Материал: МРБ 1060.(1983).[doc]

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Устройство преобразования стереофонического сигнала в монофонический.

Ранее говорилось о том, что преобразование монофонического сигнала в псев­достереофонический дает заметное улучшение качества звучания. Но иногда требуется и обратная операция. В первую очередь это необходимо для вос­произведения стереофонических фонограмм и грампластинок через монофони­ческий усилитель.

Если просто соединить между собой выходы каналов, звучание будет обед­нено из-за частичного взаимного компенсирования частотных составляющих сте­реосигнала. Использование сигнала только одного канала из двух приводит к еще большим потерям звуковой информации.

На рис. 90 представлена принципиальная схема преобразователя стерео­фонического сигнала в монофонический. Он содержит две идентичные ступени на транзисторах Т1 и Т2 с общей коллекторной нагрузкой. Усиление ступеней одинаковое и близкое к единице. Суммарный сигнал поступает на базу тран­зистора ТЗ, включенного по схеме эмиттерного повторителя.

В приставке, кроме указанных на схеме, могут быть использованы и гер­маниевые высокочастотные транзисторы серии ГТ322 с любыми буквенным» индексами. Источником питания может служить стабилизированный выпрями­тель или батарея элементов напряжением 18 — 20 В.

Приставки для записи и воспроизведения звука

Микшер с тремя входами. На рис. 91 представлена принципиальная, схема микшера с тремя входами. Он собран на трех полевых транзисторах, включенных по схеме с разделенной нагрузкой. Истоковой нагрузкой служат переменные резисторы, частично зашунтированные конденсаторами. В стоковых цепях, объединенных вместе для суммирования сигналов, включена общая на­грузка — динамическая ступень на биполярном транзисторе Т4. Такое сочетание полевых и биполярных транзисторов позволяет получить линейное сложение сигналов при значительном усилении суммарного сигнала. Уровни входных сиг-налов можно выровнять переменными резисторами R4, R7, R10. Уровень сум­марного сигнала изменяют переменным резистором R11.

Микшер питается от сетевого блока на выходное напряжение 20 В через параметрический стабилизатор напряжения на диоде Д1. При необходимости мик-шер можно питать от батареи напряжением 12 В; при этом стабилитрон Д1 и резистор R8 нужно исключить. Микрофоны подключают к гнездам Ш1ШЗ. Суммарный выходной сигнал снимается с гнезда Ш4. Все гнезда — СГ-3. Ре­жим транзистора Т4 по постоянному току устанавливают подбором сопротив­ления резистора R1.

Высокое входное сопротивление микшера позволяет более полно исполь­зовать возможности динамических микрофонов. Качество работы описанного микшера таково, что его можно использовать для обработки не только рече­вых, но и вокальных сигналов, музыкального сопровождения.

Автоматический регулятор усиления. Часто бывает необходимо в ходе про­ведения музыкального или танцевального вечера сделать с микрофона объявле­ние или предоставить слово конферансье. Для этого обычно требуется вручную уменьшить громкость звучания музыки, а по окончании речевой вставки снова жосстановить прежний уровень громкости. Автоматический регулятор усиления при появлении сигнала микрофона самостоятельно уменьшит громкость музы­ки, а потом восстановит ее через полторы секунды после окончания объяв­ления.

На рис. 92 изображена структурная схема описанной системы. На рис. 93 доказана принципиальная схема автоматического регулятора усиления (по­добные устройства иногда называют рейддрами). Устройство работает следую­щим образом. Сигнал с линейного выхода магнитофона подают на Вход 1. Транзистор Т1 вместе с транзистором Т2 образуют дифференциальный усили­тель. Сигналы на его выходах равны между собой по амплитуде, но противо­положны по фазе. Эти сигналы суммируются в некотором соотношении в базовой цепи транзистора Т4 усилительной ступени. Цепь резисторов R7, R11 шунтирована каналом полевого транзистора ТЗ, на затвор которого поступает закрывающее напряжение, снимаемое с коллектора транзистора То канала мик­рофона через развязывающий фильтр R20R21C12. Это напряжение зависит от амплитуды сигнала микрофона на Входе 2.

Начальное закрывающее напряжение на затвор транзистора ТЗ поступает через переменный резистор R13. При отсутствии сигнала с выхода микрофона транзистор ТЗ закрыт и сопротивление его канала велико. Шунтирующее дейст­вие этого транзистора мало. По мере увеличения сигнала с микрофона тран­зистор ТЗ открывается, сопротивление канала уменьшается, а вместе с ни» уменьшается сигнал, поступающий на базу транзистора Т4 с коллектора тран­зистор Т1. Прч некотором уровне микрофонного сигнала оба сигнала с выхо­дов дифференциального усилителя оказываются примерно равными по амп­литуде, и поскольку они противоположны по фазе, то взаимно компенсируются, вызывая глубокое уменьшение громкости звучания музыкального сопровож­дения.

После пропадания микрофонного сигнала транзистор ТЗ снова закрывает­ся, и громкость музыкального сопровождения в течение 1,5 с возвращается к прежнему уровню. Сопротивление Входа 1 — около 30 кОм. Чертеж печатной монтажной ллаты устройства показан на рис. 94. Корректор сигнала для записи на магнитофон. В практике работы дискоте­ки нередко приходится вести перезапись с одного магнитофона на другой. Час­то напряжение на выходе магнитофона, работающего на воспроизведение, оказывается значительно большим, чем требуется для записи. Этот излишек сиг­нала можно использовать для его коррекции.

На рис. 95 показана принципиальная схема корректора, в котором нет тран­зистора. Такой корректор позволяет понизить уровень сигнала и скорректиро­вать АЧХ тракта. Устройство изменяет уровень сигнала на частоте 30 Гц в пре­делах ±10 дБ, а на частоте 12 кГц — от +5 до — 15 дБ.

Устройства, создающие световые эффекты

Регулятор яркости светильника. В ходе проведения вечеров легко реа­лизовать простые световые эффекты, например, периодическое изменение ярко­сти свечения светильников различного цвета и мощности. В простейшем случае для этого можно использовать лабораторные реостаты из школьного кабинета физики, включив их последовательно с регулируемыми лампами накаливания. Но широкое применение таких средств не может быть рекомендовано, так как это, во-первых, чревато электротравматизмом и, во-вторых, приводит к зна­чительным потерям мощности. Кроме того, эти устройства очень громоздки.

Значительно лучшие результаты можно получить, если использовать тринисторные регуляторы, выпускаемые промышленностью (тринистором называют трехэлектродный тиристор). Например, светорегулятор СРП-02-1 позволяет ре­гулировать в широких пределах яркость свечения ламп накаливания мощностью от 60 до 200 Вт. Тринисторные светоре­гуляторы удобны для монтажа на пуль­те управления, малогабаритны и безопас­ны в работе. Светорегулятор подключа­ют к сети 220 В, а нагрузку подсоеди­няют к выходу светорегулятора. Управ­ляет светорегуляторами либо ведущий программу, либо специальный оператор по свету.

Прерыватель тока прожектора. В тех случаях, когда необходимо включать и выключать лампу с определенной периодичностью, можно применить простей­ший тринисторный прерыватель тока, собранный по схеме на рис. 96.

Прерыватель представляет собой релаксационный генератор импульсов тока на тринисторе Д1, частота повторения импульсов которого определяется ем­костью конденсатора С1 и сопротивлением резистора iRl. Желаемую частоту прерывания тока лампы Л1 лучше всего устанавливать подбором резистора R1. Припаивать и отпаивать резистор необходимо лишь при отключении приставки от сети. При указанных на схеме типах полупроводниковых приборов преры­ватель может нормально работать с лампой накаливания мощностью до 100 Вт.

Номинальное напряжение конденсатора С1 должно быть не менее 300 В. При сборке приставки необходимо обратить внимание на обеспечение хорошей электроизоляции всех элементов, так как они находятся под напряжением сети 220 В. Это условие является обязательным и для всех других аналогичных по назначению сетевых светотехнических устройств.

Гирлянда «бегущие огни». Одним из самых известных и расиространен­лых световых эффектов является гирлянда «бегущие огни». Лампы накалива­ния в гирлянде располагают цепочкой в линию или по кругу и группируют в три электрические ветви. Лампы включают в сеть через коммутатор, обеспечи­вающий прерывание тока через них таким образом, что они загораются пооче­редно. Поочередное включение ламп создает эффект перемещения огней одного за другим вдоль цепочки, хотя сами лампы неподвижны. Когда-то такие элект­ронные коммутаторы выполняли на лампах и транзисторах, еще раньше — на ме­ханических коммутаторах с электромоторным приводом. Сейчас наиболее распро­странены коммутаторы гирлянд «бегущие огни», собранные на тринисторах.

На рис. 97 изображена принципиальная схема одного из вариантов трини­сторного электронного коммутатора гирлянды. Он состоит из трех импульсных генераторов на тринисторах Д1ДЗ. Генераторы последовательно соединены между собой в замкнутое кольцо. Такое их соединение приводит к тому, что в любой момент времени открыт только один тринистор и светится только одна ла1мпа, пусть, например, Л1. Через определенное время тринистор Д1 закроет-ся, тем самым создав условия для открывания тринистора Д2, поэтому лампа Л1 выключится и включится Л2. Затем через некоторое время выключится „лампа Л2 и включится ЛЗ и т. д.

Частоту коммутации ламп гирлянды устанавливают подбором резисторов RJ, R3, R5. Максимальная мощность нагрузки в каждой ветви не должна пре­вышать 100 Вт, т. е. каждая ветвь может содержать по пять ламп мощностью 20 Вт каждая.

Светомузыкальная приставка. Если имеются три небольших прожектора, снабженных светофильтрами красного, зеленого и синего цвета, можно сделать так, что они будут включаться и выключаться, изменять интенсивность свечения в такт с музыкой, создавая динамический световой эффект. Его нетрудно реа­лизовать с помощью простого устройства, называемого светодинамической ус­тановкой (СДУ). Принципиальная схема одной из СДУ, выполненной на сими-сторах, показана на рис. 98. Как известно, симисторами называют симметричные тиристоры. Каждый из прожекторов Л1ЛЗ снабжен соответствующим свето­фильтром и подключен к сети через один из симисторов Д1, Д2 или ДЗ канала ВЧ, СЧ и НЧ. Вход СДУ подключают к выходу усилителя НЧ мощностью не менее 3 Вт. Сигнал, снимаемый с обмотки II трансформатора Tpl, разделяет­ся на три частотных канала RС-фильтрами: C1R2 в канале высших частот, R4C2 в канале средних и R6C3 в канале низших частот. Сигналы, снимаемые -с выходов фильтров, управляют открыванием симисторов. Порог открывания симисторов в каждом канале устанавливают переменными резисторами Rl, R3 и R5.

Выбор цвета светофильтра для того или иного канала произволен. Чаще всего для канала низших частот берут красный, для высших — синий свето­фильтры. Для канала средних частот можно использовать зеленый или желтый цвет. Трансформатор Tp1 — выходной от любого лампового приемника II или III класса. Трансформатор включают так, что входной сигнал подается на об­мотку с меньшим числом витков (это будет обмотка I), а со вторичной, имею­щей большее число витков, снимают повышенное напряжение сигнала, посту­пающее далее на вход каналов.

При отсутствии симисторов можно изготовить СДУ на тринисторах по принципиальной схеме, изображенной на рис. 99. Эта приставка по устройству и принципу действия во многом подобна предыдущей. Здесь лампы питаются пульсирующим напряжением с диодного моста на четырех диодах большой мощ­ности. Тринисторы в этой СДУ можно нагрузить лампами мощностью до 600 Вт в каждом канале. В дополнение к трем основным прожекторам Л1ЛЗ введе­ны два прожектора паузной подсветки со светофильтрами желтого или фиоле­тового цвета (Л4 и Л5). Мощность ламп Л4 и Л5 примерно в 3 раза меньше мощности ламп каналов; эти лампы светятся при отсутствии сигнала на входе приставки и выключаются при его появлении.

Тринисторы целесообразно установить на отдельные теплоотводы, что по­зволит увеличить надежность работы приставки. Вместо прожекторных свето-излучателей можно применить эираннооптическое устройство, внешний вид ко­торого показан на рис. 100. Переднюю панель изготовляют из светорассеива-ющего органического стекла. За светорассеивателем устанавливают лампы со светофильтрами. В дне и крышке ящика нужно (предусмотреть вентиляционные отверстия. Электронный блок можно установить внутри экранного устройства или смонтировать в виде отдельного блока, соединяемого с экраном гибким многожильным кабелем.

Заключение

Приведенные в книге описания конструкций для сельского клуба, ко­нечно, не могут охватить все интересы и потребности сельского радиолюбителя. Возможно, что у читателя возникнут пожелания сделать что-то новое, ориги­нальное, либо повторить одну или несколько конструкций, но с использованием других деталей, с иными характеристиками. В таких случаях можно рекомен­довать обратиться к литературе, список которой приводится ниже, а также к подшивкам журналов «Радио», «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Клуб и художественная самодеятельность». Но во всех случаях важно, чтобы при­меняемые детали и узлы были исправными, по возможности проверенными на работоспособность. В первую очередь это относится к .полупроводниковым при­борам (транзисторам, диодам, тринисторам и интегральным микросхемам),ко­торые наиболее чувствительны к перегрузкам. Полезно также после окончания сборки того или иного устройства не торопиться с включением литания. Сле­дует еще -раз внимательно проверить правильность выполнения монтажа, по­лярность включения диодов и электролитических конденсаторов, отсутствие по­сторонних металлических предметов и обрезков монтажных проводов на про­водящих поверхностях печатного монтажа. И только после того, как будут уст­ранены все замеченные недостатки и ошибки, можно включать питание и при­ступать к налаживанию. Сделать это нетрудно, а эффект получается значитель­ный. И если при налаживании что-то не получается, не следует торопиться с выводами. Еще и еще раз проверьте правильность монтажа и исправность де­талей. Тогда успех обеспечен.

По вопросам приобретения радиодеталей следует обращаться по адресам: 111126, Москва, Авиамоторная ул., 50, Центральная торговая база Союзпосыл-торга; 121471, Москва, Рябиновая ул., 45, Московская межреспубликанская торговая база Центросоюза.

Список литературы

1. Борийчук Г. И., Булыч В. И. Радиолюбителю о телевизионных антеннах. — » М.: ДОСААФ, 1977. — 64 с, ил.

2. Васильев В. А., Веневцев М. К. Транзисторные конструкции сельского ра­диолюбителя. Изд. 2-е, переработ, и доп. — М.: Энергия, 1980. — 120 с, ил.

3. Галеев Б. М., Андреев С. А. Принципы конструирования светомузыкальных устройств. — М.: Энергия, 1973. — 104 с, ил.

4. Галеев Б. М., Сайфуллин С. А. Светомузыкальные устройства. Изд. 2-е, пе­реработ, и доп. — М.: Энергия, 1978. — 176 с, ил.

5. Дедюкин Г. В., Модестов Л. А. Охота за дальними телецентрами. — М.: Знание, 1964. — 112 с, ил.

6. Диоды и тиристоры/А. А. Чернышев, В. И. Иванов, В. Д. Галахов и др.; Под общей ред. А. С. Чернышева. — М.: Энергия, 1975. — 290 с, ил.

7. Медведовский Д. С, Гузевич О. Н. Электромузыкальные щипковые инстру­менты. — Л.: Энергия, 1979. — 128 с, ил.

8. Метузалем Е. В., Рыманов Е. А. Приемные телевизионные антенны. — М.: Энергия, 1968. — 48 с, ил.

9. Сапожков М. А. Электроакустика. — М.: Связь, 1978. — 272 с, ил.

10. Создаем дискоклуб. — Техника — молодежи, 1970, № 3, с. 30 — 36.

11. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник/ К. М. Бреж­нева, Е. И. Гантман, Т. И. Давыдова и др.; Под ред. Б. Л. Перельмана. — М.: Радио и связь, 1981. — 656 с, ил.

12. Шур А. А. Ближний и дальний прием телевидения. — М.: Энергия, 1980. — 80 с, ил.

Содержание

Предисловие

Антенны для радиовещательных приемников, и телевизоров

Наружная антенна

Антенны с переизлучением

Дополнительная рамочная антенна

Антенны для приема телевидения

Усилитель для телевизионной антенны

Комнатная антенна для диапазона УКВ

Усилители НЧ с автономным питанием

Усилитель НЧ мощностью до 15 Вт

Мостовой усилитель мощности НЧ

Экономичный усилитель мощности

Источник: https://studfile.net/preview/16526432/