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调音台的输入模块。 无线电电子电气工程百科全书

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本文提出了业余调音台输入模块的一些选项。 对这一设计的描述引起了我们读者的兴趣,发表在Radio杂志,2003年,第2、3期上。作者设计了更多可以用作该控制台一部分的模块。

在为模块化控制台 [1, 2] 建立输入块时,发现 K548UN1A 微电路的不同副本具有相当大的参数范围,需要调整。 通常,在微电路的两个放大器的输出端,恒定电压明显不同,并且信号的一个半波的限制发生得比另一个半波早得多。 这会降低过载裕度,尤其是在低电源电压下。 您必须通过选择 OOS 电路中的电阻来设置每个麦克风放大器。 在这种情况下,差分放大器中的输入对称性不可避免地会被破坏,即我们失去了这种麦克风放大器的主要优点之一。 另外,仅一个微电路消耗的电流就达到15mA,这对于电池供电的多通道遥控器来说是很大的电流。 在控制台的模块化设计中,块很容易更换,这使得它们可以根据需要进行改进。

提出了输入通用放大器的另一种变体,具有基于广泛应用的运算放大器的晶体管麦克风放大器(MU)和线性放大器(LU)。 通常不可能在麦克风放大器中使用此类运算放大器,因为它们无法提供可接受的噪声特性。 有必要在输入端安装低噪声晶体管,甚至将晶体管级联到麦克风,通过电线传输已经放大的信号[3]。 在后一版本中,存在与需要向晶体管级施加电压并同时保持输入的对称性相关的困难。

如果您还记得幻象电源通常如何应用于麦克风放大器的输入,这些问题就很容易解决。 毕竟,幻象麦克风电源电压通过电阻同时连接到差分运算放大器的两个输入(通过耦合电容器)可以起到另一个初级差分放大器的晶体管的集电极负载的作用。 该前置放大器可以放置在同一块板上并连接到麦克风,因为它已经通电(打开而不是幻像),因此保留了输入对称性。 来自晶体管集电极的信号通过麦克风电缆的两根线馈送,并且编织物用作公共线。 从集电极到晶体管的基极施加一个小的偏置电压就足够了,你就得到了一个非常好的麦克风放大器。 运算放大器可用作线性放大器。 整个模块消耗不超过10mA。 这种输入放大器电路的两种变体如图 1 所示。 XNUMX.

调音台输入模块
(点击放大)

唯一的区别是输出。 在第一个选项中(图 1,a)有一个公共输出电平控制,信号立即馈送到控制台的两条输出线,在第二个选项中(图 1,b)-“全景”控制安装在输出端。 这两个旋钮不适合前面板上。 是的,并且没有必要这样做:对于立体声信号,有一个线性放大器模块,其中信号电平和音色在两个通道(在 TDA1524A 芯片或改进的 - LM1036 上)和“Panorama”中同时调整提供控制。 因此,印刷电路板(图2)仅适用于第一种选择。

调音台输入模块
(点击放大)

线性放大器(DA1.1)组装在四运放TL074(TL084、KR1401UD4)上。 其余运算放大器用于音调控制 (DA1.2)、过载指示器 (DA1.3) 和输出级 (DA1.4)。 增益通过可变电阻R10改变约16倍。 通过单个电阻进行增益控制的简单差分放大器的计算非常简单 [4]:

КУс = (R11+R12)/R8+2(R11xR12)/ /(R8xRp);

Rp = R16 + R15,R8 = R9,R11 - R12 = R13 = R14 = 10 kOhm。

电阻 Rp 在 1...48 kOhm 范围内变化。 因此,增益可在 5,6 ... 0,6 范围内调节。 当然,您可以选择不同的调整范围。 值得注意的是,许多国产可变电阻器在调节器对应的极限位置处的动触头端子与电阻器极端之间会存在明显的残余电阻。 当然,这种情况下控制范围会缩小。 必须记住,微电路的电源电压仅为 12 V,未失真输出信号的电压略超过 2,5 V(Kr - 3% 时为 1 V)。 为了获得 250 mV 的标准化输出值,可以将电压为 45 ... 450 mV 的信号施加到输入。 对于高电压信号,您必须使用输出增益控制 R29。

主要收益来自MU。 您可以在其中使用低噪声晶体管(例如KT3102E),选择一对具有相同参数的晶体管,但放置KR159NT1V或KR159NT1E晶体管组件更容易。 MU 的初始增益通过选择电阻器 R7 的阻值来设置。 如果模块的最高灵敏度对应电平为1 mV的信号,那么总的最大增益(Kus lu = 5,6)应该达到250,MU应该在50左右。

对 h21E = 220 晶体管的 MU 增益测量表明,在 R7 = 560 Ohm 时,Kusmu 达到 250,在 10 kOhm 时达到 110,在 24 kOhm 时达到 64,在 470 kOhm 时达到 4,6。 顺便说一句,这样的参数变化对于简单的自动电平控制来说就足够了。

输入电阻器 R1、R2 决定 MU 的输入阻抗,并在必要时允许移除其公共点与公共线的连接,以便向其施加幻象电源。 电容器 C2、C3 有助于减少不需要的高频噪声。 开关 S1 将麦克风和线路放大器分开,因此没有什么可以阻止 MU 以放置在动圈麦克风外壳内的外部板的形式制成。

实验室对几个输入模块(它们依次连接到路径上)的参数测量表明,在最高放大倍数下,调音台输出处的综合噪声水平相对于标准化值。 在这种情况下,谐波系数Kg小于62%。 输入信号电平的增加导致非线性失真的增加。 因此,在 Vin = 65...0,1 mV 时,Kg 水平达到 6%,在 Uin = 7 mV 时达到 0,3%。 由于电源电压较低,MU的过载能力较小,但对于动圈麦克风来说,大多数情况下已经足够了。

模块前面板上的所有孔以及板子安装的位置与前面描述的模块完全一致[2]。 输入具有 X1 JACK 6,3 连接器。 使用开关 S1 将麦克风或线性放大器连接到输入。

音调控制允许您将 50 Hz 和 10 kHz 频率下的增益更改不少于 ±12 dB。 比较器的灵敏度用于记录超过设定值任何极性的信号幅度(“过载”),可以通过选择电阻器 R24 来更改。

该模块可作为独立的单通道遥控器使用,带线路输出。 将其放入盒中并通过交流适配器供电就足够了。 当模块连接到具有共用稳定器的控制台时,稳定器DA2和保护二极管VD5变得多余(见图1,6)。 相反,跳线焊接在板上。

如果使用调节电阻SPZ-33-32,则可以直接安装在板上。 那么,用于将电路板固定到前面板的角就不再需要了。 但使用SDR-4或进口可变电阻时就不能没有它们,它们必须安装在前面板上并用电线连接到板上。

麦克风模块无需详细描述。 它与通用线的区别仅在于没有S1开关(无线路输入)以及安装了CANNON连接器而不是所有专业麦克风中使用的JACK连接器。

文学

  1. Kuznetsov E. 具有平衡输入的输入放大器。 - 广播,2002 年,第 12 期,第 16 页17、XNUMX。
  2. Kuznetsov E. 业余调音台。 - 广播,2003 年,第 2 期,第 12 页15-3; 第 10 页,第 12 页。 XNUMX-XNUMX。
  3. 初步超低频。 业余计划。 广播图书馆。 第 9 期 - M.:RadioSoft,2001 年。
  4. Gutnikov VS 测量设备中的集成电子器件。 - L.:Energoatomizdat,1988。

作者:E. Kuznetsov,莫斯科

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