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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Installation musicale en couleur avec contrôle des impulsions de phase. 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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La plage dynamique des lampes à incandescence conventionnelles (5...10 dB) est bien inférieure à la plage dynamique d'un morceau de musique. En l'absence de moyens spéciaux, cette inadéquation conduit au fait que les lampes du DMU brûlent trop fortement et en continu à un volume de musique élevé, ou s'éteignent complètement lorsque le volume de la musique est faible. Vous devez surveiller en permanence les réglages du niveau du signal dans les canaux pour les faire correspondre au morceau de musique en cours de lecture.

L'inconvénient décrit est éliminé à l'aide de compresseurs et de commandes de gain automatiques. Ces appareils compriment la plage dynamique de la musique à celle des ampoules à incandescence.

Vous trouverez ci-dessous une description d'un DMU à trois canaux qui utilise un amplificateur à plusieurs étages avec compression et contrôle de phase d'impulsion des émetteurs (ce qui assure leur marche/arrêt en douceur).

La CMU comprend :

• préamplificateur ;
• filtres de fréquence pour les canaux LF, MF et HF ;
• unités de commande phase-impulsion des émetteurs (trois pour chaque canal).

Sur la fig. 1 montre un schéma du préamplificateur CMU.

Installation couleur et musique avec contrôle des impulsions de phase
Fig. 1

Le signal peut être envoyé directement à l'entrée de l'amplificateur à partir de la sortie ligne de n'importe quel appareil de reproduction sonore. La résistance R1 ajuste le niveau du signal d'entrée. L'amplificateur est assemblé sur une puce K548UN1A (seulement une moitié de la puce est utilisée, qui a deux canaux ULF). La résistance R5 est conçue pour corriger la rétroaction de l'amplificateur.

Sur la fig. 2 montre un schéma de l'un des filtres de fréquence DMU - un filtre basse fréquence.

Installation couleur et musique avec contrôle des impulsions de phase
Fig. 2

La chaîne R2, C1, C2, R3, R4, C3, C4 assure l'échantillonnage de la composante basse fréquence du signal audio. La résistance R1 régule le niveau du signal d'entrée pour ce canal. Le signal sélectionné est amplifié par l'ampli op et transmis à travers la chaîne C5, R7 à l'émetteur suiveur sur les transistors VT1, VT2. De plus, le signal est converti par un amplificateur à seuil à trois étages en VT3, VT4, VT5. La charge des collecteurs des transistors VT3, VT4. VT5 sont des optocoupleurs à thyristors H1, H2, H3. Le rôle des éléments de seuil est assuré par les diodes VD1, VD2, VD3. Les sorties des optocoupleurs sont connectées aux entrées des unités de contrôle des impulsions de phase. L'utilisation d'optocoupleurs assure l'isolation galvanique de la section de puissance du CMU et du circuit de commande.

Sur la fig. La figure 3 montre un schéma d'unités de contrôle d'impulsion de phase pour des émetteurs.

Installation couleur et musique avec contrôle des impulsions de phase
Fig. 3

Trois nœuds de contrôle identiques sont utilisés pour chaque canal. Les triacs VS1, VS2, VS3 sont commandés par des signaux provenant d'optocoupleurs, ils commutent les lampes HL1, HL2, HL3, dont la luminosité est modifiée par commande d'impulsion de phase. L'unité de contrôle utilise des diodes VD6-VD9, qui forment un pont redresseur dont la tension est stabilisée par la diode zener VD5. La tension pulsée à travers R5, R6 est fournie aux transistors VT1, VT2. A chaque alternance de la tension secteur, les transistors VT1, VT2 s'ouvrent lorsque C1 est chargé à une tension égale à la tension fournie à la base VT1. Le temps d'ouverture de VT1 est contrôlé par la résistance R3.

Chacune des trois voies du CMU comprend : un filtre à trois étages de commande optocoupleur, trois unités de commande A1, A2, A3 identiques pour toutes les voies. Dans les circuits de filtrage pour les canaux MF et HF, les condensateurs C1 - C4 doivent avoir des capacités : 6800 pF - pour MF, 1500 pF - pour HF.

Le circuit de commande consomme un courant de l'ordre de 500 mA. L'alimentation 9V peut être de n'importe quelle conception, comme celle illustrée à la fig. 4.

Installation couleur et musique avec contrôle des impulsions de phase
Fig. 4

Paramètres TP1: puissance - 8 ... 10 W, tension de sortie - 10 ... 13 V. Le stabilisateur est réalisé sur le microcircuit KR142EN8A avec une tension de stabilisation de 9V. Le microcircuit doit être installé sur un dissipateur thermique.

Publication : cxem.net

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Meilleure isolation des fenêtres 21.12.2022

Des physiciens de l'Académie polonaise des sciences ont mis au point une méthode de revêtement d'isolation thermique pour les fenêtres - arrêtant le rayonnement infrarouge. Leur idée permet de réduire l'ampleur des pertes de chaleur par les fenêtres en hiver. Les économies de chauffage peuvent atteindre plusieurs dizaines de pour cent, ont calculé les développeurs de la solution.

Les fenêtres sont souvent le maillon le plus faible de l'isolation thermique d'un bâtiment. Même 10 à 50% de l'énergie est perdue à cause du chauffage des appartements », explique Bartomie Witkowski, professeur à l'Institut de physique de l'Académie polonaise des sciences.

Comment rendre le verre fin, transparent, solide, peu coûteux - et économiser de l'énergie ? La méthode de l'équipe polonaise consiste à appliquer un filtre infrarouge permanent sur le verre. L'équipe du professeur Witkowska a mis au point une recette pour de tels revêtements, constitués d'oxyde de zinc nanodopé. Les fabricants de fenêtres peuvent appliquer ces filtres infrarouges directement sur la surface du verre. Mais vous pouvez également réaliser un film transparent qui serait collé sur le verre des fenêtres finies.

"Jusqu'à quatre fois moins de chaleur s'échappera à travers notre verre enduit qu'à travers le même verre non enduit", a déclaré Bartomy Witkowski. "Le verre filtrant ne change pas de couleur - il est toujours transparent pour l'œil humain.

Une ampoule halogène chauffe un morceau de matériau noir, mais le chemin entre l'ampoule et le matériau est rapide : une fois revêtu, une fois non revêtu. - Lors de l'utilisation de verre non revêtu, le matériau chauffait jusqu'à 43 degrés en dix secondes, et lorsque le verre avec notre revêtement interférait, en une minute, la température ne dépassait pas 30 degrés. Il existe déjà sur le marché des filtres infrarouges qui améliorent les propriétés d'isolation thermique des fenêtres. Ils sont même utilisés dans certaines voitures. Ces solutions sont efficaces, mais coûteuses - non rentables dans la production de fenêtres d'appartements.

Des films d'isolation thermique pour les fenêtres de maison sont également sur le marché. Il existe sur le marché deux bonnes solutions qui contribuent réellement à faire des économies. Cependant, leur inconvénient est leur inconstance et le fait qu'ils ne peuvent pas être appliqués sur des fenêtres finies. Ils doivent être appliqués à l'intérieur des fenêtres dans des conditions contrôlées - l'accès à l'oxygène les détruit rapidement. Les propriétés d'isolation thermique de ces films concurrents disparaissent également après quelques années d'utilisation.

Dans le cadre de l'étude, l'équipe de recherche a tenté de trouver une solution aussi efficace et peu coûteuse à produire que les films disponibles dans le commerce, mais beaucoup plus durable - ne se dégrade pas à l'air et peut être utilisée dans les fenêtres finies.

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