Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Dispositivo color-musical sobre lámparas fluorescentes. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Ajustes de color y música

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Se han publicado en la literatura varias descripciones de varios accesorios para amplificadores de baja frecuencia, lo que le permite acompañar el habla y la música con efectos de color. Pero todos estos diseños tienen una serie de desventajas. Uno de ellos es que las lámparas incandescentes, que se utilizan en la salida de instalaciones de color y música, tienen un espectro desigual de radiación de luz, por lo tanto, incluso en plena incandescencia, el espectro de la lámpara en la región de luz azul es mucho más débil que el rojo. . Con un cambio en la incandescencia, no solo cambia la intensidad de la radiación, sino también su composición espectral. Para obtener el mismo brillo de diferentes colores, es necesario utilizar lámparas de diferente potencia. Además, las lámparas incandescentes tienen una fuerte no linealidad en la relación entre la potencia luminosa emitida y la potencia eléctrica consumida.

La segunda desventaja de los dispositivos de este tipo es la baja potencia de salida. De hecho, para encender tres lámparas de 100 vatios, se requiere un amplificador muy potente y una fuente de alimentación adecuada. Además, en el caso de utilizar un amplificador de CA, se hace necesario utilizar tres potentes transformadores de salida.

Y finalmente, el tercer inconveniente es el efecto intermitente. Se encuentra en el hecho de que la intensidad de radiación de cada canal, y por lo tanto la intensidad total, es proporcional al volumen del sonido. Esto conduce a fluctuaciones muy pronunciadas en la intensidad de la luz, lo que afecta negativamente a la audiencia.

El diseño propuesto del prefijo para la música en color permite, si no eliminar por completo, reducir significativamente estas deficiencias. Esquema de instalación aquí.

El primer problema se resuelve reemplazando las lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes, cuya composición espectral de la radiación luminosa es prácticamente independiente de la intensidad. El método de control de una lámpara fluorescente mediante un campo electromagnético de alta frecuencia (unos 20 MHz) no es aplicable debido a las radiointerferencias generadas, mientras que los amplificadores magnéticos todavía son poco utilizados por los radioaficionados. Por lo tanto, se eligió un método para controlar la intensidad del brillo utilizando un amplificador de CC.

La lámpara de salida del amplificador debe tener una corriente anódica del orden de 0,24 - 0,3 A. Este requisito lo cumple la lámpara GU-50 o dos lámparas 6P3S conectadas en paralelo.

El problema de la intensidad de luz total constante se puede resolver mediante varios métodos:

  • se introduce una luz de fondo blanca, cuyo brillo disminuye al aumentar el brillo de las fuentes de color;
  • uno de los colores primarios se utiliza como fondo, por ejemplo, el verde, al que se le da un valor dominante; en modo silencioso, su intensidad es máxima. A medida que aumenta la intensidad de otros colores, el color de fondo se debilita;
  • los tres colores primarios (rojo, verde, azul) en modo silencioso tienen la mitad de la intensidad máxima. Un aumento de voltaje en cualquier parte del espectro provoca un aumento en el brillo del color correspondiente y una disminución simultánea en el brillo de los otros dos, por lo que la intensidad de la luz total permanece constante. Al crear el sistema descrito, se optó por este último método.

El preamplificador de baja frecuencia y los filtros de frecuencia de audio se fabrican de acuerdo con los esquemas habituales, por lo tanto, sus descripciones y diagramas de circuitos no se brindan en este artículo.

La parte de salida, cuyo circuito se muestra en la figura, consta de tres canales idénticos, cada uno de los cuales incluye un detector de diodos (D103), un amplificador diferencial (6N1P), un amplificador final (GU-50) y una lámpara fluorescente del tipo LDTs-30, pintado en uno de flores. Los rectificadores son comunes para los tres canales.

El voltaje de frecuencia de audio de la salida del filtro se alimenta al detector correspondiente. La componente constante de la tensión a la salida del detector, aproximadamente igual a la amplitud de la tensión de entrada, es amplificada por un amplificador diferencial (L4, L5 o L6). Se eliminan dos voltajes de las salidas de cada amplificador, uno de los cuales aumenta y el otro disminuye en proporción al voltaje de entrada aplicado al detector. Estas tensiones y una tensión de compensación de -180 V se alimentan a sumadores formados por resistencias, cuyas salidas se conectan a las rejillas de control de las lámparas terminales GU-50. Cada sumador recibe un voltaje creciente de su canal y voltajes decrecientes de los otros dos canales. Como resultado, para la intensidad del brillo de la lámpara fluorescente de cada canal, puede obtener la expresión:

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

donde K es la ganancia total; Io: la intensidad del brillo de una lámpara fluorescente en ausencia de una señal.

De las expresiones obtenidas, se puede ver que la intensidad total del brillo de las tres lámparas Ia + Ib + Ic = 3 Io es constante y no depende de los voltajes de entrada a, b y c.

Las resistencias de las resistencias de cada sumador se eligen de modo que el punto de operación Io en ausencia de una señal corresponda a la mitad de la sección lineal de la característica que expresa la dependencia del brillo de la lámpara fluorescente con la potencia consumida, que corresponde a una corriente a través de la lámpara igual a 150 mA para lámparas del tipo LDC-30. El voltaje de polarización en las rejillas de control del GU-50 debe ser igual a -30 V.

Las lámparas GU-50 se conectan mediante triodos con el fin de reducir su resistencia interna y evitar el sobrecalentamiento de las rejillas de pantalla de las lámparas en caso de que la lámpara LDC-30 no se encienda por cualquier motivo. Para el encendido confiable de las lámparas LDC-30, además de un voltaje constante de +300 V, también se les suministra un voltaje pulsante con una amplitud de -360 V. El voltaje del filamento al electrodo negativo de cada lámpara fluorescente se suministra desde un devanado de filamento separado. Una tensión constante de 300 V para alimentar toda la instalación se suministra desde un rectificador sin transformador fabricado con potentes diodos D302 conectados en un circuito de puente. Los filamentos de todas las lámparas amplificadoras están conectados en serie y se alimentan de la red eléctrica a través de un condensador de 10 microfaradios.

El transformador de potencia se utiliza únicamente para obtener la tensión de filamento de las lámparas fluorescentes y tensiones negativas de -180 V y -360 V. Tal esquema de suministro de energía permite el uso de un transformador de potencia con una potencia de aproximadamente 40 vatios. Debido al uso de un rectificador sin transformador, la conexión del decodificador de música en color a un receptor de radio o grabadora debe realizarse a través de un transformador de baja frecuencia. Con una tensión de red de 127 V, se utilizan lámparas fluorescentes clasificadas para 127 V.

El artículo no indica qué colores se eligen y a qué frecuencias del rango de sonido corresponden, ya que el concepto de frecuencias bajas, medias y altas depende significativamente del programa de sonido. La mayoría de los espectadores están a favor de la correspondencia generalmente aceptada: las frecuencias bajas son rojas, las medias son verdes o amarillas y las altas son azules.

Autor: R. Terentiev, V. Psurtsev; Publicación: cxem.net

Ver otros artículos sección Ajustes de color y música.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Una nueva forma de enfriar el aire 12.01.2023

La técnica, propuesta por científicos de la Universidad de California en Berkeley, consiste en agregar partículas cargadas y electricidad al medio ambiente. Con su ayuda, puedes hacer que el hielo se derrita sin calentar, enfriando el aire alrededor.

El nuevo método se denominó enfriamiento ionocalórico. Estrictamente hablando, algo similar se ha utilizado durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando se tratan carreteras heladas con sal.

En este caso, los iones de la superficie están asociados con moléculas de agua en la capa semilíquida. Con diferentes orientaciones moleculares, esto hace que las moléculas de agua se separen de la capa superficial y aumenten su espesor determinado por la temperatura, por lo que la mayor parte del bloque de hielo se derrite cuando se conecta a la capa superficial.

El descubrimiento de los científicos de California fue agregar electricidad a este ciclo. Los investigadores simularon el ciclo ionocalórico haciendo pasar una corriente a través de él. Este último, al pasar por el sistema, movió los iones, cambiando el punto de fusión del material y cambiando la temperatura.

Por lo tanto, pudieron cambiar la temperatura en 25 °C con solo un voltio de carga. Los resultados fueron extremadamente inspiradores para los físicos que buscaban inventar una forma eficiente, respetuosa con el medio ambiente y económica de enfriar.

"Nuestros datos parecen muy prometedores en los tres frentes", dijo el ingeniero mecánico Ravi Prasher del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Otras noticias interesantes:

▪ Razer x Lambda Tensorbook para desarrolladores

▪ Smartphone todoterreno V-Phone X3 con batería de 4500 mAh

▪ Luna artificial para iluminar ciudades de noche

▪ Monitor económico AccuSync AS19i IPS de 193" de NEC

▪ Proyectos de camiones de basura espacial

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Detectores de metales. Selección de artículos

▪ artículo El hombre que sabía demasiado. expresión popular

▪ artículo ¿Qué tan rápido crecen los árboles? Respuesta detallada

▪ artículo Ayudando con el sol y el golpe de calor. Consejos de viaje

▪ artículo Refinamiento del indicador de modo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Puesta a tierra y medidas de protección de seguridad eléctrica. Dispositivos de puesta a tierra para instalaciones eléctricas con tensión hasta 1 kV en redes con neutro aislado. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:




Comentarios sobre el artículo:

invitado
Verificaré el esquema en acción, escribiré.


Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024