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LA3607チップ上のグラフィックイコライザー。 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 / トーン、ボリュームコントロール

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イコライザーを集めたことはありますか? いいえ? なぜ? 回路が複雑すぎたり、要素が多すぎたり、プリント基板が複雑すぎたりしていませんか? まあ、それはそれほど悪いことではありません。

以下では、非常に優れたイコライザーを、設定を必要としない最小限のコンポーネントセットと、非常に単純なプリント回路基板で組み立てる方法を説明しますが、同時に非常にまともなパラメーターを持ち、車に非常に適していますアンプまたは小さな集合住宅。 イコライザーは、有名な三洋電機、またはその半導体部門によって製造された特殊な LA3607 マイクロ回路に基づいています。

イコライザー仕様

供給電圧 9V
無信号時の消費電流 7mA
調整バンド数 7
調整深さ ±12dB
係数増幅 0,8
係数高調波歪み 視聴者の38%が

図を見てみましょう:

LA3607 チップ上のグラフィック イコライザー。 シングル チップ (LA7) 上の 3607 バンド イコライザーの回路図
(クリックして拡大)

そのため、図にはXNUMXつのコンポーネントがあります。マイクロ回路自体と、XNUMXつのコンデンサとXNUMXつの抵抗で構成されるXNUMXつのバンドパスフィルタで、実際には選択した周波数のゲインまたは減衰を調整します。 コンデンサを選択すると、次の帯域が調整されます。

60Hz、150Hz、400Hz、1kHz (押す!) 2,5kHz、6kHz、15kHz。

もちろん、他の周波数に変換することもできます。 そして、これには非常に単純な式があります:

共振周波数は次のように計算されます。

f=1/(2p*二乗(C0*C*R0*R))

R0 と R はマイクロ回路内に隠され、それぞれ 1,2 kΩ と 68 kΩ に等しいため、式は次のように簡略化できます。

f=1/2n*二乗(81,6*C0*C)

式の値は、マイクロファラッドとキロオームのいずれかに置き換えることができ、出力でキロヘルツを取得するか、ファラッドとオームを取得するとヘルツを取得します。

さて、各フィルターの品質係数は次のように計算されます。

Q=平方((C0*R) / (C*R))

上記の状況を考慮すると、次のようになります。

Q=平方(平方(57(С0 / С)))

この式の静電容量は、何にでも置き換えることができます。品質係数は無次元の量です。

KREN9Aなどで収集できる安定したソースからこれらすべてのものを供給する必要があります. はい、ちなみに、この図がXNUMXつのチャネルの図を示していることが明らかであることを願っています.XNUMXつなど、複数のチャネルがある場合は、そのような同一のチャネルをXNUMXつ組み立てる必要があります。

出版物: radiokot.ru

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