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無線電子工学および電気工学の百科事典
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照明設置用コンプレッサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 色と音楽の設定

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スクリーンランプの輝度変化の範囲が入力信号の変化の範囲に近い場合、光動的設備(SDU)の動作がより効果的になることが知られています。 したがって、CDS の入力におけるダイナミック レンジを一致させるには、信号のダイナミック レンジを「圧縮」するデバイスをオンにする必要があります。 このような装置はコンプレッサーと呼ばれます。

圧縮の効果は、光学デバイスからのフィードバックや、さまざまな電力や電圧向けに設計されたランプの使用、またはスクリーン デバイスの特別な設計によっても達成できます。 一般に、これらの方法は効果がないか、CDS の設計と調整を大幅に複雑にします。 これらは、特定のスキームと設計を持つ特定の CDS にのみ適用されます。

深い AGC を備えたアンプの原理に基づいて構築された CDS の入力でコンプレッサーを使用すると、弱い信号が増幅され、強い信号の振幅が制限されたり、レベルの変化が信号の変化に合わせて調整されたりします。スクリーン装置の白熱灯の明るさが好ましい。 多くの SDU でテストされたこのようなコンプレッサーの図を図に示します。 1.

照明設備用コンプレッサー。 コンプレッサー図

照明設備用コンプレッサー。 応力依存グラフ

デバイスのゲインは入力信号の周波数に依存しません。 30 Hz ~ 20 kHz の周波数範囲における出力電圧の形状は正弦波です。 コンデンサC1に加えられる入力レベルに対する出力信号レベルの依存性のグラフを図に示します。 2. コンプレッサーの出力電圧はトリマ抵抗 R19 により変更できます。 回路に従って抵抗スライダーが上の位置にある場合、入力レベルが 120 mV から 720 V に変化するとき、またはそれ以外の場合、出力信号レベルは 30 ~ 3 mV になります。入力信号レベルの 40 dB の変化に対応します。出力信号の変化は約 15 dB です。 入力信号が 30 mV から 10 V (約 50 dB) に変化すると、出力レベルは 16 dB 変化します。 SDU 入力における信号のこのような変化は、白熱灯の明るさのダイナミック レンジと完全に一致しており、10 ~ 15 dB を超えません。 産業用セット「Prometheus-1」を含む一部の CDS の通常動作には、1 ~ 2 V の入力信号レベルが必要です。このような CDS を使用する場合、R19 スライダーを回路の下に移動すると、コンプレッサーのレベルを上げることができます。この場合、圧縮深度は若干減少しますが (2 ... 2,5 dB)、コンプレッサーの効率は低下しません。

少なくとも 3 kOhm の抵抗を持つ負荷 (SDU 入力) がコンプレッサーの出力に接続されています。 コンプレッサー入力は、音楽プログラムのモノラルとステレオの両方のソース (テープ レコーダー、エレクトリック プレーヤー、ラジオ受信機) に接続されます。 コンプレッサーの入力インピーダンスは比較的高い (約 100 kΩ) ため、信号は音響システムへの出力からだけでなく、これらのデバイスのライン出力からも取り出すことができます。

音楽プログラムのソースの出力から、信号は抵抗ミキサー R1 ~ R3 に送られ、ステレオ モードで左チャンネルと右チャンネルの信号が加算されます。 同時に、ミキサーはディバイダーの役割も果たし、外部のノイズやピックアップ信号(EPU エンジン、テープレコーダーの動作中、またはピックアップの動きから発生する信号など)をフィルターで取り除くことができます。プレートに沿って針を動かします。

一般に、これらのノイズは音楽信号の最小音量よりも小さくなります。 ただし、ディバイダーを使用しないと、コンプレッサーの感度が高いため、CDS のスクリーン デバイスが応答できる値までコンプレッサーによって増幅できます。 同時に、分圧器 R1 ~ R3 を使用することで、コンプレッサーの感度を 200 mV まで高めることができました。これは、音響再生デバイスのリニア出力の電圧に相当します。

照明設備用コンプレッサー。 コンプレッサー出力増幅回路

抵抗器 R3 から、オーディオ周波数電圧がコンデンサ C1 を介して制御された分圧器 R4VT1 に供給されます。この分圧器では、トランジスタが電圧制御された抵抗器として使用されます。 次に、信号はトランジスタ VT3 と VT4 で構成される増幅器に供給されます。 そのゲインは約 100 です。信号はアンプの負荷 (抵抗 R13) からコンデンサ C10 を介して SDU に供給されます。 同時に、抵抗器 R19 エンジンから取得された増幅された信号の一部が、VT5 トランジスタを備えたカスケードに供給されます。 このトランジスタのエミッタから、信号はダイオード VD1、VD2 で作られた検出器に供給されます。 コンデンサ C5 に形成された定電圧は、(トランジスタ VT1 のエミッタフォロワを介して) トランジスタ VT2 を制御するために使用されます。入力信号レベルが増加すると、コンデンサ C5 の正電圧が増加し、コンデンサ C1 の開度が大きくなります。トランジスタVT2とVT1。 トランジスタ VT5 のコレクタ - エミッタ間の抵抗が減少します。これは、トランジスタ VT7 の信号レベルも減少することを意味します。 コンプレッサーの出力信号のレベルが CDS の通常の動作に十分でない場合は、それを 3 ~ 3 V に上げるために、CDS 入力とコンプレッサーの出力の間に追加のアンプが接続されます。その回路は次のとおりです。図の19. SDU 入力の信号レベルは、アンプの抵抗 R1 とコンプレッサーの同調抵抗 RXNUMX の抵抗値を選択することによって変更できます。 このアンプは、入力インピーダンスが少なくとも XNUMX kΩ の SDU で動作するように設計されています。

SDU の入力インピーダンスが低く、SDU の入力に整合トランスがある場合は、アンプを使用する必要があります。その回路を図に示します。 4. 入力抵抗が数百オームから 3 kオームの CDS の動作に 0,5 ... 0,6 V の信号で十分な場合は、コンプレッサーのトランジスタ VT5 のエミッタから供給できますが、抵抗R19は、ベーストランジスタVT5をトランジスタVT4のコレクタに接続し、コンデンサC10の正端子をトランジスタVT4のコレクタからエミッタVT5にはんだ付けする。 KT19V、G; シリーズ D5、D4 (VD10、VD4)、D5、D312、KD315 (VD9) の任意のダイオード。 コンデンサ C10、C1-K2-223、K226-103; C3-KD-3、残りはK10-53。 固定抵抗 - MLT-1 または MLT-53、トリマー - SPZ-4。 これらの部品の下で、片面フォイルグラスファイバー製のプリント回路基板 (図 4) が計算されます。 コンデンサ C1 (高周波でのコンプレッサーの励起を除去します) はプリント導体の側面に取り付けられています。 抵抗 R50 ~ R6 は XS0,25 コネクタの端子に直接はんだ付けされています。

照明設備用コンプレッサー。 コンプレッサー信号増幅回路

ダイオード VD3 とコンデンサ C9 は、SDU の主電源ユニットの要素の位置に取り付けられます。 SDU 自体が +24 ... 30 V の定電圧で駆動されている場合は、VD3 ダイオードとコンデンサ C9 を除くことでコンプレッサーに電力を供給できます。

動的照明設置用コンプレッサー PCB スケッチ

コンプレッサーの調整は、高周波での自励励起が存在しないことを確認することから始まり、自励励起が存在する場合は、コンデンサ C4 の静電容量を増加します。 次に、1 V のオーディオ周波数信号をコンプレッサーの入力に加えることにより、調整抵抗 R19 を使用してコンプレッサーの出力に希望の電圧 (0,7 ... 2,5 V) が設定されます。

照明設備用コンプレッサー。 要素の位置

最後に、デバイスの感度を設定します。 信号源に接続することにより、以前に設定された出力信号レベルが XS1 コネクタで必要な最小信号レベルに維持されるように、抵抗 R2 および R1 が選択されます。

著者:A.アヌフリエフ。 出版物: cxem.net

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