Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Узел индикации уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиолюбителю-конструктору

Комментарии к статье Комментарии к статье

В этом номере журнала, в разделе "Справочный листок", описан люминесцентный индикатор уровня стереосигнала ИВЛШУ1-11/2, управляемый встроенной микросхемой. Здесь же представлена информация о схеме включения индикатора, о том, как работает узел в целом, как его наладить и т. д.

Эксперименты проведены с экземпляром индикатора ИВЛШУ1-11/2 (изготовленным в декабре 1987 г.), который был приобретен в одном из московских магазинов. При включении индикатора оказалось, что он отличен от описанных в справочниках. Во-первых, ток по входам управления (выводы 6 и 7) имел втекающее направление и заметно большее значение (100...150 мкА). Во-вторых, все элементы в табло были зеленого цвета свечения, но отличались по структуре. В обеих линейках табло первые восемь элементов, индицирующих средний уровень сигнала в канале (-20...0 дБ), состоят каждый из трех штрихов, включающихся одновременно. Каждый из трех последних элементов для индикации пикового уровня (1...5 дБ) представляет собой сплошное светящее поле квадратной формы. Заметим, что у зарубежного аналога прибора все элементы также имеют зеленый цвет свечения.

Один из практических вариантов схемы включения индикатора представлен на рис. 1. Входные низкочастотные сигналы правого и левого каналов подают на входы Uвх.п и Uвх.л. Преобразователи U1-U4 формируют сигналы постоянного тока, пропорциональные среднему значению напряжения каждого канала (U1, U3) и пиковому значению (U2, U4). Через коммутаторы DD2.1-DD2.4 и эмиттерные повторители на транзисторах VT1, VT2 эти сигналы поступают на входы аналого-позиционных преобразователей индикатора.

Узел индикации уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2

Напряжение, управляющее включением элементов, индицирующих средний уровень, подано на вход 1 управления (выв. 6) индикатора в отрицательной относительно выводов 2 и 3 полярности. Напряжение для индикации пиковых значений сигнала подведено к входу 2 управления (выв.7).

Коммутаторы DD2.1-DD2.4 открываются и закрываются попарно попеременно под действием двух парафазных выходных сигналов тактового генератора, собранного на логических элементах DD1.1- DD1.4. Частота генератора - около 300 Гц (это значение некритично), скважность сигналов близка к двум.

При единичном логическом уровне на выходе элемента DD1.3 (0...-1 В относительно общего провода) открыты коммутаторы DD2.1 и DD2.2, сигналы с выходов преобразователей U1 и U2 правого канала проходят на соответствующие входы индикатора. При этом на вход выбора канала индикатора (вывод 4) поступает нулевой логический уровень (-8...-9 В относительно общего провода) и включается линейка табло, соответствующая правому каналу.

Сигнал ЗЧ среднего уровня засвечивает элементы в группе 1-8 правой линейки индикатора, начиная с первого, причем чем больше напряжение сигнала, тем большее их число оказывается включенным. Пиковая составляющая засвечивает таким же образом элементы 9-11 правой линейки. Коммутаторы DD2.3, DD2.4 в это время закрыты, и элементы левой линейки индикатора выключены.

Как только уровень 1 появится на выходе элемента DD1.4, включается левая линейка индикатора и вступают в работу преобразователи U3, U4, открываются коммутаторы DD2.3, DD2.4 - работает левый канал.

Эмиттерные повторители служат для уменьшения влияния входного тока аналого-позиционного преобразователя на время зарядки и разрядки конденсаторов преобразователей U1-U4. Стабилитрон VD1 формирует напряжение смещения, надежно закрывающее (по сеткам) не включаемые в тот или иной момент элементы линеек индикатора.

От положения движка подстроечного резистора R7 зависит, при каком наименьшем входном напряжении включится первый элемент линейки (нижний или левый на табло - он первый в группе средних значений). Точно так же резистором R8 можно менять порог включения девятого элемента линейки (он первый в группе пиковых значений).

Отметим, что при испытаниях индикатора, результаты которых представлены ниже, преобразователи U1-U4 не использовались. Движки подстроечных резисторов R1-R4 подключали непосредственно к входам коммутаторов DD2.1-DD2.4, а на стереовход подавали регулируемое постоянное напряжение. О том, как устроены и работают подобные преобразователи, можно прочитать в статье И. Изаксона, В. Заики, П. Колесникова и Н. Сало "Современный кассетный магнитофон" (Радио, 1984, № 10, с. 33-35) или в книге Ю. Быстрова, А. Гапунова и Г. Персиянова "Сто схем с индикаторами" (М.: Радио и связь, 1990).

На рис. 2 изображены зависимости напряжения, которое нужно подать на входы управления индикатора для включения разного числа элементов в каждой линейке, слева - для средних значений, справа - для пиковых, снятые при различных положениях ручки резисторов R7 и R8. Видно, что от сопротивления этих резисторов сильно зависит положение начальных участков кривых, с одной стороны, а с другой - напряжение включения последнего элемента в группах фиксировано на уровне примерно 5,5 В (для испытуемого экземпляра). Включение и выключение элементов при изменении уровня сигнала происходят довольно плавно.

Узел индикации уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2

Из рассмотрения кривых также видно, что требуемый для такого индикатора вид зависимости длины светящей линейки элементов от входного напряжения - зависимость должна быть логарифмической - не выдержан ни для какого значения сопротивления резистора R7. Поэтому оцифровка шкалы в децибелах, имеющаяся в индикаторе, весьма условна и может служить лишь для оценки уровня сигнала, а никак не для его измерения.

Необходимое соотношение сигналов, подаваемых на вход преобразователей U1 и U2 для правого канала (U3, U4 - для левого), устанавливают подстроечными резисторами R1 и R2 (R3, R4).

Если зафиксировать напряжение на входе сигнала выбора канала индикатора HL1 (выв. 4) на уровне 0 или -9 В относительно общего провода, индикатор будет работать как одноканальный. В этом случае и генератор, и переключатели DD2.1-DD2.4 становятся ненужными.

Калибруют устройство, собранное по схеме на рис.1, следующим образом. Движки подстроечных резисторов R7 и R8 устанавливают в положение максимального сопротивления. Входы Uвх.пр и Uвх.л соединяют между собой и подают на них низкочастотный синусоидальный сигнал с амплитудой, соответствующей уровню 0 дБ. Подстроечными резисторами R2 и R4 добиваются включения на половину яркости элементов, индицирующих этот уровень в "правой" и "левой" линейках соответственно. Уменьшив напряжение входного сигнала до уровня, соответствующего -20 дБ, устанавливают движок резистора R7 в положение, при котором остаются включенными первые элементы линеек.

Таким же образом резисторами R1 и R3 устанавливают порог включения последних (одиннадцатых) элементов линеек индикатора при уровне сигнала +5 дБ, а резистором R8 добиваются включения элемента "+1 дБ" при соответствующем уровне входного сигнала.

Автор: С.Бирюков, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Радиолюбителю-конструктору.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Шум портит вкус еды 20.11.2015

О том, что вкус и обоняние связаны между собой, знает каждый - неприятный запах может испортить удовольствие даже от самой вкусной еды. Но не только обоняние влияет на наши вкусовые ощущения - например, известно, что на белой тарелке десерт кажется вкуснее, чем на черной, и что если мы едим в шумном окружении, еда покажется менее вкусной, чем если бы мы ели в тишине. Иными словами, вкус связан не только с обонянием, но и со зрением, и со слухом.

Психологи из Корнельского университета решили узнать поподробнее, как именно посторонние звуки влияют на наше восприятие пищи. В эксперименте добровольцам предлагали оценить силу пяти основных вкусов - горького, соленого, сладкого, кислого и вкуса умами - по шкале от "едва уловимого вкуса" до "вкуса настолько сильного, насколько можно представить". Каждый из них давали в трех разных концентрациях, и каждый раз тест проходил в двух вариантах: в одном случае человек должен был попробовать определенную концентрацию сладкого, соленого и т. д., как будто он сидел в самолете, слыша характерный шум широкого спектра с наибольшей интенсивностью в районе 290 Гц и громкостью 8-85 дБ; во втором случае его окружал обычные "комнатные" звуки. Шум начинался за 30 минут до дегустации, чтобы участники эксперимента успели к нему привыкнуть.

Посторонние звуки никак не влияли на ощущения соленого, горького и кислого. Иначе было со сладким и с умами: самолетный шум подавлял вкус сладкого в любых его концентрациях, и стимулировал умами - но только тогда, когда его было и так много. Очевидно, из-за такого эффекта многим и не нравится самолетная еда - в ней не хватает сладости. При этом шум не влиял на другие ощущение (тактильные, зрительные, слуховые) и не влиял на внимание; то есть нельзя было сказать, что изменения во вкусовых ощущениях возникли из-за того, что у человека что-то случилось со способностью сосредотачиваться.

Физиологическое объяснение тут может быть такое: ответвления лицевого нерва, идущие от вкусовых рецепторов, проходят через ухо, и сигналы от барабанной перепонки вполне могут влиять на вкусовые импульсы. Правда, непонятно, почему влияние шума "чувствуют" только два вкуса, а не все пять. Исследователи отмечают, что рецепторы сладкого и умами особенно часто становятся мишенями мутаций, так что некоторые люди благодаря определенным генетическим модификациям, очевидно, могут наслаждаться сладким, не обращая внимания ни на какие шумы.

Другие интересные новости:

▪ Кремниевая фольга

▪ Бюджетный 19" IPS-монитор AccuSync AS193i от NEC

▪ Военная электроника с маркировкой ДНК

▪ Недорогой эмулятор для семейства C2000 DSP

▪ Подвесной мотор для эритроцита

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей

▪ статья Стереограммы из узоров. Энциклопедия зрительных иллюзий

▪ статья Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры? Подробный ответ

▪ статья Гуарана. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Треугольник на 14/27/28МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стабилизированный источник питания, 40 вольт 1,2 ампера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026