Бесплатная техническая библиотека
Электронный регулятор громкости на микросхеме KA2250. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Регуляторы тембра, громкости
Комментарии к статье
Всем привет. Надоело крутить? Хочется нажимать? Никаких проблем. Сейчас я вам поведаю, как сделать кнопочный двухканальный регулятор громкости всего на одной микросхеме. Есть такая корейская контора - Samsung. Эта контора выпускает ничем не примечательные бытовые поделки вроде мобильных телефонов и танков. Но и у них можно откопать что то приятное. На этот раз - это микросхема КА2250.
Микросхема представляет собой электронный регулятор громкости со следующими параметрами:
Диапазон регулировки, дБ 0…66
Шаг регулировки, дБ 2
Рабочая полоса частот, Гц 20…20000
Коэффициент гармоник, % 0,005
Напряжение питания, В 3…16
Схемка
(нажмите для увеличения)
Не, не, пугаться не надо - я же сказал - корейцы. У них, видимо, свое, специфическое представление об удобстве расположении выводов микросхемы и топологии схемы. Ну да ладно - главное, не слишком много навесных элементов, поэтому шанс запутаться все таки уменьшается. Собственно, описывать то особо и нечего - подаем сигнал на соответствующие выводы, регулируется все двумя кнопками - S1 и S2.
Поскольку наши братья по разуму не предусмотрели в микросхеме энергонезависимую память, можно было бы сделать вывод, что громкость надо будет каждый раз выставлять заново при каждом включении схемы. Ан нет - они вышли из этого положения по своему, по-корейски. При включении питания заряжается конденсатор С9. Как только питание пропадает и с вывода 7 микросхемы уходит уровень лог. 1, микросхема тут же перекрывает все свои входы и выходы и переходит в режим потребления нанотоков. При этом, берет она их разумеется от конденсатора С9. Скажу честно - как долго такая система сможет поддерживать все это в рабочем состоянии, не знаю. Возможно, это просто защита от кратковременных перебоев в подачи питания.
Табличка со списком элементов
| Обозначение на схеме |
Номинал |
| C1 |
4,7 мкФ |
| C2 |
4,7 мкФ |
| C3 |
4,7 мкФ |
| C5 |
4,7 мкФ |
| C6 |
4,7 мкФ |
| C7 |
4,7 мкФ |
| C4 |
22 мкФ |
| C8 |
4,7 мкФ |
| C9 |
100 мкФх15В |
| R1 |
10 кОм |
| R2 |
22 кОм |
| R4 |
22 кОм |
| R5 |
33 кОм |
| R6 |
100 кОм |
| R3 |
51 кОм |
| R7 |
10 кОм |
| S1 |
Любой кнопочный без фиксации |
| S2 |
Любой кнопочный без фиксации |
| VD1 |
КД503 |
| VD2 |
КД503 |
| VD3 |
КД 503 |
| Микросхема |
КА2250 |
Добавлено из форума
Вот нашел эту схему и возникает вопрос: когда на 7 выводе относительно ноля (того, что на 4 и 13) "плюс", то микруха работает должным образом. Но в этой схеме резисторный делитель R3 и R1 подключены так, что сопротивление R1 меньше, и он подключен к минусу питания, то есть на 7 выводе относительно ноля будет минус, микруха блокируется. Не следует ли эти резисторы поменять местами?
Ответ: Лапу №9 прямиком пускаешь на включатель S1,(+), от нее же C8 R6, потом от нее резистор на 33ки VD1 все это на включатель S2,(-), а от лапы 10 диод на тот же S2. И диоды замени на кд521. Анод одного через резистор 33к на 9 лапу, катод его навключатель "-". Второй - анод на 10лапу, катод на катод первого. 9 лапа получается напрямик на переключатель "+".
Автор: Zero998, Доцент.; Публикация: radiokot.ru
Смотрите другие статьи раздела Регуляторы тембра, громкости.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Данные по ВОЛС переданы на рекордное расстояние
13.07.2015
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего при содействии исследователей из компании Qualcomm придумали решение одной из основных проблем оптоволоконных сетей - искажение сигнала на больших расстояниях.
В современных сетях один оптоволоконный кабель вмещает от 30 до 200 каналов передачи данных, использующих различную частоту. При увеличении расстояния сигналы в различных каналах начинают наслаиваться друг на друга, в результате чего происходит потеря данных. Для того чтобы это избежать, телекоммуникационные операторы через определенные расстояния устанавливают сложные и дорогие ретрансляторы.
Исследователи нашли способ избавиться от ретрансляторов и тем самым снизить стоимость строительства оптоволоконных сетей. Сами они говорят о своем достижении, как о преодолении "величайшего барьера" волоконно-оптических сетей (biggest limits).
Наслаивание сигналов в оптоволоконном кабеле происходит по известным законам. Суть изобретения исследователей заключается в том, чтобы заранее сконфигурировать сигналы таким образом, чтобы последующие искажения были нивелированы.
Созданная учеными система основана на принципе частотного гребня. Как только частота одного из сигналов изменяется, она синхронизирует частоты других сигналов. Таким образом, они постоянно находятся на определенном расстоянии друг от друга в частотном спектре.
Кроме того, система позволяет расшифровать данные на принимающем конце, даже если они были наложены друг на друга.
"Сегодняшние оптоволоконные системы похожи на зыбучий песок. Чем больше вы сопротивляетесь в зыбучем песке, те больше погружаетесь в него, - пояснил руководитель исследования Никола Алик (Nikola Alic). - В оптоволокне после, начиная с определенного момента, чем больше вы добавляете мощности к сигналу, тем большую величину искажения получаете. Это затрудняет передачу сигнала на большое расстояние".
В своем эксперименте исследователи использовали оптоволоконный кабель с пятью каналами. Они смогли добиться передачи данных без искажений на рекордное расстояние в 12 тыс. километров без применения ретрансляторов. Ученые считают, что их метод может быть масштабирован на большее количество каналов.
|
Другие интересные новости:
▪ Длинношеее ископаемое
▪ Редкие земли с океанского дна
▪ Магнит-мусороуборщик на орбите
▪ Энергия из холода
▪ Диоксид азота усугубляет смертность от COVID-19
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей
▪ статья Джон Рескин. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что такое трение? Подробный ответ
▪ статья Щитовка. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Управление освещением с любого пульта ДУ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Усилитель мощности, выполненный по мостовой схеме. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Комментарии к статье:
Слава
Здравствуйте
Собрал я схему регулятор громкости на ка2250, работает. Но есть проблема в звуке. Прибавление и уменьшение громкости сопровождается щелчками в динамиках. Как это исправить, подскажите?
Слава
Регулятор громкости на ка 2250.Нарисовал схему с вашими поправками на ответ. Получается у меня так по схеме, 9 нога идет пустая на s1+. А R6 и С8 я прикрепил к R5-VD2 на S2+. С 10 ноги VD1 на S2+ к VD2 к катоду.
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026