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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Contrôle du volume faiblement compensé avec une résistance variable sans robinets. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Tonalité, contrôles de volume

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L'auteur a proposé une variante d'un contrôle de volume légèrement compensé sur une résistance variable sans prises, mais avec une inductance. Les valeurs calculées des éléments régulateurs pour différentes plages de contrôle de volume sont données sous forme de tableau.

Il est important de noter que la réponse en fréquence de la transmission du régulateur à différentes valeurs du niveau de volume doit correspondre aux courbes de volume égal pour un auditeur particulier. Ceci peut être réalisé s'il y a ou si un régulateur de sensibilité est introduit dans le chemin de reproduction du son, ce qui aligne le niveau de sonie sur les estimations subjectives.

Dans divers équipements de reproduction sonore, des commandes de volume potentiométriques à compensation fine (RG) sur des résistances variables avec prises et une dépendance non linéaire de la résistance sur l'angle de rotation (groupe B) sont largement utilisées. L'un des inconvénients de l'utilisation de telles résistances est leur rareté. Un autre inconvénient est l'écart de la réponse en fréquence réelle de l'intensité sonore par rapport aux courbes d'intensité sonore égale, qui est particulièrement importante dans les régions basse fréquence et haute fréquence du spectre AF et vous permet d'augmenter les niveaux relatifs dans ces régions en pas plus de 15 ... 20 dB. Et le troisième inconvénient est la distorsion de la forme de la réponse en fréquence, à savoir le décalage de la montée corrective vers les fréquences moyennes. La même chose est notée dans [1].

Le RG légèrement compensé considéré ici sur une résistance variable du groupe B sans prises (le circuit régulateur pour un canal est illustré à la Fig. 1), avec une atténuation significative du signal en niveau, vous permet d'augmenter les fréquences extrêmement basses et hautes de 30 ... 40 dB et rapprochent la forme de la réponse en fréquence du régulateur de la courbe à volume égal.

Contrôle du volume à résistance variable finement compensé sans robinets
Riz. 1. Circuit régulateur pour un canal

Prenons les niveaux de pression acoustique selon les courbes d'égale sonie selon GOST R ISO 226-2009 [2]. Pour le niveau de volume initial, correspondant au niveau de volume de 20 phon à une fréquence de 1 kHz et la position inférieure du curseur de la résistance variable R1, réglez la valeur sur 0 dB. Ensuite, selon GOST, les niveaux de pression acoustique (SPL) dans la bande de fréquences audio doivent correspondre à ceux indiqués dans le tableau. 1.

Tableau 1

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000
SPL (dB) 69,6 44 28,4 15,5 3,4 0 1,8 1,4 14,4 20 > 30

Pour les mesures, un signal sinusoïdal avec une oscillation de 1 V a été appliqué à l'entrée du régulateur dans toute la bande de fréquence audio. Des mesures ont été prises lorsque les valeurs des éléments C1 et R2 ont été modifiées. Le circuit L1C3 est accordé en résonance à une fréquence de 20 kHz. Comme inductance L1, une bobine d'haltère d'usine avec une inductance de 8,2 mH a été utilisée. Le régulateur a également été testé avec une bobine de 80 tours de fil de bobinage d'un diamètre de 0,25-0,41 mm, enroulée sur un anneau de ferrite M2000NM, taille K20x12x6. Les résultats de mesure sont les mêmes. Vous pouvez utiliser l'anneau M2000NM de taille K10x6x3, le nombre de tours estimé est de 115.

Les résultats des mesures de la plage de tension de sortie U2 et le rapport de la tension de sortie à sa valeur U1 à une fréquence de 1 kHz, ainsi que les niveaux de pression acoustique à différentes valeurs de C1 et R2 sont donnés dans le tableau. 2-14.

Tableau 2

R1 \u22d 2 kOhm, R200 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, HZ 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,7 0,34 0,15 0,054 0,018 0,016 0,026 0,064 0,15 0,37 0,72 0.24
U2 / U1 43,75 21,25 9,375 3,375 1,125 1 1,625 4 9,375 23,13 45 15
Db 32,3 26,5 19,4 10,6 1,02 0 4,22 12 19,4 27,3 33,1 23,5

Tableau 3

R1 \u22d 2 kOhm, R100 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000
U2, V 0,74 0,37 0,16 0,056 0,016 0,013 0,016 0,036 0,084 0,22 0,62
U2 / U1 56,92 28,46 12,3 4,3 1,23 1 1,23 2,77 6,46 16,92 47,69
Db 35,1 29,1 21,8 12,7 1,6 0 1,8 8,85 16,2 24,6 33,6

Tableau 4

R1 \u47d 2 kOhm, R100 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000
U2, V 0,68 0,32 0,135 0,041 0,009 0,01 0,016 0,036 0,086 0,22 0,62
U2 / U1 68 32 13,5 4,1 0,9 1 1,6 3,6 8,6 22 62
Db 36,7 30,1 22,6 12,3 - 0,92 0 4,08 11,1 18,7 26,6 35,8

Tableau 5

R1 \u22d 2 kOhm, R51 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,74 0,37 0,16 0,056 0,016 0,012 0,012 0,022 0,053 0,135 0,48 0,08
U2 / U1 61,66 30,83 13,33 4,66 1,33 1 1 1,83 4,42 11,25 40 6,66
Db 35,8 29,8 22,5 13,4 2,48 0 0 5,25 12,9 21 32 16,5

Tableau 6

R1 \u22d 2 kOhm, R27 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMXuF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,73 0,36 0,16 0,056 0,016 0,011 0,011 0,017 0,038 0,095 0,39 0,051
U2 / U1 66,36 32,73 14,54 5,09 1,45 1 1 1,545 3,45 8,63 35,45 4,63
Db 36,4 30,3 23,3 14,1 3,23 0 0 3,78 10,8 18,7 31 13,3

Tableau 7

R1 \u22d 2 kOhm, R0 \u1d 1 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,74 0,37 0,16 0,057 0,016 0,01 0,01 0,01 0,016 0,033 0,17 0,016
U2 / U1 74 37 16 5,7 1,6 1 1 1 1,6 3,3 17 1,6
Db 37,4 31,4 24,1 15,1 4,08 0 0 0 4,08 10,4 24,6 4,08

Tableau 8

R1 \u22d 2 kOhm, R51 \u1d 1,5 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,63 0,275 0,114 0,039 0,011 0,008 0,01 0,021 0,052 0,13 0,48 0,08
U2 / U1 76,75 34,37 14,25 4,875 1,375 1 1,25 2,625 6,5 16,25 60 10
Db 37,9 30,7 23,1 13,8 2,77 0 1,94 8,38 16,3 24,2 35,6 20

Tableau 9

R1 \u22d 2 kOhm, R27 \u1d 1,5 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,63 0,275 0,115 0,04 0,011 0,008 0,008 0,0155 0,036 0,092 0,39 0,055
U2 / U1 78,75 34,37 14,37 5 1,375 1 1 1,937 4,5 11,5 48,75 6,875
Db 37,9 30,7 23,1 14 2,77 0 0 5,74 13,1 21,2 33,8 16,7

Tableau 10

R1 \u22d 2 kOhm, R0 \u1d 1,5 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,63 0,275 0,115 0,04 0,011 0,007 0,065 0,008 0,016 0,04 0,205 0,022
U2 / U1 90 39,26 16,43 5,71 1,57 1 1 1,14 2,285 5,64 29,28 3,14
Db 39,1 31,9 24,3 15,1 3,92 0 0 1,14 7,18 15 29,3 9,94

Tableau 11

R1 \u22d 2 kOhm, R51 \u1d 2 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF        

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,52 0,21 0,085 0,029 0,008 0,007 0,009 0,021 0,052 0,13 0,48 0,08
U2 / U1 74,28 30 12,14 4,14 1,14 1 1,286 3 7,43 18,57 68,57 11,43
Db 37,4 29,5 21,7 12,3 1,14 0 2,18 9,54 17,4 25,4 36,7 21,2

Tableau 12

R1 \u22d 2 kOhm, R27 \u1d 2 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF 

F, HZ 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,51 0,21 0,064 0,028 0,008 0,006 0,006 0,013 0,032 0,085 0,36 0,05
U2 / U1 35 35 14 4,66 1,33 1 1 2,16 5,33 14,16 60 6,25
Db 38,6 30,9 22,9 13,4 2,46 0 0 6,69 14,5 23 35,6 15,9

Tableau 13

R1 \u22d 2 kOhm, R0 \u1d 2 Ohm, CXNUMX \uXNUMXd XNUMX uF

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,52 0,215 0,086 0,029 0,008 0,005 0,005 0,008 0,018 0,044 0,23 0,027
U2 / U1 104 43 17,2 5,8 1,6 1 1 1,6 3,6 8,8 46 5,4
Db 40,3 32,7 24,7 15,3 4,08 0 0 4,08 11,1 18,9 33,3 14,6

Tableau 14

R1 \u22d 2 kOhm, R27 \u1d 2 Ohm, C1 \uXNUMXd XNUMX uF, la position médiane du curseur de la résistance variable RXNUMX

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
U2, V 0,5 0,3 0,195 0,115 0,072 0,1 0,18 0,44 0,74 0,92 0,96 0,88
U2 / U1 5 3 1,95 1,15 0,72 1 1,8 4,4 7,4 9,2 9,6 8,8
Db 14 9,54 5,8 1,21 - 2,85 0 5,11 12,9 17,4 19,3 19,6 18,9

Pour l'une des variantes RG avec des valeurs nominales d'élément R1 = 22 kOhm, R2 = 0, C1 = 2 µF, la réponse en fréquence de la transmission a été mesurée pour différents niveaux d'atténuation. Le pas d'atténuation de 10 dB à une fréquence f = 1 kHz a été déterminé par la position du curseur de la résistance variable R1. Les résultats des mesures d'atténuation à différentes fréquences du spectre audio par rapport au signal d'entrée sont donnés dans le tableau. 15. Dans cette combinaison d'éléments, l'augmentation au volume minimum était de 40 dB à 20 Hz et de 33 dB à 20 kHz. La plage de contrôle du volume à une fréquence de 1 kHz était de 46 dB. Les courbes de réponse en fréquence correspondantes du RG sont représentées sur les graphiques de la fig. 2.

Contrôle du volume à résistance variable finement compensé sans robinets
Riz. 2. Courbes de réponse en fréquence de RG

Tableau 15

F, Hz 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 15000 20000 30000
K1, db - 1,94 - 3,35 - 6,02 - 6,67 - 10,5 - 10 - 8,4 - 3,88 - 0,91 0 0 - 0,72
К2, dB -6 - 10,5 - 14 - 19,2 - 23,3 - 20 - 14,4 - 6,74 - 2,16 - 0,35 0 - 1,11
К3, db -6 - 13,6 - 20,7 - 27,7 - 33,2 - 30 - 24,4 - 15,9 - 8,87 - 3,1 - 0,44 - 5,68
К4, dB -6 - 13,6 - 21,5 - 31,1 - 40 - 40 - 35,4 - 26,7 - 19 - 11,1 - 2,85 - 14,9
К5, db -6 - 13,4 - 21,3 - 30,8 - 41,9 - 46 - 46 - 41,9 - 34,9 - 27,1 - 12,8 - 31,4

À la suite de l'analyse des données obtenues, les conclusions suivantes peuvent être tirées. Les formes obtenues de la réponse en fréquence du RG sont proches des courbes d'égale sonie. Des valeurs plus petites de la résistance R2 déplacent la montée des hautes fréquences vers les hautes fréquences et sont plus en ligne avec des courbes d'égale sonie. De plus, les grandes valeurs de capacité du condensateur C1 (1,5 et 2 microfarads) et les plus petites valeurs de la résistance de la résistance R2 (27 ohms et 0 ohms - cavalier) augmentent la correction de fréquence et élargissent le contrôle du volume gamme. Dans le contrôle du volume, vous pouvez utiliser une résistance variable R1 du groupe B, par exemple, SPZ-12 ou SPZ-Zob, et des condensateurs K73-17 (C1-C3).

Un inconvénient de ce type de régulateurs est la réduction de la plage de contrôle du volume.

Ce RG peut être intégré dans un appareil (UMZCH et AC) qui assure que la pression acoustique correspond à des courbes d'égale sonie. Si cela n'est pas fourni, alors, en plus du RG, un régulateur de sensibilité doit être inclus dans le chemin, ramenant le niveau du signal à la valeur nominale de sorte que l'intensité corresponde à des courbes d'intensité égales à la pression acoustique appropriée (niveau d'intensité) . La commande de volume, dont la réponse en fréquence est illustrée à la fig. 2 a été intégré dans un haut-parleur actif. Grâce à une intensité sonore suffisante, les basses et hautes fréquences sont clairement audibles même au volume minimum.

littérature

  1. Fedichkin S. Contrôle du volume faiblement compensé. - Radio, 1984, n° 9, p. 43, 44.
  2. GOST R ISO 226-2009. Acoustique. Courbes standard d'égale sonie. - URL : protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=8& year=2010&search=&id=175579.

Auteur : B. Demchenko

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La terre peut perdre des nuages 13.04.2019

L'humanité peut être à jamais privée de nuages. Le ciel sera absolument clair tous les jours. Le soleil planera au-dessus de l'horizon, réchauffant obstinément la Terre. Le scénario semble à première vue irréaliste, mais cela s'est déjà produit dans la longue histoire de la planète. Il y a environ 55 millions d'années, il s'est réchauffé de sorte que les crocodiles ont nagé dans les eaux arctiques.

Le niveau des océans a monté de plusieurs mètres, inondant de vastes zones côtières. De nombreux grands mammifères sont morts et ceux qui ont survécu faute de nourriture ont commencé à diminuer de taille. Les ouragans ont fait rage sur toute la planète, les sécheresses ont été remplacées par des inondations soudaines.

Quelle était la cause d'un tel cataclysme ? Les scientifiques américains nomment le coupable : une forte augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le modèle mathématique avertit que lorsque la concentration dépasse 1200 ppm, il y aura un point de non-retour pour les nuages. Ils disparaîtront, la Terre deviendra sans défense face à l'attaque constante du Soleil, ce qui entraînera un réchauffement brutal de l'océan. Et plus loin dans la chaîne: les températures moyennes sur la planète augmenteront d'environ 8 degrés, les catastrophes naturelles les plus puissantes éclateront, l'extinction massive d'animaux et de plantes.

Cette version a immédiatement trouvé des adversaires. Ils ont souligné que le jalon de 1200 ppm correspond à près de trois fois la concentration actuelle de CO2. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Mais les auteurs de l'étude insistent : regardez à quelle vitesse cette concentration augmente. Depuis une soixantaine d'années - un instant selon les normes historiques - le niveau de gaz a augmenté de près d'un tiers. À ce rythme, le point de non-retour sera franchi dans les 60 prochaines années.

Dans quelle mesure un tel scénario est-il inévitable ? Aujourd'hui, la science ne peut pas répondre sans ambiguïté pourquoi la concentration de dioxyde de carbone augmente. Quelqu'un blâme une personne qui pollue l'atmosphère avec des émissions, quelqu'un est convaincu que la nature fonctionne avec ses cycles naturels. Et ils rappellent qu'il y avait déjà une vie "sans nuage", bien qu'aucun homme n'ait été observé sur la planète. Les auteurs de l'étude estiment que quelle que soit la cause du phénomène, cette fois l'humanité pourra sauver les nuages. La science trouvera un moyen d'éviter un scénario catastrophique.

Croissance au cours des dernières décennies, l'augmentation de la température moyenne sur Terre est inégale. Par exemple, dans l'Arctique, il est deux fois plus rapide que dans le reste de la planète. Comment cela affectera-t-il le climat dans d'autres régions ? Une étude menée par des scientifiques américains et belges a montré que le réchauffement qui s'est produit il y a 11 à 8 XNUMX ans dans la région arctique a créé les conditions préalables à la sécheresse aux latitudes moyennes.

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