Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Module d'entrée de la console de mixage. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio L'article propose quelques options pour un module d'entrée pour une console de mixage amateur. Une description de cette conception, qui a suscité l'intérêt de nos lecteurs, a été publiée dans le magazine "Radio", 2003, n° 2, 3. L'auteur a conçu plusieurs autres modules pouvant être utilisés dans le cadre de cette télécommande. Lors de la configuration des blocs d'entrée de la console modulaire [1, 2], il s'est avéré que différentes copies des microcircuits K548UN1A ont une gamme assez large de paramètres et nécessitent une configuration. Habituellement, aux sorties de deux amplificateurs d'un microcircuit, la tension continue est sensiblement différente et la limitation d'une alternance du signal se produit beaucoup plus tôt que l'autre. De ce fait, la marge de surcharge est réduite, notamment en cas de faible tension d'alimentation. Vous devez configurer chaque amplificateur de microphone en sélectionnant des résistances dans le circuit OOS. Dans ce cas, la symétrie de l'entrée dans l'amplificateur différentiel est inévitablement rompue, c'est-à-dire que l'on perd l'un des principaux avantages d'un tel amplificateur microphonique. De plus, le courant consommé par un seul microcircuit atteint 15 mA, ce qui est beaucoup pour une télécommande multicanal si elle est alimentée par piles. Dans la conception modulaire de la télécommande, les blocs se remplacent facilement, ce qui permet de les améliorer si nécessaire. Nous proposons une autre version d'un amplificateur d'entrée universel avec un amplificateur microphone à transistor (MU) et un amplificateur linéaire (LA) basé sur un ampli opérationnel largement utilisé. Il n'est généralement pas possible d'utiliser de tels amplificateurs opérationnels dans un amplificateur de microphone, car ils ne peuvent pas fournir des caractéristiques de bruit acceptables. Vous devez installer des transistors à faible bruit à l'entrée et même déplacer l'étage à transistor vers le microphone, transmettant le signal déjà amplifié à travers les fils [3]. Dans cette dernière option, des difficultés surviennent en raison de la nécessité d'appliquer une tension à l'étage du transistor tout en maintenant la symétrie de l'entrée. Ces problèmes peuvent être facilement résolus si l’on se souvient de la manière dont l’alimentation fantôme est généralement appliquée à l’entrée d’un amplificateur de microphone. Après tout, les résistances à travers lesquelles la tension d'alimentation du microphone fantôme est connectée simultanément aux deux entrées de l'amplificateur opérationnel différentiel (via des condensateurs de couplage) peuvent agir comme une charge collectrice pour les transistors d'un autre amplificateur différentiel préliminaire. Ce préamplificateur peut être placé sur la même carte et amené au microphone, puisqu'il est déjà alimenté (allumé à la place de l'alimentation fantôme), la symétrie de l'entrée est préservée. Le signal des collecteurs de transistors est fourni via deux fils du câble du microphone et la tresse sert de fil commun. Il suffit d'appliquer une petite tension de polarisation des collecteurs aux bases des transistors, et vous obtenez un très bon amplificateur microphonique. L'amplificateur opérationnel peut être utilisé comme amplificateur linéaire. L'ensemble du module consomme un courant ne dépassant pas 10 mA. Deux variantes du circuit d'un tel amplificateur d'entrée sont représentées sur la Fig. 1. Les options diffèrent uniquement par les sorties. Dans la première option (Fig. 1, a), il y a un régulateur de niveau de sortie commun et le signal est fourni simultanément aux deux lignes de sortie de la console, dans la seconde (Fig. 1, b), un régulateur « Panorama » est installé à la sortie. Deux commandes ne tiennent tout simplement pas sur le panneau avant. Et ce n'est pas nécessaire : pour un signal stéréo, il existe son propre module amplificateur linéaire, dans lequel le niveau du signal et le timbre sont régulés simultanément dans les deux canaux (sur la puce TDA1524A ou améliorée - LM1036) et un « Panorama » le contrôle est assuré. Par conséquent, le circuit imprimé (Fig. 2) n'est proposé que pour la première option. L'amplificateur linéaire (DA1.1) est assemblé sur un quad-ampli-op TL074 (TL084, KR1401UD4). Les amplificateurs opérationnels restants sont utilisés dans le contrôle de tonalité (DA1.2), l'indicateur de surcharge (DA1.3) et dans l'étage de sortie (DA1.4). Le gain est modifié environ 10 fois par la résistance variable R16. Le calcul d'un simple amplificateur différentiel avec contrôle de gain avec une seule résistance est assez simple [4] : КУс = (R11+R12)/R8+2(R11xR12)/ /(R8xRp); Rp= R16+R15, R8 = R9, R11 - R12 = R13 = R14= 10 kOhm. La résistance Rp varie entre 1 et 48 kOhm. En conséquence, le gain est ajusté entre 5,6...0,6. Bien entendu, vous pouvez choisir une plage de réglage différente. Veuillez noter que de nombreuses résistances variables domestiques peuvent avoir une résistance résiduelle notable entre les bornes du contact mobile et les bornes extrêmes de la résistance aux positions extrêmes correspondantes du régulateur. Bien entendu, la plage de contrôle est réduite. Il faut se rappeler que la tension d'alimentation du microcircuit n'est que de 12 V et que la tension du signal de sortie non déformé est légèrement supérieure à 2,5 V (3 V à Kg - 1 %). Pour obtenir une valeur de sortie normalisée de 250 mV, un signal avec une tension de 45...450 mV peut être fourni à l'entrée. Pour les signaux à haute tension, vous devrez utiliser le régulateur de gain de sortie R29. Le principal gain vient de MU. Vous pouvez y utiliser des transistors à faible bruit (par exemple, KT3102E), en choisissant une paire avec les mêmes paramètres, mais il est plus facile d'installer des assemblages de transistors KR159NT1V ou KR159NT1E. Le gain initial du MU est fixé en choisissant la résistance de la résistance R7. Si la sensibilité la plus élevée du module correspond à un signal d'un niveau de 1 mV, alors le gain maximum total (Kuslu = 5,6) devrait atteindre 250 et MU devrait être d'environ 50. Les mesures du gain de mu sur les transistors avec h21E = 220 ont montré qu'à R7 = 560 Ohm Kus mu atteint 250, à 10 kOhm - 110, à 24 kOhm - 64, à 470 kOhm - 4,6. À propos, un tel changement de paramètre est suffisant pour de simples contrôleurs de niveau automatiques. Les résistances d'entrée R1, R2 déterminent la résistance d'entrée de l'UM et permettent, si nécessaire, de supprimer la connexion de leur point commun au fil commun afin de lui fournir une alimentation fantôme. Les condensateurs C2, C3 aident à réduire les interférences haute fréquence indésirables. Le switch S1 sépare le microphone et les amplificateurs linéaires, rien ne vous empêche donc de réaliser le MU sous la forme d'une carte déportée placée à l'intérieur du boîtier du microphone dynamique. Des mesures en laboratoire des paramètres de plusieurs modules d'entrée (connectés au chemin un par un le long d'une ligne) ont montré qu'au gain le plus élevé, le niveau de bruit intégral à la sortie de la console était de -62...-65 dB par rapport à la valeur normalisée. Dans ce cas, le coefficient harmonique Kg était inférieur à 0,1 %. Une augmentation du niveau du signal d’entrée entraîne une augmentation des distorsions non linéaires. Ainsi, à Uin = 6...7 mV, le niveau Kg atteint 0,3 %, et à Uin = 16 mV - 1 %. En raison de la faible tension d'alimentation, la capacité de surcharge du MU est faible, mais pour les microphones dynamiques, elle est tout à fait suffisante dans la plupart des cas. Tous les trous sur le panneau avant du module et les emplacements de montage de la carte coïncident complètement avec le module décrit précédemment [2]. L'entrée dispose d'un connecteur X1 JACK 6,3. Un microphone ou un amplificateur linéaire est connecté à l'entrée à l'aide du commutateur S1. Les commandes de tonalité vous permettent de modifier le gain aux fréquences de 50 Hz et 10 kHz d'au moins ±12 dB. La sensibilité du comparateur, qui enregistre l'amplitude d'un signal de toute polarité dépassant la valeur spécifiée (« Surcharge »), peut être modifiée en sélectionnant la résistance R24. Ce module peut être utilisé comme télécommande indépendante monocanal avec une sortie linéaire. Il suffit de le placer dans le boîtier et de l'alimenter à partir de l'adaptateur réseau. Lorsque le module est inclus dans une télécommande dotée d'un stabilisateur commun, le stabilisateur DA2 et la diode de protection VD5 deviennent redondants (voir Fig. 1,6). Au lieu de cela, les cavaliers sont soudés sur la carte. Si vous utilisez des résistances de réglage SPZ-33-32, elles peuvent être installées directement sur la carte. Ensuite, les coins pour fixer la carte au panneau avant ne sont pas vraiment nécessaires. Mais vous ne pouvez pas vous en passer lorsque vous utilisez des résistances variables SPZ-4 ou importées, qui devront être montées sur le panneau avant et connectées à la carte avec des fils. Il n'est pas nécessaire de fournir une description détaillée du module microphone. Elle ne diffère de la ligne universelle que par l'absence du switch S1 (pas d'entrée ligne) et l'installation d'un connecteur CANNON, utilisé dans tous les microphones professionnels, à la place du connecteur JACK. littérature
Auteur : E. Kuznetsov, Moscou Voir d'autres articles section l'audio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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