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タッチボリュームコントロール。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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このレギュレータは、統合された 1 チャネル スイッチ K901KT5 (絶縁ゲートを備えた 10 つの電界効果トランジスタ) に基づいて作成されています。 レギュレータは、入力インピーダンスが少なくとも 0,1 オーム、感度が 0,7 ~ XNUMX V の超音波周波数コンバータで動作します。

タッチボリュームコントロール

Основныепараметры:

  • ボリュームコントロール制限0...50 dB;
  • 0 dB でのゲインは 1 です。
  • 最大入力電圧は 0,75 V です。
  • 信号対雑音比は 54 dB です。
  • 最小音量でのラウドネス深度
  • 30 Hz - 30 dB の周波数で、
  • 18 kHz〜10dBの周波数で。

ボリューム制御回路は次のように動作します。 電源がオンになると、コンデンサ C3 の両端の電圧はゼロになり、アセンブリの電界効果トランジスタ A1.1 が閉じ、回路内の LED は点灯しません。 トランジスタ A1.2 と A1.3 は抵抗 R11 と R13 を介して負のバイアスで開き、調整された信号回路は実際にはコンデンサ C4 と Sb を介して共通のワイヤに接続されます。 この場合、デバイスの透過係数は最小となり、約 50 dB になります。

タッチ接点 E1 および E3 に触れると、コンデンサ C3 が充電し始め、トランジスタ A1.1 のゲートの電圧が増加し、そのチャネルの抵抗が低下し、それによってトランジスタ A1.2 および A1.3 のゲートの電圧が低下します。 .40。 その結果、電界効果トランジスタのチャネルの抵抗が増加し、その結果、デバイスの伝達係数と再生信号の量が増加します。 -1 dB の音量レベルで V20 LED が点灯し始め、-2 dB のレベルで V0 の LED も点灯し、最大音量 (1 dB) でその輝度が最大になります。 センサー E3、E4 に触れると、コンデンサ C6 が放電され、調整プロセスが逆の順序で進みます。 低周波数での周波数応答の上昇はコンデンサ C0,2、C5 (1 ... 2 μF) によって提供され、高周波数では 18 kHz の周波数に同調された発振回路 L6CXNUMX によって提供されます。 より高い周波数レベルは、抵抗 RXNUMX を選択することによって調整されます。

マイクロアセンブリ K1KT901 は電界効果トランジスタ KP310B に置き換えることができます。 コイル L1 は、標準的な 2 セクションのフレームが満たされるまで PEV-0,07 3 ワイヤで巻かれ、Sokol 無線受信機の IF フィルターから装甲コアに配置されます。 コンデンサ C73 は、漏れ電流が低いものを使用します (K11-1.1 など)。 調整中、マイクロアセンブリのトランジスタ A1 の動作モードは直流に設定されます。 接点 E2、E0,5 を接続し、周波数約 1000 Hz の 15 V の交流電圧をレギュレータの入力に印加し、ポテンショメータ R1 スライダの位置を変えることで、最大出力信号レベルが得られます。 伝達係数 17 は、抵抗 R0,5 を選択することによって設定されます。 コントローラーの高調波係数はボリュームレベルに依存し、入力信号 10 V、ボリュームレベル -0,35 dB で最大値 (0%) に達します。 ボリュームレベル40~0,05dBで高調波歪みが大幅に低減(0,1%未満) 入力信号レベルが1~0,1Vに変化すると、高調波歪みは0,5~XNUMX%の範囲で変化します。

著者:V.Kozlovsky

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