メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

XNUMXバンドトーンコントロール。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / オーディオ

記事へのコメント 記事へのコメント

トーンブロックの補正アンプはオペアンプ(オペアンプ)上に組み込まれています。 オペアンプの存在により、デバイスにミッドレンジ コントローラーを追加できます。これは、周波数に依存する正のフィードバックを導入することによって実現されます。

XNUMXバンドトーンコントロール

主な技術的特徴:

  • 定格入力電圧 250mV.......(50mV)
  • 最大入力電圧500mV.......(100mV)
  • 周波数 100 kHz を基準とした 10 Hz および 1 kHz でのトーン コントロール制限 (R8 が中央の位置)......(±18 dB (±18dB)
  • 周波数 1 kHz でのトーン コントロール リミット ....... (±8dB (±8dB)
  • 供給電圧......(±15V (±2,5V)
  • 消費電流.......(15mA (4mA)

回路上、抵抗器 R8 のスライダーが低い位置にある場合、入力信号はバンドパス フィルター (R11、C6、C7、R12) の通過帯域で減衰します。 抵抗器 R8 のスライダーが上の位置にある場合、出力信号は約 1 kHz の周波数で増幅されます (周波数に依存する正のフィードバックの深さが増加します)。 コンデンサ C8 は、20 kHz を超える周波数でデバイスの周波数応答を遮断します。

実際に行ってみると、100 Hz と 10 kHz の周波数では調整の深さが大きく、周波数 1 kHz では比較的小さい調整が、このトーン ブロックを使用するときにリスナーに心理的な快適さをもたらし、位相に鋭い変化がないことがわかっています。 - 周波数応答 (LC 輪郭のバンドパス コントロールとは異なります) は、「オープン」なサウンドに貢献し、追加のカラーレーションを導入しません。

この回路をミキシング コンソールや楽器アンプで使用する場合、ミッドレンジ コントロールの中心周波数は変更できますが、ベースとトレブル コントロールのクロスオーバー周波数も変更する必要があります。 Fsch=F セクション HF、LF の条件が満たされない場合、デバイスは正弦波発振の発生器として機能します。

この回路は、電源電圧が 2V に低下しても動作を継続するため、バッテリ駆動のポータブル機器での使用が可能になります。

他の記事も見る セクション オーディオ.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

音楽のハーモニーは数学とは何の関係もありません 02.03.2024

ケンブリッジ大学プリンストン校とマックス・プランク経験美学研究所の科学者が発表した新しい研究によると、音楽と数学の伝統的な関係が再考される可能性があるという。楽器の音色と調律はハーモニーの認識にとって重要であることが判明しており、ピタゴラス理論に矛盾しています。

ピタゴラスが信じていたように、調和は数学的に順序付けられたシステムです。ピタゴラスは、振動する弦の長さの比率が 2:1、3:2、および 4:3 であるときに、基本的な音楽の音程 (オクターブ、完全 XNUMX 度、完全 XNUMX 度) が生じることを発見したときに、この結論に達しました。

科学者たちは、数学的関係に基づくピタゴラスの理論が不正確であることが判明した 2 つの重要な点を特定しました。通常のリスニング環境のリスナーは、和音の数学的完璧さを追求することが重要であると考えるよりも、音楽に活気と魅力を加えるわずかな逸脱を好みます。

ピーター・ギャリソン博士は、インドネシア文化のボナンなど、あまり一般的ではない楽器を使用すると、調和と不協和音の認識が劇的に変わる可能性があることを強調しています。このような楽器の構造と物理学は、独特のサウンドパターンを生み出します。

この研究には、「不調和な」楽器を好み、不完全な新しいメロディーに大きな関心を示した米国と韓国の4000人以上が参加した。

これらの発見は、音楽におけるハーモニーに関する確立された概念への挑戦を提示し、音楽作曲の分野における実験と創造性への新たな展望を開きます。

科学的研究の結果は、音楽におけるハーモニーの認識の柔軟性と多様性を浮き彫りにし、厳格な数学的制限に対して警告を発しています。科学者の発見は、さまざまな楽器の使用と、新しくエキサイティングな音楽ハーモニーの創造にインスピレーションを与えます。

その他の興味深いニュース:

▪ 電流は液体のように振る舞います

▪ MAX77950 ユニバーサルワイヤレスパワーレシーバ

▪ 人工生体組織

▪ 肥満遺伝子が見つかりました

▪ 金属のひび割れは治る

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクション 壮大なトリックとその手がかり。 記事の選択

▪ 記事 時間よ、進め! 人気の表現

▪ 記事 自動スペルの好奇心はなぜクパチーノ効果と呼ばれるのですか? 詳細な回答

▪ 記事 心臓専門医。 仕事内容

▪ 記事 溶接、始動、充電に。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 GRUNDIG-GR1450 テレビの故障が繰り返されます。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024