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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Indicateur de quasi-crête logarithmique sur la puce K1003PP1. 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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Notre magazine a abordé à plusieurs reprises le sujet du développement d'indicateurs de niveau de signal audio. Cette fois, l'auteur de l'article propose une version intéressante d'un indicateur logarithmique sur un microcircuit conçu pour construire des échelles linéaires. L'appareil utilise un redresseur de signal d'entrée original, qui permet une fixation claire du niveau de crête.

L'importance de l'utilisation d'indicateurs de quasi-crête dans l'enregistrement sonore et la diffusion a été discutée en détail dans [1]. Dans le même article, un schéma d'une variante d'un tel dispositif a été proposé, dans lequel les microcircuits importés forment une échelle logarithmique. Cependant, le microcircuit domestique bimode K1003PP1 [2] vous permet de construire un indicateur logarithmique qui n'est pas pire.

Le schéma du dispositif proposé est représenté sur la fig. 1. Le redresseur double alternance d'entrée, comme dans [1], est construit sur la puce K157DA1.

Indicateur de quasi-crête logarithmique sur la puce K1003PP1
(cliquez pour agrandir)

Lorsqu'une courte impulsion d'oscillations de 3H apparaît à l'entrée de l'appareil, le condensateur C3 est chargé à une tension supérieure à C2, le transistor VT1 se ferme. Le condensateur C2, chargé presque jusqu'à la tension de crête du signal d'entrée, se décharge lentement avec une constante de temps τ1 = C2R5 = 2 s (courbe 1 sur la Fig. 2). Le condensateur C3 se décharge beaucoup plus rapidement - avec une constante τ2 = C3R3 = 0,2 s (courbe 2). Lorsque la tension en C3 devient inférieure de 0,6 V à celle en C2 (décalage de 0,6 V sur la Fig. 2), sans choisir le rapport des amplitudes du signal de sortie des canaux du microcircuit DA1, vous pouvez modifier le rapport du pic le temps d'indication de niveau et le temps de décroissance (voir courbe 3 sur la Fig. 2. Il peut également être ajusté en modifiant les constantes de temps τ1 et τ2. Notons également que la résistance R5 peut être complètement exclue (R5 = ∞), dans ce cas , pendant l'intervalle de temps d'indication, la tension aux bornes du condensateur C2 sera pratiquement inchangée.

Une telle construction d'un circuit détecteur de quasi-crête est utile dans la mesure où l'indication et le temps de décroissance ne dépendent pas du niveau du signal. Dans le même temps, lorsque le condensateur redresseur est déchargé par un courant continu [1], le temps d'indication (qui est plutôt arbitraire, puisque le signal sur le condensateur commence à décroître immédiatement après la fin de l'impulsion d'entrée) est le plus court, plus l'amplitude du pic du signal d'entrée est petite.

La tension de sortie générée du redresseur amplifie environ trois fois l'ampli-op DA2, après quoi elle est transmise à l'indicateur de la puce DA3 et aux LED HL1 - HL12.

Pour fournir un mode d'indication logarithmique, la tension d'entrée via un diviseur formé de résistances R8 - R10 est envoyée à l'entrée UB de la puce DA3, qui détermine le niveau supérieur de l'indication du signal d'entrée. Par conséquent, à mesure que le signal d’entrée augmente, la tension à l’entrée UB augmente, ce qui étire l’échelle et la rend proche du logarithmique.

Le calcul des paramètres des éléments est simple. Laissez la tension à la sortie de l'ampli-op DA2, égale à 6 V, correspondre à la lueur de la LED HL12 (+4 dB), la tension, 3 fois inférieure, U2 = 2 V (de 10 dB) - HL7 (-6 dB), et un autre 4 fois plus petit U1 = 0,5 V (de 12 dB) - HL1 (-18 dB).

De la description du fonctionnement de la puce K1003PP1 donnée dans [2], il s'ensuit que le numéro de la prochaine LED qui s'allumera peut être calculé par la formule

BCN = 13(UBX - UH)/(UB - UH). où IV, UH, UB sont respectivement les tensions aux entrées du microcircuit UBx, UH, UB. En remplaçant les points ci-dessus dans cette formule et en tenant compte du fait que UB = UB0 + k UBX (UB0 est la tension d'entrée UB à UBX = 0), vous pouvez obtenir un système de trois équations à trois inconnues : k, UH, UВ0. Le résultat de sa solution sont les valeurs suivantes : k = 0,765, UH = 0,353 V, UBO = 1,88V.

Sur la fig. La figure 3 montre des graphiques illustrant la correspondance du nombre de LED allumées avec le niveau du signal d'entrée en décibels à différentes valeurs de K. On peut voir que pour la valeur calculée de k = 0,765, la dépendance est proche de linéaire, et la « division d'échelle » est d'environ 2 dB dans toute la plage affichée. Si, en revanche, une plus grande précision de lecture est requise dans la partie supérieure de l'échelle, en réduisant la valeur de k à 0,25, on peut obtenir une "division d'échelle" dans la partie supérieure de 1 dB, et dans la partie inférieure - 5 dB, tout en conservant la plage d'indication d'environ 22 dB.

Pratiquement dans l'appareil selon le schéma de la Fig. 1 coefficient k détermine le rapport entre les résistances des résistances R8 - R10 (et R9 = R10), et la tension UH peut être réglée à l'aide de la résistance d'accord R12. La tension UB0 sera alors réglée automatiquement. Avec la valeur sélectionnée de k, la résistance R8 peut être calculée à l'aide de la formule R8 = 0,5R9 ( 1 / k - 1).

Montré sur la fig. 1 connexion de LED assure la formation d'une ligne lumineuse de longueur variable. S'il est souhaitable d'obtenir une balance avec un point lumineux, il suffit de connecter les cathodes des LED aux sorties correspondantes de DA1, et les anodes au circuit +12 V [2].

Chaque canal de l'indicateur d'amplificateur stéréo est assemblé sur un circuit imprimé de 100x65 mm en feuille de fibre de verre unilatérale (Fig. 4).

Indicateur de quasi-crête logarithmique sur la puce K1003PP1

La carte est conçue pour utiliser des résistances MLT, des résistances d'accord - SPZ-19a, des condensateurs K73-17 pour une tension de fonctionnement de 400 V (C2 et C3), KM-5 et KM-6 (le reste). Il est également possible d'utiliser des LED des séries AL307BM et AL307NM, mais avant l'installation, leur corps d'un diamètre d'un peu plus de 5 mm doit être scié à une dimension de 5 mm. Si vous utilisez des LED avec une surface lumineuse de 2,5x5 mm (par exemple, la série KIPM01) et des condensateurs C2 et C3 pour une tension de 63 V, vous pouvez réduire considérablement la hauteur de la carte. Pour monter la puce DA1, il est préférable d'utiliser un socket, car ses paramètres se détériorent à la moindre surchauffe [1].

Avant d'installer les LED, leurs fils étaient pliés à angle droit afin que leurs axes soient parallèles au PCB. Les LED sur la carte du canal gauche sont installées du côté des microcircuits, sur la carte du canal droit - du côté des conducteurs imprimés. Les cartes sont placées perpendiculairement au panneau avant de l'amplificateur.

La configuration de l’indicateur est simple. Tout d'abord, un signal sinusoïdal avec une fréquence d'environ 1000 Hz et une tension correspondant au niveau de +4 dB doit être appliqué à son entrée, avec une résistance d'ajustement R1 pour obtenir la lueur de HL12 "dans le sol lumineux", puis réduisez la tension d'entrée de 12 fois (de 22 dB) et la résistance R12 règle la même luminosité HL1. Les réglages étant dépendants, répétez les opérations indiquées encore une ou deux fois, après quoi, avec la résistance R1, affinez l'étalonnage à un niveau de signal d'entrée de 0 dB.

La sensibilité de l'indicateur au niveau de +4 dB est de 80 ... 100 mV. S'il est nécessaire d'obtenir une sensibilité nettement inférieure, une résistance doit être installée en série avec le condensateur C1, qui forme le diviseur nécessaire avec R1.

littérature

  1. Kuznetsov E. Compteurs de niveau de signal audio. - Radio, 2001, n° 2, p. 16,17.
  2. Biryukov S. Deux voltmètres sur K1003PP1. - Radio, 2001, n° 8, p. 32, 33.
  3. Kuznetsov E. Régulateurs automatiques du niveau des signaux sonores. - Radio, 1998, n°9, p. 16-19.

Auteur : S. Biryukov

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