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Bloque universal de reguladores en el chip LM1040. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio

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El bloque de controles de volumen y tono se basa en el microcircuito LM1040, en el que, al cambiar el voltaje constante en las entradas de control, se logra el control electrónico de la ganancia en dos canales de ganancia (dependiente de la frecuencia o lineal). El bajo nivel de distorsión no lineal y ruido hace posible utilizar este microcircuito y su análogo cercano (LM1036) en equipos de audio amateur, así como para actualizar los industriales.

El bloque regulador con un microcircuito para un control de volumen, balance y tono de dos canales no tiene control digital y, por lo tanto, puede integrarse en cualquier amplificador estéreo amateur entre el selector de entrada y el UMZCH. Los parámetros principales del dispositivo (su diagrama se muestra en la Fig. 1) superan el nivel de requisitos para equipos de audio de alta fidelidad con evaluaciones subjetivas bastante favorables de la calidad de la reproducción del sonido.

Bloque regulador universal en el chip LM1040
La figura. 1

características técnicas

Rango de control de volumen (típico), dB......................75
Rango de control de tono de graves a una frecuencia de 40 Hz, dB. .+15/-15
Rango de ajuste de tono HF a 16 kHz, dB ...................+15/-15
Coeficiente armónico, %, no más de ................. 0,06
Nivel de ruido (típico), dB ... -80
Impedancia de entrada, kOhm, no menos de ................20
Impedancia de salida, ohmios...................20
Nivel de diafonía entre canales, dB........70
Consumo de corriente con tensión de alimentación 9... 16 V, mA..........................10

Los niveles de ruido y distorsión armónica en los canales de control se especifican para una tensión de señal de entrada de 300 mV a una tensión de alimentación de 12 V.

Todos los reguladores en el microcircuito están hechos sobre la base de varios multiplicadores analógicos en estructuras de transistores bipolares. Por lo tanto, el selector de entrada debe normalizar los niveles de voltaje de entrada del banco de reguladores mediante la selección adecuada de resistencias en los divisores de voltaje. Es deseable que la señal de entrada no exceda los 400 mV rms, ya que a voltajes más altos la distorsión no lineal aumenta significativamente, especialmente a altas frecuencias de audio. A un nivel de señal más bajo, las distorsiones no lineales no superan las centésimas de porcentaje.

Control de volumen - finamente compensado, pero conmutable. Las características de frecuencia del control de tono se muestran en la fig. 2, y la dependencia del nivel de sonoridad de la atenuación en el trayecto se muestra en la Fig. 3. Al cambiar los valores de los capacitores C5, C6 (HF) y C9, C11 (LF), es posible cambiar las bandas de frecuencia de regulación.

Bloque regulador universal en el chip LM1040
La figura. 2

Los modos de "estéreo extendido" (control a través de una tecla electrónica en VT1) y control de volumen fuertemente compensado - KRG (cambio de voltaje en el pin 9 usando un transistor VT2) se encienden aplicando un voltaje de alto nivel (+5 V) ; a un nivel bajo de voltaje de control (0...0.3 V) estos modos están deshabilitados.

Bloque regulador universal en el chip LM1040
La figura. 3

Como llave electrónica VT1, se pueden usar transistores de efecto de campo con un canal n con un voltaje de corte de no más de 4 V. Transistor bipolar VT2: cualquiera de la serie KT315 o similar.

Resistencias variables: con una característica de regulación lineal, por ejemplo, SPZ-33-32 o similares importadas.

Las dimensiones de la placa de circuito impreso y la colocación de los elementos en ella dependen de los condensadores utilizados; Una unidad de este tipo es fácil de montar en una placa de pruebas. En la ruta de señal del bloque (C1 - C3, C5, C6, C9, C11), es recomendable utilizar condensadores de película de alta calidad del tipo K71-5, K71-7, K73-9, K73-17, K78. -2 series. Los condensadores de óxido C4, C7, SY, C13, C14 son importados (por ejemplo, Jamicon) o K50-35, el resto son cerámicos de las series K10-17, K10-47 o KM.

En lugar del chip LM1040, puede usar su análogo cercano: LM1036, que difiere funcionalmente solo en ausencia del modo "Estéreo extendido"; pero hay que tener en cuenta la diferencia entre ellos en el pinout.

La baja resistencia de salida de la unidad de ajuste (alrededor de 20 ohmios) elimina el efecto sobre la ganancia del UMZCH con un OOS común y una inversión de fase, incluso si su resistencia de entrada es pequeña, unos pocos kiloohmios.

El uso de la regulación electrónica en el camino estéreo permite abandonar las resistencias duales variables, eliminando la aparición de crujidos y crujidos durante la regulación, y aumentando la vida útil del equipo.

Autor: N. Tokarev, Moscú; Publicación: radioradar.net

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La tecnología SpiderFab es factible en la etapa actual de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Permite fabricar en el espacio estructuras muy grandes, incluso se podría decir gigantescas de varios kilómetros de naves espaciales, trusses de antenas, estructuras básicas de plantas de energía solar, enormes telescopios, etc. Todas las partes necesarias de la instalación de fabricación orbital SpiderFab se pueden lanzar al espacio utilizando los vehículos de lanzamiento existentes. De hecho, incluso con la tecnología actual, SpiderFab hace posible implementar proyectos innovadores, como la construcción de estaciones espaciales más allá de la órbita de la Luna o plantas de energía solar con una capacidad de cientos de megavatios. Al mismo tiempo, el costo de las estructuras producidas con SpiderFab será relativamente pequeño. Un ejemplo del uso de SpiderFab sería la construcción de un radiotelescopio espacial de $ 200 millones con un diámetro de antena de más de 100 m. Los astrónomos de hoy solo sueñan con tal instrumento, pero la tecnología SpiderFab puede hacer realidad este sueño en las próximas décadas. .

SpiderFab utilizará dos tecnologías principales para construir estructuras espaciales. En primer lugar, se trata de un dispositivo llamado Trusselator, que actualmente se está probando con éxito en el laboratorio. El Trusselator es una especie de cruce entre una impresora 3D y una máquina de tejer. En un lado del cuerpo cilíndrico hay un carrete de hilo (el dispositivo usa plástico, como fibra de carbono como materia prima), y en el otro hay una extrusora a través de la cual se exprimen las tres tuberías principales de la futura granja. . La armadura se fortalece enrollándola con hilo, como resultado, un dispositivo de aproximadamente un metro de largo puede crear una armadura de decenas de metros de largo.

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