메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

조정 가능한 출력 임피던스가 있는 UMZCH. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 트랜지스터 전력 증폭기

 기사에 대한 의견

나는 UMZCH - 라우드 스피커 시스템의 작동에 대한 소리의 특성 ( "튜브"또는 "트랜지스터")의 의존성에 대한 기사 [1] 조항의 정확성에 대한 내 자신의 아마추어 라디오 경험을 통해 점점 더 확신합니다. . 스피커의 사운드 특성은 UMZCH의 요소 기반과 전혀 연결되어 있지 않고 OOS의 유무가 아니라 (UMZCH) 출력 임피던스와 상당 부분 연결되어 있으므로 내 결과를 공유하겠습니다. 연구.

트랜지스터 UMZCH(다양한 피드백[2] 및 전혀 없음)로 많은 실험을 한 후 매번 사운드를 UMZCH 튜브 라디오 "VEF-Radio"(단일 사이클, 20극관, 램프의 초 선형 스위칭 및 얕은 공통 OOS), 나는 다음과 같은 결론에 도달했습니다. UMZCH의 낮은(바람직하게는 "50" 또는 음수) 출력 임피던스가 저주파 재생에 유리하다는 일반적으로 받아들여지는 의견은 항상 사실이 아닙니다. UMZCH의 출력 임피던스가 라우드스피커 임피던스의 약 XNUMX~XNUMX%이면(동시에 딥 댐핑에 대해 말할 필요가 없음) 재즈에서 더블 베이스의 부드러운 사운드가 더 쾌적합니다(중 물론 순전히 주관적). 반면에 "독단적인" 저음이 있는 록, 현대 전자 음악을 들을 때는 더 강한 스피커 댐핑이 필요합니다. 각 스타일의 음악이 고유한 UMZCH를 갖는 것이 바람직할 때 재미있는 상황이 발생합니다. 재즈의 경우 공통 OOS가 없는 튜브를 갖는 것이 더 좋으며 록의 경우 깊은 전압 OOS(OOSN)가 있는 트랜지스터, 낮은 출력 임피던스를 제공합니다.

이와 관련하여 나는 이 모순을 "조정"하는 모형에서 테스트된 장치를 제안합니다. UMZCH의 조정 가능한 출력 임피던스를 사용하면 OOS 없이 트랜지스터 증폭기를 "튜브 XNUMX극관" 또는 "XNUMX극관" 증폭기로 원활하게 전환할 수 있지만 XNUMX극관에 대해 특징적으로 높은 XNUMX차 고조파 계수가 없습니다. UMZCH의 이러한 변환은 장치의 일정한 전달 계수로 부하를 통해 전압에 의한 OOS를 전류에 의한 OOS로 변환하는 가변 저항의 도움으로 가능합니다.

UMZCH 레이아웃 다이어그램은 Fig. 1.

조정 가능한 출력 임피던스가 있는 UMZCH

출력 저항은 다음과 같이 조정됩니다. 이중 가변 저항 R4.1, R4.2 엔진의 최하단 위치에서는 저항 R3, R1 및 초기의 비율에 의해 깊이가 결정되는 OOSN 만 발생합니다. NF 없이 DA1을 얻습니다. 슬라이더의 다른 극단 위치에서 가변 저항은 현재 OOS(OOS)만 생성합니다. 이 경우 부하 저항(4 또는 8옴)에 따라 스위치 SA1이 닫히거나 열려 전류 센서(R5, R6)의 저항이 변경됩니다.

가변 저항의 슬라이더를 움직일 때 상대적으로 말하면 장치의 전체 게인은 변경되지 않습니다. 조건부로 OOST 모드의 전압 전달 계수는 라우드스피커 임피던스의 주파수 의존성과 관련이 있기 때문입니다. UMZCH의 출력 저항만 XNUMX에 가까운 값에서 수십 킬로옴까지 변합니다. 원하는 값은 해당 스타일의 음악 작품의 주관적으로 더 즐거운 소리에 따라 귀에 의해 설정됩니다.

이중 가변 저항기 R4는 그룹 A(선형 제어 특성 포함)여야 합니다. 가변 저항기 대신 11옴 저항기(680x2개) 체인이 있는 10방향 및 XNUMX개 위치의 스위치를 사용할 수 있습니다. 사실, 이 경우 UMZCH의 출력 임피던스가 변경될 때 날카로운 클릭 및 스피커 고장 가능성을 방지하기 위해 매번 UMZCH의 전원을 꺼야 하므로 원하는 사운드 특성을 선택할 때 효율성이 떨어집니다. .

원하는 경우 UMZCH 이득을 변경할 수 있지만 다음 관계가 충족되어야 합니다.

Ku \u3d R1 / R2 \u1d Rn / RdxRXNUMX / RXNUMX;

Rn/Rd=10; R2 = 5R4.

여기서 Rн는 1000Hz 주파수에서 라우드스피커 저항의 패스포트 값으로 이해됩니다. Rd는 전류 센서의 저항입니다.

그리고 한 가지 더: 가변 깊이 피드백은 미묘하고 변덕스러운 "것"이며 다양한 유형의 OOS 조합은 훨씬 더 그렇습니다. 따라서 고려 중인 회로에서 다른 UMZCH를 사용하기 전에(MDA2020의 아날로그는 TDA2020, K174UN11 [3]임) 증폭기가 켜질 때 보정 회로를 선택하여 안정성(자기 여기 없음)을 달성하는 것이 바람직합니다. 리피터 회로(그림 2). 여기서 A1은 일반 환경 보호 체인이 없는 UMZCH입니다.

조정 가능한 출력 임피던스가 있는 UMZCH

그림의 회로의 주요 단점. 1은 피드백 회로에 기계적 접점이 있음을 나타냅니다(저항 R4 또는 이를 대체하는 스위치). 또한 전류 센서(Rd)의 저항은 UMZCH의 출력 저항이 "XNUMX"인 경우에도 감쇠 계수의 최대값을 제한합니다.

UMZCH로서 네거티브 피드백 없이 고유 고조파 계수가 낮은 미세 회로를 선택하는 것이 좋습니다.

저항 R5, R6의 전력 및 유형과 저항은 UMZCH의 출력 전력, 주어진 이득 및 UMZCH의 입력 저항에 따라 특정 제한 내에서 변경될 수 있습니다.

이러한 증폭기는 다양한 임피던스에서 전체 작동 주파수 범위에서 전기 역학 헤드의 특성을 연구하는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 일부 헤드는 증폭기의 출력 임피던스에 그다지 민감하지 않고 다른 헤드는 더 민감합니다(중간 주파수에서 높은 상호 변조 왜곡).

피드백 컨트롤러의 제안된 구조는 이중 가변 저항을 필요로 합니다. 그러나 그림 3과 같이 단일 가변 저항으로 UMZCH 피드백을 "변환"하여 이 회로를 단순화할 수 있습니다. 삼.

조정 가능한 출력 임피던스가 있는 UMZCH

결과는 동일합니다. 엔진의 왼쪽 위치에서 UMZCH의 출력 저항이 최소이고 오른쪽 위치에서 최대입니다. 스피커와 관련하여 신호원의 최소 출력 임피던스는 부하 회로에 포함된 전류 센서의 저항에 의해 제한되며 부하 저항의 약 XNUMX분의 XNUMX입니다. 대부분의 라우드스피커를 댐핑하는 경우 이 비율이면 충분합니다.

UMZCH의 안정성을 높이기 위해 "단일" 게인에 대한 주파수 응답을 수정할 필요가 전혀 없습니다. 기사 A Syritso "에 포함된 권장 사항을 사용하는 것이 좋습니다.고출력 임피던스 UMZCH의 특징", 라디오, 2002, No. 2, pp. 16, 17에 게재되었습니다.

문학

  1. Ageev S. UMZCH의 출력 임피던스가 낮아야 합니까? - 라디오, 1997, No. 4, p. 14 - 16.
  2. Maslov A. UMZCH에서 피드백을 결합했습니다. - 라디오, 2001, No. 6, p. 16, 17.
  3. 가정용 무선 장비용 미세 회로. 예배 규칙서. -M.: 라디오 및 통신, 1989, p. 114.

저자: A.Maslov, Zhukovsky, 모스크바 지역

다른 기사 보기 섹션 트랜지스터 전력 증폭기.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

데이터 전송 속도 XNUMX배 09.11.2013

미국 엔지니어들은 지난 100년 동안 불가능해 보였던 일을 수행하기 위해 동일한 무선 주파수에서 데이터를 수신하고 전송하는 방법을 배웠습니다. 기술의 도입은 무선 네트워크를 통한 데이터 전송 속도를 두 배로 높이는 데 도움이 될 것입니다.

2012년 스탠포드 대학 직원들이 만든 스타트업 쿠무네트웍스(10만 달러 투자)는 같은 무선 주파수에서 동시에 데이터를 주고받을 수 없다는 오랜 문제를 해결했다고 주장한다.

동일한 주파수에서 데이터를 송수신하는 것은 여러 가지 장점이 있으며 가장 중요한 것 중 하나는 주파수 스펙트럼을 보다 효율적으로 사용하는 것입니다. 기술 리뷰는 획기적인 기술로 무선 네트워크를 통한 데이터 전송 속도를 두 배로 늘릴 수 있다고 밝혔습니다.

이 문제를 해결하기 위해 엔지니어는 "자기 간섭"으로 알려진 효과를 제거해야 했습니다. 작동하는 동안 무선 시스템은 무선 신호를 보내고 받는 반면 전송된 신호의 전력은 수신하는 신호의 전력보다 수십억 배 더 큽니다. 수신 시도는 수신기도 나가는 신호를 생성하여 간섭(전파의 중첩)을 유발한다는 사실로 인해 방해를 받습니다. 이러한 이유로 대부분의 무선 시스템(스마트폰, 휴대전화 기지국 및 이를 제공하는 Wi-Fi 라우터)은 한 주파수에서 정보를 보내고 다른 주파수에서 수신하거나 동일한 주파수를 사용하여 전송에서 수신으로 빠르게 전환합니다.

자체 간섭을 제거하기 위해 Kumu Networks의 엔지니어는 송신기가 다음 순간에 생성할 간섭의 양을 미리 계산하고 간섭을 제거하기 위해 보상 신호를 생성하는 전자 회로를 구축했습니다. 이 회로는 각 정보 패킷의 전송 중에 보상 신호를 생성하므로 장치가 공간에서 이동하기 때문에 간섭 제거가 복잡한 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다(파동이 지속적으로 반사되기 때문에 다른 개체에서).

스탠포드 대학의 전기 및 컴퓨터 과학 수석 강사이자 Kumu Networks의 공동 창립자이자 CEO인 Sachin Katti는 "지난 100년 동안 불가능해 보였습니다."라고 말했습니다.

기존에는 위성통신 채널의 용량을 늘리기 위해 컴텍 등 타사에서 보상 방식을 사용했다. 그러나 Kumu Networks 이전에는 LTE 및 Wi-Fi와 같은 네트워크에서 이 방법의 적용 가능성을 입증한 사람이 없었습니다. 그것이 스탠포드 스타트업이 한 일입니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 눈의 홍채는 ATM의 PIN 코드를 대체합니다.

▪ 우주에서 가장 오래된 분자 발견

▪ 항라디나 알약

▪ 자동차 GPS 내비게이터 Garmin nuviCam LMTHD

▪ 세계에서 가장 빠른 인터넷 네트워크

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 전압 안정기 섹션. 기사 선택

▪ 기사 산업 재해를 예방하기 위한 조치. 안전한 생활의 기본

▪ 기사 전기 충격은 언제 치료에 사용되기 시작했습니까? 자세한 답변

▪ 기사 계산기. 업무 설명서

▪ 기사 용접기의 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ PLL이 있는 기사 VHF 수신기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024