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被动音色控制经典十足。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 音调、音量控制

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最近流行的有源音调控制的主要缺点是使用深度依赖于频率的反馈和它们引入到调节信号中的大量附加失真。 这就是为什么希望在高质量设备中使用无源稳压器的原因。 诚然,它们并非没有缺陷。 其中最大的是对应于控制范围的显着信号衰减。 但由于现代声音再现设备中音调控制的深度很小(不超过 8 ... 10 dB),因此在大多数情况下不需要在信号路径中引入额外的放大级。

这种调节器的另一个不那么重要的缺点是需要使用可变电阻器,其电阻与发动机的旋转角度(“B”组)呈指数相关,从而提供平滑的调节。 然而,设计的简单性和高质量的指标仍然倾向于使用被动音调控制。

应该注意的是,这些稳压器需要前级的低输出阻抗和后级的高输入阻抗。

由英国工程师 Baksandal 于 1952 年开发的音调控制 [1] 可能已成为电声学中最常见的频率校正器。 该电路的经典版本由两个形成电桥的一阶链路组成 - 低频 R1C1R3C2R2 和高频 C3R5C4R6R7(图 1a)。 这种控制器的近似对数幅频特性(LAFC)如图 1 所示。 XNUMXb。 那里还给出了用于确定 AFC 拐点的时间常数的计算相关性。

被动音色控制经典十足。 方案

理论上,一阶链路可实现的最大频率响应斜率为每倍频程 6 dB,但由于拐点频率(不超过十倍频程)的微小差异以及前后阶段的影响,具有实际实现的特性,它不超过每倍频程 4 ... 5 dB。 在调整音调时,Baksandal 滤波器只改变频率响应的斜率,而不改变拐点频率。 调节器在中频引入的衰减由比率 n=R1/R3 决定。 这种情况下的频率响应控制范围不仅取决于衰减值n,还取决于频率响应的拐点频率的选择,因此,为了增加它,拐点频率设置在中频区域,其中,反过来,也充满了相互影响的调整。

作者:A. Shikhatov; 出版:bluesmobile.com/shikhman

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