无线电电子与电气工程百科全书 无踏板哇音前缀。 无线电电子电气工程百科全书 几十年前流行的“电子音乐”引发了一股自制控制台的浪潮,用于实现各种音乐效果——“wah-wah”、“phase”、“leslie”等。无线电杂志上发表了当时业余控制台的许多选择。 通过今天的出版物(发表于《Radio》,1977 年,第 10 期,第 58、59 页),我们想提醒读者其中一项设计 - 无踏板“哇”控制台。 此类控制台的声音控制通常是带有脚踏平台的踏板机构。 当演奏乐器的音乐家将脚踩在踏板平台上时,他旋转可变电阻滑块,同时附件会产生控制信号,相应地影响乐器的声音特性。 文章中描述的“wow”前缀本身没有踏板。 它被放在地板上的金属板所取代,表演者将脚在金属板上摆动,模仿踩下踏板的动作。 机顶盒中使用的原始操作原理可以用于许多其他设备。 在具有踏板控制的“哇音”控制台中,通常使用可变电阻器或光电器件作为调节元件。 前者的使用寿命较短,而后者则更难以制造,并且由于白炽灯的存在而可靠性和经济性较差,因为在大多数情况下控制台由内置电池供电。 因此,在开发“哇”机顶盒的上述设计时,任务是提高设备的可靠性、简化其管理并方便其制造。 在这种控制台中,调节元件是一个电容器,它由一块金属板和表演者的脚(或手掌)组成。 通过改变电容器“板”之间的距离,其电容发生变化,从而导致执行器(晶体管)上的控制电压发生变化。 这种控制也可用于其他要求控制元件可靠性高的设备中。 此外,所描述的附件还包含实现“相位”效应的频谱转换器。 频谱转换器是根据放大限幅电路组装而成。 无踏板适配器(见图 1)设计用于连接带有电磁拾音器的电吉他。 “Wow”设备提供 300...4000 Hz 的频率调谐间隔。 消耗电流约为5mA。 所提出的“哇”附件的操作基于晶体管的集电极-发射极电阻对其基极偏置电压的依赖性。 来自晶体管V5上的发生器的高频电压通过由执行器的可变电容板脚组成的阻容分压器提供给晶体管V4的基极。 当该电容器的电容变化时,基于晶体管V4的高频信号的幅度发生变化。 它打开,其集电极-发射极部分的电阻减小,这导致晶体管V3基极的负电压增加。 这会导致晶体管 V3 的集电极-发射极电阻发生相应变化,并且由于它是有源 RC 带通滤波器的一部分,因此其频率响应也会发生变化。 滤波器安装在晶体管V1和V2上。 电容器 C7 可防止 RF 信号泄漏到有源 RC 滤波器中。 有源滤波器没有任何功能。 晶体管V1和V2选择噪声水平低、静态电流传输系数大的晶体管,并且晶体管V1的集电极电压选择较小的。 可变电阻R9用于在比赛前调节“哇”控制台。 这种调整是必要的,以补偿地板和板之间的电容,以及表演者鞋底厚度的差异和其他因素。 所描述的无踏板“哇音”附件的操作特点是,与踏板附件不同,当表演者的脚处于板上方的上部位置时(距离 3...4 cm),它会提高最高声音频率分量。 ),以及较低的 - 当脚放在板上时(大多数踏板附件的工作原理正好相反)。 如果脚从“踏板”(从板上)移开,这两种设备都提供线性特性。 然而,无踏板附件的这一特征并不使其使用起来困难:在第一次排练后,表演者通常很容易掌握使用附件的技术。 频谱转换器组装在晶体管V6和V7上。 反馈电路中的电容C14用于降低器件对高频干扰的敏感度。 频谱转换器的输出信号由晶体管V14集电极电路中的分频器R15R16C17R7去除。 使用具有适当选择的元件值的输出分压器可以减少机顶盒由于最终放大器的扬声器和EMR拾音器之间的声学耦合而自励的趋势。 开关E1和S2选择机顶盒的一种或另一种操作模式。 当机顶盒的电源(S2)关闭时,其输入直接连接到输出。 在图中开关S1触点的下部位置,只有“哇”装置工作,而在上部位置,附件可以确保两个装置共同操作,或单独“相”装置(在后者中)情况下,将腿从板上移除)。 前缀由内置电池“Krona”供电。 该附件安装在外部尺寸为 110x90x30 mm 的金属外壳中(图 2)。 机顶盒的输入和输出以统一的SG-3连接器的形式制成,安装在机顶盒的侧壁之一上。 提供单极插座用于连接哇音设备板。 发电机线圈缠绕在由 F10 铁氧体制成的 K6x2x600 环上。 线圈 L1 包含 8 匝(中间有一个抽头)PELSHO 0,38 线,L2 包含 26 匝 PELSHO 0,22 线。 首先缠绕线圈L2。 可变电阻R9必须是无线的,否则其自身的电感会扰乱设备的运行。 晶体管 GT308V 可以替换为 P27A、P28、P416B,KT312V 可以替换为任意字母索引的 KT315。 附件的“哇”板由单面镀箔玻璃纤维制成。 其尺寸为 95x70x2 毫米。 将一根 1,5...2,5 m 长的柔性非屏蔽导体焊接到箔片上,末端有一个单极插头。 将 3-5 毫米厚的橡胶板粘在箔片上。 使用示波器设置“wow”前缀是最方便的。 它与线圈 L2 并联,观察信号形状 - 它应该是正弦曲线。 在这种情况下,晶体管V4的基极必须与电容器C8断开。 该板也已关闭。 信号幅度 - 3...5 V,频率 - 约 3 MHz。 如果振幅超出规定范围,则需要选择线圈L2的匝数。 然后晶体管V4的基极电路恢复,开关S1设置到“Bay”位置并且板被连接。 频率为 4 kHz、幅度为 100 mV 的音频信号提供给输入,示波器连接到机顶盒的输出。 将电阻器 R9 滑块设置到与最大输出电压相对应的位置。 将手掌靠近控制板,幅度应逐渐减小,并在手掌与控制板之间有3...4厘米间隙时达到最小。如果需要增加控制板的灵敏度,选择较小容量的电容器C10,即增大频率发生器。 设置频谱转换器归结为选择电阻器 R12,使信号限制是对称的,并从输入端的最小幅度开始。 为此,将频率为 13 kHz 的信号提供给频谱转换器的输入(根据图表,提供给电容器 C1 的上部极板)。 有时你必须弄清楚电阻器R13的阻值。 应该注意的是,出现令人不愉快的音调的原因很可能是信号限制中明显的不对称。 作者:A. Elez,罗夫诺 查看其他文章 部分 声音的. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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