Генератор нч своими руками. Генератор низкой частоты своими руками: практическое руководство по созданию

Как собрать генератор низкой частоты в домашних условиях. Какие типы генераторов бывают. Для чего нужен генератор НЧ в радиолюбительской практике. Какие компоненты потребуются для сборки. На что обратить внимание при настройке.

Содержание

Что такое генератор низкой частоты и зачем он нужен

Генератор низкой частоты (ГНЧ) — это устройство, вырабатывающее электрические сигналы в звуковом диапазоне частот (обычно от 20 Гц до 20 кГц). Такие генераторы широко применяются радиолюбителями и профессионалами для настройки, тестирования и ремонта различной аудиоаппаратуры.

Основные области применения ГНЧ:

  • Настройка и проверка усилителей звуковой частоты
  • Тестирование акустических систем
  • Измерение частотных характеристик аудиоустройств
  • Поиск неисправностей в звуковых трактах
  • Проверка микрофонов и других источников звука

Типы генераторов низкой частоты

Существует несколько основных типов ГНЧ, различающихся по принципу работы и форме выходного сигнала:


  1. RC-генераторы — простейшие схемы на основе RC-цепочек
  2. LC-генераторы — используют колебательные контуры
  3. Генераторы на операционных усилителях
  4. Цифровые генераторы на микросхемах
  5. Генераторы с прямым цифровым синтезом (DDS)

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки по стабильности частоты, уровню гармоник, диапазону перестройки и другим параметрам.

Схема простого генератора НЧ на операционном усилителе

Рассмотрим схему простого генератора синусоидального сигнала на основе операционного усилителя:

«` ОУ
Выход Цепь обратной связи R1 R2 C «`

Основные компоненты схемы:

  • Операционный усилитель (например, LM358 или TL072)
  • Резисторы R1 и R2 для задания частоты
  • Конденсатор C в цепи обратной связи
  • Цепь положительной обратной связи для поддержания колебаний

Частота генерации определяется формулой: f = 1 / (2π * R * C), где R = sqrt(R1 * R2).

Сборка генератора НЧ своими руками

Для сборки простого генератора НЧ вам потребуются следующие компоненты и инструменты:


  • Печатная плата или макетная доска
  • Операционный усилитель
  • Резисторы и конденсаторы согласно схеме
  • Потенциометр для регулировки частоты
  • Источник питания (батарея или блок питания)
  • Паяльник, припой, монтажные провода
  • Мультиметр для проверки и настройки

Процесс сборки включает следующие этапы:

  1. Подготовка печатной платы или макетной доски
  2. Монтаж компонентов согласно схеме
  3. Подключение источника питания
  4. Проверка правильности монтажа
  5. Настройка и калибровка генератора

Настройка и калибровка генератора НЧ

После сборки генератора необходимо выполнить его настройку и калибровку:

  1. Подключите выход генератора к осциллографу или частотомеру
  2. Установите потенциометр регулировки частоты в среднее положение
  3. Подайте питание и проверьте наличие сигнала на выходе
  4. Измерьте частоту выходного сигнала
  5. При необходимости подстройте номиналы компонентов для получения нужного диапазона частот
  6. Проверьте форму сигнала на осциллографе, она должна быть близка к синусоиде

Для точной калибровки можно использовать эталонный генератор или частотомер.


Улучшение характеристик самодельного генератора НЧ

Чтобы улучшить параметры собранного генератора, можно предпринять следующие меры:

  • Использовать прецизионные компоненты для повышения стабильности частоты
  • Добавить буферный каскад на выходе для снижения влияния нагрузки
  • Применить термостабилизацию критичных элементов
  • Ввести автоматическую регулировку амплитуды (АРУ)
  • Использовать двухконтурную схему для уменьшения искажений

Эти меры позволят приблизить характеристики самодельного генератора к параметрам профессиональных приборов.

Применение самодельного генератора НЧ на практике

Собранный своими руками генератор НЧ можно эффективно использовать для решения различных практических задач:

  • Проверка работоспособности усилителей звуковой частоты
  • Измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) аудиоустройств
  • Поиск резонансных частот акустических систем
  • Настройка фильтров и эквалайзеров
  • Тестирование микрофонов и других источников звука

При этом важно помнить об ограничениях самодельных приборов и при необходимости более точных измерений использовать профессиональное оборудование.


Безопасность при работе с генератором НЧ

При сборке и использовании самодельного генератора НЧ следует соблюдать основные правила электробезопасности:

  • Используйте изолированные инструменты при монтаже
  • Не превышайте допустимое напряжение питания схемы
  • Избегайте короткого замыкания выхода генератора
  • При подключении к другим устройствам соблюдайте полярность
  • Не касайтесь открытых токоведущих частей при включенном питании

Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасную и долгую эксплуатацию вашего самодельного генератора НЧ.


Генератор низкой частоты своими руками

Различные усилители звука, как микрофонные , так и мощные оконечные УМЗЧ , нуждаются при настройке в эталонном сигнале постоянной величины. Многие испытывают и настраивают схемы УНЧ просто коснувшись пальцем входа или подав музыкальную мелодию от ПК или смартфона, более продвинутые радиолюбители запускают специальные тестовые программы, но правильнее всего будет собрать маленький и простой малошумящий тестовый генератор, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Частоты выбираются с помощью переключателя S1, выходной диапазон напряжений — S2. Калибровка частот на каждом из поддиапазонов выполняется с помощью частотомера и потенциометров R3, R4 и R5. Откалибруйте величину выходного напряжения с помощью милливольтметра. Питание схемы возможно от 8 — 15 В.


Поиск данных по Вашему запросу:

Генератор низкой частоты своими руками

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Форум самодельщиков: Генератор низкой частоты — Форум самодельщиков
  • Генераторы
  • Простейший генератор звуковой частоты
  • Генератор сигналов: функциональный генератор своими руками
  • Измерения и настройка
  • Генератор звуковой частоты
  • активдом.рф
  • Генератор сигналов на SigmaDSP, Генератор синуса, меандра, пилы и треугольника
  • Генератор низкой частоты
  • ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НЧ И ВЧ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Генератор ультразвука и звуковых all-audio. pro с пьезоизлучателем и all-audio.proком.

Форум самодельщиков: Генератор низкой частоты — Форум самодельщиков


Простой генератор сигналов низкой и высокой частоты предназначен для налаживания и проверки различных приборов и устройств, изготовляемых радиолюбителями. Генератор низкой частоты вырабатывает синусоидальный сигнал в диапазоне от 26 Гц до кГц, который разделен на пять поддиапазонов Максимальная амплитуда выходного сигнала 2 В. Неравномерность частотной характеристики — не более 3 дБ. С помощью встроенного аттенюатора можно ослабить выходной сигнал на 20 и 40 дБ.

Предусмотрена также плавная регулировка амплитуды выходного сигнала с контролем ее по измерительному прибору. Генератор высокой частоты вырабатывает синусоидальный сигнал в диапазоне от кГц до 12 МГц поддиапазоны Высокочастотный сигнал может быть промодулирован по амплитуде сигналом как с внутреннего генератора НЧ.

Максимальная амплитуда выходного напряжения 0,2 В. В генераторе предусмотрена плавная регулировка выходного напряжения с контролем амплитуды по измерительному прибору. Напряжение питания обоих генераторов 12 В. Принципиальная схема прибора показана на рис. Генератор низкой частоты построен на основе хорошо известной схемы. Частоту генерируемого сигнала изменяют сдвоенным конденсатором переменной емкости С2.

Применение блока конденсаторов переменной емкости для генерации низких Поэтому сигнал с моста поступает на потоковый повторитель на полевом транзисторе V1, а затем на вход двухкаскадного усилителя с непосредственными связями микросхема А1.

С выхода микросхемы сигнал подается на выходной эмит-терный повторитель на транзисторе V3 и на вторую диагональ моста. С резистора R16 сигнал подается на выходной делитель напряжения резисторы RR22 и на измерительный прибор PU1.

На полевом транзисторе V2 собран каскад стабилизации амплитуды выходного напряжения, работающий следующим образом. Выходной сигнал с эмиттера транзистора V3 выпрямляется диодами V4, V5 , и постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде, выходного сигнала, подается на затвор транзистора V2, играющего роль переменного сопротивления. Если, например, по каким-либо причинам изменилась или температура окружающей среды или напряжение питания и т. Динамическое сопротивление канала транзистора также увеличится, что приведет к увеличению коэффициента отрицательной обратной связи в микросхеме А1, коэффициент усиления последней уменьшится, что приведет к восстановлению амплитуды выходного сигнала.

Связь между истоковым повторителем на транзисторе V1 и входом микросхемы А1 гальваническая. Это позволило исключить переходный конденсатор большой емкости и улучшить фазовую характеристику генератора. Подстроечным резистором R12 устанавливают оптимальный коэффициент передачи. Генератор высокой частоты выполнен на трех транзисторах VV Задающий генератор собран на транзисторе V11, включенном по схеме с общей базой. Каскад каких-либо особенностей не имеет.

Требуемый диапазон выбирают переключением контурных катушек. Внутри поддиапа-зона частоту плавно изменяют конденсатором переменной емкости С Выходной каскад представляет собой эмиттерный повторитель на транзисторе V Сигнал на него подают с части витков контурной катушки, что дополнительно уменьшает влияние нагрузки на стабильность частоты генератора. С резистора R35 высокочастотное напряжение поступает на выпрямитель диоды V13, V14 , и выпрямленное напряжение через резистор R37 поступает на измерительный прибор PUI, по которому контролируют напряжение выходного сигнала.

На транзисторе V10, включенном по схеме с общим эмиттером, собран модулирующий каскад. Его нагрузкой является задающий генератор. Таким образом, задающий генератор работает при переменном напряжении питания, поэтому и амплитуда выходного напряжения генератора также меняется, в результате чего происходит амплитудная модуляция.

Низкочастотный сигнал на модулятор можно подавать как с внутреннего, так и с внешнего генератора. Питаются оба генератора от выпрямителя со стабилизатором рис. Оба генератора и сетевой источник питания выполнены в виде отдельных блоков, установленных в общем корпусе. Общим для генераторов является также и измерительный прибор PU1. Блок высокочастотного генератора закрывают экраном из латуни. Катушки генератора ВЧ намотаны на каркасах от контуров ПЧ телевизора «Старт-3» с карбонильными подстроечниками.

На рис. Их намоточные данные даны в таблице. Катушки L1. L2, L3 наматывают внавал, а катушку L4 — виток к витку. Трансформатор Т1 применен готовый от радиолы «Эфир-М». При самостоятельном изготовлении трансформатора его следует намотать на сердечнике Ш16Х Эта замена может даже несколько улучшить параметры генератора. Налаживание генератора НЧ начинают с подбора резистора R Для этого размыкают цепь R12, R Высокоомным вольтметром измеряют напряжение на входе микросхемы А1 вывод 4.

Затем, подбирая резистор R11 в пределах от Ом до 1,5 кОм, добиваются такого же напряжения на истоке транзистора V1. Если этого не удается сделать, следует подобрать транзистор V1. Может получиться так, что подобрать такой транзистор не удасться, тогда следует развязать по постоянному току вход микросхемы с истоком транзистора V1, включив в разрыв цепи конденсатор емкостью 50 мкФ.

Восстановив разомкнутую цепь, изменяют сопротивление резистора R12 так, чтобы получить на выходе генератора сигнал без искажений, контролируя его форму по осциллографу. При дальнейшем уменьшении сопротивления этого резистора должно наступить симметричное ограничение сигнала. Установив амплитуду выходного сигнала около 2 В и подобрав необходимое сопротивление резистора R17 в цепи PU1, налаживание генератора НЧ считают законченным. Налаживание генератора ВЧ начинают с модулирующего каскада.

Подбирая резистор R23, устанавливают на коллекторе транзистора V10 напряжение 6,2 В. Налаживание задающего генератора состоит в подборе резистора R31 в цепи положительной обратной связи. При этом по осциллографу контролируют форму выходного сигнала. Делают это на низкочастотном поддиапазоне. Если позволяют параметры осциллографа, проверку делают и на других частотных поддиапазонах.

Затем подбирают резистор R37 в цепи измерительного прибора. Завершив налаживание блоков и проверив их работу во всех поддиапазонах, приступают к подбору элементов частотозадающих цепей и достижению необходимого перекрытия, после этого прибор градуируют по одной из методик, неоднократно описанных в радиотехнической литературе и журнале «Радио».

Регистрация Вход. Новости Публикации Энциклопедия Документация. Советы по выбору видеокамер. Преимущества IP-камер. Комментарии 0. Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Контактная информация Размещение рекламы О проекте Использование материалов Правила публикации материалов. Сообщить об ошибке. При использовании материалов сайта прямая ссылка на сайт www. Создание сайта — студия 99Web.


Генераторы

Низкочастотный генератор синусоидального сигнала — очень важный прибор в лаборатории любого радиолюбителя. Возможно, такой уже есть у всех. Но все же хочу познакомить читателей журнала со своим генератором. Генератор выполнен в виде самостоятельного прибора, питающегося от электросети. Но шкала у него сделана лишь приблизительная — нарисована перманентным маркером прямо на корпусе прибора вокруг переменного резистора, которым частота регулируется. Они древние, еще с тех лет как была Windows 3. В металлических корпусах размерами x60x10 см.

Простой малошумящий самодельный генератор ЗЧ для тестирования аудио схем, Калибровка частот на каждом из поддиапазонов выполняется с помощью Акустические концертные колонки своими руками.

Простейший генератор звуковой частоты

В процессе изготовления и настройки различной аппаратуры будут полезны измерительные генераторы. На этой страничке мы рассмотрим схемы и изготовление генераторов ЗЧ. Описание других приборов мы рассмотрим позже на других страничках нашего сайта. Начнем с простейшего генератора звуковых частот с фиксированной частотой. Генератор синусоидальных колебаний на фиксированную частоту можно собрать по очень простой схеме. Как видно из схемы, генератор представляет собой каскад усиления, охваченный положительной обратной связью. Частота генерации определяется номиналами конденсаторов С1-С3 и резисторов R1-R3. При указанных номиналах частота генерации равна примерно 1 килогерц. Синусоидальное напряжение снимается с коллекторной нагрузки транзистора.

Генератор сигналов: функциональный генератор своими руками

Что такое генератор звука и с чем его едят? Генератор — от лат. То есть объясняя домашним языком, генератор — это устройство, которое производит что-либо. Ну а что такое звук? Звук — это колебания, которые может различить наше ухо.

Измерительный прибор — это устройство, которое позволяет получить значения определенных величин в удобной читаемой форме для последующего анализа и обработки.

Измерения и настройка

Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Пердлагаем вам к изготовлению две несложных конструкции металлоискателей на микросхемах. Представленные в изготовлении не требуют никаких особых навыков и знаний и подойдут начинающим радиолюбителям.

Генератор звуковой частоты

При проведении испытаний, исследований и в тестировании работы радиоэлектронных схем работающих в акустике необходимы источники сигналов низкой частоты самых разнообразных частот и форм. С помощью модуля RDC и любого контроллера Arduino можно легко построить генератор сигналов низкой частоты очень высокого качества. Давайте построим генератор сразу четырёх сигналов: синус, меандр, треугольник и пила. Для постройки генератора соберем схему. Перед сборкой схемы необходимо будет в SigmaStudio собрать проект из четырёх генераторов, и загрузить сгенерированный.

kID Cached Вместе с генератор низкой частоты на транзисторах своими руками часто ищут Двухтактный усилитель мощности.

активдом.рф

Генератор низкой частоты своими руками

Собираем простой функциональный генератор для лаборатории начинающего радиолюбителя. Доброго дня уважаемые радиолюбители! Сегодня мы начнем собирать функциональный генератор.

Генератор сигналов на SigmaDSP, Генератор синуса, меандра, пилы и треугольника

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельная прозвонка. Звуковой генератор своими руками

Схема генератора высокой частоты, который вырабатывает сигналы в диапазоне от 10 до 50 МГц. Девиация частоты зависит от величины этого напряжения ЗЧ. Если нужна девиация кГц, то, при крайне верхнем Принципиальная схема самодельного генератора логических импульсов с частотой от 1 Гц до 10КГц, собран на микросхеме КЛА7. При ремонте и налаживании схем на цифровых микросхемах может быть очень полезен генератор логических импульсов.

Применение afg в качестве генератора качающейся частоты. Используя режим качания частоты.

Генератор низкой частоты

Практика показала, что такие генераторы очень помогают при настройке и ремонте различных радиотехнических устройств. С их помощью очень легко проверить прохождение сигнала. Автор статьи встроил один генератор в прибор Ц, второй — в ЦМ. В радиолюбительской практике при ремонте и настройке каких-либо радиолюбительских устройств, например, теле и радиоприемников, усилителей низкой частоты УНЧ , часто вполне достаточно простых генераторов сигналов различных частот, у которых форма импульсов отлична от прямоугольных. Такие генераторы дают очень большое количество гармоник вплоть до УКВ диапазона , то есть до частот УКВ вещания и телевидения. Схемы таких генераторов опубликованы в радиолюбительской литературе.

ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НЧ И ВЧ

Schizophrenia Introduction, providing overview information Paranoid Schizophrenia, schizophrenia symptoms, schizophrenia causes, etc. Boeing Commercial Airplanes offers airplanes and services that deliver superior design, efficiency and value to customers around the world. Ультразвуковой генератор своими руками.


NS047 — Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц — 16 кГц

NS047 — Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц — 16 кГц — набор для пайки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

NS047 — Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц — 16 кГц — набор для пайки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

У нас Вы можете купить Мастер Кит NS047 — Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц — 16 кГц — набор для пайки: цена, фото, DIY, своими руками, технические характеристики и комплектация, отзывы, обзор, инструкция, драйвер, программы, схема

Мастер Кит, NS047, Генератор прямоугольных импульсов 250 Гц — 16 кГц — набор для пайки, цена, описание, фото, купить, DIY, своими руками, отзывы, обзор, инструкция, доставка, драйвер, программы, схема

https://masterkit.ru/shop/1313462

Набор для сборки

Наборы для сборки / Начинающим электронщикам

Измерение / Лаборатория

Набор для пайки предназначен для сборки генератора прямоугольных импульсов своими руками. Регулируемый генератор импульсов позволяет формировать импульсы прямоугольной формы с частотой 250 — 16000 Гц. Питание схемы осуществляется источником постоянного напряжения 5 — 15 В при максимальном токе потребления 50 мА. Для Вашей домашней радио лаборатории  генератор прямоугольных импульсов незаменимым помощником в настройке усилителей звуковых частот и других схем. Схема генератора очень простая, поэтому собрать его Вы сможете за несколько минут, а использовать на протяжении многих лет!

Возрастное ограничение 14+.

Есть в наличии


Как получить:

Стоимость и варианты доставки будут рассчитаны в корзине


1 590

скидка 144


1 446

+ 72 бонусов на счет


в корзине 0 шт.


Набор для пайки предназначен для сборки генератора прямоугольных импульсов своими руками. Регулируемый генератор импульсов позволяет формировать импульсы прямоугольной формы с частотой 250 — 16000 Гц. Питание схемы осуществляется источником постоянного напряжения 5 — 15 В при максимальном токе потребления 50 мА. Для Вашей домашней радио лаборатории  генератор прямоугольных импульсов незаменимым помощником в настройке усилителей звуковых частот и других схем. Схема генератора очень простая, поэтому собрать его Вы сможете за несколько минут, а использовать на протяжении многих лет!

Возрастное ограничение 14+.

Технические характеристики

Частота формируемых импульсов, Гц 250 — 16000
Форма импульсов прямоугольная
Напряжение питания, В 5 — 15
Максимальный ток потребления, мА 50
Размеры печатной платы, мм 59х37
Вес без упаковки, г29
Вес с упаковкой, г 52


Инструкции

  • Инструкция

Дополнительная информация

Генератор низкой частоты выполнен на базе таймера NE555 (DA2) с перестраиваемой частотой генерации в указанном диапазоне. Выходной сигнал – прямоугольной формы. Частотозадающие элементы таймера – R3, R4, R5 и C4. Перестройка частоты осуществляется потенциометром R2. На ИМС DA1 выполнен стабилизатор напряжения питания схемы генератора. Емкости С1,С2 и С3 – фильтрующие, по питанию. Уровень выходного сигнала регулируется потенциометром R6. Переключатель SW1 предназначен для включения-выключения устройства. Светодиод HL1 индицирует работу генератора. Источник питания подключается к контактам X1 (+) и X2 (-). Сигнал НЧ снимается с контактов X3 (+) и X4 (-).

Конструктивно генератор выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого имеются монтажные отверстия по краям платы под винты Ø3 мм.


Схемы

Схема


Техническое обслуживание

  • Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию, конструкцию и параметры, не изменяющие технические характеристики товара.

Вопросы и ответы

  • Добрый день. даный генератор подойдет для имитации спидометра и тахометра? Для установки электроусилителя руля. Спасибо.
    • Теоретически должен подойти, нужно пробовать.
  • Здравствуйте, примерно сколько вермени уйдет на доставку товара?
    • Смотря какой способ доставки выберите. В среднем 3-4 дня.

Комментарии

Задать вопрос на Форуме

Аналогичные устройства

MP700

Тестер параметров и исправности электронных компонентов (R,L,C, N,P,M, ESR)



С этим товаром покупают




Обсудить на форуме

Copyright www.maxx-marketing.net

Дисплей Cymatics DIY — RMCybernetics

Простую вибрирующую платформу можно сделать из пьезоэлектрического эхолота, закрепленного на пластиковой трубке. Пьезоизлучатель можно подключить к генератору сигналов или даже к звуковой карте ПК. Поместив небольшое количество порошка или жидкости на эхолот, можно увидеть различные узоры и движения в зависимости от применяемых частот. Эта система известна как Cymatics.

На этом изображении показан рисунок, образованный мелким порошком, вибрирующим на одной частоте среднего звукового диапазона. В зависимости от размера вашего эхолота и используемых материалов, узоры будут проявляться в диапазоне частот.

Иногда паттерн остается стабильным только на одной конкретной частоте, тогда как другие паттерны проявляются в широком диапазоне частот. Смешивая сигналы вместе, можно сформировать более сложные шаблоны. Если у вас нет под рукой генераторов сигналов, попробуйте использовать классическую музыку, так как она содержит большое количество гармоник и математических соотношений в звуках. Другие типы музыки тоже могут работать, но удары барабанов имеют тенденцию дестабилизировать паттерны.

Теперь у нас есть фантастическое устройство Cymatics, которое можно купить со встроенным аудиогенератором, показанным на видео ниже.

Различные материалы по-разному реагируют на вибрации из-за разной плотности, размера и формы частиц. Материалы также можно разделить или заставить течь друг через друга.

На этой схеме показан плоский пьезоизлучатель, приклеенный к верхней части небольшой секции трубки для поддержки. Соединительные провода должны поддерживаться путем прикрепления их к трубке. Важно, чтобы провода не были туго натянуты, так как они могут препятствовать полному колебанию пьезоизлучателя. Затем провода можно подключить к генератору сигналов, например генератору сигналов «сделай сам», модулятору импульсов мощности или даже к выходу наушников ПК.

Чтобы увидеть эффект, на эхолот нужно положить щепотку порошка, например, соли. Звук следует регулировать, наблюдая за поверхностью, чтобы увидеть, как она реагирует. Убедитесь, что эхолот установлен как можно ровнее, иначе порошок соскользнет до того, как сформируются какие-либо узоры.

Вы можете заметить, что на определенных частотах порошок резко подпрыгивает в воздух, разрушая любые узоры. Это происходит из-за резонанса, и уменьшение громкости должно позволить вам формировать паттерны на резонансных частотах.

Жидкости образуют узоры с очень высоким разрешением. Высокие звуковые частоты могут создавать очень мелкий узор, заметный невооруженным глазом. Для усиления эффекта можно использовать лазерный луч, отражаемый вибрирующей поверхностью. Отраженный лазерный луч может создать на экране изображение, которое будет представлять собой вибрирующую поверхность.

Проецируемые изображения могут выглядеть как 3D-голограммы, и часто довольно сложно увидеть, как спроецированный рисунок соотносится с реальным рисунком на отражающем материале.

Вы можете сделать гораздо большие версии этого проекта, используя динамик с плоской площадкой, заменяющей часть диффузора. Подробности показаны в разделе комментариев ниже. Чтобы управлять динамиком, вам понадобится усилитель, чтобы обеспечить хороший запас мощности динамика. Альтернативой является использование генератора сигналов высокой мощности, такого как контроллер импульсов мощности.

Если пьезопреобразователь работает на очень высоких или ультразвуковых частотах и ​​с большой амплитудой, можно «распылять» жидкости, такие как вода. Это создает тонкий туман, который по внешнему виду напоминает пар. Такие туманы на самом деле представляют собой крошечные капельки, взвешенные в воздухе, но они ведут себя так, как будто все они являются частью единой плотной жидкой среды.

Питание звуковой системы с помощью генератора / Помощь и советы

Здесь, в Британии, каждое лето проводится огромное количество разнообразных музыкальных фестивалей и мероприятий на открытом воздухе по всей стране. Будь то группа ваших приятелей на деревенском празднике, или не совсем законное собрание, или вы включаете массивную звуковую систему на сцене на среднем/крупном музыкальном фестивале, вам понадобятся правильные ноу-хау, чтобы снабдите вашу звуковую систему питанием.

Энергия событий может показаться немного пугающей на первый взгляд, но это руководство должно разбить ее, чтобы вы знали, как получить правильный канал для ваших потребностей в питании.

Бензиновые и дизельные генераторы

Как бензиновые, так и дизельные генераторы могут обеспечивать электроэнергией множество приложений. Производительность трудно сравнить только с двигателями, но дополнительный фактор использования пригодится. Для резервных генераторов производительность не так важна, так как генератор не используется ежедневно. Однако для генераторов, где речь идет о звуковых системах, где использование генератора может быть непрерывным, производительность можно сравнить.

Как показывает эталон индустрии живого звука, вы всегда получите один и тот же ответ на вопрос о бензине или дизельном топливе — 9Когда дело доходит до живого звука, мощность дизеля 0041 превосходит .

Тем не менее, небольшие звуковые системы на бензиновых генераторах все еще можно запускать при правильной эксплуатации и ноу-хау.

Дизельные генераторы обычно служат дольше своих бензиновых аналогов и более экономичны. Дизельные генераторы обычно работают на более низких оборотах и ​​развивают больший крутящий момент на более низких скоростях, что увеличивает срок службы двигателя и снижает уровень шума. Расход топлива в час также ниже у дизельной модели.

Оба типа генераторного топлива выделяют опасные выхлопные газы, в том числе угарный газ, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

Оба вида топлива также требуют бережного хранения, однако бензин более горюч и может воспламениться только от статического электричества. Из-за относительной стабильности топлива край безопасности переходит к дизелю.

При сравнении общей стоимости бензиновых и дизельных генераторов возникает много вопросов. Стоимость дизельного генератора может быть в 3 раза выше, чем бензинового генератора. Следующее сравнение – стоимость топлива. Дизельное топливо обычно стоит немного дороже бензина (если у вас нет доступа к красному дизельному топливу), но 9Дизельные генераторы 0041 потребляют меньше топлива, чем бензиновые генераторы , поэтому для генератора, который постоянно используется, экономия топлива с дизельным генератором быстро суммируется и делает общую стоимость владения более выгодной, чем бензиновая модель.

Использование устройств RCD/MCB/размыкателей/автоматов в вашей цепи питания.

Электрические расцепители/выключатели почти всегда необходимы для защиты чувствительного оборудования звуковой системы.

Эти компоненты защищают дорогостоящее звуковое оборудование от скачков напряжения генератора и/или скачков напряжения. Они эффективно «убивают» питание вашей звуковой системы за миллисекунды, чтобы остановить любые скачки напряжения/проблемы заземления, которые навсегда повредят ваше оборудование. Более того, они также защищают вас от серьезных травм/смерти. Эти предохранительные устройства можно найти на силовой панели вашего генератора или на отдельных блоках распределения электроэнергии.

Типы отключающих устройств/выключателей:

УЗО или устройство защитного отключения — это спасательное устройство, предназначенное для предотвращения смертельного поражения электрическим током при прикосновении к чему-либо под напряжением, например к оголенному проводу. . Он также может обеспечить некоторую защиту от электрического возгорания.

Автоматические автоматические выключатели или миниатюрные автоматические выключатели представляют собой электромеханические устройства, которые защищают электрическую цепь от перегрузки по току. Перегрузка по току в электрической цепи может быть результатом короткого замыкания, перегрузки или неправильной конструкции. MCB является лучшей альтернативой предохранителю, поскольку он не требует замены при обнаружении перегрузки. В отличие от предохранителей, MCB можно легко сбросить, что обеспечивает повышенную эксплуатационную безопасность и удобство без больших эксплуатационных расходов.

Бытовые разрядники. Если вы используете меньший генератор для небольшой звуковой системы, удлинителя с защитой от перенапряжения будет достаточно. Они выполняют ту же работу, что и УЗО и автоматические выключатели, но при меньшем токе нагрузки.

Как обеспечить стабильную подачу питания для небольших звуковых систем.

Отличный совет, если вы не можете позволить себе роскошь большого генератора с функцией регулирования напряжения (AVR), запитайте галогенный светильник от того же генератора, который питает вашу звуковую систему. Это поддерживает стабильную выходную мощность, что жизненно важно при питании чувствительных элементов, таких как усилители и процессоры.
Более того, вы даже можете использовать светодиодное освещение для дискотек вместо обычного освещения для тех же результатов.

Контроль электропитания от генератора.

Очень важно следить за напряжением и силой тока при подаче питания на звуковую систему, поскольку перепады напряжения или падение тока от генератора могут привести к повреждению вашего оборудования.

Если нет дисплея для считывания напряжения и силы тока, вы всегда можете применить его в цепи питания для контроля электроснабжения. Есть несколько отличных V&A-мониторов сторонних производителей, а некоторые даже встроены в блоки распределения питания специально для этой цели.

Никогда не запускайте два или более генераторов одновременно.

Запустить один генератор достаточно сложно, так что представьте, каково это запускать два или более генераторов одновременно, а теперь также представьте, какое электромеханическое напряжение возникнет на двух или более генераторах; один будет «тянуть», а другой «толкать», например, два генератора мощностью 5 кВА в одной цепи в случае скачка напряжения — один эффективно сгорит на выходе 7,5 кВА, а другой под нагрузкой и, возможно, отключится. мощностью 2,5 кВА — это, в свою очередь, также означало бы катастрофу для любого подключенного звукового оборудования.

Когда вы подключаете два генератора к одной и той же цепи, вы также подвергаете себя риску поражения электрическим током, так как любые УЗО и автоматические выключатели будут фактически недооценены избыточным током; и фактически перестанет защищать вас. Это называется «перекрестная фаза».

Всегда используйте только один генератор за раз.

Мир распределительных устройств, более ласково именуемых «дистрибутивами»…

Распределительные устройства или «дистрибутивы» — отличное решение для питания звуковых систем и их защиты. На некоторых даже есть панели контроля напряжения и силы тока, а на некоторых есть УЗО и автоматические выключатели для защиты операторов звуковой системы и звуковых систем от опасных электрических токов от генератора.
Щелкните здесь, чтобы увидеть, как выглядит типичный блок распределения питания (откроется в новом окне).

Дистрибутивы — это отличное устройство «все в одном» для питания от генератора с использованием правильного кабеля, с возможностью защиты от перенапряжения от генератора и адаптации от одного типа источника питания к другому, т. е. от 32a до 16a до 13a. .

Также доступны внешние дистрибутивы, такие как блестящие дистрибутивы Rubber Box — это дистрибутивы, которые не помещаются в стойку усилителя, а идут как отдельное устройство в вашей цепи питания.

Разница между «однофазным» и «трехфазным»

Некоторые генераторы могут обеспечивать «однофазный» или «трехфазный» выход. Проще говоря, однофазное питание — это один источник питания. Когда нагрузка включена, например, свет или машина, будет течь ток, обеспечивая, таким образом, однофазный ток. Трехфазный источник напряжения — это источник питания, питающий три линии напряжения под напряжением. Некоторым машинам/оборудованию требуется трехфазный источник напряжения, и при включении в каждой линии будет протекать ток – следовательно, трехфазный источник тока. Электрические компании, производящие электроэнергию, производят ее в форме синусоидального сигнала. Для трехфазного источника три волны смещены друг от друга на 120°. Слово фаза обычно относится к напряжению. Для однофазного источника напряжения разница между нейтралью и фазой составляет 230 В (в зависимости от страны). Для трехфазного питания разница между нейтралью и фазой составляет 230 В, а для сбалансированной системы — всего 400 В между любыми двумя фазами.

На самом деле не о чем беспокоиться при питании звуковой системы, однако, если, скажем, выход 32a 3ph (трехфазный) является вашим единственным выходом генератора, и вы хотите просто использовать 32a 1ph (однофазный), вы можете просто используйте удлинительный кабель с вилкой/гнездом Ceeform 32a 3ph на одном конце и вилкой/гнездом Ceeform 32a 1ph на другом.
То, как работают контактные выводы внутри концов Ceeform, будет означать, что вы фактически перейдете от трех фаз к одной фазе.

Высота генератора

Запас мощности — это термин, используемый в области энергетики, когда речь идет о избыточной мощности для ваших нужд. Например, если требования к мощности вашей звуковой системы преобразуются в ква, не рекомендуется просто сопоставлять это с генератором — это будет означать, что ваш генератор будет работать на 90–100% мощности. Всегда полезно переопределить генератор и увеличить его в 1,5–2 раза. Это означает, что ваш генератор работает не так усердно, поддерживает стабильное питание и уменьшает любые потенциальные проблемы, такие как перепады напряжения или отключения генератора.

Выбор правильного силового кабеля

Всегда важно выбрать правильный силовой кабель для прокладки от генератора к стойке, питающей звуковую систему. На что следует обратить внимание:

  1. Кабель питания между генератором и звуковой системой должен быть как можно короче.
  2. Использование как можно более толстого кабеля. 2,5 мм или толще для длины 10 метров или меньше, 4-6 мм или толще для длины более десяти метров между генератором и стойкой звуковой системы. Это предотвратит провалы напряжения, которые, в свою очередь, могут вызвать колебания напряжения.
  3. Правильная оболочка кабеля: если вы собираетесь установить звуковую систему в грязном поле, важно обеспечить правильную защиту силового кабеля. Класс «HO7» кажется стандартом, способным выдержать нагрузки в грязи и на полях.
  4. Правильные концы кабеля. Всегда используйте правильные концы cee-form, если это кабельная трасса от 16a до 16a, убедитесь, что вилка/розетка ceeform также соответствует 16a.

Заземление генератора

Если вы используете генератор мощностью 10 кВА или ниже, заземление генератора для вашей звуковой системы на самом деле не является проблемой, о которой вам нужно беспокоиться — в большинстве генераторов такого размера для заземления используется металлический каркас. Однако, если вам удастся заполучить генератор мощностью 10 кВА или выше, всегда важно использовать заземляющий стержень. Заземляющие стержни используются для правильного заземления генераторной установки и огромной выходной мощности, которую они обеспечивают. Заземляющие стержни должны входить в землю не менее чем на четыре фута. Возможно, вам придется использовать кувалду, чтобы вбить один из них в землю. При использовании генератора в течение нескольких дней периодически поливайте землю там, где заземляющий стержень находится в земле.
Если вы используете стоечные дистрибутивы или автономные дистрибутивы, они могут иметь удобный светодиодный индикатор, показывающий, что заземление источника питания в порядке. Например, 16a EMO C601 имеет один из них.
Не уподобляйтесь дилетанту, который это сделал, нажмите здесь.

Включение звуковой системы после включения генератора

После того, как все запасы генератора будут разобраны, пришло время включить вашу звуковую систему. Одна вещь, которую вам нужно будет сделать, это медленно включать его. Не включайте сразу всю стойку усилителя, так как усилители мощности потребляют огромное количество энергии при включении. Как правило, сначала всегда включайте большие усилители и оставьте примерно 30 секунд между каждым включением усилителя.
Например, сначала включите усилители низких частот, затем усилители средних частот, а затем процессоры. Это позволяет медленно запускать ваш генератор и, как было сказано ранее, включить светодиодное освещение или фонарь, чтобы убедиться, что генератор не работает на холостом ходу до 0%, например, когда группы или ди-джеи замолкают во время своих сетов.

Получить второе мнение

Если вы не очень опытны в электроснабжении мероприятий, всегда необходимо вызвать квалифицированного электрика для проверки окончательной настройки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *