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Ecualizador multibanda sin filtro. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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

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Para ajustar la respuesta en frecuencia de los amplificadores se suelen utilizar filtros RC o LC multibanda activos o pasivos. Dichos dispositivos contienen una gran cantidad de elementos que requieren un ajuste individual y no se pueden usar en equipos compactos.

En la figura se muestra un diagrama de un ecualizador sin filtro simple con 12 canales de frecuencia. El modelador de pulsos de control rectangulares se realiza en el comparador DA1. Desde la salida del comparador, la señal se alimenta al convertidor de "frecuencia / voltaje", realizado sobre la base de los elementos C3, C4, VD1, VD2, R9. La señal, cuyo voltaje es proporcional a la frecuencia de la señal de entrada, se alimenta a la entrada de control de la escala LED lineal (pin 17) del chip DA2. Las señales tomadas del chip DA2 a través de los inversores DD1, DD2 controlan la inclusión de 12 interruptores analógicos realizados en los chips DA3...DA5. La señal de salida del ecualizador se forma sumando las señales analógicas de los 12 canales con regulación separada de los componentes de frecuencia mediante los potenciómetros R23...R34.

Circuito ecualizador multibanda sin filtro
Foto. 1 (clic para agrandar)

El umbral de funcionamiento del comparador DA1 se establece mediante el potenciómetro R4. La sensibilidad máxima de encendido del comparador se puede establecer en 10 mV. Para asegurar un ajuste suave del umbral, es deseable hacer que el potenciómetro R4 sea compuesto (de dos conectados en serie y que proporcionen un ajuste grueso y suave). El LED HL1 indica la presencia de una señal por encima del umbral en la entrada del dispositivo. La conversión lineal de la frecuencia de la señal de entrada en tensión se produce en la banda de frecuencia de 2.5 a 3...930 kHz. La pendiente de conversión es de 2,3 Hz/V. En la banda de frecuencia de 3 ... 1,77 kHz y superior, la pendiente de conversión aumenta suavemente a XNUMX kHz / V.

El potenciómetro R7 establece el límite superior de la tensión de control (de 1 a 6 V), el potenciómetro R10 establece el límite inferior (de 0 a 5 V). El diodo Zener VD4 protege las entradas de control del chip DA2 de sobretensiones, mientras estabiliza el voltaje de control. Los diodos VD5, VD6 proporcionan automáticamente una diferencia mínima entre los niveles superior e inferior de los voltajes de control en los pines 3 y 16 del chip DA2 a 1 V. El diodo VD3 protege el circuito de control de la escala LED contra sobretensiones.

Por lo tanto, si una señal analógica (o digital) por encima del umbral llega a la entrada del dispositivo, a medida que aumenta su frecuencia, los canales de indicación cambiarán suavemente a su vez (LED HL2 ... HL13).

Al mismo tiempo, las señales de control de las salidas del microcircuito DA2 a través de los inversores CMOS DD1, DD2 irán a las entradas de control de los interruptores MOS analógicos (microcircuitos DA3 ... DA5). A su vez, dependiendo de la entrada frecuencia de la señal, estos microcircuitos controlan un divisor resistivo que forma la señal de salida final.

El ancho de banda de cada uno de los canales, cuando se instalen en las entradas de control 3 y 16 del microcircuito DA2, los niveles máximo y mínimo 6 y O V, respectivamente, será de 400 Hz para los primeros seis canales y de 760 Hz para el resto. Por lo tanto, el primer canal pasará señales con frecuencias por debajo de 400 Hz, el segundo, en la banda de 400 ... 800 Hz, y el último canal 12 pasará frecuencias por encima de 6 kHz. Al ajustar los potenciómetros R7 y R10, puede cambiar suavemente el ancho y los límites de los canales de frecuencia.

Los potenciómetros R23...R34, que regulan los valores de peso de los componentes de frecuencia a la salida del ecualizador, se colocan en la posición inicial para que su resistencia sea de 100 kOhm. Así, los límites para ajustar la subida/bajada del nivel de la señal para cada canal serán de 10 veces (20 dB). Los potenciómetros R23...R34 se pueden reemplazar por un conjunto de resistencias conmutadas, que le permitirán linealizar la escala de control de tono. La resistencia de las claves públicas DA3...DA5 es de 50...80 Ohm. Para reducir la influencia de los transitorios de conmutación en la calidad de la señal de salida, estos interruptores se pueden desviar mediante circuitos RC correctivos.

El número de canales de frecuencia se puede duplicar mediante la cascada típica de chips DA2. El rango de conversión de frecuencia/voltaje se puede controlar cambiando la capacitancia del capacitor C3. El chip UAA180 se puede reemplazar con un análogo completo: A277D, K1003PP1, etc. Los LED HL2 ... HL13 indican dinámicamente el número del canal de control activo. Estos elementos, así como el LED HL1, se pueden quitar sin comprometer el funcionamiento del circuito.

Las señales de las salidas de los interruptores DA3...DA5 se pueden alimentar sin mezcla eléctrica en el potenciómetro R35 directamente a las entradas de frecuencias ultrasónicas individuales de baja potencia con emisores de sonido en miniatura de banda estrecha. La mezcla de señales en este caso se realizará acústicamente.

Esta unidad también se puede utilizar en configuraciones de color dinámico multicanal. En este caso, el circuito del dispositivo se puede simplificar significativamente encendiendo en lugar de los LED HL2 ... HL13 (o en serie con ellos) los LED de los optoacopladores conectados al circuito de control del tiristor o triac.

El dispositivo consume 60 mA con una tensión de alimentación de 15 V y un LED encendido; a 12V - 50 mA, a 9V - 35 mA. En el último caso, la característica de conversión de frecuencia/voltaje cambia notablemente.

Literatura

  1. Shustov M. A. El uso de microcircuitos policomparadores en tecnología de radiocomunicaciones. - Radioaficionado, 1997, N6, S.13-15.

Autor: M. Shutov, Tomsk; Publicación: cxem.net

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