Séparateur audio. Séparateur de signal audio - Cure pour l'ivresse - LiveJournal. Répartiteur audio haute performance sans transformateur

Rebonjour!
Cette fois, je vais joncher votre cerveau avec un séparateur de signal audio. Mais d'abord, comme d'habitude, un peu d'eau de préhistoire.

À partir de là, ce sera plus pokosher et Dieu sait qu'avec une autre source, je l'aurais probablement répété. Mais dans ce cas, il refusa à nouveau, car :
- Kus sera plus d'un, à la sortie d'un tel séparateur nous obtiendrons un signal plus puissant
- il y a un soupçon que les field girls apporteront leur propre gag au son (c'est peut-être assez bon, mais je veux garder la musicalité du LT1355 du DAC dans sa forme originale)

Idée derrière le nombre Treo :
Sur la bague en permalloy, enrouler le plancher du primaire. Puis en trois fils (trifilaire) le secondaire puis la seconde moitié du primaire.
Pour une sortie source de 600 ohms, une inductance de 5-8H est suffisante.

IMHO une solution très originale! Mais apparemment encore pas cette fois :)

Idée derrière le nombre Quatro :
Encore une fois, tampon, mais pas sur des transistors à effet de champ, mais sur un ampli-op. Celles. prenez les amplificateurs opérationnels de la même manière qu'à la sortie des DAC et collectez des répéteurs sur eux.

C'est sur la quatrième idée que j'ai fait mon choix.
J'avais besoin de diviser le signal source pour deux amplificateurs, le LT1356 est parfait à ces fins - il y a 4 opéras LT1354 dans un cas (à la sortie du DAC j'ai utilisé LT1355 - 2 à LT1354).
Esquisse le schéma :

Dans le schéma, j'ai utilisé uniquement les pièces que j'ai trouvées dans mon escroc. Si vous faites attention, la capacité C23 a été prise à 35V (bien qu'elle demande ici 25V). Le fait est que, bien qu'il soit écrit 12V 2,6VA en transe, l'appareil affichait en réalité 19V. Je pense que parce que la transe de faible puissance sur le secondaire est surestimée, mais elle s'affaissera sous charge, j'ai vérifié s'il y avait un court-circuit pour chaque P - il n'y en a pas, le courant xx 10mA et au ralenti, la transe ne chauffe pas. Je devais danser à partir de 19V, sur le conder, le pic est passé à 27V - c'est pourquoi cela n'a pas fonctionné de visser le 25 volts. Soit dit en passant, la transe aurait pu être vissée encore plus "maladivement", car le courant de repos pour le LT1356 ne dépasse pas 2 mA par ampli-op, c'est-à-dire 8mA au total et on n'amplifie pas le signal dans le circuit séparateur.

J'ai étalé le PP et soudé les pièces :

Comme vous pouvez le voir, il s'est avéré assez compact. Les seules capacités de séparation d'entrée et de sortie (sandwichs) sur la carte sont absentes en raison de leurs dimensions. J'ai décidé de les attacher avec un auvent plus tard.
En général, je l'ai récupéré, je l'ai testé avec une "oreille rapide" (c'était hier après minuit) - la pièce de fer fonctionne. C'est bien, vous pouvez continuer à fumer.

Ce matin, l'esprit frais, je me suis dit... J'ai déjà des capacités de séparation à la sortie des DAC, alors pourquoi devrais-je visser plus de capacités dans le répartiteur à l'entrée ? Apparemment, ils sont ici (en particulier dans ce schéma, à condition que le séparateur soit utilisé exclusivement avec mon DAC), non seulement ils ne sont pas nécessaires, mais même simplement superflus - un autre obstacle sur le chemin d'un signal utile.

Il semble que je serai probablement d'eux. Mais alors la question se pose, que faire des résistances shunt aux entrées non inversées de l'ampli-op dans un tel cas ?

Un petit croquis pour évaluer l'ampleur du drame :

Si les sandwichs d'entrée du séparateur sont supprimés comme inutiles (entourés en rouge), les résistances R1, R3 et R2, R4 (100k shunts) seront mises en parallèle. Il s'avère que deux shunts de 50k chacun. Pouvons-nous dans ce cas augmenter les valeurs de R1-R4 à 200k ou simplement laisser une paire de R1, R2 et jeter R3 et R4 ?

Les gens intelligents ont suggéré qu'il serait préférable d'augmenter les cotes R1-R4 à 200kΩ, ce qui signifie qu'il en soit ainsi. (mais pas aujourd'hui, je pense que je n'ai pas non plus 200 rogneuses en stock :()

25.10.10.
Le week-end, j'ai acheté des rezyukov supplémentaires et soudé un peu à un mouchoir, j'ai également aveuglé des sandwichs du week-end avec un "demi-poids":

En fait, la partie électronique est prête, le boîtier est derrière le boîtier - et ce n'est probablement pas de sitôt, vous devez d'abord terminer le boîtier du DAC, démarrer l'étage phono, puis revenir à ce morceau de fer. Jusqu'à présent, cette disgrâce fonctionnera sur les "buses".

Merci à l'hôtel pour votre participation :
Michael ( mikky), Ruben ( rubenlukine), Youri ( toi), Mitrich ( DDO), Coste ( VKN)

La suite sera ... plus tard

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Pas d'accord je suis d'accord

Comment j'ai assemblé un séparateur de signal audio

Il m'a fallu plusieurs sorties de la carte son, pour qu'elles ne s'affectent pas en même temps (connectez toutes sortes d'amplificateurs et d'autres appareils tels que la lumière et la musique). Eh bien, j'en ai marre de piquer des écouteurs et un amplificateur par endroits. Pour cela, j'ai décidé de faire un séparateur de signal actif.

Au début, il fallait trouver ou développer un schéma de principe de l'appareil. J'ai donc cherché des solutions sur Internet et j'ai réalisé que je devais développer mon propre schéma. J'ai fait quelques croquis et les ai transférés vers le programme NI Multisim. Là, il a examiné les appareils virtuels et a déterminé les composants nécessaires.

Pour me débarrasser d'un tas de condensateurs dans les circuits de signal, j'ai décidé que l'alimentation de l'ampli-op serait bipolaire. Celles. il y aura plus, terre et moins. Mais je n'avais pas une telle source d'alimentation à portée de main. Nous allons donc faire un diviseur spécial qui donnera à la fois plus avec le sol et moins.
J'ai également regardé le schéma approximatif dans le simulateur et j'ai été satisfait du résultat. Il sera désormais possible d'alimenter l'appareil à partir d'une alimentation 16 Volts. Le diviseur, à son tour, créera artificiellement de la "terre" et donnera + -8 Volts à la sortie.

Cela signifie que la structure de base a été vérifiée et qu'il reste à modeler le schéma général en tenant compte de tous mes besoins. Vous voulez un contrôle de volume principal ? - Aucun problème. Régulateur séparé pour chaque canal ? Oui s'il vous plaît. Et de pouvoir amplifier le signal si la carte son ne suffit pas...
J'ai reflété tous mes caprices dans le programme Diptrace et j'ai finalement obtenu le schéma dont j'avais besoin.

La moitié du travail est faite, il ne reste plus qu'à disposer les composants et remplacer les lignes bleues (à l'écran) par des pistes.

Pour l'appareil, j'ai acheté un boîtier en plastique K17, pris des mesures et placé les connecteurs et les régulateurs selon mes besoins.

Après l'arrangement, j'ai « étalé » les pistes sur la future planche.

Impression d'un modèle de tableau de test pour vérifier la position dans le boîtier. J'ai légèrement modifié l'emplacement des régulateurs dans le programme et l'ai envoyé à l'impression pour transfert sur la carte.

Pendant que le gabarit refroidit après l'imprimante, j'ai découpé un morceau de fibre de verre et je l'ai nettoyé avec du papier de verre. Je mets le fer à repasser pour me réchauffer. Pendant qu'il chauffe, je découpe le gabarit et dégraisse la textolite.

Au fur et à mesure que le fer se réchauffe, je place le papier avec le motif sur le côté feuille du PCB et le repasse avec le fer. Pendant que la planche est chaude, j'enlève le papier et les pistes restent sur la planche. Tout cela rappelle un peu les doublures du transfert de gomme.

Je vérifie les erreurs de transfert sur la planche, prépare du thé et jette la planche dans la solution de décapage. Pendant que la planche est empoisonnée, je bois du thé et remue la solution. Après gravure, j'ai reçu un morceau de PCB sans excès de cuivre, il ne restait que sous la peinture transférée.

J'ai enlevé la peinture des rails avec un solvant, j'ai sorti un graveur chinois, j'ai jeté une perceuse de 0,8 mm et en avant, j'ai percé des trous. Ensuite, j'ai également dû découper les trous pour les connecteurs avec un cutter, car ils sont plats et oblongs.

Après le perçage, j'ai nettoyé à nouveau la surface des pistes. Le résultat est une carte, prête à connecter toutes les pièces selon le schéma.

Eh bien, ici vous pouvez voir que certains connecteurs sont déjà localisés.

J'ai soudé le diviseur à la carte et vérifié son fonctionnement. J'ai légèrement ajusté la différence de tension à l'aide du régulateur fourni. Ensuite, j'ai soudé le reste des composants. Vue du côté de "krutilok".

Vue côté connecteur

L'appareil a été testé sur plusieurs sources de signaux et plusieurs charges. Et maintenant, la chose la plus difficile reste - couper les trous dans le boîtier. Armé d'un graveur et d'un ensemble de fraises, j'ai commencé à percer des trous. Et après le premier trou, conçu pour l'entrée, il s'est avéré que les connecteurs n'atteignaient pas le bord de la paroi du boîtier. Par conséquent, il était nécessaire d'élargir les trous pour les entrées et les sorties afin que les fiches s'insèrent complètement dans les trous des connecteurs et ne reposent pas contre la paroi du boîtier.



C'est tout.

Le résultat de tout le travail a répondu aux attentes. Il n'y a pas de bruit étranger et d'autres choses dans les canaux. Chaque canal est régulé séparément et n'affecte pas les autres.
UPD. Qui ne comprend pas pourquoi c'est tout - ma carte son a 1 sortie faible, mais j'en veux plus. Avec cet appareil, un signal est envoyé à une entrée, à la sortie, nous en obtenons déjà trois.
C'est tout.

BFG5000
site web www.yaplakal.com

  • 1 in / 4 out avec trims de sortie
  • Conception sans transformateur pour une réponse en fréquence large et plate
  • Fonctionne avec le son ou le timecode

Répartiteur audio haute performance sans transformateur

120B est un amplificateur séparateur audio haute performance avec une entrée haute impédance et quatre sorties basse impédance, toutes servo-équilibrées électroniquement et conçues pour être aussi transparentes que possible. Le circuit sans transformateur fournit une réponse en fréquence large et plate sans sonnerie ni écrêtage, ce qui rend le séparateur idéal pour le timecode ou la dérivation audio. Chaque sortie a son propre amplificateur et contrôle de niveau pour une polyvalence et une isolation maximales. 120B Fabriqué dans un boîtier en acier robuste, il peut être utilisé seul ou en rack, seul ou par paires.

entrée

Le circuit d'entrée est réglé pour une réjection optimale en mode commun. L'équilibrage des servos compense la tension de mode commun afin que la plage dynamique ne soit pas affectée. La haute impédance à l'entrée permet de recevoir le signal avec une charge de source minimale.

Les sorties

Des amplificateurs de sortie séparés à très faible impédance peuvent facilement être connectés à de longs circuits et à des charges capacitives sans perte de stabilité ni de hautes fréquences. L'équilibrage des servos permet d'utiliser les sorties déséquilibrées à tout moment sans aucun changement de gain, simplement en mettant à la terre la sortie inutilisée. Chaque ajusteur de niveau de sortie est encastré pour résister aux changements accidentels, mais peut être facilement ajusté sans outils. La LED d'alimentation sur le panneau avant indique également la présence et l'écrêtage du signal d'entrée.

Kit de montage en rack pour 120B, et

Permet d'empiler une ou deux unités de la série B au même endroit dans un rack. Les panneaux avant de la série "B" nouvellement conçus et un nouveau kit de montage en rack accélèrent l'installation à 100 % !

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Remarque : ce kit est destiné aux appareils de la série "B" uniquement. Contactez-nous pour plus d'informations sur le kit de montage hérité.

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