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Dispositif musical en couleur sur lampes fluorescentes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Paramètres de couleur et de musique

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Plusieurs descriptions de divers attachements aux amplificateurs basse fréquence ont été publiées dans la littérature, permettant d'accompagner la parole et la musique d'effets de couleur. Mais toutes ces conceptions présentent un certain nombre d’inconvénients. L'un d'eux est que les lampes à incandescence, utilisées à la sortie des installations de couleur et de musique, ont un spectre de rayonnement lumineux inégal. Par conséquent, même à pleine incandescence, le spectre de la lampe dans la région de la lumière bleue est beaucoup plus faible que dans rouge. Avec un changement d'incandescence, non seulement l'intensité du rayonnement change, mais aussi sa composition spectrale. Pour obtenir la même luminosité de différentes couleurs, il est nécessaire d’utiliser des lampes de puissances différentes. De plus, les lampes à incandescence présentent une forte non-linéarité dans la relation entre la puissance lumineuse émise et la puissance électrique consommée.

Le deuxième inconvénient des appareils de ce type est la faible puissance de sortie. En effet, pour allumer trois lampes de 100 W, il faut un amplificateur très puissant et une source d'alimentation appropriée. De plus, dans le cas de l'utilisation d'un amplificateur AC, il devient nécessaire d'utiliser trois transformateurs de sortie puissants.

Et enfin, le troisième inconvénient est l’effet clignotant. Cela réside dans le fait que l’intensité du rayonnement de chaque canal, et donc l’intensité totale, est proportionnelle au volume sonore. Cela entraîne de très fortes fluctuations de l’intensité lumineuse, qui ont un effet néfaste sur l’observateur.

La conception proposée de l'accessoire pour musique en couleur permet, sinon d'éliminer complètement, du moins de réduire considérablement ces inconvénients. Schéma d'installation ici.

Le premier problème est résolu en remplaçant les lampes à incandescence par des lampes fluorescentes dont la composition spectrale du rayonnement lumineux est pratiquement indépendante de l'intensité. La méthode de contrôle d'une lampe fluorescente à l'aide d'un champ électromagnétique haute fréquence (environ 20 MHz) n'est pas applicable en raison des interférences radio qu'elle crée, et les amplificateurs magnétiques sont encore peu utilisés par les radioamateurs. Par conséquent, la méthode de contrôle de l'intensité de la lueur à l'aide d'un amplificateur à courant continu a été choisie.

La lampe de sortie de l'amplificateur doit avoir un courant anodique de l'ordre de 0,24 à 0,3 A. Cette exigence est satisfaite par une lampe GU-50 ou deux lampes 6P3S connectées en parallèle.

Le problème de l’intensité lumineuse totale constante peut être résolu par plusieurs méthodes :

  • un fond lumineux blanc est introduit, dont la luminosité diminue à mesure que la luminosité des sources colorées augmente ;
  • l'une des couleurs primaires est utilisée comme fond, par exemple le vert, auquel on donne une signification dominante ; en mode silencieux, son intensité est maximale. À mesure que l’intensité des autres couleurs augmente, la couleur de fond s’affaiblit ;
  • Les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) en mode silencieux ont la moitié de leur intensité maximale. Une augmentation de la tension dans n’importe quelle partie du spectre entraîne une augmentation de la luminosité de la couleur correspondante et une diminution simultanée de la luminosité des deux autres, de sorte que l’intensité lumineuse totale reste constante. Lors de la création du système décrit, cette dernière méthode a été choisie.

Le préamplificateur basse fréquence et les filtres audiofréquence sont fabriqués selon des circuits conventionnels, leurs descriptions et schémas de circuits ne sont donc pas donnés dans cet article.

La partie sortie, dont le schéma est représenté sur la figure, est constituée de trois canaux identiques, dont chacun comprend un détecteur à diode (D103), un amplificateur différentiel (6N1P), un amplificateur final (GU-50) et une lampe fluorescente. du type LDTs-30, coloré en un à partir de fleurs. Les redresseurs sont communs aux trois canaux.

La tension audiofréquence de la sortie du filtre est fournie au détecteur correspondant. La composante de tension constante à la sortie du détecteur, approximativement égale à l'amplitude de la tension d'entrée, est amplifiée par un amplificateur différentiel (L4, L5 ou L6). Deux tensions sont supprimées aux sorties de chaque amplificateur, dont l'une augmente, l'autre diminue proportionnellement à la tension d'entrée fournie au détecteur. Ces tensions et une tension de compensation de -180 V sont fournies à des additionneurs constitués de résistances dont les sorties sont reliées aux grilles de commande des lampes terminales GU-50. Chaque additionneur est alimenté par une tension croissante de son canal et des tensions décroissantes des deux autres canaux. En conséquence, l'expression suivante peut être obtenue pour l'intensité de la lampe fluorescente de chaque canal :

Ia = K (2a - b - c) + Io
Ib = K (-a -+2b - c) + Io
Ic = K(-a - b + 2c) + Io

où K est le gain global ; Io est l'intensité de la lampe fluorescente en l'absence de signal.

D'après les expressions obtenues, il ressort clairement que l'intensité lumineuse totale des trois lampes Ia + Ib + Ic = 3 Io est constante et ne dépend pas des tensions d'entrée a, b et c.

Les résistances des résistances de chaque additionneur sont choisies de manière à ce que le point de fonctionnement Io en l'absence de signal corresponde au milieu de la section linéaire de la caractéristique exprimant la dépendance de la luminosité de la lampe fluorescente sur la consommation électrique, qui correspond à un courant traversant la lampe égal à 150 mA pour les lampes de type LDTs-30. La tension de polarisation sur les grilles de contrôle GU-50 doit être égale à -30 V.

Les lampes GU-50 sont allumées avec des triodes afin de réduire leur résistance interne et d'éviter la surchauffe des grilles de l'écran de la lampe dans le cas où la lampe LDTs-30 ne s'allume pas pour une raison quelconque. Pour un allumage fiable des lampes LDT-30, en plus d'une tension constante de +300 V, elles sont en outre alimentées par une tension pulsée d'une amplitude de -360 V. La tension du filament est fournie à l'électrode négative de chaque lampe fluorescente à partir d'un enroulement de filament séparé. Une tension constante de 300 V pour alimenter l'ensemble de l'installation est fournie par un redresseur sans transformateur réalisé à l'aide de puissantes diodes D302 connectées en circuit en pont. Les filaments de toutes les lampes d'amplification sont connectés en série et sont alimentés par le secteur via un condensateur de 10 µF.

Le transformateur de puissance est utilisé uniquement pour obtenir la tension de filament des lampes fluorescentes et les tensions négatives de -180 V et -360 V. Cette alimentation permet l'utilisation d'un transformateur de puissance d'une puissance d'environ 40 watts. En raison de l'utilisation d'un redresseur sans transformateur, la connexion du décodeur de musique couleur à un récepteur radio ou un magnétophone doit être effectuée via un transformateur basse fréquence. Lorsque la tension secteur est de 127 V, des lampes fluorescentes de 127 V sont utilisées.

L'article n'indique pas quelles couleurs sont choisies et à quelles fréquences de la gamme sonore elles correspondent, puisque la notion de basses, moyennes et hautes fréquences dépend fortement du programme sonore. La plupart des téléspectateurs privilégient la correspondance généralement acceptée : les basses fréquences sont rouges, les fréquences moyennes sont vertes ou jaunes et les hautes fréquences sont bleues.

Auteurs : R. Terentyev, V. Psurtsev ; Publication : cxem.net

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Le firmware du système multimédia améliore le niveau d'isolation phonique de la voiture 22.10.2013

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Cette fonctionnalité est intégrée aux systèmes d'infodivertissement, y compris ceux déjà utilisés par les conducteurs. Selon les développeurs, une simple mise à jour du firmware (sans installer de matériel) réduira le niveau de bruit à l'intérieur de la voiture jusqu'à 20 décibels. Cela correspond au chuchotement à peine audible d'une personne à une distance d'un mètre.

En utilisant une solution logicielle de QNX Software, les constructeurs automobiles peuvent économiser environ 60 $ par véhicule en mettant en œuvre des systèmes de suppression active du bruit, qui sont maintenant utilisés dans les voitures de luxe.

Le principe de leur travail est approximativement le suivant. Lorsque l'ordinateur enregistre une augmentation du niveau de bruit, il génère le même signal en opposition de phase et l'injecte dans l'habitacle via les haut-parleurs du système audio. Ainsi, l'impact du bruit désagréable sur les passagers est pratiquement éliminé.

QNX Acoustics for Active Noise Control fonctionne de manière similaire : en analysant les sons à l'aide de microphones placés dans la cabine, la technologie envoie un signal "anti-bruit" à travers les haut-parleurs.

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Je vais vérifier le schéma en action - j'écrirai.


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