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用于照明装置的压缩机。 无线电电子电气工程百科全书

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众所周知,如果屏幕灯的亮度变化范围接近于输入信号的变化范围,则光动态装置(SDU)的操作变得更加有效。 因此,为了匹配CDS输入端的动态范围,有必要打开“压缩”信号动态范围的设备。 这种装置称为压缩机。

压缩的效果还可以通过光学装置的反馈或使用针对不同功率和电压设计的灯,或屏幕装置的特殊设计来实现。 通常,这些方法无效或使 CDS 的设计和调整变得非常复杂。 它们仅适用于具有一定方案和设计的特定CDS。

在 CDS 输入端使用压缩器,其基于具有深度 AGC 的放大器原理,当放大弱信号时,强信号的幅度会受到限制,或者其电平的变化会随着信号的变化而变化。屏幕装置的亮度以白炽灯为佳。 图 1 所示为这种压缩机的示意图,经过许多 SDU 的测试。 XNUMX.

用于照明安装的压缩机。 压缩机图

用于照明安装的压缩机。 应力依赖图

该器件的增益与输入信号的频率无关。 30 Hz ... 20 kHz 频率范围内的输出电压形状为正弦曲线。 图 1 示出了输出信号电平对施加到电容器 C2 的输入电平的依赖性。 19. 压缩机的输出电压可以使用微调电阻R120 来改变。 根据电路,当电阻滑块位于上部位置时,当输入电平从 720 mV 变为 30 V 时,输出信号电平为 3 ... 40 mV,否则 - 输入信号电平变化 15 dB 对应输出信号变化约 30 dB。 当输入信号从10 mV变化到50 V(约16 dB)时,输出电平变化10 dB。 SDU 输入端信号的这种变化与白炽灯亮度的动态范围非常一致,不超过 15...1 dB。 对于某些 CDS(包括工业设备“Prometheus-1”)的正常运行,需要 2 ... 19 V 的输入信号电平。使用此类 CDS 时,将 R2 滑块向下移动电路,可以增加压缩器输出电压至 2,5.. .5 V。在这种情况下,压缩深度会有所降低(6...XNUMX dB),但不会降低压缩机效率。

电阻至少为 3 kOhm 的负载(SDU 输入)连接至压缩机输出。 压缩器输入连接到音乐节目的单声道和立体声源(录音机、电子播放器、无线电接收器)。 由于压缩器的输入阻抗相对较高(约 100 kOhm),因此不仅可以从音响系统的输出中获取信号,还可以从这些设备的线路输出中获取信号。

信号从音乐节目源的输出进入电阻混频器R1-R3,其以立体声模式将左右声道的信号相加。 同时,调音台还起到分频器的作用,可以滤除无关的噪声和拾音器信号,例如,在 EPU 引擎、录音机运行期间或拾音器运动过程中出现的噪声和拾音器信号针沿着板。

通常,这些噪音小于最小音量音乐信号。 然而,在没有分频器的情况下,由于压缩器的高灵敏度,它们可以被它放大到CDS的屏幕设备可以响应的值。 同时,分压器R1-R3的使用可以将压缩器的灵敏度提高到200mV,这对应于声音再现设备的线性输出处的电压。

用于照明安装的压缩机。 压缩机输出放大电路

音频电压从电阻器R3通过电容器C1提供给受控分压器R4VT1,其中晶体管用作压控电阻器。 接下来,信号被馈送到由晶体管 VT3 和 VT4 构成的放大器。 其增益约为 100。来自放大器负载(电阻器 R13)的信号通过电容器 C10 馈送到 SDU。 同时,从电阻器R19引擎取出的部分放大信号被馈送到与VT5晶体管级联。 信号从该晶体管的发射极馈送到由二极管 VD1、VD2 组成的检测器。 电容器C5上形成的恒定电压用于控制晶体管VT1(通过晶体管VT2上的射极跟随器),输入信号电平的任何增加都会导致电容器C5上的正电压增加,并且开路更大。晶体管VT1和VT2。 晶体管VT1的集电极-发射极部分的电阻减小,这意味着其上的信号电平也减小。 如果压缩器输出信号的电平不足以使 CDS 正常运行,则要将其增加到 5...7 V,请在 CDS 输入和压缩器输出之间连接一个附加放大器,其电路如图所示在图中3. 通过选择放大器中的电阻R3和压缩器中的调谐电阻R19的阻值可以改变SDU输入端的信号电平。 该放大器设计用于与输入阻抗至少为 1 kOhm 的 SDU 配合使用。

当SDU输入电阻较低,且SDU输入端有匹配变压器时,应使用放大器,其电路如图4所示。 3. 如果 0,5 ... 0,6 V 的信号足以使输入电阻为数百欧姆至 5 kOhm 的 CDS 运行,则可以从压缩机的晶体管 VT19 的发射极提供该信号,同时排除电阻R5,三极管VT4的基极与三极管VT10的集电极连接,三极管VT4的集电极与VT5的发射极焊接电容器C312的正极。 KT315V、G; D9、D10(VD1、VD2)、D223、D226、KD103(VD3)系列的任何二极管。 电容器C3、C10-K53-1、K53-4; C4-KD-1,其余-K50-6。 固定电阻器 - MLT-0,25 或 MLT-0,125,微调器 - SPZ-16。 在这些部件下,计算了由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板(图 5)。 电容器C4(它消除高频时压缩机的励磁)安装在印制导体的一侧。 电阻器 R1 - R3 直接焊接到 XS2 连接器的端子上。

用于照明安装的压缩机。 压缩信号放大电路

二极管VD3和电容器C9安装在SDU主电源单元的元件位置。 如果SDU本身由+24 ... 30 V的恒定电压供电,则可以通过排除VD3二极管和电容器C9来向压缩机供电。

用于动态照明安装的压缩机 PCB 草图

压缩机的调整首先检查高频时是否有自激,如果有,则增大电容器C4的电容。 然后,通过将 1 V 音频信号施加到压缩器输入,通过调谐电阻器 R19 在压缩器输出处设置所需电压 (0,7 ... 2,5 V)。

用于照明安装的压缩机。 元素的位置

最后,设置设备的灵敏度。 通过将其连接到信号源,选择电阻器 R1 和 R2,以便将先前设置的输出信号电平保持在 XS1 连接器处所需的最小信号电平。

作者:A. Anufriev; 出版:cxem.net

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