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Control de tono pasivo clásico completo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tono, controles de volumen

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La principal desventaja de los controles de tono activos recientemente populares es el uso de una retroalimentación profunda dependiente de la frecuencia y grandes distorsiones adicionales que introducen en la señal controlada. Por eso es deseable utilizar reguladores pasivos en equipos de alta calidad. Es cierto que no están exentos de defectos. El mayor de ellos es una atenuación significativa de la señal correspondiente al rango de control. Pero dado que la profundidad del control de tono en los equipos de reproducción de sonido modernos es pequeña (no más de 8 ... 10 dB), en la mayoría de los casos no es necesario introducir etapas de amplificación adicionales en la ruta de la señal.

Otra desventaja, no tan significativa, de tales reguladores es la necesidad de usar resistencias variables con una dependencia exponencial de la resistencia en el ángulo de rotación del motor (grupo "B"), que proporcionan un control suave. Sin embargo, la simplicidad del diseño y los indicadores de alta calidad todavía inclinan a los diseñadores a utilizar controles de tono pasivos.

Cabe señalar que estos reguladores requieren una baja impedancia de salida de la etapa anterior y una alta impedancia de entrada de la siguiente.

Desarrollado por el ingeniero inglés Baksandal en 1952, el control de tono [1] se ha convertido, quizás, en el corrector de frecuencia más común en electroacústica. La versión clásica del circuito consta de dos enlaces de primer orden que forman un puente: R1C1R3C2R2 de baja frecuencia y C3R5C4R6R7 de alta frecuencia (Fig. 1a). Las características de frecuencia de amplitud logarítmica aproximada (LAFC) de dicho controlador se muestran en la fig. 1b. Allí también se dan las dependencias calculadas para determinar las constantes de tiempo de los puntos de inflexión del AFC.

Control de tono pasivo clásico completo. Esquema

Teóricamente, la pendiente de respuesta de frecuencia máxima alcanzable para enlaces de primer orden es de 6 dB por octava, pero con características prácticamente implementadas, debido a una ligera diferencia en las frecuencias de inflexión (no más de una década) y la influencia de etapas anteriores y posteriores, no supera los 4 ... 5 dB por octava. Al ajustar el tono, el filtro Baksandal solo cambia la pendiente de la respuesta de frecuencia sin cambiar las frecuencias de inflexión. La atenuación que introduce el regulador en las frecuencias medias viene determinada por la relación n=R1/R3. El rango de control de la respuesta de frecuencia en este caso depende no solo del valor de atenuación n, sino también de la elección de las frecuencias de inflexión de la respuesta de frecuencia, por lo tanto, para aumentarla, la frecuencia de inflexión se establece en la región de frecuencia media, que, a su vez, está plagado de la influencia mutua de los ajustes.

Autor: A. Shikhatov; Publicación: bluesmobile.com/shikhman

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En la memoria FeRAM disponible en el mercado, el elemento de conmutación suele estar hecho de una piezocerámica, a saber, titanato de zirconato de plomo (PZT). La propiedad del material de mantener la polarización incluso después de la eliminación de una señal de control externa, un campo electromagnético, le da a la memoria FeRAM su propiedad más importante de independencia energética. Conserva los datos incluso cuando está apagado. Para imitar el trabajo del cerebro, esto es extremadamente importante. Pero en su forma actual, la celda FeRAM es demasiado grande y el "cerebro" con su uso será muy, muy grande.

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