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일반적으로 UZCH의 볼륨 컨트롤은 기존의 가변 저항입니다. 그러나 고품질 장비에서는 인간 청력의 정신 물리적 특성을 고려하는 것이 바람직합니다. 감도는 낮은 볼륨에서 낮은 주파수와 높은 주파수에서 떨어집니다. 이것은 "동일한 음량 곡선"(그림 40)으로 표시되며, 동일한 주관적인 음량 감각에 대해 서로 다른 주파수에서 어떤 신호 레벨이 필요한지 보여줍니다. 그들은 볼륨이 감소할 때 사운드의 "다즙성"을 감소시키지 않는 "얇게 보정된" 볼륨 컨트롤의 주파수 응답에 해당합니다.

이론: 볼륨 및 톤 조절

VEF 전기 음향 장치에 사용된 간단한 조절기의 다이어그램이 그림 41에 나와 있습니다. XNUMX.

이론: 볼륨 및 톤 조절

다양한 소스의 입력 신호는 X1-X1 커넥터를 통해 저항 R5-R8, R0의 분배기로 공급되어 저항 R3에서 거의 동일한 최대 진폭을 제공합니다(볼륨 제어). 이 저항기의 엔진에서 신호가 XNUMXH 프리앰프로 공급됩니다.

가변 저항에는 보정 체인 R6C2 및 R7C3이 연결되는 두 개의 탭이 있습니다. 구성표 (최대 볼륨)에 따른 저항 슬라이더의 상단 위치에서는 거의 효과가 없으며 커패시터 C1이 닫히고 주파수 응답이 균일합니다. 슬라이더를 아래로 이동하면 체인의 영향이 증가합니다. 커패시터 C2 및 C3은 오디오 스펙트럼의 높은 주파수와 중간 주파수를 분로하여 낮은 주파수에서 상대적인 부스트를 생성합니다. 동시에 커패시터 C1의 역할도 향상되어 더 높은 주파수와 이에 상응하는 상승에 대한 "바이패스"를 생성합니다. 결과적으로 레귤레이터의 주파수 응답은 거의 등음량 곡선에 해당합니다.

톤 컨트롤은 일반적으로 전송되는 프로그램의 특성과 청취자의 취향에 따라 사운드 스펙트럼의 더 높거나 더 낮은 주파수를 감쇠하거나 높이는 것으로 내려갑니다. 컨트롤러 회로(동일한 "VEF" 장치의)가 그림 42에 나와 있습니다. 43 및 그 주파수 응답 - 그림에서. XNUMX.

이론: 볼륨 및 톤 조절

이론: 볼륨 및 톤 조절

가변 저항 R2는 저주파수(LF)의 레벨을 조절하는 반면 중주파 및 고주파수는 커패시터 C2, C3에 의해 닫히고 그 레벨은 거의 일정하게 유지됩니다. C4R5C5 체인은 가장 높은 주파수(HF)를 조절하는 반면, 중간 및 낮은 주파수의 전류는 이 주파수에서 증가하는 커패시터 C4 및 C5의 커패시턴스로 인해 이 체인을 통해 거의 흐르지 않습니다. 저항 R4는 조정기의 상호 영향을 약화시킵니다. 부품의 정격은 프리앰프의 출력 임피던스와 단자의 입력 임피던스에 따라 다릅니다.

설명된 패시브 톤 컨트롤은 약 10배의 눈에 띄는 전체 신호 감쇠를 도입하며, 이는 UZCH 이득의 해당 증가로 보상된다는 점을 명심해야 합니다. 실질적으로 신호를 감쇠시키지 않는 조정기는 증폭단의 OOS 회로에 조정 요소를 포함하여 얻어지며, 이는 초음파 회로에서 매우 일반적입니다.

저자: V.Polyakov, 모스크바

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