결합 주파수 응답 제어 장치 고품질 사운드 재생 기술은 매년 점점 더 향상되고 있지만 디자이너는 여전히 많은 질문에 대한 명확한 답변을 제공하지 못했습니다. 이는 특히 볼륨 및 톤 컨트롤 구성 문제에 적용됩니다. 따라서 80년대 초에는 톤 컨트롤(RT)을 완전히 버리고 세심하게 설계된 얇은 보상 볼륨 컨트롤(TRG)로 교체하는 것이 제안되었습니다. 그러나 탭이 있는 가변 저항기를 사용하여 이러한 TRG를 작동한 경험에 따르면 주파수 응답은 특히 -35...-50dB의 볼륨 레벨에서 동일한 볼륨의 곡선과 크게 다른 것으로 나타났습니다. 이는 RT에 대한 필요성이 여전히 남아 있음을 의미합니다. 최근 몇 년 동안 저널 "Radio"에 설명된 TRG에 대해서도 마찬가지입니다[1-3]. RT의 경우 기술적 특성에 대해서도 의견 차이가 있습니다. 특히, RT가 주파수 응답의 동일한 상승 및 차단을 반드시 제공해야 하는 경우 조절 대칭성에 대한 요구 사항은 논쟁의 여지가 없는 것처럼 보입니다. 어쨌든 연습은 이것을 확인하지 않습니다. 예를 들어 일반 주거 지역에서 소형 스피커를 작동하는 경우 더 낮은 주파수, 특히 더 높은 사운드 주파수에서 주파수 응답을 줄여야 할 필요성은 실제로 발생하지 않습니다. 동시에 패시브 RT를 사용하는 경우 중간 오디오 주파수에서 발생하는 감쇠를 보상하고 다른 경우에는 20dB에 도달해야 합니다. [1]에 따르면 소형 스피커의 저주파 헤드의 효율성이 부족하고 주거 공간에서 사운드 신호의 고주파 성분의 감쇠 증가로 인해 TRG의 가장자리에서 주파수 응답이 저하됩니다. 작동 범위는 동일한 음량 곡선보다 높아야 합니다. 또한 필요한 과잉 보상 수준은 건물의 음향 특성, UMZCH의 출력 및 스피커의 특성에 따라 달라집니다. 전술한 내용을 고려하여 독자에게는 볼륨 및 톤 제어 기능의 전통적인 분리가 없으며 인간의 귀에 의한 소리 인식 기능이 훨씬 더 많이 고려되는 주파수 응답 제어가 제공됩니다. 결합된 주파수 응답 제어 장치는 [4]에 발표된 미세 보상 볼륨 제어를 기반으로 만들어졌습니다. 여기에는 음량 정도와 최대 볼륨 제어를 조정하는 요소도 포함되어 있어 TRG의 주파수 응답을 청취실, UMZCH 및 스피커의 특성에 보다 정확하게 일치시킬 수 있습니다. 가변 저항 R1은 더 높은 오디오 주파수 영역에서 주파수 응답을 조절합니다. R4 - 더 낮은 영역에서. 구성표에 따라 저항 R4의 엔진의 상단 위치에서 주파수 응답은 상승하고 하단 위치에서는 더 높은 사운드 주파수 영역의 막힘이 있습니다. 저항 R4 엔진의 위쪽 위치에 설치하면 낮은 오디오 주파수에서 주파수 응답이 증가합니다. 이 저항기 슬라이더의 아래쪽 위치에서 주파수 응답은 수평입니다. 저항 R3, R5, R6은 각각 볼륨, 최대 볼륨 및 균형 제어 기능을 수행합니다. 주파수 응답 보정의 특성과 조절 범위는 볼륨 조절 슬라이더 R3의 위치에 따라 달라집니다. 슬라이더의 위쪽(다이어그램에 따라) 위치(최대 볼륨 레벨)에서 주파수 응답은 그림 2에 표시된 형식을 갖습니다. a. 이 볼륨 레벨은 0dB로 간주됩니다. -20 및 -40dB의 볼륨 레벨에서의 주파수 응답은 각각 그림 2,b 및 2,c에 표시됩니다. 다음 비율을 사용하여 조절기 요소의 정격을 계산했습니다. R1=R3=R4=R6=R, R5=5*R, R2=0,4*R, R7=0,2*R; C1(nF)=100/R(kΩ), C(nF)=10000/R(kΩ). 공식에서 계산된 계수는 경험적이며 본질적으로 조언입니다. 저자가 구현한 레귤레이터의 경우 R은 100kOhm으로 가정합니다. 이 값에 해당하는 저항 및 커패시터의 표준 값은 최대 30%의 편차를 가질 수 있습니다. 예를 들어, R1=R3=R4=R6=100kΩ; R%=470kΩ; R2=39...43kOhm; R7=10...22kOhm; 1=750...1200pF; C2=0,1uF. 가변 저항 R1, R3, R4는 제어 특성 B, R4, R6 - A 또는 M을 가져야 합니다. 특성 M을 갖는 모든 가변 저항을 사용하는 것이 허용됩니다. 레귤레이터 앞에 연결된 증폭기 스테이지의 출력 저항은 더 이상 허용되지 않습니다. 0,1 * R보다 크고 다음 단계의 입력 임피던스는 R보다 작지 않습니다. 최대 볼륨 컨트롤 R5의 존재는 필요하지 않으며 해당 기능은 입력 감도 컨트롤(있는 경우)을 통해 성공적으로 수행될 수 있습니다. RMG 엔진은 특정 공간에서 특정 스피커를 사용할 때 음반의 자연스러운 소리에 최대한 가깝게 설치해야 하며 전면 UMZCH 패널에 RMG 축을 표시할 필요는 없습니다. 레귤레이터는 채널당 공칭 출력 전력이 10W인 스테레오 UMZCH(A2030V 마이크로 회로 - K174UN19의 아날로그) 및 15AC315 스피커 시스템과 함께 테스트되었으며 신호 소스는 Vega PKD 122S PKD였습니다. 주관적인 조사를 통해 위의 특성을 확인했습니다. 설명된 조정기의 중요한 장점은 최소 감쇠 위치에서 주파수 응답의 상대적 상승이 3dB를 초과하지 않으므로 UMZCH 및 작은 전력의 스피커를 사용할 때에도 사운드 재생 경로에 과부하가 걸리는 것을 방지할 수 있다는 것입니다. 여유. 또한 중간 주파수에서 레귤레이터에 의해 도입된 낮은 감쇠는 AF 경로에 필요한 이득을 줄입니다. 조정기의 단점은 볼륨 제어 범위가 좁아지는 것으로 간주될 수 있습니다(최대 음량 깊이에서 감쇠는 40dB를 초과하지 않음). 그러나 이러한 단점은 그다지 중요하지 않습니다. 첫째, 최대 볼륨 제어로 감쇠를 늘릴 수 있고, 둘째, 현대 주거 공간에서 채널당 정격 출력이 최대 20W인 사운드 재생 장비를 사용할 때 볼륨 제어 범위를 40~45dB 이상으로 확장하는 것은 거의 권장되지 않습니다. 문학
발행: www.bluesmobil.com/shikhman 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 오디오의 예술: ▪ 좋은 증폭기는 개인 데이터에 따라 선택되지 않습니다 다른 기사 보기 섹션 오디오의 예술. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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