加,尤其是在高音频频率下。 在较低的信号电平下,非线性失真不超过百分之一。

音量控制 - 轻微补偿,但可切换。 音调控制的频率特性如图 2 所示。 如图 3 所示,响度级别对路径衰减的依赖关系如图 5 所示。 6、通过改变电容C9、C11(HF)和CXNUMX、CXNUMX(LF)的值,可以改变调节的频段。

LM1040 芯片上的通用调节器块
图。 2

“扩展立体声”模式(通过 VT1 上的电子钥匙控制)和高度补偿音量控制 - KRG(使用晶体管 VT9 切换引脚 2 的电压)通过施加高电平电压 (+5 V) 开启; 在低电平控制电压 (0...0.3 V) 下,这些模式被禁用。

LM1040 芯片上的通用调节器块
图。 3

作为电子钥匙VT1,可以使用截止电压不超过4V的具有n沟道的场效应晶体管。 双极晶体管 VT2 - 任何 KT315 系列或类似产品。

可变电阻——具有线性调节特性,如SPZ-33-32或类似进口的。

印刷电路板的尺寸及其上元件的放置取决于所使用的电容器; 这样的节点很容易组装在面包板上。 在模块的信号路径(C1 - C3、C5、C6、C9、C11)中,最好使用 K71-5、K71-7、K73-9、K73-17、K78 的高质量薄膜电容器-2系列。 氧化物电容C4、C7、SU、C13、C14——进口(例如Jamicon)或K50-35,其余——陶瓷K10-17、K10-47或KM系列。

代替 LM1040 芯片,您可以使用其接近的模拟 - LM1036,其功能仅在没有“扩展立体声”模式的情况下有所不同; 但是应该记住它们在引脚分配上的区别。

调整单元的低输出电阻(约 20 欧姆)消除了对具有常见 OOS 和相位反转的 UMZCH 增益的影响,即使其输入电阻很小 - 几千欧姆。

在立体声路径中使用电子调节,可以摒弃双可变电阻,消除调节过程中出现的爆裂声和沙沙声,增加设备的使用寿命。

作者:N. Tokarev,莫斯科; 出版:radioradar.net

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