Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Цветомузыкальная установка с двухступенчатым управлением яркостью. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цветомузыкальные установки, гирлянды

Комментарии к статье Комментарии к статье

Динамический диапазон ламп накаливания значительно уже, чем динамический диапазон музыкального произведения. Это приводит к тому, что настроенное цветомузыкальное устройство на максимальный уровень поступающего сигнала (ЦМУ) при малых уров-нях сигнала перестает работать. Если ЦМУ настроено на минимальный уровень сигнала, то при средних и максимальных уровнях сигналов интенсивность свечения ламп накаливания постоянна. В результате этого возникает эффект мигания, быстро утомляющий слушателя и не соответствующий характеру фонограммы.

Устранить указанное противоречие помогают специальные устройства - компрессоры и автоматические регуляторы усиления, позволяющие сузить динамический диапазон музыкального произведения до динамического диапазона ламп накаливания (5... ...10 дБ). Однако согласовать динамические диапазоны ЦМУ и сигналов фонограммы можно с помощью многоступенчатого управления яркостью.

Цветомузыкальная установка с двухступенчатым управлением яркостью
(нажмите для увеличения)

На схеме показан только низкочастотный канал ЦМУ. Входной сигнал, как обычно, разделяется фильтрами на соответствующее число частотных каналов. Фильтры каждого канала выполнены из двух независимых LC-цепей (L1C1 и L2C2). Первая ступень регулятора собрана на транзисторах V1 и V2, в эмиттерную цепь транзистора V2 включена параллельная группа ламп H1. Лампы этой группы работают при изменении амплитуды входного сигнала от 0,5 до 3 В. Этот диапазон можно несколько изменить потенциометром R1. При разомкнутых контактах выключателя S1 и увеличении амплитуды входного сигнала более 3 В срабатывает вторая цепь ЦМУ (V3, V6, Н2) и включается сразу на полный накал группа ламп Н2, отображая амплитудные выбросы сигнала на частотах соответствующего канала. В замкнутом положении переключателя S1 лампы этой группы начинают светиться при уровне входного сигнала 1 В. На тринисторе V10 собран канал фонового подсвета. Фоновый канал работает совместно с первой ступенью и выключается при включении ламп второй группы любого из каналов.

Питается устройство от источника переменного тока напряжения 6,3 В. Вход устройства подключается к выходу усилителя звуковой частоты мощностью 4...6 Вт. Кнопкой Контроль можно проверить работоспособность второй ступени и канала фона. Полоса частот в ЦМУ разделена на три частотных канала: 100...350, 350...700, 700...2000 Гц. Катушки фильтров всех каналов одинаковы, имеют индуктивность около 1 Гн, содержат по 1000 витков и намотаны проводом ПЭВ-2 0,15 на кольцевой магнитопровод К20x12x6 из феррита 2000НМ. Конденсаторы С1 и С2 в каналах имеют емкость 0,47; 0,1 и 0,02 мкФ соответственно для каждого из частотных каналов. Корпус экранного устройства 400x300x120 мм. Экран изготовлен из ячеистого прозрачного материала. Ближе к экрану расположены лампы первой ступени, боковые стенки оклеены мятой алюминиевой фольгой, а задняя стенка - темного фона, что изменяет видимую глубину экрана. Для частотного канала 100... ...350 Гц две лампы первой ступени и четыре лампы второй окрашивают в зеленый цвет и по одной лампе второй ступени - в красный и желтый цвета. Для частотного канала 350...700 Гц две лампы первой ступени и четыре лампы второй окрашивают в красный цвет и по одной лампе второй ступени - в зеленый и синий цвета. Для частотного канала 700...2000 Гц три лампы первой ступени и шесть ламп второй окрашивают в синий цвет и еще две лампы второй ступени - в желтый цвет. Лампы фона (5 штук) окрашены различно и размещены по всей площади задней стенки.

Для настройки ЦМУ к ее входу подключают генератор звуковой частоты с низкоомным выходом 50 Ом. При включении питания устройства все лампы фона должны загореться. Чувствительность каналов устанавливают минимальной и подстраивают резисторы R2 до получения слабого накала ламп первых ступеней. Подстраивая резистор R13, добиваются, чтобы при включении кнопки S2 каналов включались лампы вторых ступеней и выключались лампы фона. Затем, увеличив чувствительность каналов до максимума, подают от генератора сигналы различных частот, амплитудой 1 и 3В и проверяют работы ЦМУ. В случае необходимости подбирают резисторы R6 и R7 и конденсаторы С1 и С2 фильтров.

Автор: В.Громов

Смотрите другие статьи раздела Цветомузыкальные установки, гирлянды.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Превращение металла в диэлектрик 03.05.2017

Исследователи из Высшей школы экономики и Наноцентра Ювяскуля (Финляндия) впервые экспериментально продемонстрировали квантовый размерный эффект в металлическом нанопроводе. Обнаруженный эффект универсален и должен приниматься во внимание при проектировании наноэлектронных систем сверхмалых размеров.

В исследовании показано, как электрическое сопротивление металлического нанопровода из висмута в процессе уменьшения его диаметра немонотонно меняется и затем резко возрастает, переводя объект в диэлектрическое (изолирующее) состояние. По мнению ученых, квантово-размерные эффекты связаны с фундаментальным явлением - квантованием энергетического спектра электронов. И наблюдать его можно только в объектах исключительно малых размеров.

"Носителем заряда является, как правило, электрон и четкое его положение определить невозможно, однако мы знаем вероятность его нахождения в определенной области. Эта вероятность описывается квантовомеханической волновой функцией, а у каждой волны есть свой характерный масштаб - длина волны, - поясняет один из соавторов исследования. - Так вот, если мы изготовим проводник, размеры которого будут сравнимы с длиной этой волны, произойдет качественное изменение свойств системы. В таком случае говорят о квантовании энергетических уровней, то есть расщеплении непрерывного спектра на четко определенные уровни. Кроме этого, есть так называемый, уровень Ферми, который отделяет заполненные энергетические состояния от незаполненных. Так вот, при уменьшении размеров проводника энергетические уровни начинают сдвигаться относительно этого порогового значения, и в момент, когда последний заполненный уровень пересекает уровень Ферми, образец переходит из металлического в диэлектрическое состояние. Это и есть суть квантового размерного эффекта в нашем случае".

В качестве "испытуемых" были выбраны нанопровода, так как провод является основой любой электрической цепи, также для примера исследовалась тонкая пленка. Есть несколько методов изучения квантовых размерных эффектов (КРЭ). В первом - последовательно уменьшается размер одного и того же образца; во втором - используют несколько образцов разного размера.

Исследователи выбрали первый, так как, по их мнению, он соответствовал более "чистому" эксперименту. Основной проблемой при этом стала задача уменьшить структуру так, чтобы не повредить ее. Уменьшались размеры наноструктур травлением направленным пучком ионов инертного газа (аргона), тем самым "стачивая" поверхность. Был найден оптимальный режим обработки, при котором шероховатость поверхности составляла примерно 1 нанометр (около двух атомных слоев). При этом самый маленький диаметр провода составлял около 40 нм, а стартовый диаметр - порядка 300 нм. Сами образцы изготавливались при использовании достаточно стандартного процесса электроннолучевой литографии и направленного вакуумного напыления. После изготовления образцов и тщательной их проверки, лучшие отбирались для измерений. Затем многократно повторялся цикл ионного травления и измерений до того момента, когда структура утончалась до такого предела, что просто выходила из строя (т.е. рвалась).

"Главным результатом работы стало то, что этот заветный переход металл-диэлектрик существует не только в расчетах теоретиков, но и может экспериментально наблюдаться. В более ранних работах такой результат был достигнут на тонких пленках, также были попытки сделать это и в нанопроводах, но не слишком успешные. Так что можно сказать, что наша работа - одна из первых, в которой экспериментально продемонстрирован квантовый размерный эффект в металлическом проводнике. Квантовый размерный эффект - универсальное явление, которое должно присутствовать абсолютно в любых системах достаточно малых размеров. Таким образом, наши исследования позволяют определить фундаментальные ограничения на миниатюризацию элементов (нано)электронных цепей", - отмечают ученые.

Другие интересные новости:

▪ Экстримальная видеокамера Sony Handycam HDR-GWP88 со встроенным проектором

▪ Охлаждение инфаркта

▪ Сверхстабильные солнечные элементы на основе перовскита с помощью защитного клея

▪ Вегетарианство может спасти миллионы жизней

▪ Ноутбук Eurocom Panther 5

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Применение микросхем. Подборка статей

▪ статья Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют. Крылатое выражение

▪ статья Какое похожее на букву оружие называется так же, как эта буква? Подробный ответ

▪ статья Операционист. Должностная инструкция

▪ статья Измерение емкости и ЭПС конденсаторов комбинированным прибором. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья УКВ-конвертер. 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