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믹싱 콘솔 입력 모듈. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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이 기사에서는 아마추어 믹싱 콘솔용 입력 모듈에 대한 몇 가지 옵션을 제공합니다. 독자들의 관심을 불러일으킨 이 디자인에 대한 설명은 잡지 "Radio", 2003, No. 2, 3에 게재되었습니다. 저자는 이 리모콘의 일부로 사용할 수 있는 몇 가지 추가 모듈을 디자인했습니다.

모듈형 콘솔[1, 2]의 입력 블록을 설정할 때 K548UN1A 마이크로 회로의 다양한 사본에는 상당히 광범위한 매개변수가 있으며 구성이 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 일반적으로 마이크로 회로의 두 증폭기 출력에서 ​​DC 전압은 눈에 띄게 다르며 신호의 한 반파 제한은 다른 것보다 훨씬 일찍 발생합니다. 이로 인해 특히 낮은 공급 전압에서 과부하 마진이 감소합니다. OOS 회로에서 저항을 선택하여 각 마이크 증폭기를 구성해야 합니다. 이 경우 차동 증폭기의 입력 대칭이 필연적으로 깨집니다. 즉, 이러한 마이크 증폭기의 주요 장점 중 하나를 잃게 됩니다. 또한 하나의 마이크로 회로에서만 소비되는 전류는 15mA에 이르며 이는 배터리로 구동되는 경우 다중 채널 리모콘의 경우 많은 양입니다. 리모콘의 모듈식 설계에서는 블록을 쉽게 교체할 수 있으므로 필요한 경우 개선할 수 있습니다.

우리는 널리 사용되는 연산 증폭기를 기반으로 하는 트랜지스터 마이크 증폭기(MU)와 선형 증폭기(LA)를 갖춘 또 다른 버전의 범용 입력 증폭기를 제공합니다. 일반적으로 이러한 연산 증폭기는 허용 가능한 잡음 특성을 제공할 수 없기 때문에 마이크 증폭기에 사용하는 것이 불가능합니다. 입력에 저잡음 트랜지스터를 설치하고 트랜지스터 단을 마이크로 이동하여 이미 증폭된 신호를 와이어를 통해 전송해야 합니다[3]. 후자의 경우 트랜지스터 스테이지에 전압을 가하는 동시에 입력의 대칭성을 유지해야 하기 때문에 어려움이 발생합니다.

팬텀 파워가 일반적으로 마이크 앰프의 입력에 어떻게 적용되는지 기억한다면 이러한 문제는 쉽게 해결할 수 있습니다. 결국, 팬텀 마이크 공급 전압이 (커플링 커패시터를 통해) 차동 연산 증폭기의 두 입력에 동시에 연결되는 저항은 다른 예비 차동 증폭기의 트랜지스터에 대한 컬렉터 부하 역할을 할 수 있습니다. 이 프리앰프는 동일한 보드에 배치하여 마이크에 가져올 수 있습니다. 이미 전원이 켜져 있기 때문에(팬텀 앰프 대신 켜져 있음) 입력의 대칭이 유지됩니다. 트랜지스터 컬렉터의 신호는 마이크 케이블의 두 와이어를 통해 공급되며 브레이드는 공통 와이어 역할을 합니다. 콜렉터에서 트랜지스터 베이스까지 작은 바이어스 전압을 적용하는 것으로 충분하며 매우 우수한 마이크 증폭기를 얻을 수 있습니다. 연산 증폭기는 선형 증폭기로 사용할 수 있습니다. 전체 모듈은 10mA 이하의 전류를 소비합니다. 이러한 입력 증폭기 회로의 두 가지 변형이 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX.

믹싱 콘솔 입력 모듈
(확대하려면 클릭하십시오)

옵션은 출력에서만 다릅니다. 첫 번째 옵션(그림 1, a)에는 공통 출력 레벨 레귤레이터가 있고 신호는 콘솔의 두 출력 라인에 동시에 공급되고, 두 번째 옵션(그림 1, b)에는 "Panorama" 레귤레이터가 설치됩니다. 출력에서. 두 개의 컨트롤은 전면 패널에 맞지 않습니다. 그리고 이것이 필요하지 않습니다. 스테레오 신호의 경우 신호 레벨과 음색이 두 채널(TDA1524A 칩 또는 개선된 칩 - LM1036)과 "파노라마"에서 동시에 조절되는 자체 선형 증폭기 모듈이 있습니다. 제어가 제공됩니다. 따라서 인쇄 회로 기판(그림 2)은 첫 번째 옵션에만 제공됩니다.

믹싱 콘솔 입력 모듈
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선형 증폭기(DA1.1)는 쿼드 연산 증폭기 TL074(TL084, KR1401UD4)에 조립됩니다. 나머지 연산 증폭기는 톤 컨트롤(DA1.2), 과부하 표시기(DA1.3) 및 출력단(DA1.4)에 사용됩니다. 가변저항 R10에 의해 이득은 약 16배 변경됩니다. 하나의 저항으로 이득을 제어하는 ​​간단한 차동 증폭기의 계산은 매우 간단합니다[4].

КУс = (R11+R12)/R8+2(R11xR12)/ /(R8xRp);

Rp = R16 + R15, R8 = R9, R11 - R12 = R13 = R14 = 10kOhm.

저항 Rp는 1~48kOhm 범위에서 다양합니다. 따라서 게인은 5,6...0,6 범위 내에서 조정됩니다. 물론 다른 조정 범위를 선택할 수도 있습니다. 많은 국내 가변 저항기는 이동 접점의 단자와 조정기의 해당 극단 위치에 있는 저항기의 극단 단자 사이에 눈에 띄는 잔류 저항이 있을 수 있습니다. 물론 제어 범위도 줄어든다. 마이크로 회로의 공급 전압은 12V에 불과하고 왜곡되지 않은 출력 신호의 전압은 2,5V(Kg에서 3V - 1%)를 약간 초과한다는 점을 기억해야 합니다. 250mV의 정규화된 출력 값을 얻으려면 45...450mV 전압의 신호를 입력에 공급할 수 있습니다. 전압이 높은 신호의 경우 출력 이득 조정기 R29를 사용해야 합니다.

주요 이득은 MU에서 나옵니다. 저잡음 트랜지스터(예: KT3102E)를 사용하여 동일한 매개변수를 가진 쌍을 선택할 수 있지만 트랜지스터 어셈블리 KR159NT1V 또는 KR159NT1E를 설치하는 것이 더 쉽습니다. MU의 초기 이득은 저항 R7의 저항을 선택하여 설정됩니다. 모듈의 최고 감도가 1mV 레벨의 신호에 해당하는 경우 총 최대 게인(Kuslu = 5,6)은 250에 도달해야 하며 MU는 약 50이 되어야 합니다.

h21E = 220인 트랜지스터에서 mu 이득을 측정한 결과 R7 = 560 Ohm에서 Kus mu는 250 kOhm - 10, 110 kOhm - 24, 64 kOhm - 470에서 4,6에 도달하는 것으로 나타났습니다. 그런데 이러한 매개변수 변경은 간단한 자동 레벨 컨트롤러에 충분합니다.

입력 저항 R1, R2는 MU의 입력 저항을 결정하고 필요한 경우 팬텀 전원을 공급하기 위해 공통 지점과 공통 와이어의 연결을 제거할 수 있습니다. 커패시터 C2, C3은 원치 않는 고주파 간섭을 줄이는 데 도움이 됩니다. 스위치 S1은 마이크와 선형 증폭기를 분리하므로 다이나믹 마이크 하우징 내부에 배치된 원격 보드 형태로 MU를 만드는 데 방해가 되는 것은 없습니다.

여러 입력 모듈(한 라인을 따라 하나씩 경로에 연결됨)의 매개변수를 실험실에서 측정한 결과, 가장 높은 게인에서 콘솔 출력의 적분 노이즈 수준이 -62...-65dB인 것으로 나타났습니다. 정규화된 값. 이 경우 고조파계수(Kg)는 0,1% 미만이었다. 입력 신호 레벨이 증가하면 비선형 왜곡이 증가합니다. 따라서 Uin = 6...7mV에서 Kg 레벨은 0,3%에 도달했고 Uin = 16mV - 1%에 도달했습니다. 공급 전압이 낮기 때문에 MU의 과부하 용량은 낮지만 다이내믹 마이크의 경우 대부분의 경우 충분합니다.

모듈 전면 패널의 모든 구멍과 보드 장착 위치는 앞서 설명한 모듈과 완전히 일치합니다[2]. 입력에는 X1 JACK 6,3 커넥터가 있습니다. 마이크 또는 선형 증폭기는 스위치 S1을 사용하여 입력에 연결됩니다.

톤 컨트롤을 사용하면 50Hz 및 10kHz의 주파수에서 게인을 최소 ±12dB까지 변경할 수 있습니다. 지정된 값("과부하")을 초과하는 극성 신호의 진폭을 등록하는 비교기의 감도는 저항 R24를 선택하여 변경할 수 있습니다.

이 모듈은 선형 출력을 갖춘 독립적인 단일 채널 리모컨으로 사용할 수 있습니다. 케이스에 넣고 네트워크 어댑터에서 전원을 공급하면 충분합니다. 공통 안정기가 있는 리모콘에 모듈이 포함되면 DA2 안정기와 VD5 보호 다이오드가 중복됩니다(그림 1,6 참조). 대신 점퍼가 보드에 납땜되어 있습니다.

조정 저항기 SPZ-33-32를 사용하는 경우 보드에 직접 설치할 수 있습니다. 그러면 보드를 전면 패널에 부착하기 위한 모서리가 실제로 필요하지 않습니다. 그러나 전면 패널에 장착하고 전선으로 보드에 연결해야 하는 가변 저항기 SPZ-4 또는 수입 저항기를 사용할 때는 이 저항기 없이는 할 수 없습니다.

마이크 모듈에 대해서는 자세한 설명을 제공할 필요가 없습니다. S1 스위치가 없고(라인 입력 없음) JACK 커넥터 대신 모든 전문 마이크에 사용되는 CANNON 커넥터가 설치되어 있다는 점에서만 범용 라인과 다릅니다.

문학

  1. Kuznetsov E. 대칭 입력을 갖춘 입력 증폭기. - 라디오, 2002, No. 12, p. 16, 17.
  2. Kuznetsov E. 아마추어 믹싱 콘솔. - 라디오, 2003, No. 2, p. 12-15; 3호, p. 10-12.
  3. 예비 ULF. 아마추어 계획. 라디오 도서관. 이슈 9. - M.: RadioSoft, 2001.
  4. Gutnikov V.S. 측정 장치에 전자 장치가 통합되었습니다. -L.: Energoatomizdat, 1988.

저자: E. Kuznetsov, 모스크바

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