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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Complexe audio sonore. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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Je soumets au jugement des lecteurs le complexe sonore développé et fabriqué par moi, ou plutôt le complexe audio sonore.

Je vais commencer mon histoire de loin et avec quelques explications. J'ai commencé à concevoir des équipements radio au milieu des années 60 du siècle dernier. Au début des années 70, un restaurant confortable, pour l'époque, "Berezina" a été construit dans la ville de Borisov. Un ensemble vocal et instrumental professionnel travaillait dans ce restaurant. Cet ensemble a donc travaillé sur du matériel radio, que j'ai entièrement fabriqué. A cette époque, il était difficile d'acheter du matériel radio de qualité : amplificateurs, haut-parleurs, etc. L'équipement d'amplification du son à tubes que je fabriquais à l'époque fonctionnait presque 24 heures sur XNUMX et, surtout, sans faute.

Depuis ces temps lointains, j'ai poursuivi l'objectif de créer un équipement sonore qui permet à l'auditeur de ressentir l'effet d'une pleine présence lors de la performance d'un interprète musical. Depuis lors, j'ai assemblé plus de 100 amplificateurs basse fréquence de puissance et de complexité variables de 1W à 300W, sur une variété de bases d'éléments, des tubes et des transistors aux dispositifs à circuit complet. Il était possible d'obtenir l'effet d'un son surround et de haute qualité lors de la lecture de phonogrammes stéréophoniques de haute qualité, mais pas plus.

Un jour de 1999, alors que j'assistais à un concert de VIA Pesnyary, j'ai trouvé une solution inattendue à ce problème. Ne devrais-je pas créer un équipement sonore en utilisant la méthode d'un ensemble vocal-instrumental ? C'est-à-dire que l'équipement vocal est séparé, mais pour les instruments séparément. Je ne décrirai pas combien j'ai dû travailler pour donner vie à cette idée. Une énorme quantité de littérature spéciale sur ce sujet a été relue, de nombreuses expériences ont été réalisées. En 2000, j'ai réalisé ce à quoi j'aspirais. Sur le complexe audio sonore, composé de six amplificateurs basse fréquence et de huit haut-parleurs, j'étais pratiquement présent aux concerts des Beatles, Pesnyary, etc. J'ai développé un équipement d'amplification à faible coût qui permet d'obtenir l'effet de la pleine présence de l'auditeur dans l'interprétation d'un morceau de musique lors de la lecture de phonogrammes stéréophoniques de haute qualité. Les experts musicaux que j'ai invités à auditionner ont déclaré à l'unanimité qu'une interprétation en direct ne diffère pratiquement pas d'une interprétation sur un phonogramme, je le souligne encore une fois, un phonogramme stéréophonique enregistré de haute qualité.

Complexe audio sonore. Schéma structurel du complexe audio
Fig. 1. Schéma structurel du complexe audio

L'équipement suivant a été utilisé pour la lecture de phonogrammes: un magnétophone à bobine "Astra 106 stéréo" de première classe, un lecteur de disque vinyle de la plus haute classe "Radio engineering", un lecteur pour la lecture de disques audio "Thomson", un ordinateur CD-ROM 52 vitesses. Avec tout cet équipement de lecture, les amplificateurs conçus par moi correspondaient de la meilleure façon possible. Le schéma fonctionnel du complexe audio est illustré à la Fig. 1. Six amplificateurs ont été réunis dans deux cas. Amplificateur vocal stéréo de haute qualité (Fig. 2) dans un seul boîtier, avec contrôle de la réponse en fréquence profonde pour les hautes et basses fréquences et contrôle de gain séparé pour chaque canal.

Complexe audio sonore. Schéma de principe d'un amplificateur stéréo, partie 1

Complexe audio sonore. Schéma de principe d'un amplificateur stéréo, partie 2

Complexe audio sonore. Schéma de principe d'un amplificateur stéréo, partie 3
Fig.2. Schéma de principe d'un amplificateur stéréo vocal

L'autre baffle contient quatre amplificateurs de basse contenant quatre amplificateurs d'effets finaux et quatre préamplificateurs. Ces amplificateurs (Fig. 3 et 4) n'ont pas de réglages de fréquence, ou plutôt ils ont des réglages fixes pour les hautes et basses fréquences.

Complexe audio sonore. Schéma de principe du préampli d'effets
Fig.3. Schéma de principe du préampli d'effets

Complexe audio sonore Schéma de principe de l'amplificateur d'effet final
Fig.4. Schéma de principe de l'amplificateur d'effets finaux

Complexe audio sonore. Schéma de principe du bloc d'alimentation, un

Complexe audio sonore. Schéma de principe de l'alimentation, b
Fig.5. Schémas de principe de l'alimentation

Les haut-parleurs sont situés à partir du plan du sol à une hauteur de 2,5 mètres. Les marques d'enceintes sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1

1er orateur 6GD2, 6GDV-1-16 (4 ohms)
2er orateur 4GD-53A, ZGDV-1-8 (8 ohms)
3er orateur 5GDSh-1-4, 2 pièces. (8 ohms)
4er orateur 5GDSh-1-4, 2 pièces. (8 ohms)
5er orateur 6GD2, 6GDV-1-16 (4 ohms)
6er orateur 5GDSH-1-4, ZGDV-1-8 (4 ohms)
7er orateur 5GDSH-1-4, ZGDV-1-8 (4 ohms)
8er orateur 5GDSh-1-4, 2 pièces. (8 ohms)

Le volume cubique de la pièce, dans lequel un complexe audio audio peut être installé avec les paramètres donnés des amplificateurs de basse et des haut-parleurs, peut être compris entre 80 ... 10000 m3. L'emplacement approximatif des haut-parleurs est illustré à la Fig.6.

Complexe audio sonore. Emplacement du haut-parleur
Fig.6. Placement approximatif des enceintes

Le schéma de principe du 2e haut-parleur est illustré à la Fig.7. Le complexe audio sonore fabriqué a été testé selon un programme spécial, aucune défaillance n'a été observée.

Complexe audio sonore. Schéma de principe du 2e haut-parleur
Fig.7. Schéma de principe du 2e haut-parleur

Pour ceux qui veulent faire un complexe, je fournirai des informations plus détaillées sur la fabrication et la mise en service.

Auteur : A. Gaiduk, Borisov ; Publication : radioradar.net

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Pour découvrir ce qui se passe dans un cerveau solitaire, des chercheurs de l'Université Thomas Jefferson et de l'Université de Pittsburgh ont d'abord élevé des souris de laboratoire dans de grandes cages partagées où elles pouvaient communiquer entre elles, jouer avec des jouets ensemble, parcourir des labyrinthes, etc., puis , lorsque les rongeurs sont devenus adultes, ils ont été transplantés dans des cages individuelles. Un mois plus tard, selon un rapport de la conférence annuelle de la Neuroscience Society, les neurones des souris ont diminué de volume - de 20 % en moyenne - et sont restés sous cette forme pendant encore trois mois, tandis que les souris étaient séparées les unes des autres. .

D'autre part, pendant un mois d'isolement cellulaire sur les neurones, il y avait plus de soi-disant épines dendritiques - des saillies spéciales sur la membrane cellulaire, où le processus neuronal-dendrite est prêt à former une connexion-synapse avec un autre neurone. Habituellement, une augmentation des épines dendritiques est un signe positif : cela signifie que le cerveau s'adapte à de nouvelles informations et est prêt à construire de nouveaux circuits neuronaux. Cependant, dans ce cas, l'augmentation du nombre d'épines doit apparemment être comprise dans le sens où le cerveau tente de maintenir le statu quo en l'absence de stimuli sociaux.

Cependant, après un mois de solitude dans les neurones de souris, le nombre d'épines a chuté. De plus, les niveaux d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, ont été réduits dans le cerveau. Cette protéine stimule la croissance des neurones, ce qui signifie que comme il y en a moins, les processus conducteurs se développent mal dans les neurones seuls, il y a donc moins de possibilités d'émergence de nouveaux circuits neuronaux. Enfin, par rapport aux souris qui vivaient encore en compagnie, les souris solitaires présentaient plus de dommages à l'ADN des cellules nerveuses.

À l'avenir, les auteurs des travaux veulent tester comment tous ces changements affectent le comportement. Encore une fois, nous avons écrit un jour que l'isolement social stimule l'activité d'un gène chez la souris qui augmente l'agressivité et l'anxiété, mais ici nous avons besoin de plus de détails reliant les nuances de comportement aux changements dans les neurones. De plus, la contraction neuronale n'a été observée que dans le cortex sensoriel, qui traite les signaux des organes sensoriels, et dans le cortex moteur, qui contrôle le mouvement, et il serait intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres zones du cerveau. Enfin, d'autres expériences pourraient nous fournir un agent thérapeutique pour traiter le cerveau endommagé par la solitude.

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