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Ultrasonido preliminar en microcircuitos de la serie K174.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / preamplificadores

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Se puede construir un preamplificador de dos canales de frecuencias de audio con volumen electrónico compensado finamente y control de tono para frecuencias bajas y altas en microcircuitos especializados de bajo ruido de la serie K174. Un dispositivo simple, que se discutirá en este artículo, está diseñado para modernizar equipos industriales estacionarios del 2 ° ... 4 ° grupo de complejidad de años anteriores de producción o para instalar en dispositivos similares de fabricación casera.

El uso de ajustes electrónicos hace posible eliminar el paso de una señal a través de resistencias variables, eliminando así su ruido inherente, crujidos y distorsiones que ocurren cuando el contacto colector de corriente no está en contacto suficiente con la capa resistiva. Además, los circuitos de control se vuelven insensibles a las captaciones de fondo de la frecuencia de la red de 50 Hz, lo que permite colocar resistencias variables en cualquier lugar conveniente del aparato.

Ultrasonido preliminar en microcircuitos de la serie K174. Diagrama esquemático del PUZCH
(haga clic para agrandar)

La unidad de ajuste de balance y el control de volumen con sonoridad están integrados en un chip DA1 del tipo K174UN12 (importación analógica - TCA730). El voltaje de CA de la frecuencia de audio a través de los divisores de voltaje resistivo de entrada y los condensadores de separación C2, C3 se alimenta a las entradas del microcircuito DA1 (el pin 11 es la entrada del primer canal, el pin 14 es la entrada del segundo canal). El coeficiente de transferencia de voltaje (-60...+18 dB) para ambos canales depende del voltaje de control en el pin 13 DA1. Su ajuste se realiza mediante la resistencia R20 "Volumen". El balance del canal está regulado por una resistencia variable R22. Los voltajes de salida cambian en ±8dB cuando se ajusta el balance.

Las características del oído humano son tales que cuando se reduce el nivel de volumen, la sensibilidad a las partes de baja y alta frecuencia del rango de sonido disminuye. Por lo tanto, para que la percepción de frecuencia del fonograma no cambie cuando se reduce el volumen, es necesario aumentar los componentes de baja y alta frecuencia del sonido. Esto es lo que se llama compensación de tono. Su profundidad depende del valor del voltaje de control en el pin 4 de DA1.

El chip DA1 se alimenta con un voltaje unipolar de +15 V a través de un filtro RC R27-C16-C13. Una característica de este microcircuito es que cuando el voltaje de suministro cae por debajo de 2 V, ambos canales están cerrados, lo que evita la aparición de un sonido distorsionado que se desvanece gradualmente después de apagar el dispositivo.

El control de tono electrónico se basa en un chip DA2 del tipo K174UN10A (importación analógica - TCA740). El rango de control de tono para graves y agudos para cada canal es de al menos ±15 dB. El coeficiente de transmisión a una frecuencia de 1 kHz con un cambio en el voltaje de control en los pines 4 y 12 en el rango de 1 ... 10 V cambia en no más de ± 2 dB. El timbre a bajas frecuencias está regulado por una resistencia variable R40, a altas frecuencias - R42. El voltaje de salida del primer y segundo canal se toma de los pines 3 y 5 de DA2, respectivamente. La impedancia de entrada de la carga conectada debe ser de al menos 22 kOhm, lo que en la mayoría de los casos es fácilmente factible.

El preamplificador de audiofrecuencia está alimentado por una tensión estabilizada de +15±1,5 V y no consume más de 80 mA.

Detalles. Las resistencias fijas pueden ser del tipo C2-8, C1-4, C2-14, ML T. Debe tenerse en cuenta que las resistencias del mismo tipo pero de menor potencia tienen un voltaje de ruido intrínseco más alto. Resistencias variables: cualquier tipo, por ejemplo, SPZ-30, SPZ-33, SPZ-4. Resistencia R22 "Balance" - necesariamente con una característica lineal (grupo "A"). Resistencia de control de volumen R20 - grupo "B" o "A". Resistencias de control de tono R40, R42 - grupo "A".

Los capacitores de óxido se pueden tomar de los tipos K50-24, K50-35 o sus contrapartes importadas. Condensadores de bloqueo C13, C29, C31 - cerámicos, tipos K10-17, KM-5, KM-6. El resto son K73-9, K73-2, K73-17. Condensadores C7, C8, C14, C15, C21, C22, si es posible, es mejor tomar no polar (película).

El chip K174UN10A se puede reemplazar con el K174UN10B, pero este último tiene un nivel de ruido y armónicos ligeramente más alto.

Consideraremos el establecimiento de un amplificador correctamente ensamblado utilizando el ejemplo de su instalación en una grabadora estacionaria. Ambas entradas del amplificador se conectan juntas temporalmente y se conectan a la salida del amplificador de reproducción o del sistema de reducción de ruido. En ausencia de un circuito de grabadora, debe encontrar una resistencia de control de volumen y conectar las entradas del amplificador a su motor. Si el dispositivo tiene circuitos de control de balance y tono, entonces deben excluirse del circuito de flujo de señal.

A continuación, se inserta en la grabadora una cinta con una señal grabada con una frecuencia de 1000 Hz y un nivel de 0 dB. Los controles de volumen, balance y tono del amplificador sintonizado se encuentran en la posición intermedia. Si es necesario, al seleccionar las resistencias R3, R4, se establece un voltaje de 11 ... 14 mV en las entradas 1, 100 de DA200. Se mide el voltaje en las salidas del amplificador. Dado que la tecnología para la fabricación de microcircuitos no es ideal y los componentes adjuntos tienen alguna variación, es probable que los voltajes de salida de los canales difieran ligeramente entre sí. Puede ecualizarlos mediante la selección adicional de la resistencia de una de las resistencias R3 o R4.

No es deseable instalar trimmers en lugar de resistencias fijas R1, R3 y R2, R4, ya que se reduce la confiabilidad, el nivel de ruido puede aumentar significativamente. Las entradas ahora están conectadas a sus canales. La resistencia R20 está configurada en la posición inferior de acuerdo con el diagrama. La resistencia R21 se selecciona de modo que cuando el volumen esté cerca de cero, un ligero movimiento del deslizador de la resistencia R20 hacia arriba provocaría un aumento en el volumen. Las resistencias R23, R24, R41, R43 establecen el voltaje de 9 ... 10 V en los puntos correspondientes, la resistencia R5 establece el valor de volumen deseado. Con una disminución en su resistencia, aumenta el volumen. Si en lugar de esta resistencia instalamos una resistencia variable de 2,2 kOhm, será posible ajustar la profundidad de la sonoridad.

El dispositivo se puede montar en una placa de circuito impreso de 120x50 mm hecha de lámina de fibra de vidrio de doble cara. La lámina del lado de instalación de la pieza se utiliza como cable común. Esto reduce los requisitos para el cableado de los circuitos de señal y alimentación, lo cual es esencial para aquellos que tienen poca experiencia en el diseño y fabricación de equipos de reproducción de sonido de alta calidad. Si se utiliza material de lámina de un solo lado, la capa de lámina sirve como un cable común y todas las demás conexiones se realizan mediante puentes de cable.

Dependiendo de las circunstancias, no es necesario ensamblar completamente el amplificador considerado. Si, por ejemplo, solo necesita un control de tono, puede ensamblar el nodo correspondiente en el chip K174UN10 con los detalles de su marco.

El ajuste electrónico de los modos de funcionamiento abre el camino para un mayor desarrollo del diseño. Por ejemplo, en lugar de una resistencia, puede hacer un control de volumen y tono con un botón pseudotáctil.

fuentes

  1. A. V. Nefedov, A. I. Aksenov. Elementos de circuitos de equipos de radio domésticos. Microcircuitos. Directorio. - M.: Radio y comunicación, 1995, pp. 113-118.
  2. D. I. Ataev, V. A. Bolotnikov. Unidades funcionales de amplificadores de reproducción de sonido de alta calidad. - M.: Radio y comunicación, 1989, S.121-138.

Autor: A.Butov, s.Kurba; Publicación: cxem.net

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