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형광등의 컬러 음악 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 색상 및 음악 설정

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저주파 증폭기에 대한 다양한 부착물에 대한 몇 가지 설명이 문헌에 게시되어 음성 및 음악에 색상 효과를 더할 수 있습니다. 그러나 이러한 모든 디자인에는 여러 가지 단점이 있습니다. 그 중 하나는 색상 및 음악 설치의 출력에 사용되는 백열 램프가 고르지 않은 광 복사 스펙트럼을 가지므로 전체 백열등에서도 청색광 영역의 램프 스펙트럼이 빨간색보다 훨씬 약하다는 것입니다. 백열등의 변화에 ​​따라 방사선의 강도뿐만 아니라 스펙트럼 구성도 변경됩니다. 다른 색상의 동일한 밝기를 얻으려면 다른 전원의 램프를 사용해야 합니다. 또한 백열전구는 발광전력과 소비전력의 관계에서 비선형성이 강하다.

이 유형의 장치의 두 번째 단점은 낮은 출력 전력입니다. 실제로 100W 램프 XNUMX개를 켜려면 매우 강력한 증폭기와 적절한 전원 공급 장치가 필요합니다. 또한 AC 앰프를 사용하는 경우 강력한 출력 트랜스포머 XNUMX개를 사용해야 합니다.

마지막으로 세 번째 단점은 깜박임 효과입니다. 그것은 각 채널의 방사 강도, 즉 총 강도가 음량에 비례한다는 사실에 있습니다. 이로 인해 빛의 강도가 매우 급격하게 변동하여 청중에게 악영향을 미칩니다.

컬러 음악에 대해 제안된 접두사 디자인을 통해 이러한 단점을 완전히 제거하지는 못하더라도 크게 줄일 수 있습니다. 설치 계획 여기에.

첫 번째 문제는 백열등을 형광등으로 교체함으로써 해결되며, 빛의 스펙트럼 구성은 실제로 강도와 무관합니다. 고주파 전자기장(약 20MHz)을 이용하여 형광등을 제어하는 ​​방식은 전파간섭이 발생하여 적용할 수 없으며, 자기증폭기는 아직 아마추어 라디오에서 거의 사용되지 않고 있다. 따라서 DC 증폭기를 사용하여 글로우의 강도를 제어하는 ​​방법을 선택했습니다.

증폭기의 출력 램프는 0,24 - 0,3A 정도의 양극 전류를 가져야 합니다. 이 요구 사항은 병렬로 연결된 GU-50 램프 또는 두 개의 6P3S 램프에 의해 충족됩니다.

일정한 총 광도 문제는 여러 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.

  • 흰색 배경 조명이 도입되고 색 소스의 밝기가 증가함에 따라 밝기가 감소합니다.
  • 기본 색상 중 하나가 배경으로 사용됩니다(예: 지배적인 값이 지정된 녹색). 무음 모드에서는 강도가 최대입니다. 다른 색상의 강도가 증가하면 배경색이 약해집니다.
  • 무음 모드의 세 가지 기본 색상(빨간색, 녹색, 파란색)은 모두 최대 강도의 절반입니다. 스펙트럼의 어느 부분에서든 전압이 증가하면 해당 색상의 밝기가 증가하고 다른 두 색상의 밝기가 동시에 감소하여 총 광도가 일정하게 유지됩니다. 설명된 시스템을 만들 때 후자의 방법을 선택했습니다.

저주파 전치 증폭기 및 오디오 주파수 필터는 일반적인 방식에 따라 만들어지므로 이 기사에서는 해당 설명 및 회로도를 제공하지 않습니다.

그림에 표시된 다이어그램의 출력 부분은 각각 다이오드 검출기 (D103), 차동 증폭기 (6N1P), 최종 증폭기 (GU-50) 및 LDTs-30 유형의 형광등을 포함하는 XNUMX 개의 동일한 채널로 구성되며 색상 중 하나로 칠해집니다. 정류기는 세 채널 모두에 공통입니다.

필터 출력의 오디오 주파수 전압은 해당 검출기로 공급됩니다. 입력 전압의 진폭과 거의 동일한 검출기 출력 전압의 일정한 구성 요소는 차동 증폭기 (L4, L5 또는 L6)에 의해 증폭됩니다. 각 증폭기의 출력에서 ​​180개의 전압이 제거되는데, 그 중 하나는 증가하고 다른 하나는 감지기에 적용된 입력 전압에 비례하여 감소합니다. 이 전압과 -50V의 보상 전압은 저항으로 구성된 가산기에 공급되며 그 출력은 GU-XNUMX 터미널 램프의 제어 그리드에 연결됩니다. 각 가산기에는 해당 채널의 전압이 증가하고 다른 두 채널의 전압이 감소합니다. 결과적으로 각 채널의 형광등 빛의 강도에 대해 다음과 같은 표현을 얻을 수 있습니다.

Ia = K(2a - b - c) + Io
Ib = K(-a -+2b - c) + Io
Ic = K(-a - b + 2c) + Io

여기서 K는 총 이득입니다. Io - 신호가 없을 때 형광등의 빛의 강도.

얻은 식에서 세 개의 램프 Ia + Ib + Ic = 3 Io 모두의 글로우의 총 강도가 일정하고 입력 전압 a, b 및 c에 의존하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

각 가산기의 저항 저항은 신호가 없을 때 작동 지점 Io가 소비 전력에 대한 형광등의 밝기 의존성을 나타내는 특성의 선형 섹션의 중간에 해당하도록 선택되며, 이는 LDC-150 유형의 램프에 대해 30mA에 해당하는 램프를 통과하는 전류에 해당합니다. GU-50 제어 그리드의 바이어스 전압은 -30V와 같아야 합니다.

GU-50 램프는 어떤 이유로든 LDC-30 램프가 켜지지 않는 경우 내부 저항을 줄이고 램프의 스크린 그리드 과열을 방지하기 위해 30극관으로 연결됩니다. LDC-300 램프의 안정적인 점화를 위해 +360V의 정전압 외에도 -300V 진폭의 맥동 전압이 추가로 공급됩니다. 각 형광등의 음극에 대한 필라멘트 전압은 별도의 필라멘트 권선에서 공급됩니다. 브리지 회로에 연결된 강력한 D302 다이오드로 만든 무변압기 정류기에서 전체 설비에 전원을 공급하는 10V의 정전압이 공급됩니다. 모든 증폭 램프의 필라멘트는 직렬로 연결되어 있으며 XNUMX마이크로패럿 커패시터를 통해 주전원에서 전원을 공급받습니다.

전원 변압기는 형광등의 필라멘트 전압과 -180V 및 -360V의 음전압을 얻기 위해서만 사용됩니다. 이러한 전원 공급 방식을 통해 약 40W의 전력을 가진 전원 변압기를 사용할 수 있습니다. 변압기가 없는 정류기를 사용하기 때문에 컬러 음악 셋톱 박스를 라디오 수신기나 테이프 레코더에 연결하려면 저주파 변압기를 통해 이루어져야 합니다. 주전원 전압이 127V인 경우 127V 정격 형광 램프가 사용됩니다.

저, 중 및 고주파의 개념은 사운드 프로그램에 크게 의존하기 때문에 이 기사는 어떤 색상이 선택되고 해당 사운드 범위의 주파수를 나타내지 않습니다. 대부분의 시청자는 일반적으로 허용되는 대응을 선호합니다. 낮은 주파수는 빨간색, 중간 주파수는 녹색 또는 노란색, 높은 주파수는 파란색입니다.

저자: R. Terentiev, V. Psurtsev; 게시: cxem.net

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마스크의 비밀은 XNUMX개의 층이 있어 가장 작은 타액 입자가 코와 입으로 침투하는 것을 방지한다는 것입니다. 대조적으로, 표준 XNUMX중 마스크는 감염 위험을 크게 줄이지만 여전히 바이러스가 표면에 남아 있도록 합니다. 그리고 사람이 마스크를 잘못 벗고 버리면 위험한 감염에 걸릴 수 있습니다.

구리는 바이러스에 저항하는 능력으로 과학자들에게 오랫동안 알려져 왔습니다.

지난 2월 버밍엄 대학의 연구원들은 구리가 코로나바이러스를 죽이는 데 효과적이라는 사실을 발견했습니다. 예를 들어, 6-99시간 내에 가공되지 않은 금속조차도 XNUMX%의 효율로 병원체를 파괴했습니다.

그리고 이제 나노 기술을 사용하여 과학자들은 COVID-19와 싸우기 위해 구리의 유익한 특성을 사용할 수 있었습니다. 구리 나노 입자 층이 두 개의 추가 방수 층을 사용하는 마스크의 두 층 사이에 끼어 있습니다. 구리 이온은 코로나바이러스와 접촉하여 이를 파괴할 때 방출됩니다.

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