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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur de lecteur de cassette audio. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors

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Cet amplificateur peut être utilisé pour moderniser les autoradios, ainsi que les simples lecteurs de cassettes fixes ou portables. Il se caractérise par un faible niveau de bruit propre et la présence d'un contrôle électronique de la tonalité.

L'amplificateur du lecteur est conçu pour lire des pistes audio à partir de cassettes compactes via des haut-parleurs externes et peut être utilisé pour mettre à niveau les autoradios.

Les avantages de l'amplificateur décrit incluent un faible niveau de bruit propre, une puissance de sortie suffisamment importante et un réglage de la profondeur de tonalité et de la balance. Il se distingue des appareils similaires par sa facilité d’installation, ses petites dimensions et sa haute qualité sonore.

L'appareil (son schéma de circuit est illustré sur la figure 1) contient un amplificateur de lecture à deux canaux sur la puce DA1 K157UL1A dans un circuit de commutation inhabituel - il est décrit en détail dans [1]. La tension de sortie réduite du CF (environ 30 mV) a nécessité la nécessité d'un amplificateur linéaire supplémentaire assemblé sur le microcircuit DA3 K548UN1A [2]. Les signaux amplifiés par celui-ci sont envoyés au contrôle de tonalité et de balance intégré DA2 TDA1524 [3], puis via le contrôle de volume à un amplificateur de puissance, qui utilise le microcircuit DA4 TDA1557 [3].

Amplificateur de lecteur de cassette audio
(cliquez pour agrandir)

Le volume de lecture pourrait être réglé électroniquement à l'aide de la puce TDA1524 sans la double résistance variable, mais dans ce cas, le bruit peut être entendu dans les haut-parleurs même au volume minimum. Tous les microcircuits utilisés, à l'exception du DA4, sont complétés par des stabilisateurs de tension d'alimentation.

Principales caractéristiques techniques

  • Puissance de sortie, Pout, W, pour RH= 4 Ohm......2x20
  • pour RH= 8 Ohm......2x10
  • Profondeur de réglage de la balance, dB......38
  • Contrôle de tonalité, dB, à basse fréquence (40 Hz)....-20...+18
  • HF (16 kHz).......±16
  • Plage de fréquence reproductible, Hz, pour ruban IEC-I......31,5...14000 XNUMX
  • CEI-II......31,5...18000
  • Niveau de bruit relatif, dB......-65
  • Consommation de courant, A, à Upit = 12... 18 V. pas plus......5

L'appareil est assemblé sur un circuit imprimé en feuille de fibre de verre unilatérale de dimensions 145x20 mm, ce qui lui permet d'être placé dans la plupart des boîtiers d'autoradio industriels. Le dissipateur thermique de la puce TDA1557 est une plaque d'aluminium d'une superficie de 200...400 cm2, selon la conception spécifique du boîtier.

L'amplificateur du lecteur utilise des condensateurs à oxyde de fabrication étrangère en raison de ses dimensions plus petites. Condensateurs C17, C18, C27, C29, C30, C32 - K73-9 ou K73-17, tous les autres (non polaires) - KM-5 ou similaire. L'amplificateur peut utiliser des transistors de la série KT315 avec n'importe quelle lettre d'index (VT1-VT3), des diodes Zener KS210B (VD1-VD3). Vous pouvez également utiliser le D814V en les connectant avec l'anode au fil commun. Diode VD4 de la série KD209 ou KD208 avec n'importe quelle lettre d'index.

Toutes les résistances, sauf variables, MLT-0,125 W (ou 0,25 W). Résistances variables R7, R14, R17 - tout type avec une caractéristique de réglage linéaire ; R20 - double, avec caractéristique de contrôle exponentielle (option B).

Il est conseillé d'utiliser des haut-parleurs AC avec une résistance de 4...8 Ohms et une puissance de 20...30 W.

Pour l'expérience, l'auteur a essayé d'installer diverses têtes magnétiques dans la structure assemblée [1], et dans la plupart des cas, de bons résultats ont été obtenus.

Le schéma du circuit imprimé et la disposition des pièces sont présentés sur la Fig. 2. Les résistances R1, R2, R4, R5, R24 sont installées perpendiculairement au circuit imprimé et la résistance R6 est placée au-dessus de la puce DA2.

Amplificateur de lecteur de cassette audio
(cliquez pour agrandir)

Il est conseillé d'utiliser des fils électriques d'une section d'au moins 0,5 mm2. Il est conseillé de les sortir en utilisant une paire torsadée. Le fil négatif est soudé au plot de contact 8 de la carte, et de là au corps et aux autres composants de l'appareil. Tous les fils menant au contrôle du volume doivent être blindés. Les fils reliant les commandes de balance et de tonalité à la carte n'ont pas besoin d'être blindés.

Les fils reliant la tête magnétique à la carte protègent soigneusement deux fils de chaque voie dans leur propre blindage ; les blindages sont connectés sur les plages de contact 1, 6 uniquement côté carte. L'extérieur des écrans doit être isolé ; les sections de fil allant aux bornes de la tête magnétique à l'extérieur de l'écran doivent être aussi courtes que possible.

La mise en place d'un appareil correctement assemblé revient à accorder les circuits résonants formés par les sections de tête BG1 et les condensateurs C2 et C3 à la fréquence requise. Dans certains cas, pour corriger la plage de contrôle de tonalité, vous devez sélectionner la résistance des résistances R3, R6 et vérifier le fonctionnement des stabilisateurs de tension pour DA1-DA3.

Lors de l'utilisation de l'appareil dans un lecteur de cassettes audio stationnaire, il est complété par une alimentation secteur d'une tension de 15 V, conçue pour un courant allant jusqu'à 5 A avec un faible niveau d'ondulation (éventuellement stabilisé).

littérature

  1. Shikhatov A. Amplificateur de lecture sur la puce K157UL1A. - Radio, 1994, n°4. p. 14.
  2. Ataev D. I., Bolotnikov V. A. Circuits intégrés analogiques. - M. : Radio et communication, 1991, p. 68.
  3. Microcircuits pour équipements audio et radio. Encyclopédie de la réparation, vol. 3. - M. : DODEKA, p. 214, p. 220.

Auteur : O. Shcherbich, Vladikavkaz, Ossétie du Nord

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Des chercheurs de Cambridge, de l'Université de l'Utah et de l'Université de Grenade ont mis en place l'expérience neuropsychologique suivante : des jeunes ont été invités à jouer à un jeu simple - regardez la couleur des chiffres apparaître à l'écran et appuyez sur le bouton droit ou gauche d'un télécommande, selon la couleur de la figure. Au début, les participants à l'expérience ont appuyé et appuyé sur les boutons jusqu'à ce que cela devienne une action complètement automatique pour eux.

Ensuite, les règles ont changé: si une personne entendait soudainement un son en même temps que l'image, elle n'aurait dû appuyer sur rien. Maintenant, il est devenu plus difficile d'accomplir la tâche, et certains, ayant entendu le bip, n'ont pas eu le temps de ralentir leurs doigts et ont quand même appuyé sur le bouton - comme ils l'avaient fait tant de fois.

Certains, au contraire, ont réussi à apprendre rapidement les nouvelles règles, afin de réagir correctement au son. Évidemment, ici, il fallait oublier que lorsqu'un chiffre apparaissait à l'écran, il fallait appuyer sur un bouton, et, en fin de compte, ceux qui avaient beaucoup d'acide gamma-aminobutyrique dans leur hippocampe le faisaient le plus rapidement. Les participants à l'expérience, bien sûr, ont fait tout leur possible pour oublier l'action inutile, mais, encore une fois, seuls ceux qui avaient beaucoup de GABA dans l'hippocampe étaient doués pour oublier.

L'activité de l'hippocampe a été surveillée à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI). Mais il est impossible de découvrir telle ou telle substance par IRMf - la tomographie montre simplement comment fonctionnent les différentes zones du cerveau. Cependant, les auteurs des travaux, en collaboration avec l'IRMf, ont utilisé une variante de la méthode de résonance magnétique nucléaire, qui a permis d'estimer la quantité de GABA directement dans le cerveau humain vivant.

L'hippocampe est considéré comme l'un des principaux centres de mémoire et, comme dans tous les autres centres cérébraux, se trouvent des neurones inhibiteurs dont la tâche est de désactiver l'activité de diverses chaînes nerveuses. Les neurones inhibiteurs utilisent le GABA pour transmettre des signaux, il est donc compréhensible que certaines personnes ne puissent pas oublier de toujours appuyer sur le bouton : les neurones inhibiteurs, en raison de l'absence de leur neurotransmetteur, ne pouvaient pas faire taire ces circuits neuronaux qui se souvenaient des tâches des conditions initiales.

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