NM8015 — Генератор сигналов высокочастотный
NM8015 — Генератор сигналов высокочастотный — набор для пайки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY
NM8015 — Генератор сигналов высокочастотный — набор для пайки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY
У нас Вы можете купить Мастер Кит NM8015 — Генератор сигналов высокочастотный — набор для пайки: цена, фото, DIY, своими руками, технические характеристики и комплектация, отзывы, обзор, инструкция, драйвер, программы, схема
Мастер Кит, NM8015, Генератор сигналов высокочастотный — набор для пайки, цена, описание, фото, купить, DIY, своими руками, отзывы, обзор, инструкция, доставка, драйвер, программы, схема
https://masterkit.ru/shop/1923264
Набор компонентов для сборки функционального генератора, который позволит вам формировать сигналы различной формы в диапазоне частот от 1 до 65 кГц. Доступные формы сигнала: синус, меандр, пила, обратная пила, треугольник, ЭКГ, шум. На приложенных фото генератор работает вместе с осциллографом NM8020 (см. Сопутствующие товары). Шаг регулировки частоты 1 Гц и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный высокочастотный выход с импульсами прямоугольной формы 1, 2, 4, или 8 МГц для, например, восстановления микроконтроллеров с неправильно записанными фьюзами (fuses), но не только. Набор для пайки предназначен для сборки генератора импульсов своими руками. Кроме удовольствия от самостоятельной сборки вы получите полезный прибор в свою лабораторию.
Есть в наличии
Как получить:
Стоимость и варианты доставки будут рассчитаны в корзине
Купить оптом
2 960
+ 148 бонусов на счетВ корзину
в корзине 0 шт.
В избранное
Набор компонентов для сборки функционального генератора, который позволит вам формировать сигналы различной формы в диапазоне частот от 1 до 65 кГц. Доступные формы сигнала: синус, меандр, пила, обратная пила, треугольник, ЭКГ, шум. На приложенных фото генератор работает вместе с осциллографом NM8020 (см. Сопутствующие товары). Шаг регулировки частоты 1 Гц и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный высокочастотный выход с импульсами прямоугольной формы 1, 2, 4, или 8 МГц для, например, восстановления микроконтроллеров с неправильно записанными фьюзами (fuses), но не только. Набор для пайки предназначен для сборки генератора импульсов своими руками. Кроме удовольствия от самостоятельной сборки вы получите полезный прибор в свою лабораторию.
Технические характеристикиВес без упаковки, г | 100 |
Вес с упаковкой, г | 132 |
Особенности
- Простые и доступные компоненты, качественно изготовленная и маркированная печатная плата.
- Формы сигнала: синус, меандр, пила, обратная пила, треугольник, ЭКГ и шум.
- Частотный диапазон основного выхода (DDS) 1-65 000 Гц, (находится слева).
- Высокая частота вспомогательного выход (HS) сигнала – до 8 МГц (находится справа).
- Выходной сигнал с возможностью регулировки амплитуды и смещения.
- Меню на двухстрочном индикаторе с регулировкой контрастности.
- Интуитивно понятное управление с помощью пяти кнопок.
- Настраиваемый шаг установки частоты: 1, 10, 100, 1000, 10000Гц
- Сохранение последней настройки после выключения генератора.
Функции
- Все действия отображаются на индикаторе.
- Меню управляется 5-ю кнопками, расположенными ниже.
- Кнопки «Вверх» и «Вниз» используются для движения по пунктам меню. «Влево» и «Вправо» для изменения частоты генератора или шага изменения частоты.
- При нажатии центральной кнопки генератор стартует с заданными параметрами. Повторное нажатие центральной кнопки останавливает генератор и вы можете выбрать другой пункт меню.
- Важно запомнить, что есть отдельный пункт меню для установки шага изменения частоты генерации при настройке. Войдите в пункт Freq Step и установите нужное вам значение 1, 10, 100, 1 000 или 10 000 Гц. Это удобно, для быстрого изменения частоты в нужном вам диапазоне.
Что потребуется для сборки
- Набор поставляется в виде набора компонентов, печатной платы и инструкции по сборке, поэтому вам понадобятся:
- паяльник и немного припоя с флюсом или спиртовым раствором канифоли
- пинцет и бокорезы
- мультиметр
- защитные очки
- час-два свободного времени
Порядок сборки
- Изучите полностью инструкцию и руководство пользователя. Разложите компоненты по группам.
- Монтаж начинайте с наиболее мелких и низких компонентов, постепенно переходя к более крупным.
- Места установки компонентов на плате подписаны так же как и сами компоненты, все компоненты устанавливаются на одной — верхней части платы.
- У панелек для микросхем и самих микросхем при установке надо соблюсти направление установки ключа — небольшой вырез или точка на одной из боковых сторон.
- Пайку производите аккуратно, не перегревая место пайки и сами компоненты.
- Удалите бокорезами лишние части ножек компонентов с обратной стороны платы.
Подготовка к эксплуатации
- Для работы генератора потребуется источник питания с тремя выходными напряжениями: +5 В, -12 В, +12 В. Изготовить самостоятельно такой источник можно по схеме, размещенной в Руководстве пользователя.
- Если сборка произведена без ошибок, то прибор начинает работать сразу. Для проверки лучше всего использовать осциллограф, но можно подать сигнал на линейный вход звукового усилителя, предварительно установив минимальную громкость.
Меры предосторожности
- Используйте защитные очки при монтаже для избежания поражения глаз обрезками ножек или горячим припоем.
- Не перегревайте места пайки выше разумного предела, необходимого для качественной пайки, используйте канифоль или ее спиртовой раствор для лучшей обтекаемости припоем.
- При включении прибор должен лежать на диэлектрической поверхности, например, на листе картона, во избежание короткого замыкания через проводящую поверхность.
Техническое обслуживание
- Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию, конструкцию и параметры, не изменяющие технические характеристики товара.
Вопросы и ответы
- Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой кабель использовать для данного генератора?
- От осциллографа с байонетным разъемом
- Спасибо за ответ на вопрос про кабель. Про BNC разъем я понял, а сопротивление какое 50 Ом или 75 Ом?
С этим товаром покупают Copyright www.maxx-marketing.net
Схемы простых генераторов низкой частоты
Схемы простых генераторов низкой частоты
Генераторы низкой частоты (ГНЧ) используют для получения незатухающих периодических колебаний электрического тока в диапазоне частот от долей Гц до десятков кГц. Такие генераторы, как правило, представляют собой усилители, охваченные положительной обратной связью (рис. 11.7,11.8) через фазосдви-гающие цепочки. Для осуществления этой связи и для возбуждения генератора необходимы следующие условия: сигнал с выхода усилителя должен поступать на вход со сдвигом по фазе 360 градусов (или кратном ему, т.е. О, 720, 1080 и т.д. градусов), а сам усилитель должен иметь некоторый запас коэффициента усиления, KycMIN. Поскольку условие оптимального сдвига фаз для возникновения генерации может выполняться только на одной частоте, именно на этой частоте и возбуждается усилитель с положительной обратной связью.
Рис. 11.1
Рис. 11.2
Для сдвига сигнала по фазе используют RC- и LC-цепи, кроме того, сам усилитель вносит в сигнал фазовый сдвиг. Для получения положительной обратной связи в генераторах (рис. 11.1, 11.7, 11.9) использован двойной Т-образный RC-мост; в генераторах (рис. 11.2, 11.8, 11.10) — мост Вина; в генераторах (рис. 11.3 — 11.6, 11.11 — 11.15) — фазосдвигающие RC-це-почки. В генераторах с RC-цепочками число звеньев может быть достаточно большим. На практике же для упрощения схемы число не превышает двух, трех.
Рис. 11.3
Рис. 11.4
Рис. 11.5
Рис. 11.6
Расчетные формулы и соотношения для определения основных характеристик RC-генераторов сигналов синусоидальной формы приведены в таблице 11.1. Для простоты расчета и упрощения подбора деталей использованы элементы с одинаковыми номиналами. Для вычисления частоты генерации (в Гц) в формулы подставляют значения сопротивлений, выраженные в Омах, емкостей — в Фарадах. Для примера, определим частоту генерации RC-генератора с использованием трехзвенной RC-це-пи положительной обратной связи (рис. 11.5). При R=8,2 кОм; С=5100 пФ (5,1х1СГ9 Ф) рабочая частота генератора будет равна 9326 Гц.
Таблица 11.1
Для того чтобы соотношение резистивно-емкостных элементов генераторов соответствовало расчетным значениям, крайне желательно, чтобы входные и выходные цепи усилителя, охваченного петлей положительной обратной связи, не шунтировали эти элементы, не влияли на их величину. В этой связи для построения генераторных схем целесообразно использовать каскады усиления, имеющие высокое входное и низкое выходное сопротивления.
На рис. 11.7, 11.9 приведены «теоретическая» и несложная практическая схемы генераторов с использованием двойного Т-моста в цепи положительной обратной связи.
Генераторы с мостом Вина показаны на рис. 11.8, 11.10 [Р 1/88-34]. В качестве УНЧ использован двухкаскадный усилитель. Амплитуду выходного сигнала можно регулировать потенциометром R6. Если требуется создать генератор с мостом Вина, перестраиваемый по частоте, последовательно с резисторами R1, R2 (рис. 11.2, 11.8) включают сдвоенный потенциометр. Частотой такого генератора можно также управлять, заменив конденсаторы С1 и С2 (рис. 11.2, 11.8) на сдвоенный конденсатор переменной емкости. Поскольку максимальная емкость такого конденсатора редко превышает 500 пФ, удается перестраивать частоту генерации только в области достаточно высоких частот (десятки, сотни кГц). Стабильность частоты генерации в этом диапазоне невысока.
Рис. 11.7
Рис. 11.8
На практике для изменения частоты генерации подобных устройств часто используют переключаемые наборы конденсаторов или резисторов, а во входных цепях применяют полевые транзисторы. Во всех приводимых схемах отсутствуют элементы стабилизации выходного напряжения (для упрощения), хотя для генераторов, работающих на одной частоте или в узком диапазоне ее перестройки, их использование не обязательно.
Схемы генераторов синусоидальных сигналов с использованием трехзвенных фазосдвигающих RC-цепочек (рис. 11.3)
Рис. 11.9
Рис. 11.10
показаны на рис. 11.11, 11.12. Генератор (рис. 11.11) работает на частоте 400 Гц [Р 4/80-43]. Каждый из элементов трехзвен-ной фазосдвигающей RC-цепочки вносит фазовый сдвиг на 60 градусов, при четырехзвенной — 45 градусов. Однокаскадный усилитель (рис. 11.12), выполненный по схеме с общим эмиттером, вносит необходимый для возникновения генерации фазовый сдвиг на 180 градусов. Заметим, что генератор по схеме на рис. 11.12 работоспособен при использовании транзистора с высоким коэффициентом передачи по току (обычно свыше 45…60). При значительном снижении напряжения питания и неоптимальном выборе элементов для задания режима транзистора по постоянному току генерация сорвется.
Рис. 11.11
Рис. 11.12
Рис. 11.13
Звуковые генераторы (рис. 11.13 — 11.15) близки по построению к генераторам с фазосдвигающими RC-цепочками [Рл 10/96-27]. Однако за счет использования индуктивности (телефонный капсюль ТК-67 или ТМ-2В) вместо одного из ре-зистивных элементов фазосдвигающей цепочки, они работают с меньшим числом элементов и в большем диапазоне изменения напряжения питания.
Рис. 11.14
Рис. 11.15
Так, звуковой генератор (рис. 11.13) работоспособен при изменении напряжения питания в пределах 1…15 В (потребляемый ток 2…60 мА). При этом частота генерации изменяется от 1 кГц (ипит=1,5 В) до 1,3 кГц при 15 В.
Звуковой индикатор с внешним управлением (рис. 11.14) также работает при 1)пит=1…15 В; включение/выключение генератора производится подачей на его вход логических уровней единицы/нуля, которые также должны быть в пределах 1…15 В.
Звуковой генератор может быть выполнен и по другой схеме (рис. 11.15). Частота его генерации меняется от 740 Гц (ток потребления 1,2 мА, напряжение питания 1,5 В) до 3,3 кГц (6,2 мА и 15 В). Более стабильна частота генерации при изменении напряжения питания в пределах 3…11 В — она составляет 1,7 кГц± 1%. Фактически этот генератор выполнен уже не на RC-, а на LC-эле-ментах, причем, в качестве индуктивности используется обмотка телефонного капсюля.
Низкочастотный генератор синусоидальных колебаний (рис. 11.16) собран по характерной для LC-генераторов схеме «емкостной трехточки». Отличие заключается в том, что в качестве индуктивности использована катушка телефонного капсюля, а резонансная частота находится в диапазоне звуковых колебаний за счет подбора емкостных элементов схемы.
Рис. 11.16
Рис. 11.17
Другой низкочастотный LC-генератор, выполненный по каскодной схеме, показан на рис. 11.17 [Р 1/88-51]. В качестве индуктивности можно воспользоваться универсальной или стирающей головками от магнитофонов, обмотками дросселей или трансформаторов.
RC-генератор (рис. 11.18) реализован на полевых транзисторах [Рл 10/96-27]. Подобная схема используется обычно при построении высокостабильных LC-генераторов. Генерация возникает уже при напряжении питания, превышающем 1 В. При изменении напряжения с 2 до 10 6 частота генерации понижается с 1,1 кГц до 660 Гц, а потребляемый ток увеличивается, соответственно, с 4 до 11 мА. Импульсы частотой от единиц Гц до 70 кГц и выше могут быть получены изменением емкости конденсатора С1 (от 150 пФ до 10 мкФ) и сопротивления резистора R2.
Рис. 11.18
Представленные выше звуковые генераторы могут быть использованы в качестве экономичных индикаторов состояния (включено/выключено) узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, в частности, светоизлучающих диодов, для замены или дублирования световой индикации, для аварийной и тревожной индикации и т.д.
Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год
Детали
Все конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 16V. Лампа накаливания Н1 — миниатюрная, на напряжение 13,5V и ток 0,068 А. Можно применить и другую лампу на напряжение не ниже 12V и не бопее 30V и ток не более 0,1 А.
Трансформатор питания Т1 используется готовый, от сетевого адаптера с выходным напряжением 12V. У него переменное напряжение на вторичной обмотке около 9V. В принципе, подойдет любой трансформатор с выходным напряжением около 8-10V и на выходной ток не ниже 0,1 А.
Как умощнить выход
Генератор предполагался для работы на низкоомную нагрузку в несколько Ом. Разумеется ни один маломощный ОУ не сможет выдать необходимый ток.
Для умощнения, на выходе генератора разместился повторитель на TDA2030. Все вкусности такого применения этой микросхемы описаны в статье Схема повторителя напряжение на ОУ. Мощный повторитель напряжения на TDA2030.
А вот так собственно выглядит схема всего синусоидального генератора с усилителем напряжения и повторителем на выходе:
Генератор синуса на мосту Вина можно собрать и на самой TDA2030 в качестве ОУ. Все зависит от требуемой точности и выбранной частоты генерации.
Если нет особых требований к качеству генерации и требуемая частота не превышает 80-100 кГц, но при этом предполагается работа на низкоомную нагрузку, то этот вариант вам идеально подойдет.
Дополнительное усиление
Генератор синуса был собран на сдвоенном ОУ, и половина микросхемы осталась висеть в воздухе. Поэтому логично задействовать ее под регулируемый усилитель напряжения. Это позволило перенести переменный резистор из дополнительной цепи ОС генератора в каскад усилителя напряжения для регулировки выходного напряжения.
Применение дополнительного усилительного каскада гарантирует лучшее согласование выхода генератора с нагрузкой. Он был построен по классической схеме неинвертирующего усилителя.
Указанные номиналы позволяют изменять коэффициент усиления от 2 до 5. При необходимости номиналы можно пересчитать под требуемую задачу. Коэффициент усиления каскада задается соотношением:
K=1+R2/R1
Резистор R1 представляет из себя сумму последовательно включенных переменного и постоянного резисторов. Постоянный резистор нужен, чтобы при минимальном положении ручки переменного резистора коэффициент усиления не ушел в бесконечность.
Автоколебательные транзисторные приборы
Генератор на транзисторе разделяют на несколько видов:
- по частотному диапазону выдаваемого сигнала;
- по типу выдаваемого сигнала;
- по алгоритму действия.
Частотный диапазон принято подразделять на следующие группы:
- 30 Гц-300 кГц – низкий диапазон, обозначается нч;
- 300 кГц-3 МГц – средний диапазон, обозначается сч;
- 3-300 МГц – высокий диапазон, обозначается вч;
- более 300 МГц – сверхвысокий диапазон, обозначается свч.
Так подразделяют диапазоны радиолюбители. Для звуковых частот используют промежуток 16 Гц-22 кГц и тоже делят его на низкие, средние и высокие группы. Эти частоты присутствуют в любом бытовом приёмнике звука.
Следующее разделение – по виду выдаваемого сигнала:
- синусоидальный – происходит выдача сигнала по синусоиде;
- функциональный – на выходе у сигналов появляется специально заданная форма, например, прямоугольная или треугольная;
- генератор шума – на выходе наблюдается равномерный диапазон частот; диапазоны могут быть различны, в зависимости от нужд потребителя.
Транзисторные усилители различаются по алгоритму действия:
- RC – основная область применения – низкий диапазон и звуковые частоты;
- LC – основная область применения – высокие частоты;
- Блокинг-генератор – используется для производства сигналов-импульсов с большой скважностью.
Деление частот
Мост Вина и операционный усилитель
Сам по себе мост Вина не является генератором сигнала. Для возникновения генерации его следует разместить в цепи положительной обратной связи операционного усилителя. Такой автогенератор можно построить и на транзисторе. Но использование ОУ явно упростит жизнь и даст лучшие характеристики.
Замена переменного резистора постоянными
Теперь о подстроечном резисторе. Изначально в качестве резистора R5 был применен многооборотный подстроечный резистор на 470 Ом. Он позволял точно регулировать величину выходного напряжения.
Использование переменного резистора в подобных цепях нежелательно по двум основным причинам:
- ненадежность подвижного контакта
- наличие у многооборотных подстроечных резисторов паразитной индуктивности, которая может отрицательно сказаться на качестве выходного сигнала
При построении любого генератора крайне желательно наличие осциллографа. Переменный резистор R5 напрямую влияет на генерацию — как на амлитуду так и на стабильность.
Для представленной схемы генерация стабильна лишь в небольшом интервале сопротивлений этого резистора. Если соотношение сопротивлений больше требуемого — начинается клиппинг, т.е. синусоида будет подрезаться сверху и снизу. Если меньше — форма синусоиды начинает искажаться, а при дальнейшем уменьшении генерация глохнет.
Так же это зависит от используемого напряжения питания. Описываемая схема исходно была собрана на ОУ LM833 с питанием ±9В. Затем, без изменения схемы, ОУ были заменены на AD8616, а напряжение питания на ±2,5В (максимум для этих ОУ). В итоге такой замены синусоида на выходе подрезалась. Подбор резисторов дал значения 210 и 165 ом, вместо 150 и 330 соответственно.
Коэффициент усиления на троечку
Мост Вина имеет коэффициент пропускания b=1/3. Поэтому условием генерации является то, что ОУ должен обеспечивать коэффициент усиления равный трем. В таком случает произведение коэффициентов пропускания моста Вина и усиления ОУ даст 1. И будет происходить стабильная генерация заданной частоты.
Если бы мир был идеальным, то задав резисторами в цепи отрицательной обратной связи, нужный коэфф усиления, мы бы получили готовый генератор.
Это неинвертирующий усилитель и его коэффициент усиления определяется соотношением: K=1+R2/R1
Но увы, мир не идеален.… На практике оказывается, что для запуска генерации необходимо, чтобы в самый начальный момент коэфф. усиления был немного больше 3-х, а далее для стабильной генерации он поддерживался равным 3.
Если коэффициент усиления будет меньше 3, то генератор заглохнет, если больше — то сигнал, достигнув напряжения питания, начнет искажаться, и наступит насыщение.
При насыщении, на выходе будет поддерживаться напряжение, близкое к одному из напряжений питания. И будут происходить случайные хаотичные переключения между напряжениями питания.
Поэтому, строя генератор на мосте Вина, прибегают к использованию нелинейного элемента в цепи отрицательной обратной связи, регулирующего коэффициент усиления. В таком случае генератор будет сам себя уравновешивать и поддерживать генерацию на одинаковом уровне.
Как подобрать резисторы «на глаз»
В принципе можно оставить и подстроечный резистор. Все зависит от требуемой точности и генерируемой частоты синусоидального сигнала.
Для самостоятельного подбора следует, в первую очередь, установить подстроечный резистор номиналом 200-500 Ом. Подав выходной сигнал генератора на осциллограф и вращая подстроечный резистор дойти до момента когда начнется ограничение.
Затем понижая амплитуду найти положение, в котором форма синусоиды будет наилучшей.Теперь можно выпаять подстроечник, замерить получившиеся величины сопротивлений и впаять максимально близкие значения.
Если вам требуется генератор синусоидального сигнала звуковой частоты, то можно обойтись и без осциллографа. Для этого, опять таки, лучше дойти до момента когда сигнал, на слух, начнет искажаться из-за подрезания, а затем убавить амплитуду. Убавлять следует до тех пор пока искажения не пропадут, а затем еще немного. Это необходимо т.к. на слух не всегда можно уловить искажения и в 10%.
Видео
Кофе капсульный Nescafe Dolce Gusto Капучино, 3 упаковки по 16 капсул
1305 ₽ Подробнее
Кофе в капсулах Nescafe Dolce Gusto Cappuccino, 8 порций (16 капсул)
435 ₽ Подробнее
Умные розетки
Все своими руками Генератор НЧ на МС ICL8038
Опубликовал admin | Дата 19 февраля, 2019В статье будет рассмотрена схема функционального генератора на основе микросхемы ICL8038, дан рисунок печатной платы данного генератора в формате Lay6. Схема генератора соответствует типовой схеме включения данной микросхемы и взята у одного из продавцов данными модулями с Алиэкспресс. Схема показана на рисунке 1.
Вообще модулей генераторов из Китая с применением данной схемы много, но мне потребовался генератор синусоидального сигнала с частотой 50 Гц. Поэтому я взял за основу самую простую, на мой взгляд, схему. Конечно, схема генератора на одну фиксированную частоту будет еще компактнее, но я ради интереса решил повторить полностью данную схему. Да, и рисунок печатной платы кому ни будь, может пригодиться.
Разъем для питания схемы я не применял, и транзистор вместо 2SC9013 поставил С945 с другой цоколевкой. На фото видно, что повернут. Как и следовало ожидать, прямоугольные импульсы были на вид очень подходящими, с крутыми фронтами и спадами. Неплохо смотрелись и импульсы треугольной формы. Фото 1.
Вид треугольных импульсом можно изменять от равнобедренных до импульсов пилообразной формы со смещением вершины треугольника в ту или иную сторону при помощи триммера RP2. Правда, наклон вправо очень маленький. Фото 2.
Этим же подстроечным резистором регулируется и форма синусоидальных импульсов и этим же резистором регулируется скважность прямоугольных импульсов. А изменение формы импульсов ведет к изменению частоты их следования. Таким образом, без осциллографа и частотомера с таким генератором работать невозможно. Хотя для задающих генераторов импульсов определенной частоты и формы данная микросхема даже очень подойдет.
Из этой схемы видно, что коллектор транзистора Q23 (подчеркнут красным) через вывод 9 и резистор RP3 20кОм соединен с положительной шиной питания схемы (Рисунок 1). И при нижнем положении движка подстроечного резистора RP3 его коллектор замыкается на плюс питания. Я это заметил, только сейчас, переделывать ничего не буду, но вам советую последовательно с триммером поставить ограничивающий резистор. А можно вообще не применять данную регулировку, заменив триммер постоянным резистором. На фото ниже изображена синусоида с частотой 50 Гц.
Заметно, что вершины синусоиды чуть заостренные. К сожалению, измерить нелинейные искажения и посмотреть спектр сигнала, возможности нет. Для улучшения формы сигнала синуса можно применить ФНЧ на ОУ или применить фильтры с переключаемыми конденсаторами. Но такие микросхемы дорогие. Для моей конструкции данная синусоида вполне устроит.
На этом все. Успехов и удачи. К.В.Ю.
Скачать “Генератор_НЧ_на_МС_ICL8038” Генератор_НЧ_на_МС_ICL8038.rar – Загружено 1382 раза – 399 КБ
Просмотров:4 772
Низкочастотные генераторы сигналов: принцип действия прибора
Низкочастотные генераторы сигналов: если посмотреть на то, что такое генератор сигналов, то увидим, что они бывают разных форм — существует много типов таких приборов, каждый из которых используется для предоставления различной формы сигнала. Некоторые обеспечивают РЧ-сигналы, другие — НЧ аудиосигналы, некоторые могут обеспечивать различные формы сигнала, а другие воспроизводят только импульсы.
Применяются генераторы сигналов при проектировании электронных устройств. Они используются для тестирования радиопередатчиков, приемников, усилителей звуковой частоты. Генератор позволяет создать сигнал с необходимой амплитудой, частотой и периодом. Тем самым происходит имитация сигналов, которые будут поступать на устройство во время работы. Прибор является незаменимым, так как он позволяет протестировать работу любого устройства во всех режимах.
Как выглядят низкочастотные генераторы сигналов?
Стандартные низкочастотные генераторы сигналов синусоидальной формы представлены в виде небольшого короба, на передней панели имеется экран. С его помощью производится контроль колебаний и регулировки. В верхней части экрана имеется текстовое поле – это своеобразное меню, в котором присутствуют разные функции. Управление может производиться кнопками и переменными резисторами. На экране указывается вся информация, необходимая при работе.
Амплитуда и смещение сигнала регулируются при помощи кнопок. Новейшие образцы приборов оснащаются выходами, посредством которых можно произвести запись всех результатов на флеш-накопитель. Для изменения частоты дискретизации в генераторах синусоидального сигнала применяются специальные регуляторы. Благодаря им пользователь может очень быстро осуществить синхронизацию. Обычно внизу, под экраном, располагается кнопка включения, а рядом с ней выходы генератора.
Самодельные приборы
Можно сделать низкочастотные генераторы сигналов своими руками из подручных средств. Основная часть любого генератора – это селектор (англ. select – выбор). В любой конструкции он рассчитан на несколько каналов. В стандартных конструкциях применяется не более двух микросхем. Этого для реализации простейших приборов оказывается достаточно. Идеально подойдут для изготовления генераторов микросхемы из серии КН148. Что касается преобразователей, то они используются только аналоговые.
В некоторых случаях допускается использовать персональный компьютер в качестве генератора сигналов. Своими руками можно сделать небольшой переходник – он устанавливается на выходе звуковой карты. Сигнал снимается с выхода и используется для тестирования аппаратуры. На ПК устанавливается программа, которая будет управлять звуковой картой. Недостаток такой конструкции – слишком узкий диапазон частот, поэтому его нельзя использовать при тестировании некоторых приборов.
Генераторы синусоидального сигнала
Синус – это наиболее распространенная форма низкочастотного сигнала генераторов. Он необходим для тестирования большей части аппаратуры. В конструкции применяются самые простые микросхемы. Они вырабатывают сигнал, который преобразовывается операционным усилителем. Чтобы производить регулировку сигналов, необходимо в схему включить переменные или постоянные резисторы. От типа используемых сопротивлений зависит, ступенчато или плавно будет осуществляться регулировка.
Генераторы синусоидального сигнала широко применяются для настройки не только радиоаппаратуры, но и высокочастотной техники – инверторов, блоков питания, преобразователей частоты для асинхронных двигателей и т. д. Эта техника позволяет производить преобразование исходного синуса бытовой сети (частота 50 Гц). Причем частота увеличивается в десятки раз – до 100 МГц. Это необходимо для нормальной работы импульсного трансформатора.
Низкочастотные генераторы сигналов
Такие конструкции применяются для настройки и тестирования аудиоаппаратуры. Если обратить внимание на схему простейшего низкочастотного генератора сигналов, то можно увидеть, что в нем устанавливаются переменные резисторы – с их помощью производится корректировка формы и величины сигнала. Чтобы осуществить изменение величины импульса, можно использовать модулятор серии КК202. Сигнал в этом случае должен генерироваться через конденсаторы.
Низкочастотный генератор сигналов используется для настройки любой аудио аппаратуры – проигрывателей, усилителей звуковой частоты и т. д. В качестве такого генератора можно использовать персональный компьютер (даже старый ноутбук подойдет). Это бюджетный вариант, который не потребует больших затрат, если в наличии имеется старенький компьютер. Достаточно установить последнюю версию драйверов, программу для работы со звуковой картой и сделать переходник для подключения к аппаратуре.
Как работают генераторы звуковой частоты
Но если речь идет о стандартных конструкциях, выполненных на микросхемах, то в них напряжение подается на селектор. Происходит генерация сигнала одной или несколькими микросхемами.
Обычно схема состоит из одной микросхемы, которая задает частоту:
- К одному входу подключается кварцевый резонатор, настроенный на определенную частоту.
- К другому входу микросхемы подключается переменный резистор (номинал подбирается эмпирическим путем). С его помощью можно производить корректировку колебаний.
- Микросхема позволяет увеличить или уменьшить частоту, вырабатываемую кварцем, на любое значение.
- Производится прошивка микросхемы (при необходимости), чтобы при вращении ручки регулятора изменялась частота.
Максимальная частота, которую может сгенерировать прибор, зависит от используемой микросхемы и кварца. Значение в 3 ГГц является наибольшим для большинства конструкций. Для уменьшения погрешности устанавливаются ограничители.
Генераторы смешанного сигнала
В стандартной конструкции имеется многоканальный селектор. На передней панели генератора, вырабатывающего сигнал с минимальной частотой 70 Гц, расположено не меньше пяти выходов. Номиналы используемых в конструкции сопротивлений – 4 Ом, конденсаторов – 20 пФ. Генератор выходит на рабочий режим в течение 2,5 секунды.
Обратная частота прибора может регулироваться в более широком диапазоне – до 2000 кГц. При этом частота регулируется с помощью модуляционного устройства. Погрешность прибора (абсолютная) составляет не больше 2 дБ. Для стандартных генераторов сигналов используются преобразователи серии РР201.
Генератор импульсов произвольной формы
У этих приборов имеется одна особенность – у них очень маленькая погрешность. Также конструкция предусматривает тонкую регулировку выходного сигнала – для этого используется шестиканальный селектор. Минимальная частота, вырабатываемая генератором, составляет 70 Гц. Такими генераторами воспринимаются положительные импульсы. В схеме применяются конденсаторы, емкость не меньше 20 пФ. Сопротивление выхода устройства составляет не больше 5 Ом.
Все генераторы сигналов произвольной формы отличаются по параметрам синхронизации. Происходит это из-за типа установленного коннектора. По причине этого нарастание сигнала может происходить за время 15-40 нс. В зависимости от модели генератора в нем может быть два вида режимов – логарифмический и линейный. При помощи соответствующих переключателей их можно менять, что повлечет за собой коррекцию амплитуды. Суммарная погрешность частоты составляет не больше 3 %.
Генераторы сложных сигналов
DDS-генератор сигналов можно назвать конструкцией, которая позволяет получить импульсы сложной формы. В таких конструкциях применяются исключительно многоканальные типы селекторов. Вырабатываемый сигнал обязательно усиливается, а для смены режима работы применяются регуляторы.
Суммарное время нарастания сигнала составляет не больше 40 нс. Чтобы уменьшить время, используются конденсаторы емкостью не больше 15 пФ. Сопротивление выхода устройства составляет около 50 Ом (стандартное значение). При работе с частотой 40 кГц искажение не превышает 1 %. Широко используются такие конструкции генераторов для тестирования радиоприемников.
Встроенные редакторы
Все низко- и высокочастотные генераторы сигналов очень просты в настройке. У них имеется несколько четырех-позиционных регуляторов, позволяющих корректировать значение максимальной частоты. Время перехода на установившийся режим в большей части моделей составляет не больше 3 мс. Такое малое время можно достичь благодаря использованию микроконтроллеров.
Микроконтроллеры монтируются на основной плате, в некоторых конструкциях они съемные – буквально одним движением можно установить новый элемент. В конструкциях со встроенным редактором не устанавливаются ограничители. После селекторов по схеме расположены преобразователи. Иногда в схемах можно встретить синтезаторы. Максимальная частота генерируемого сигнала может составлять 2000 кГц, суммарная погрешность не более 2 %.
Генераторы цифрового сигнала
Вы рассмотрели, как работает генератор звуковых сигналов для тестирования усилителей НЧ. Но в наше время широкая популярность у цифровой техники – различные контроллеры, измерители, которые нуждаются в более тонкой настройке. Коннекторы, используемые в таких генераторах – КР300. В конструкции резисторы имеют сопротивление не меньше 4 Ом. Благодаря этому удается поддерживать большое внутреннее сопротивление всей конструкции.
В генераторах цифровых сигналов применяются трех- и четырехканальные типы селекторов, построенные на микросхеме КА345. В конструкциях происходит импульсная модуляция, так как коэффициент прохождения очень высокий. Широкополосный шум крайне низкое значение имеет – не больше 10 дБ. Данные конструкции позволяют генерировать сигналы прямоугольной формы. Они необходимы для тонкой настройки работы цифровых схем.
Высокочастотные конструкции
Внутреннее сопротивление высокочастотного генератора сигналов около 50 Ом. При этом устройство способно отдавать большую мощность. У высокочастотных конструкций полоса пропускания составляет около 2 ГГц. В схеме применяются постоянные конденсаторы емкостью свыше 7 пФ. Это позволяет поддерживать максимальный ток в цепи до 3 А. Искажения на уровне 1 %.
В высокочастотных генераторах применяются только операционные усилители. В начале и конце цепи монтируются ограничители сигналов. Для работы используются микроконтроллеры из серии РРК211 и шестиканальный селектор. При помощи регуляторов можно установить частоту выходного сигнала – минимальное значение 90 Гц.
Логические сигналы
В конструкции применяются постоянные резисторы, номинал которых не превышает 4 Ом. Благодаря этому выдерживается очень высокое внутреннее сопротивление. Чтобы уменьшить скорость, с которой передается сигнал, используется операционный усилитель. На передней панели в стандартных конструкциях присутствует три выхода, которые соединены с ограничителем полосы пропускания перемычками.
В схеме генератора сигналов применяются переключатели. Чаще используется поворотный тип, позволяющий выбрать один из двух режимов. Такие типы генераторов могут применяться для фазовой модуляции. Максимальный уровень шумов у большинства конструкций не превышает 5 дБ. Девиация (уход) частоты не более чем на 16 кГц. Среди недостатков конструкций такого типа можно выделить большое время нарастания сигнала, так как пропускная способность микроконтроллера очень низкая.
Отзывы о генераторах
Отзывы о простых конструкциях, которые продаются в магазинах, разнообразные. Одни покупатели отмечают, что в генераторах слишком заметны ступеньки (хотя кривая должна быть плавной). Из-за этого нет возможности нормально настроить звуковую технику. Другие покупатели отмечают, что генераторы не работают в одном или нескольких диапазонах. Если необходимо качество и надежность, то приобретите многофункциональный генератор.
Он позволит производить настройку любой аппаратуры – от усилителей звуковой частоты до радиопередатчиков сотовых телефонов. Дешевые конструкторы, которых в магазинах достаточно, позволяют производить только грубую настройку техники. Такой генератор сигнала частоту поддерживает хорошо, но вот форма кривой оставляет желать лучшего.
Источник: syl.ru
Генератор для ремонта радиоаппаратуры своими руками
Самое подробное описание: генератор для ремонта радиоаппаратуры своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
При ремонте в домашних условиях звукового усилителя или бытового радиоприемника нередко бывает необходимо проследить прохождение сигнала через каскады. В этом может помочь приведенная на рис. 1.23 схема простого двухчастотного генератора. Он собран всего на одной КМОП микросхеме и не содержит намоточных узлов. Что делает устройство удобным в изготовлении, настройке и эксплуатации.
Этот генератор дает возможность проверить не только звуковой усилитель, но и тракт усилителя промежуточной частоты (УПЧ) радиоприемника. Генератор позволяет также подстроить контуры ПЧ радиоприемника по максимальному уровню сигнала.
На выходе (Х2) устройства будут радиоимпульсы с частотой 465 кГц, модулированные низкочастотным сигналом 1 кГц (100%
модуляция). При этом если включить SA1, то на выходе появится только низкочастотный сигнал импульсы с частотой 1 кГц.
Высокочастотный генератор работает на частоте 465 кГц и для получения у него высокой стабильности выполнен с использованием пьезокерамического фильтра (ZQ1) типа ФП1П-022 в цепи отрицательной обратной связи элемента микросхемы DD1.2. Такие фильтры более доступны и дешевле, чем кварцевые резонаторы на соответствующую частоту.
Генератор импульсов звукового диапазона (DD1.1-DD1.3) собран по классической схеме и в пояснениях не нуждается. На элементе DD1.4 две частоты смешиваются и поступают на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT1. Транзистор согласует высокое выходное сопротивление микросхемы с возможным малым сопротивлением в цепи нагрузки.
Генератор обеспечивает работу в широком диапазоне питающих напряжений (4…15 В) и потребляет ток 3,7…26 мА. При этом частота высокочастотного автогенератора меняется во всем диапазоне питающих напряжений не более чем на 400 Гц, что вполне допустимо.
Для того чтобы уровень выходного сигнала автогенератора сильно не зависел от напряжения питания схемы на выходе стоит ограничительный диод VD1. Выходной сигнал после конденсатора С4 будет иметь максимальную амплитуду около 0,3 В, а при помощи резистора R6 его можно уменьшить до необходимой величины.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Диод VD2 предотвращает ошибочную подачу полярности питающего напряжения на схему.
В схеме можно использовать пьезофильтр (ZQ1) типа ФП1П-022…027. Регулировочный резистор R6 типа СП0-0,5, а остальные резисторы МЯТ и С2-23. Конденсаторы: С1 К53-1 на 16_В; С2…С4 К10-17.
Схема достаточно простая, что легко позволяет выполнить ее монтаж на универсальной макетной плате.
Настройка заключается в установке подбором резистора R2 (при замкнутых контактах SA1) частоты 1 кГц на выходе. После этого по частотомеру проверяем частоту 465 кГц ±0,5 кГц.
Для того чтобы было удобно измерить частоту модуляцию ВЧ сигнала отключаем, что можно сделать подачей на выводы DD1/12, 13 напряжения питания.
Если из-за разброса параметров логических элементов (внутренней емкости микросхемы) пьезофильтр ZQ1 работает не точно на частоте 465 кГц, то может потребоваться установка дополнительного конденсатора С2 емкостью около 100…470 пФ, а также подбор резистора R3, что позволит сдвинуть рабочую частоту генератора в небольших пределах.
Литература:
И.П. Шелестов – Радиолюбителям полезные схемы, книга 3.
Наши дополнительные сервисы и сайты:
поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail
Практические советы радиомеханику, радиомонтажнику и радиолюбителю
Простые генераторы-пробники, щупы-генераторы и другие приборы для обнаружения неисправностей в радиоаппаратуре
В ремонтной и любительской практике для быстрой проверки исправности высокочастотных, низкочастотных радиотехнических цепей и для обнаружения неисправностей в телевизорах, радиоприемниках и другой аппаратуре можно использовать следующие приборы.
1. Генератор-пробник на одном транзисторе (рис. 69,6) предназначен для быстрой проверки каскадов усилителей или радиоприемников.
Принципиальная схема генератора-пробника изображена на рис. 69, а. Он вырабатывает импульсное напряжение с амплитудой, достаточной для проверки предоконечных и входных каскадов усиления низкочастотных конструкций. Помимо основной частоты на выходе пробника будет большое количество гармоник, что позволяет пользоваться им и для проверки высокочастотных каскадов – усилителей промежуточной и высокой частоты, гетеродинов, преобразователей.
Генерация возникает за счет сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзистора. Снимаемый с базовой обмотки трансформатора Tpl сигнал подается через конденсатор С/ на потенциометр R1, регулирующий выходное напряжение пробника.
Трансформатор намотан на небольшом отрезке ферритового стержня. Обмотка I содержит 2000 витков провода ПЭЛ 0,07, а обмотка II – 400 витков провода ПЭЛ 0,1.
Транзистор типа МП39-МП42. Батарея питания – элемент “332” напряжением 1,5 В или малогабаритный аккумулятор типа Д-0,1.
Пробник собирается в небольшом футляре (рис. 60,6). Для подключения к шасси или общему проводу проверяемой конструкции вы водится гибкий монтажный провод с зажимом “крокодил” на конце. В качестве металлического щупа используется медицинская игла от шприца “Рекорд”. На торце футляра устанавливается потенциометр, на ручке которого нанесена риска, позволяющая судить о выходном сигнале.
Рис. 69. Генератор-пробник на одном транзисторе
2. Генератор-пробник на двух транзисторах без трансформатора (рис. 70) вырабатывает прямоугольные импульсы и позволяет проверять все каскады усилителя или радиоприемника. Причем частоту колебаний можно изменять емкостью конденсатора С1: с увеличением емкости частота понижается. А изменение сопротивления резисторов влияет на форму выходных колебаний: с увеличением R2 и уменьшением R3 нетрудно добиться синусоидальных колебаний на выходе и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой.
Транзисторы, батарея питания и внешнее оформление такие же, как и в генераторе-пробнике на одном транзисторе.
3. Щуп-генератор радиолюбительский предназначен для проверки исправности высокочастотных и низкочастотных радиотехнических цепей бытовой аппаратуры (радиоприемники, телевизоры, магнитофоны). Принципиальная схема щупа изображена на рис. 7!. Представляет собой мультивибратор, собранный на транзисторах 77, Т2. Снимаемый сигнал прямоугольной формы, частота колебаний порядка 1000 Гц, амплитуда импульсов не менее 0,5 В. Щуп-генератор собран j в пластмассовом корпусе, длина щупа вместе с иглой 166 мм, диаметр корпуса 18 мм.
Питание от одного элемента “316” напряжением 1,5 В.
Для включения щупа-генератора необходимо нажать кнопку и острием щупа коснуться проверяемого каскада прибора. Каскады рекомендуется проверять последовательно, начиная от входного устройства.
При исправности проверяемого каскада на выходе будет прослушиваться характерный звук (динамик, телефон) или полоса (кинескоп).
При проверке приборов, не имеющих на выходе динамика или кинескопа, индикатором могут служить высокоомные головные телефоны типа ТОН-2. Категорически запрещается проверять цепи с напряжением выше 250 В.
При проверке цепей касаться руками корпуса проверяемого прибора запрещается.
Этот щуп-генератор выпускается нашей промышленностью.
Рис. 70. Генератор-пробник на двух транзисторах
4. Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах, радиоприемниках и другой бытовой радиоаппаратуре посредством прослушивания звука в динамике проверяемого устройства, наблюдения изображения на экране телевизора или подключения па выход проверяемого устройства другого индикатора (вольтметр, головные телефоны, осциллограф и т. п.).
Нет видео.Видео (кликните для воспроизведения). |
Прибор позволяет проверять в телевизорах: сквозной канал, канал изображения, канал звука, цепи синхронизации, линейность кадровой развертки; в радиоприемниках: сквозной тракт, канал УПЧ, детектора и УНЧ.
Прибор представляет собой генератор сигнала сложной формы. Низкочастотная составляющая сигнала имеет частоту повторения 200- 850 Гц. Высокочастотная составляющая имеет частоту 5-7 МГц. Указанный сигнал позволяет получать 2-20 горизонтальных полос на экране телевизора и звук в динамике.
Напряжение сигнала на выходе прибора регулируется потенциометром.
Прибор питается от батареи “Крона-ВЦ”. Потребляемый ток не более 3 мА.
Габаритные размеры прибора без гибкого вывода не более 245 X X 35 X 28 мм. Длина гибкого вывода не менее 500 мм. Масса прибора не более 150 г.
Электрическая схема прибора изображена на рис. 72, а. Генератор с прерывистым возбуждением выполнен на транзисторе 77 по схеме с общей базой.
Прерывистое возбуждение генератора обеспечивает наличие в цепи эмиттера цепочки R3, С4. Сигнал на эмиттере транзистора 77 складывается из прерывистого высокочастотного напряжения и напряжения заряда и разряда конденсатора С4.
Рис. 71. Щуп-генератор радиолюбительский
Рис. 72. Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах
На транзисторе 72 выполнен эмиттерны q повторитель, служащий для повышения стабильности работы генератора и уменьшения входного сопротивления прибора. Регулировка выходного уровня сигнала производится с помощью потенциометра Л”5.
Корпус прибора выполнен в виде двух разъемных крышек, изготовленных из ударопрочного полистирола (рис. 72,6).
Крышки соединяются с помощью винта и наконечника, который также используется для подключения прибора к проверяемому устройству. В корпусе размещается плата прибора и батарея питания “Крона-ВЦ”. К шасси проверяемого устройства прибор подключается зажимом типа “крокодил”.
Для определения неисправности усилительных трактов схему проверяют покаскадно, начиная с конца проверяемого тракта. Для этого на вход каскада подают сигнал касанием наконечника прибора, при этом отсутствие сигнала на индикаторе (экран телевизора, динамик, вольтметр, осциллограф, головные телефоны и т. д.) будет свидетельствовать о неисправности каскада.
Для определения нелинейности изображения по вертикали необходимо: получить изображение горизонтальных полос; измерить минимальное и максимальное расстояние между двумя соседними полосами; определить нелинейность по вертикали.
Об устойчивости синхронизации изображения судят по устойчивости горизонтальных полос на экране телевизора.
Следует иметь в виду, что прибор рассчитан на подключение к точкам электрических схем, напряжение которых не превышает 250 В относительно корпуса. Под напряжением понимается сумма постоянного и импульсного напряжений, действующих в схеме.
Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах выпускается нашей промышленностью.
Этот самый простой генератор служит для настройки входных электроцепей радиоприемников имеющих диапазон ДВ, СВ и КВ, и настройки УНЧ. Электросхема генератора изображена на рис. 7.1.1.
Она имеет 2 самостоятельных регулируемых низкочасттных и высокочастотных генератора, построенных на микросхемах марки ТТЛ. Каждый из генераторов обладает своим выходом, на котором есть делитель напряжения. Электросигнал с высокочастотного генератора на выходе модулирован нискочастотными сигналами с вывода 4 микросхемы DD2.
В устройстве возможно применить без изменения параметров радиоэлементы следующих серий: 555, 531, 530, 533. Емкости С1-С4 типа КЛС, КД, КМ. Марки остальных радиоэлементов могут быть любыми. Диапазон рабочих частот ВЧ генератора поделен на 3 поддиапазона: 110…510 кГц; 420…1700 килоГерц и 2,4…10 5 мегаГерц (выбор — SA1).
НЧ генератор функционирует в диапазоне частот 400…1600 Гц. При повторении данной схемы, ручки переменных сопротивлений R2, R4, R7, R8 и переключателя диапазонов размещены на лицевой панели генератора. Элементы генератора питаются от произвольного стабилизированного блока питания на 5 вольт, и выдерживающим ток нагрузки до 100…200 мА.
«Конструкции и технологии в помощь любителям электроники», Елагин Н.А
Кому то повезло и у него есть оборудованная измерительными приборами мастерская
А эта тем для тех у кого нет приборов, зато есть желание научиться настраивать радиоприемники, усилители и другую аппаратуру.
на днях меня постигло разочарование, генератор, купленный для разных экспериментов, совершенно случайно оказался раритетом
viewtopic.php?f=2&t=2579&start=20
И теперь не знаю что с ним делать, дорабатывать или оставить как памятник
Но ничего появился такой простенький осциллограф
Естественно сразу захотелось его проверить.
Начало обнадеживало – хорошая яркость, синхронизация и это на частоте 142 кГц
Правда, после 15 минутного прогрева, изображение почти полностью ушло вбок и никак не хочет возвращаться Но это уже мелочи. Главное – хорошая трубка и есть общая работоспособность
Но этот осциллограф понадобится чуть позже.
Первым, по приоритетам, нужен генератор для проверки ПЧ радиоприемников.
_________________
Манюк пишет: “. А приемнички я не крашу, не умею. Только бабло складывать могу в карман. “
При ремонте в домашних условиях звукового усилителя или бытового радиоприемника нередко бывает необходимо проследить прохождение сигнала через каскады. В этом может помочь приведенная на рис. 1.23 схема простого двухчастотного генератора. Он собран всего на одной КМОП микросхеме и не содержит намоточных узлов. Что делает устройство удобным в изготовлении, настройке и эксплуатации.
Этот генератор дает возможность проверить не только звуковой усилитель, но и тракт усилителя промежуточной частоты (УПЧ) радиоприемника. Генератор позволяет также подстроить контуры ПЧ радиоприемника по максимальному уровню сигнала.
На выходе (Х2) устройства будут радиоимпульсы с частотой 465 кГц, модулированные низкочастотным сигналом – 1 кГц (100% модуляция). При этом если включить SA1, то на выходе появится только низкочастотный сигнал – импульсы с частотой 1 кГц.
Высокочастотный генератор работает на частоте 465 кГц и для получения у него высокой стабильности выполнен с использованием пьезокерамического фильтра (ZQ1) типа ФП1П-022 в цепи отрицательной обратной связи элемента микросхемы DD1.2. Такие фильтры более доступны и дешевле, чем кварцевые резонаторы на соответствующую частоту.
Генератор импульсов звукового диапазона (DD1.1-DD1.3) собран по классической схеме и в пояснениях не нуждается. На элементе DD1.4 две частоты смешиваются и поступают на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT1. Транзистор согласует высокое выходное сопротивление микросхемы с возможным малым сопротивлением в цепи нагрузки.
Генератор обеспечивает работу в широком диапазоне питающих напряжений (4. 15 В) и потребляет ток 3,7. 26 мА. При этом частота высокочастотного автогенератора меняется во всем диапазоне питающих напряжений не более чем на 400 Гц, что вполне допустимо.
Для того чтобы уровень выходного сигнала автогенератора сильно не зависел от напряжения питания схемы – на выходе стоит ограничительный диод VD1. Выходной сигнал после конденсатора С4 будет иметь максимальную амплитуду около 0,3 В, а при помощи резистора R6 его можно уменьшить до необходимой величины.
Диод VD2 предотвращает ошибочную подачу полярности питающего напряжения на схему.
В схеме можно использовать пьезофильтр (ZQ1) типа ФП1П-022. 027. Регулировочный резистор R6 типа СПО-0,5, а остальные резисторы МЛТ и С2-23. Конденсаторы: С1 – К53-1 на 16 В; С2. С4-К10-17.
Схема достаточно простая, что легко позволяет выполнить ее монтаж на универсальной макетной плате.
Настройка заключается в установке подбором резистора R2 (при замкнутых контактах SA1) частоты 1 кГц на выходе. После этого по частотомеру проверяем частоту 465 кГц ±0,5 кГц.
Для того чтобы было удобно измерить частоту – модуляцию ВЧ сигнала отключаем, что можно сделать подачей на выводы DD1/12, 13 напряжения питания.
Если из-за разброса параметров логических элементов (внутренней емкости микросхемы) пьезофильтр ZQ1 работает не точно на частоте 465 кГц, то может потребоваться установка дополнительного конденсатора С2 емкостью около 100. 470 пФ, а также подбор резистора R3, что позволит сдвинуть рабочую частоту генератора в небольших пределах.
Приобрести набор деталей для сборки этого пробника-генератора можно здесь /forum/viewtopic.php?f=23&t=88
Обсудить конструкцию, высказать свое мнение и предложения можно на форуме
С. Беленецкий, US5MSQ г.Киев, Украина
Подскажите возможна ли замена ФП1ПФ-61 буржуйским керамическим резонатором CRB465E
Здравствуйте.
Я Вам дал ответ на форуме (ссылка на него указана в конце статьи)
Там же лучше обсуждать схемные решения и задавать вопросы.
А здесь место только для отзывов и комментариев
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
В ремонтной и любительской практике для быстрой проверки исправности высокочастотных, низкочастотных радиотехнических цепей и дли обнаружения неисправностей в телевизорах, радиоприемниках н другой аппаратуре можно использовать следующие приборы.
Генератор-пробник на одном транзисторе предназначен для быстрой проверки каскадов усилителей или радиоприемников. Принципиальная схема генератора-пробника изображена на рис. 1. Он вырабатывает импульсное напряжение с амплитудой, достаточной для проверки предоконечных и входных каскадов усиления низкочастотных конструкций.
Рис. 1. Генератор-пробник на одном транзисторе.
Помимо основной частоты на выходе пробника будет большое количество гармоник, что позволяет пользоваться им и для проверки высокочастотных каскадов — усилителей промежуточной и высокой частоты, гетеродинов, преобразователей.
Генерация возникает за счет сильной положительной обратной связи между коллекторной и базовой цепями транзистора. Снимаемый с базовой обмотки трансформатора Тр1 сигнал подается через конденсатор С1 на потенциометр R1, регулирующий выходное напряжение пробника.
Трансформатор намотан на небольшом отрезке ферритового стержня. Обмотка I содержит 2000 витков провода ПЭЛ 0,07, а обмотка II — 400 витков провода ПЭЛ 0,1.
Транзистор типа МП39—МП42. Батарея питания — элемент «332» напряжением 1,5 В или малогабаритный аккумулятор.
Пробник собирается в небольшом футляре (рис. 1б). Для подключения к шасси или общему проводу проверяемой конструкции выводится гибкий монтажный провод с зажимом «крокодил» на конце.
В качестве металлического щупа используется медицинская игла от шприца «Рекорд». На торце футляра устанавливается потенциометр, на ручке которого нанесена риска, позволяющая судить о выходном сигнале.
Генератор-пробник на двух транзисторах без трансформатора вырабатывает прямоугольные импульсы и позволяет проверять все каскады усилителя или радиоприемника.
Рис. 2. Генератор-пробник на двух транзисторах.
Причем частоту колебаний можно изменять емкостью конденсатора С1: с увеличением емкости частота понижается. А изменение сопротивления резисторов влияет на форму выходных колебаний: с увеличением R2 и уменьшением R3 нетрудно добиться синусоидальных колебаний на выходе и превратить таким образом пробник в звуковой генератор с фиксированной частотой. Транзисторы, батарея питания и внешнее оформление такие же, как и в генераторе-пробнике на одном транзисторе.
Щуп-генератор радиолюбительский предназначен для проверки исправности высокочастотных и низкочастотных радиотехнических цепей бытовой аппаратуры (радиоприемники, телевизоры, магнитофоны). Принципиальная схема щупа изображена на рис. 3.
Представляет собой мультивибратор, собранный на транзисторах Т1, Т2. Снимаемый сигнал прямоугольной формы, частота колебаний порядка 1000 Гц, амплитуда импульсов не менее 0,5 В. Щуп-генератор собран в пластмассовом корпусе, длина щупа вместе с иглой 166 мм, диаметр корпуса 18 мм.
Питание от одного элемента «316» напряжением 1,5 В. Для включения щупа-генератора необходимо нажать кнопку и острием щупа коснуться проверяемого каскада прибора. Каскады рекомендуется проверять последовательно, начиная от входного устройства.
Рис. 3. Щуп-генератор радиолюбительский.
При исправности проверяемого каскада на выходе будет прослушиваться характерный звук (динамик, телефон) или полоса (кинескоп).
При проверке приборов, не имеющих на выходе динамика или кинескопа, индикатором могут служить высокоомные головные телефоны типа ТОН-2. Категорически запрещается проверять цепи с напряжением выше 250 В. При проверке цепей касаться руками корпуса проверяемого прибора запрещается.
Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах, радиоприемниках и другой бытовой радиоаппаратуре посредством прослушивания звука в динамике проверяемого устройства, наблюдения изображения на экране телевизора или подключения на выход проверяемого устройства другого индикатора (вольтметр, головные телефоны, осциллограф и т. п.).
Прибор позволяет проверять в телевизорах: сквозной канал, канал изображения, канал звука, цепи синхронизации, линейность кадровой развертки; в радиоприемниках: сквозной тракт, канал УПЧ, детектора и УНЧ.
Прибор представляет собой генератор сигнала сложной формы. Низкочастотная составляющая сигнала имеет частоту повторения 200— 850 Гц. Высокочастотная составляющая имеет частоту 5—7 МГц. Указанный сигнал позволяет получать 2—20 горизонтальных полос на экране телевизора и звук в динамике.
Рис. 4. Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах.
Напряжение сигнала на выходе прибора регулируется потенциометром. Прибор питается от батареи «Крона-ВЦ». Потребляемый ток не более 3 мА.
Габаритные размеры прибора без гибкого вывода не более 245 X X 35 X 28 мм. Длина гибкого вывода не менее 500 мм. Масса прибора не более 150 г.
Электрическая схема прибора изображена иа рис. 4, а. Генератор с прерывистым возбуждением выполнен на транзисторе Т1 по схеме с общей базой.
Прерывистое возбуждение генератора обеспечивает наличие в цепи эмиттера цепочки R3, С4. Сигнал на эмиттере транзистора 77 складывается из прерывистого высокочастотного напряжения и напряжения заряда и разряда конденсатора С4.
На транзисторе Т2 выполнен эмиттерный повторитель, служащий для повышения стабильности работы генератора и уменьшения входного сопротивления прибора. Регулировка выходного уровня сигнала производится с помощью потенциометра R5.
Корпус прибора выполнен в виде двух разъемных крышек, изготовленных из ударопрочного полистирола (рис. 4,6). Крышки соединяются с помощью винта и наконечника, который также используется для подключения прибора к проверяемому устройству. В корпусе размещается плата прибора и батарея питания «Крона-ВЦ». К шасси проверяемого устройства прибор подключается зажимом типа «крокодил».
Для определения неисправности усилительных трактов схему проверяют покаскадно, начиная с конца проверяемого тракта. Для этого на вход каскада подают сигнал касанием наконечника прибора, при этом отсутствие сигнала на индикаторе (экран телевизора, динамик, вольтметр, осциллограф, головные телефоны и т. д.) будет свидетельствовать о неисправности каскада.
Для определения нелинейности изображения по вертикали необходимо: получить изображение горизонтальных полос; измерить минимальное и максимальное расстояние между двумя соседними полосами; определить нелинейность по вертикали по формуле:
где Н — нелийность, %; Iмакс — максимальное расстояние между полосами; Iмнннм — минимальное расстояние между полосами. Об устойчивости синхронизации изображения судят по устойчивости горизонтальных полос на экране телевизора.
Следует иметь в виду, что прибор рассчитан на подключение к точкам электрических схем, напряжение которых не превышает 250 В относительно корпуса. Под напряжением понимается сумма постоянного и импульсного напряжений, действующих в схеме.
Предлагаю схему генератора для настройки приемных и передающих трактов трансиверов и другой высокочастотной радиоаппаратуры.
Генератор состоит из трех основных частей: автогенератора высокочастотных колебаний на транзисторе VT1; усилителя ВЧ, выполненного на транзисторах VT2 и VT3, и модулятора на VT4.
ВЧ-генератор собран по схеме индуктивной трехточки. Он имеет четыре КВ-поддиапазона от 2 до 30 МГц и два – У KB от 50 до 160 МГц. Контурные катушки L1. L6 наматываются на каркасах 08 мм. Первые четыре катушки имеют ферритовые сердечники, две другие – без сердечников. Отводы сделаны от 1/3 общего числа витков, считая от верхнего по схеме вывода. Данные катушек приведены в таблице. Конденсатор СЗ снабжен большой шкалой, проградуированной в мегагерцах, а С4 – малой шкалой с отметками от О до 10. Удобнее, конечно, для контроля включать на выходе генератора цифровую шкалу-частотомер.
Параметры генератора
Диапазон генерируемых частот, МГц 2. 160
Количество поддиапазонов 6
Выходное напряжение, В, не менее 1
С помощью ступенчатого аттенюатора можно изменять величину выходного напряжения (1 В, 100, 10, 1 мВ). Модулятор представляет собой RC-генератор. Частота его колебаний – около 1000 Гц. При необходимости, с помощью выключателя SB2 он может быть отключен.
Радиоприемные тракты различной аппаратуры (радиоприемники, магнитолы, Си-Би трансиверы и т.д.) содержат такие однотипные узлы, как усилители звуковой частоты (3Ч), усилители промежуточной частоты (ПЧ) ЧМ и AM станций. Их приходится проверять при ремонте аппаратуры в первую очередь. В этом поможет предлагаемый здесь щуп-генератор.
Этот сравнительно простой прибор обеспечивает формирование контрольных сигналов 3Ч частотой 1 кГц и модулированных сигналов ПЧ частотой 10,7 МГц и 465 (или 455) кГц. Амплитуду каждого сигнала можно плавно регулировать.
Основа прибора (рис. 1) — генератор на транзисторе VT1. Режимы его работы устанавливают переключателем SA1. В показанном на схеме положении (“3Ч”) переключателя питающее напряжение батареи GB1 поступает через резистор R9 на транзистор и генератор начинает работать на низкой частоте. Она определяется час-тотозадающей цепочкой R2C3R3C4R5C5 в цепи обратной связи транзистора.
В положении переключателя “465” питающее напряжение на транзистор поступает через резистор R10, при этом открывается диод VD1 и в цепь обратной связи транзисторного каскада включается фильтр ZQ1. Возникает генерация на частотах 3Ч (1 кГц) и ПЧ AM (примерно 465 кГц), одновременно происходит модуляция сигнала ПЧ сигналом 3Ч. Фильтр R1C1 устраняет обратную связь по высокой частоте через конденсаторы СЗ—С5, обеспечивая устойчивую работу генератора на ПЧ.
Когда переключатель устанавливают в положение “10,7”, питающее напряжение на транзистор поступает через резистор R11. Открывается диод VD2, и в цепь обратной связи включается фильтр ZQ2. Генератор будет работать на частотах 3Ч (1 кГц) и ПЧ ЧМ (примерно 10,7 МГц). Сигнал ПЧ промодулируется сигналом 3Ч.
Формируемые сигналы через резистор R12 и конденсатор С8 поступают на регулятор выходного напряжения R13, а с его движка — на выходные гнезда X1 и Х2.
В положении переключателя “Выкл.” источник питания отключается от генератора.
Кроме указанного на схеме, в устройстве можно применить транзисторы КТ3102А-КТ3102Д, КТ312В. Фильтр ZQ1 -любой из серии ФП1П-60, лучше более узкополосный. На частоту 455 кГц следует использовать фильтр зарубежного производства. Фильтр ZQ2 — полосовой пьезокера-мический на частоту 10,7 МГц, отечественный (например, ФП1П-0,49а) или аналогичный импортный. Конденсаторы — К10-7, К10-17, КЛС или малогабаритные импортные. Подстроечный резистор R2 — СПЗ-1б, переменный R13 — СПО, СП4,остальные — МЛТ, С2-33. Переключатель — любой малогабаритный на одно направление и на четыре (или более) положения. Источник питания — напряжением 4,5. 12 В. Это могут быть последовательно соединенные гальванические элементы, аккумуляторы, батарея “Крона” либо источник проверяемой конструкции.
Большинство деталей размещено на печатной плате (рис. 2) из односторонне фольгирован-ного стеклотекстолита. Ее размещают в пластмассовом корпусе подходящего размера, на котором устанавливают переменный резистор R13, гнезда X1, Х2 (рис. 3). В одно из гнезд, в зависимости от того, какие узлы проверяют, вставляют щуп. Общий провод выводят через отверстие в корпусе и снабжают зажимом “крокодил”. В случае, когда источник питания встраиваемый, необходимо предусмотреть для него место в корпусе. Установку конденсаторов С7, С9, СЮ выполняют методом навесного монтажа.
Вместо фильтра на частоту 465 кГц можно поставить фильтр на 455 кГц — тогда генератор будет работать на этой частоте. Допустимо применить переключатель на пять положений и ввести дополнительно эту частоту. Новый фильтр надо включить так же, как и ZQ1. Если же планируется внешнее питание, новую частоту можно установить, использовав освободившийся контакт переключателя.
Настраивать устройство нужно при напряжении, с которым оно будет работать. Потребляемый ток — в пределах 0,5. 3 мА в зависимости от питающего напряжения.
Налаживание щупа-генератора начинают с определения режима по постоянному току. Для этого в положении переключателя “10,7” и нижнем по схеме положении движка резистора R2 подбором R6 устанавливают на коллекторе транзистора примерно половину питающего напряжения. В случае возникновения генерации на частоте значительно ниже 10,7 МГц (на паразитных каналах пропускания фильтра) емкость конденсатора С6 надо уменьшить. Если генерации вообще нет, то емкость этого конденсатора и сопротивление резистора R7 следует увеличить. Контролируют генерацию с помощью осциллографа (или частотомера), подключив его к общему проводу и соответствующему гнезду.
Затем проверяют генерацию в положении переключателя “465” (или “455”) и перемещением движка резистора R2 добиваются устойчивой генерации 3Ч и ПЧ сигналов при положениях переключателя “465” (“455”) и “10,7”. Если в положении “3Ч” генерация неустойчива, придется подобрать резистор R9.
Щуп используют как обычно, подавая сигналы на определенные точки проверяемого устройства.
При ремонте в домашних условиях звукового усилителя или бытового радиоприемника нередко бывает необходимо проследить прохождение сигнала через каскады. В этом может помочь приведенная на рис. 1.23 схема простого двухчастотного генератора. Он собран всего на одной КМОП микросхеме и не содержит намоточных узлов. Что делает устройство удобным в изготовлении, настройке и эксплуатации.
Этот генератор дает возможность проверить не только звуковой усилитель, но и тракт усилителя промежуточной частоты (УПЧ) радиоприемника. Генератор позволяет также подстроить контуры ПЧ радиоприемника по максимальному уровню сигнала.
На выходе (Х2) устройства будут радиоимпульсы с частотой 465 кГц, модулированные низкочастотным сигналом – 1 кГц (100% модуляция). При этом если включить SA1, то на выходе появится только низкочастотный сигнал – импульсы с частотой 1 кГц.
Высокочастотный генератор работает на частоте 465 кГц и для получения у него высокой стабильности выполнен с использованием пьезокерамического фильтра (ZQ1) типа ФП1П-022 в цепи отрицательной обратной связи элемента микросхемы DD1.2. Такие фильтры более доступны и дешевле, чем кварцевые резонаторы на соответствующую частоту.
Генератор импульсов звукового диапазона (DD1.1-DD1.3) собран по классической схеме и в пояснениях не нуждается. На элементе DD1.4 две частоты смешиваются и поступают на эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT1. Транзистор согласует высокое выходное сопротивление микросхемы с возможным малым сопротивлением в цепи нагрузки.
Генератор обеспечивает работу в широком диапазоне питающих напряжений (4. 15 В) и потребляет ток 3,7. 26 мА. При этом частота высокочастотного автогенератора меняется во всем диапазоне питающих напряжений не более чем на 400 Гц, что вполне допустимо.
Для того чтобы уровень выходного сигнала автогенератора сильно не зависел от напряжения питания схемы – на выходе стоит ограничительный диод VD1. Выходной сигнал после конденсатора С4 будет иметь максимальную амплитуду около 0,3 В, а при помощи резистора R6 его можно уменьшить до необходимой величины.
Диод VD2 предотвращает ошибочную подачу полярности питающего напряжения на схему.
В схеме можно использовать пьезофильтр (ZQ1) типа ФП1П-022. 027. Регулировочный резистор R6 типа СПО-0,5, а остальные резисторы МЛТ и С2-23. Конденсаторы: С1 – К53-1 на 16 В;
Схема достаточно простая, что легко позволяет выполнить ее монтаж на универсальной макетной плате.
Настройка заключается в установке подбором резистора R2 (при замкнутых контактах SA1) частоты 1 кГц на выходе. После этого по частотомеру проверяем частоту 465 кГц ±0,5 кГц.
Для того чтобы было удобно измерить частоту – модуляцию ВЧ сигнала отключаем, что можно сделать подачей на выводы DD1/12, 13 напряжения питания.
Если из-за разброса параметров логических элементов (внутренней емкости микросхемы) пьезофильтр ZQ1 работает не точно на частоте 465 кГц, то может потребоваться установка дополнительного конденсатора С2 емкостью около 100. 470 пФ, а также подбор резистора R3, что позволит сдвинуть рабочую частоту генератора в небольших пределах.
- дд / 09.08.2011 – 09:56
а уменя неплавает частота я многолет им пользуюсь - Валентин / 05.04.2011 – 22:08
Збирав таку штуку. Частота УПЧ була або 470 аб0 460 і плавала. С2 ставив – частоту 465 не вдалось виставити.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
Недавно мне принесли в ремонт генератор ГУК-1. Что бы потом не думалось, сразу заменил все электролиты. О чудо! Все заработало. Генератор еще советских времен, а отношение у коммунистов к радиолюбителям было такое Х… , что вспоминать не охота.
Вот отсюда и генератор желал бы быть получше. Конечно самое главное неудобство, это установка частоты высокочастотного генератора. Хоть бы, какой ни будь простенький верньер поставили, поэтому пришлось добавить дополнительный подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком (Фото1). По правде сказать я очень не удачно выбрал для его место, надо было бы чуть-чуть сместить. Я думаю вы это учтете.
Что бы поставить ручку, пришлось удлинить ось триммера, кусок медной проволоки диаметром 3мм. Конденсатор подключается параллельно основному КПЕ или непосредственно, или через «растягивающий» конденсатор, что еще больше увеличивает плавность настройки генератора ВЧ. Для кучи заменил и выходные разъемы – родные уже все раздрыгались. На этом ремонт закончился. От куда схема генератора я не узнал, но похоже, что все соответствует. Возможно она пригодится и вам.
Схема генератора универсального комбинированного – ГУК-1 приведена на рисунке 1. В состав прибора входят два генератора, низкочастотный генератор и генератор ВЧ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Диапазон частот ВЧ генератора от 150 кГц до 28 мГц перекрывается пятью поддиапазонами со следующими частотами:
• 1 поддиапазон 150 — 340 кГц
• II 340 — 800 кГц
• III 800 — 1800 кГц
• IV 4,0 — 10,2 мГц
• V 10,2 — 28,0 мГц
2. Погрешность установки ВЧ не более ±5%.
3. Генератор ВЧ обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения от 0,05 мВ до 0,1 В.
4. Генератор обеспечивает следующие виды работ:
а) непрерывная генерация;
б) внутренняя амплитудная модуляция синусоидальным напряжением с частотой 1кГц.
5. Глубина модуляции не менее 30%.
6. Выходное сопротивление ВЧ генератора не более 200 Ом.
7. НЧ генератор генерирует 5 фиксированных частот: 100 Гц, 500 Гц, 1кГц, 5кГц, 15кГц.
8. Допустимое отклонение частоты НЧ генератора не более ±10%.
9. Выходное сопротивление НЧ генератора не более 600 Ом.
10. Выходное напряжение НЧ плавно регулируется от 0 до 0.5 В.
11. Время самопрогрева прибора — 10 минут.
12. Питание прибора осуществляется от батареи «Крона» напряжением 9 В.
Генератор НЧ собран на транзисторах VT1 и VT3. Положительная обратная связь, необходимая для возникновения генерации снимается с резистора R10 и подается в цепь базы транзистора VT1 через конденсатор С1 и соответствующую фазосдвигающую цепочку, выбранную переключателем В1 (например С2,С3,С12.). Один их резисторов в цепочке – подстроечный (R13), с помощью которого можно подстраивать частоту генерации низкочастотного сигнала. Резистором R6 устанавливается начальное смещение на базе транзистора VT1. На транзисторе VT2 собрана схема стабилизации амплитуды генерируемых колебаний. Выходное напряжение синусоидальной формы через С1 и R1 подается на переменный резистор R8, который является регуляторов выходного сигнала НЧ генератора и регулятором глубины амплитудной модуляции ВЧ генератора.
ВЧ генератор реализован на транзисторах VT5 и VT6. С выхода генератора через С26 сигнал подается на усилитель собранный на транзисторах VT7 и VT8. На транзисторах VT4 и VT9 собран модулятор ВЧ сигнала. Эти же транзисторы используются в схеме стабилизации амплитуды выходного сигнала. Не плохо бы для этого генератора изготовить аттенюатор, или Т, или П типа. Рассчитать такие аттенюаторы можно с помощью соответствующих калькуляторов для расчета Т-аттенюаторов и П-аттенюаторов. Вот вроде и все. До свидания. К.В.Ю.
Рисунок в формате LAY любезно предоставил Игорь Рожков, за что я ему выражаю благодарность за себя и за тех, кому этот рисунок пригодится.
В приведенном архиве размещен файл Игоря Рожкова к промышленному радиолюбительском генератору, имеющему пять диапазонов ВЧ — ГУК-1. Плата приведена в формате *.lay и содержит доработку схемы (шестой переключатель на диапазон 1,8 — 4 МГц), ранее опубликованную в журнале Радио 1982, № 5, с.55
Скачать рисунок печатной платы.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТОМЕР
В радиолюбительской лаборатории обязательно должен присутствовать прибор для цифрового измерения и генерации сигналов высокой частоты. И если с НЧ проблем нет – до 20 кГц можно использовать вход – выход аудиокарты ноутбука, то на частоте свыше 20 кГц нужен отдельный прибор. Значит делаем всё в одном корпусе: генератор частотомер.
Предлагаю для этих целей собрать распространённые и проверенные схемы следующих девайсов, частотомер:
А для генератора ВЧ пойдёт такая схема:
Обозн. Число витков Провод Тип намотки
- L1 585 ПЭЛШО 0,1 Многослойная
- L2 255 ПЭЛШО 0,12 Многослойная
- L3 100 ПЭЛШО 0,12 Многослойная
- L4 56,5 ПЭЛШО 0,12 Двухрядная, виток к витку
- L5 22,5 ПЭВ 0,27 Однорядная с шагом 0,15
- L6 6,5 ПЭВ 0,55 Однорядная с шагом 0,5
Каркасы катушек пластмассовые диаметром 5 и высотой 12 мм с внутренней резьбой М4.
Диаметр каркасов для катушек L1-L3 увеличен до 5,6 мм за счет двух слоев трансформаторной бумаги, наклеенной на каркас для его удлинения (для L1 до 20 мм, для L2, L3 до 15 мм). В качестве подстроечных сердечников для катушек L1-L3 используются ферритовые сердечники 600НН, а для L4-L6 карбонильные.
Весь диапазон разбит на 6 поддиапазонов (140-330; 315-780; 715-1800 кГц; 1,6-4,6; 4,4-12,5; 11,3-30 МГц).
Реально, для практики достаточно последних трёх диапазонов.
Напряжение генератора ВЧ – 100 мВ. Частота генератора НЧ (модулятора) – 1000 Гц, выходное напряжение – 0,5-0,6 В. Максимальная глубина модуляции на частотах до 11 МГц – 60%, свыше 11 МГц – 80%. Изменение глубины модуляции плавное. Имеется отдельный выход низкочастотного генератора.
Фото готовой конструкции генератора частотомера:
Для питания генератора частотомера используем БП с трансформатором (только не импульсник!), с обмотками на ток 0.5 А.
ФОРУМ по измерительной технике
Предлагается вашему вниманию набор для сборки простого пробника-генератора 1 кГц + 465 кГц Генератор разработан Сергеем Эдуардовичем Беленецким (US5MSQ). Подробное описание конструкции выложено на сайте автора здесь http://us5msq.com.ua Кроме того, там Вы сможете найти информацию по другим его конструкциям, задать вопросы на форуме, а также приобрести наборы для сборки. Данная конструкция опубликована с любезного разрешения автора и, надеюсь, заинтересует радиолюбителей. Его принципиальная схема приведена здесь и на чертеже ниже.
При ремонте в домашних условиях звукового усилителя или бытового радиоприемника нередко появляется необходимость проследить прохождение сигнала через каскады. И это вызывает определенные затруднения при ремонте тем радиолюбителям, у которых нет необходимых приборов. На транзисторе VT1 собран НЧ генератор, вырабатывающий колебания с частотой примерно 1 кГц (определяется параметрами фазосдвигающей цепи С1С2С3R1R2, включенной в цепи ООС). Питание пробника-генератора осуществляется от батареи 9В типа от «Крона». Применение для переключения режимов работы малогабаритного трёхпозиционного переключателя позволило разместить пробник на маленькой плате, соизмеримой с батарей питания типа «Крона». Контрольная сборка показала, что при отсутствии ошибок монтажа конструкция запускается сразу и не требует никакой наладки, в т.ч. и индивидуального подстройки указанного на схеме режима транзистора VT1 подбором резистора R3 – т.к. в наборах используются транзисторы из одной партии с малым разбросом по Н12е (в пределах от 300 до 330), то и величина R3 остаётся неизменной.
Стоимость набора (печатная плата с маской и маркировкой + полный комплект деталей) для сборки генератора-пробника: 100 грн. Стоимость фильтра ФП1П1-61 (в состав набора он уже входит) — 10 грн. Краткое описание, инструкция по сборке, схема и состав набора находится здесь >>> Для заказа устройства просьба обращаться сюда >>> или сюда >>> Мирного неба, удачи, добра! 73! |
Как сделать свой собственный тон-генератор
Генератор тона известен под несколькими названиями, включая генератор функций, генератор сигналов, генератор частоты, генератор цифровых шаблонов и генератор основного тона. Генератор тона создан для создания как неповторяющихся, так и повторяющихся электронных звуков. Эти тоны могут быть аналоговыми или цифровыми по своей природе.
Генератор тона часто используется для тестирования, ремонта, устранения неполадок и проектирования других электроакустических и электронных устройств.Генератор тона также можно использовать для создания музыкальных тонов, которые стали популярными среди ди-джеев во всем мире.
Создание тон-генератора не так уж сложно, и его можно сделать с помощью простой электроники, которая у вас уже может быть, и эта статья покажет вам, как это сделать.
Шаг 1. Подсоединение моторов и динамика
К каждому мотору уже должны быть подключены провода. Если их нет, то добавьте их, припаяв их на место.В противном случае вы можете использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы снять кожух с каждого из проводов. Разберите 4-дюймовый динамик и удалите провода, идущие от него. Когда вы закончите, все эти компоненты будут соединены друг с другом.
Распутайте ленточный кабель и зачистите концы двойного черного и белого провода, а также концы большого белого кабеля. Припаяйте белый кабель от ленточного кабеля к положительному выводу динамика, а положительный провод от двигателя привода компакт-дисков к отрицательному выводу динамика.Следующее, что нужно сделать, это припаять отрицательный провод от двигателя привода компакт-дисков к плюсу мини-двигателя. Последний бит проводки — припаять минус мини-мотора к минусовому проводу черно-белого двойного провода. После того, как вы выполните эти соединения, основная проводка тон-генератора будет завершена.
Шаг 2. Блок питания
Блок питания можно использовать во многих современных игровых консолях. Они идеальны, потому что конец, который входит внутрь игровой консоли, круглый.Сформируйте оголенный провод белого кабеля в петлю и наденьте его на конец круглого разъема блока питания. Убедитесь, что он плотно намотан и плотно прилегает к кабелю.
Шаг 3. Использование генератора тона
Это простой генератор тона, и использовать его так же просто, как и строить. Подключите блок питания к стене. Вы заметите, что оба двигателя начнут двигаться, и через динамик будет воспроизводиться звук. По сути, вы создаете переменный ток вместо постоянного тока.Вы можете изменить тон, генерируемый нажатием на любой из моторов. Когда вы манипулируете двигателями, вы фактически вызываете короткое замыкание. Как только это происходит, ток направляется по другим проводам, что, в свою очередь, создает тон, который можно услышать через динамик. Чтобы понять его применение, может потребоваться время и эксперименты.
Руководство по размерам генератора для диджейского оборудования
Давайте поговорим о генераторах! Я люблю власть. Это так весело, потому что это просто.В отличие от освещения…
Независимо от того, организуете ли вы домашнюю вечеринку, устанавливаете сцену в лесу или приносите оборудование на пляж, ди-джею необходимо знать, какой размер генератора вам нужен.
Наивный подход к этому состоит в том, чтобы взять номинальную мощность динамиков, суммировать ее и получить генератор чуть большей мощности.
«Итак, если мои динамики по 400 ватт каждая, а мой сабвуфер 800 ватт, то общая мощность будет 1600 ватт, и мне, вероятно, следует взять генератор на 2000 или около того.Верно?»
№ Вы хотите проверить потребляемую мощность, а не номинальную выходную мощность. ватт в этом сценарии не ватты.
Большинство генераторов оцениваются по их пиковой мощности (начальные ватты), но вам, возможно, потребуется прочитать мелкий шрифт, чтобы получить их рабочие ватты.
Я пропускаю все свое оборудование через блок распределения питания (этот), который измеряет в режиме реального времени нагрузку усилителя всей системы, поэтому я отслеживаю точное энергопотребление на протяжении всего концерта.
Но об этом позже, давайте сразу приступим.
Какой размер генератора для диджейского оборудования?
Математика проста. Суммируйте пиковую нагрузку редуктора (ампер) и убедитесь, что скорость составляет менее 75% от измеренной продолжительной мощности генератора.
Вы можете использовать самое стандартное DJ-оборудование с генератором мощностью от 2000 до 2800 Вт. К ним относятся такие вещи, как динамики, ноутбук и контроллер, а также мониторы. Генератор мощностью около 2500 Вт может запустить все это одновременно. Для частной вечеринки идеально подойдет генератор мощностью 2000–4000 Вт.
Например, это то, что я без проблем работал на генераторе Honda 2200 Вт:
– Динамик 1 JBL PRX525 – 650 Вт RMS/1300 Вт пик
– Динамик 2 JBL PRX525 – пик 6130 Вт/низкочастотный динамик 6130 Вт RMS JBL PRX815XLFW – 1500 Вт
– 60 метров светодиодных лент
– Контроллер, небольшие мониторы, ограничитель и несколько других предметов
Honda EU2200i работает 9 часов на галлоне бензина при работе на 1/4 нагрузки (~ 600 Вт непрерывно). Десять галлонов = 10 дней по 9 часов в день.
Если вы используете динамики, обратите внимание, что звуковая система мощностью 2000 Вт потребляет их только в пике. По моему опыту, громкость звуковой системы мощностью 2000 Вт будет в среднем ниже 600 Вт в непрерывном режиме.
В редких случаях, когда вы постоянно используете все 1800 Вт мощности генератора — скажем, вы постоянно используете большой блок светодиодов или питаете блок переменного тока для жилых автофургонов — вы едва ли получите около 4 часов на галлоне.
С теми динамиками, что у меня есть, мощностью 2000 Вт и 1,5 галлона я могу комфортно пережить ночь, работающий звук и свет для вечеринки на пляже или в лесу.
Поймите, что большинство генераторов предназначено для рынка жилых автофургонов. Это означает, что они должны питать 30–50 А для всего кемпера. Это покрывает холодильник и кондиционер — мощные приборы, а эти вещи голодны
>> Проверьте цену на Honda EU2200i <<
Генераторы большего размера
В отличие от 7000-ваттной Honda, мой друг использовали 3 сабвуфера QSC, 2X153 и 2 K8 для мониторов, а также всю установку Nexus DJM 2 CDj на их Art car для Burning Man.
Он также включал в себя 10 светодиодов American DJ и примерно 5000 программируемых пикселей с индивидуальными светодиодами, а также ноутбук и несколько зарядных устройств для фонарей.
Один раз я арендую один из них за 65 долларов в день. Он приятно тихий, горит чисто и выдает большую мощность. Но покупать его смысла нет, разве что вы планируете работать с ним не один десяток раз в год.
Расчет мощности генератора для DJ-оборудования
Первое, что вам нужно сделать, это рассчитать, сколько энергии потребляет ваше оборудование.
Найдите точные требования
Характеристики мощности обычно указаны на задней части редуктора рядом с розеткой и в руководстве. Вы также можете найти его, посмотрев характеристики модели в Интернете.
Вам нужна не мощность, а потребляемая мощность. Часто в ваттах, иногда в вольтах и амперах (мощность = вольты * амперы). Иногда мощность указывается как пиковое значение, а не среднеквадратичное значение (т. е. среднее значение).
Говоря о рабочих (непрерывных) ваттах и стартовых (пиковых) ваттах колонок, это также относится к такому оборудованию, как DJ-контроллеры, ноутбуки.
В некоторых случаях (например, для приборов с электродвигателями или нагревательными элементами) пусковая мощность может быть умножена (в 3-4 раза и более) на рабочую/постоянную мощность.
Если вам трудно получить точное измерение потребления, вы можете использовать измеритель мощности Kill-A-Watt или аналогичный.
Убедитесь, что мощность выражена в ваттах (Вт)
Если информация о мощности вашего оборудования указана в амперах (А), киловаттах (кВт, кВА), вам необходимо преобразовать эти числа в ватты (Вт) .
При необходимости используйте этот источник питания;
мощность (Вт) = вольт (В) * ампер (А), 1 x Ампер = 240 Вт, 1 x кВт = 1000 Вт сколько их кормить.
оборудование | Peek Мощность |
---|---|
Speaker 1 | 500 Вт |
Динамик 2 | 500 Вт |
Контроллер | 120 Вт |
ноутбуков | 120 Вт |
Сабвуфер | 550 Вт |
Всего | 1790 Вт 2 1790 Вт 3 |
Для этой установки вам нужен генератор, который может удобно работать 1800 Вт.Я рекомендую вам выбрать один с мощностью 2200 Вт.
А можно еще ниже. Некоторые люди преувеличивают с силой, не понимая основ.
Не так давно на одном сборе связка из дешёвого вэн генератора и аккумулятора на 240Втч пробежала:
Две движущиеся фары, световая панель, контроллер, ноутбук, беспроводной микрофон, контроллер, два динамика по 1200Вт и сабвуфер на 1300Вт. Все это едва потребляет 7,5 ампер (900 Вт).
Все было накручено, когда соседи приходили посмотреть, что, черт возьми, мы делаем.
Советы по использованию генератора для диджейского оборудования
(1) Генераторы должны быть установлены на расстоянии 60-100 футов от динамиков и сабвуфера; в противном случае вы будете в основном слышать генератор. Даже тихие, высококлассные модели Honda с шепчущим светом шумные и неприятные.
(2) Используйте ИБП (источник бесперебойного питания) внутри генератора и оборудования. Он защищает оборудование от скачков напряжения, но также дает экипажу время для дозаправки и перезапуска генератора и другого оборудования, требующего постоянной мощности.Это еще одна вещь, о которой люди должны думать, когда слушают музыку где-то без электричества.
(3) Сетевой фильтр! Поймите, все сетевые фильтры — это сетевые фильтры, но не все сетевые фильтры — сетевые фильтры. Убедитесь, что то, что вы покупаете, без сомнения позиционируется как сетевой фильтр.
(4) Следите за циклом технического обслуживания. Существует установленный период, в течение которого производитель рекомендует менять масло. Придерживаться. В противном случае вы окажетесь на концерте, и загорится сигнальная лампа давления масла, и вы знаете, что дальше…
(5) Если вы покупаете новую Honda, есть существенный ожог. -в процедуре нужно следовать для максимальной выносливости.Запустите его на <20 часов (примерно 15 часов) на первой партии масла Honda. В идеале используйте обычное несинтетическое масло Honda. Затем долейте масло. Будет грязно и черно. С этого момента вы можете работать с Мобил 1, полностью синтетическим маслом. Твоего генератора хватит на многие события.
Почему важна проводка
Генератор не будет возражать, если пять штук подключены к одному удлинителю. It будет заботиться о кабелях меньшего размера, проложенных на большие расстояния. Таким образом, оранжевый удлинитель 16ga (рассчитанный только на 10-13А), рассчитанный на 100 футов, может иметь 3.Падение напряжения на участке проводки на 35 %.
Калькулятор свободного падения напряжения
Отсутствие напряжения в вашем оборудовании может снизить его производительность.
Как выбрать генератор для диджейского оборудования?
Независимо от того, что вы используете, определите
- нужен ли вам этот генератор постоянно для событий
- или достаточно арендовать его на день.
Нормальные генераторы обычно стоят недешево, поэтому, если это разовое выступление, может оказаться выгодным использовать один на время выступления и включить стоимость аренды в свои расходы.
Для частых поездок с портативным источником питания постарайтесь приобрести небольшой генератор. Меньший облегчит вам перемещение и переноску.
Если вы участвуете в бизнес-игре ди-джеев, будьте откровенны со своими клиентами в отношении того, что вы можете предоставить, и определите ценность аренды или владения портативным источником питания.
Говоря о клиентах, последнее, что вам нужно, это чтобы ваш генератор был слышен сквозь музыку, так как это может испортить впечатление ваших клиентов. Было бы лучше, если бы вы попытались купить самый тихий из существующих.
Кроме того, было бы неплохо, если бы вы купили длинные кабели, чтобы установить генератор в месте, где он не будет мешать вечеринке.
Другие варианты источников питания
Батареи
2-4 батареи глубокого разряда, которые можно использовать для RV или троллейного мотора на лодке. Они будут работать через инвертор с чистой синусоидой, который обеспечивает более чистую мощность, чем низкоуровневые инверторы. Больше похоже на питание от обычной розетки.
Это будет проходить через ИБП, а затем к оборудованию.
Я заметил, что большинство уличных музыкантов используют батарейки. Генераторы слишком громкие для этой цели. Автомобильный аккумулятор и инверторная система вполне стандартны и абсолютно безопасны. Уличные музыканты подзаряжают аккумулятор дома, а затем используют обычное автомобильное зарядное устройство. Просто убедитесь, что вы делаете это в хорошо проветриваемом месте, например, в гараже.
Это аккумулятор, который используют большинство уличных музыкантов — Jackery Power Station Explorer 500.
Jump Starter с выходом 12 В пост. возможность безопасного использования удлинителей.
Я знал парня, который провел несколько небольших концертов, используя этот стартовый усилитель Schumacher 2200 Peak Amp.
Это не будет работать с огромной акустической системой (по крайней мере, ненадолго), но она питает маленькую акустическую систему (Fender Passport) при умеренной громкости, ноутбук и звуковую карту USB (Native Instruments Audio2 DJ) на 4-4 часа. 5 часов. Я всегда уходил рано, поэтому я никогда не видел, как долго он может работать до полного высыхания, но я прикинул 7-8 часов.
Хороший вариант, если вы хотите, чтобы система была как можно меньше, чтобы свести к минимуму энергопотребление и продлить срок службы батареи.
Это тоже как Godsend, когда тебе нужно ехать на автобусе, а потом ехать на нем больше мили до концерта.
Включение звуковой системы с помощью генератора / Помощь и советы
Здесь, в Британии, каждое лето проводится огромное и разнообразное множество 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 события может показаться немного сложной 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, когда зададите вопрос о бензине или дизеле: мощность дизеля лучше , когда речь идет о живом звуке.
Тем не менее, небольшие звуковые системы на бензиновых генераторах по-прежнему можно запускать при правильной эксплуатации и ноу-хау.
Дизельные генераторыобычно 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 дизельные генераторы потребляют меньше топлива, чем бензиновые генераторы , поэтому для генератора, который постоянно используется, экономия топлива с дизельным генератором быстро суммируется и составляет общая стоимость владения лучше, чем у бензиновой модели.
Использование устройств RCD/MCB/Trip/Breaker 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 расцепителей/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 выключателиили 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 стабильное питание для небольших звуковых систем.
Отличный совет, если вы не можете позволить себе роскошь большого генератора с функцией регулирования напряжения (AVR), запитать 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, так как перепады напряжения или падение тока от генератора могут привести к повреждению вашего оборудования.
Там, где 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.
Достаточно сложно запустить один генератор, так что представьте, каково это запускать два или более генераторов одновременно — теперь также представьте, какое электромеханическое напряжение возникнет при этом на двух или более генераторах; один будет «тянуть», а другой «толкать», например, два генератора на 5 кВА в одной цепи в случае скачка напряжения — один эффективно сгорит на 7.Выходная мощность 5 кВА, а другой будет под нагрузкой и, возможно, отключится при 2,5 кВА, что, в свою очередь, также приведет к катастрофе 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 занижены избыточным током; и фактически перестанет защищать вас. Это называется «перекрестная фаза».
Всегда используйте только один генератор за раз.
Мир распределительных устройств, или более ласково именуемых «дистрибутивами»…
Блоки распределения питания
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).
— 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.е 32а-16а-13а.
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 подавать «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 между любыми двумя фазами — всего 400 В.
На самом деле не о чем беспокоиться при питании звуковой системы, однако, если, скажем, выход 32a 3ph (трехфазный) является вашим единственным выходом от вашего 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 перешли от трех фаз к одной фазе.
Высота генератора
Запас мощности — это термин, используемый в области мощности, 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.
Правильный выбор силового кабеля
Всегда важно выбрать правильный силовой кабель для прокладки от генератора к стойке, питающей звуковую систему. Вещи, которые следует учитывать, включают:
- Кабель питания между генератором и звуковой системой должен быть как можно короче.
- 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.
- 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.
- 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 вашего генератора будут отсортированы, пришло время подключить 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.Если вы проводите крупное мероприятие, такое как музыкальный фестиваль, этого требуют местные власти по закону. Это защищает вас как оператора звуковой системы и всех, кто ее использует.
Если вы проводите небольшое мероприятие, попросите друга-электрика выполнить некоторые базовые проверки, прежде чем продолжить. Они могут использовать мультиметры и оборудование для тестирования кабелей, чтобы убедиться, что все безопасно. Также стоит знать, что многие организаторы мероприятий требуют от вас пройти PAT-тестирование всего вашего оборудования перед использованием.Тестирование PAT гарантирует, что ваше оборудование безопасно в использовании и имеет разумную цену — некоторые электрики сделают это всего за 50 пенсов за электрический элемент / кабель. Они также выдадут вам сертификат испытаний PAT, который действует в течение 12 месяцев.
Генератор какого размера мне нужен для питания диджейского оборудования?
Для питания диджейского оборудования предпочтителен генератор мощностью около 2400 Вт. Размер самого генератора действительно зависит от марки, но важно смотреть на мощность. Покупка генератора для вашего оборудования может быть довольно сложной задачей.Есть множество факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем выбрать идеальный генератор.
В основном размер генератора, который вы покупаете, имеет решающее значение. Если вы купите слишком маленький генератор, он может не поддерживать полную передачу. В таком случае генератор может быть перегружен и, как следствие, может выйти из строя.
С другой стороны, если вы купите слишком большой генератор, вы просто потратите больше времени и денег на установку, ремонт, техническое обслуживание и топливо.
Итак, генератор какого размера купить? Читайте вперед, чтобы узнать.
Вт: почему вам нужно обратить на это внимание?
Что такое мощность?
Большая часть вашего электрического диджейского оборудования имеет номинальную мощность, называемую мощностью. В основном он измеряет скорость, с которой ваше устройство использует энергию от источника. Чем больше мощность, тем больше энергии требуется устройству для работы.
Для динамиков и сабвуферов это может быть показателем максимальной громкости, которую вы можете с ними достичь.Однако более высокая мощность не всегда выгодна. Убедитесь, что ваше оборудование действительно может работать с высокой мощностью, прежде чем вы решите его использовать. Кроме того, более высокая мощность может привести к увеличению счетов за электроэнергию или более быстрому потреблению генераторного топлива. Часто мощность или номинальная мощность указывается в амперах или ваттах.
Почему это важно?
Перед покупкой важно знать мощность оборудования. Вам нужно оборудование с правильной мощностью, чтобы гарантировать экономию денег в долгосрочной перспективе.Более того, это важно при определении правильного размера генератора. Если суммарная мощность всего вашего оборудования превышает выходную мощность генератора, то ваш генератор может быть перегружен.
Вы должны убедиться, что ваш генератор достаточно большой, чтобы выдержать требования к мощности всего вашего оборудования. На самом деле, мы рекомендуем вам купить генератор с большей мощностью, чем общая мощность. Это даст вам больше возможностей для дальнейшего расширения, если это необходимо, без необходимости менять генератор.
Типичная мощность для внутреннего оборудования
Домашнее снаряжение, особенно если оно предоставляется клубами, обычно имеет более высокую мощность, чем обычно. Это в основном потому, что у этих клубов больше бюджета, чем у вас. Большая часть диджейского оборудования потребляет около 1500-2500 Вт в стереорежиме или около 2000-5000 Вт в монофоническом режиме.
Типичная мощность для наружного оборудования
Большая часть диджейского оборудования, работающего на открытом воздухе, потребляет меньшую мощность. Это связано с тем, что вы можете владеть всем оборудованием самостоятельно, что делает его ограниченным из-за бюджетных ограничений.Наиболее типичное оборудование потребляет около 500 Вт для стереофонического режима и 800 Вт для монофонического режима.
Как выбрать идеальный генератор для DJ Gear
Как мы уже упоминали, выбор генератора для диджейского оборудования может быть довольно сложным. К счастью для вас, мы составили руководство по покупке, которое поможет вам определить размер генератора, который вам следует купить.
Требуемая мощность
Во-первых, вам нужно определить, сколько энергии вам нужно для всего оборудования в вашей армаде. Для этой цели мы рекомендуем вам проверить этикетку на всем вашем оборудовании, чтобы узнать входную мощность устройства в усилителях или ваттах.
Ампер или мощность в ваттах могут не указываться на оборудовании или быть неразборчивыми. В таком случае вам следует проверить веб-сайт производителя. Кроме того, обратите внимание, что большинство производителей указывают точные ампер или ватты, необходимые устройству.
Если устройство рассчитано на ампер, то вы можете перевести его в ватты по следующей простой формуле:
Затем сложите мощность всего оборудования, чтобы определить общую необходимую входную мощность. Например, если вы используете следующие продукты, вот как можно рассчитать требуемую общую входную мощность
.
Продукт |
Номинальный ток |
Смеситель |
1 ампер |
Поворотные столы |
1 ампер |
Динамики x 2 |
14 ампер |
Сабвуферы |
3 ампера |
Ноутбук |
1 ампер |
Итого |
20 ампер |
Общая мощность |
2400 Вт |
Для этой установки вам нужен генератор мощностью 2400 Вт.Мы рекомендуем вам выбрать один на 2700 или 3000 Вт. Могут быть скачки напряжения, и вам может потребоваться больше энергии при обновлении оборудования.
Размер и портативность
Далее следует рассмотреть размеры генератора. Поскольку вам, возможно, придется часто путешествовать с генератором, постарайтесь приобрести генератор небольшого размера. Кроме того, у вас может не хватить места для установки генератора.
На некоторых площадках под открытым небом вам может быть запрещено иметь с собой генератор, так как он может быть слишком шумным и создавать слишком много дыма.Использование меньшего генератора облегчит вам переноску и транспортировку. Конечно, если у вас много мощного оборудования, генератора меньшего размера может не хватить. Вы можете попробовать получить тележку, которую вы можете толкать из одного места в другое.
Время выполнения
Другим важным фактором, который следует учитывать, является среднее время выполнения. Ваш генератор может поддерживать большую мощность; однако он может быть не в состоянии работать с большей мощностью из-за того, что топливо быстро заканчивается. Вы должны убедиться, что генератор, который вы используете, может работать в течение более длительного периода времени.Для этого убедитесь, что объем бака достаточен.
Шум
Вы не хотите, чтобы ваш генератор был слышен сквозь музыку, так как это в конечном итоге испортит впечатления ваших клиентов. Вы должны попытаться купить тот, который не громкий. Помимо этого, вам следует купить длинные кабели, чтобы вы могли разместить генератор в месте, где он не будет мешать вашей аудитории.
Наши лучшие рекомендации:
Ниже представлен наш список лучших генераторов для ди-джеев:
- Инверторный генератор Honda EU2000i — 2000 Вт
- Силовое оборудование Champion 46539- 4000 Вт
- WEN 56475- 4000 Вт
- Generac 7117-2200 Вт
- Westinghouse Wh3200iXLT-2200 Вт
Итог
В общем, генератор идеального размера может быть подарком от Бога во время этих ужасных отключений электроэнергии.Они особенно полезны, когда вы работаете ди-джеем на открытом воздухе. Просто убедитесь, что вы покупаете правильный размер, чтобы вы могли получить максимальную выходную мощность без увеличения затрат. Кроме того, не забывайте также следить за временем выполнения. Это может сильно повлиять на то, как долго ваш генератор может работать с вашим оборудованием. Теперь, когда вы знаете, что для этого нужно, готовы ли вы купить свой собственный?
О myNoise.net
Существуют ли ограничения на использование myNoise? Да. Генераторы звука на этом веб-сайте предоставляются только для личного/частного использования .Любое другое использование запрещено, если здесь не указано иное.
С чем я согласен при использовании myNoise.net? Вы соглашаетесь использовать генераторы myNoise только для личного/частного использования и разрешаете myNoise использовать информацию, которую вы явным образом отправляете на веб-сайт (например, отзывы и настройки пользовательских генераторов) на своем веб-сайте и его производных (например, канал myNoise на YouTube). myNoise никогда не будет использовать ваш адрес электронной почты покровителя в маркетинговых целях и не будет делиться им с другими. При подключении к myNoise.net, вы можете поделиться статистикой своих подключений с Google (myNoise использует Google Analytics для мониторинга своего трафика) и Amazon (некоторые ссылки на продукты на myNoise являются партнерскими ссылками Amazon, что означает, что myNoise будет получать комиссию, если вы нажмете и совершите покупку).
Кто управляет этим сайтом? Меня зовут Стефан Пижон. Я доктор философии по обработке сигналов. инженер с сильной страстью к звукам. Помимо того, что я являюсь консультантом в области цифровой обработки сигналов и профессиональным звуковым дизайнером, я веду различные веб-сайты, связанные со звуком, такие как AudioCheck.net — крупнейший репозиторий онлайн-аудиотестов в Интернете — HearingTest.online — беспристрастный и бесплатный онлайн-тест слуха и распечатка аудиограммы — и этот веб-сайт myNoise.net. Подробнее обо мне на моей личной странице.
Значит, за этим сайтом стоит только один человек? Да, действительно, с небольшой помощью моих друзей из Noise. Поддержание и развитие сайта требует много времени и ресурсов! Ваши пожертвования помогают мне посвятить часть своего профессионального времени развитию этого веб-сайта.
Зачем ты все это сделал? Потому что я сумасшедший , если вы ищете короткий ответ. Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте мое интервью Сары С. Рич.
Помогите… Мне нужна помощь! Прежде чем связаться со мной, просмотрите различные видеоуроки. Наберите [H] — для справки — когда вы находитесь на странице генератора, чтобы понять, как работает интерфейс плеера, и узнать пару трюков.
Я ваш покровитель, и многие звуки мне понравились, но я нигде не могу их найти… На главной индексной странице записи, связанные с вашими любимыми, отмечены синей звездочкой. Над разделом, который вас приветствует, вы найдете похожую звезду. Нажмите на эту звезду, чтобы показать только избранное.
Сколько усилий уходит на разработку одной страницы генератора? Прочтите ответ здесь.
Куда я могу сделать пожертвование, чтобы выразить свою признательность и поддержать проект? На странице пожертвований.
Насколько хорошо этот веб-сайт в настоящее время работает с точки зрения поддержки пользователей? Взгляните на нашу ежемесячную статистику.
Является ли пожертвование единственным способом помочь этому сайту развиваться? Распространение информации о myNoise всегда полезно и высоко ценится! Если у вас есть особый звуковой талант — или у вас есть доступ к месту, которое может создать отличный звуковой ландшафт — поделиться им со мной — это тоже отличный способ помочь!
Есть ли что-нибудь вроде ежемесячного регулярного пожертвования? Теперь есть. Найдите значок календаря на странице пожертвований. Периодические пожертвования осуществляются PayPal и могут быть приостановлены или остановлены в любое время с вашей учетной записи PayPal.Если вы уже внесли свой вклад и хотите сделать еще одно пожертвование, но не повторяющееся пожертвование, щелкните маленькие звездочки, связанные с вашей учетной записью, на главной странице. Они приведут вас на страницу, где вы сможете пополнить свой счет на выбранную вами сумму.
Как быть в курсе новых функций и генераторов? Подпишитесь на @audiosampling в Твиттере, лайкните страницу MyNoise в Facebook или просто время от времени читайте блог.
Могу ли я предложить новый шум? Раньше я был открыт для предложений, но сегодня я больше не могу отвечать на все запросы.Поэтому, пожалуйста, свяжитесь со мной, только если у вас есть предложение И вы готовы помочь мне записать его (самостоятельно или предоставив мне доступ к источнику звука/местоположению). Вы можете связаться со мной по телефону
Какую технологию вы используете? Шумовой проигрыватель myNoise не использует какую-либо проприетарную технологию, но требует браузера, совместимого с API веб-аудио. Все современные браузеры сейчас такие.
Что такое автовоспроизведение? Автовоспроизведение — это возможность веб-страницы воспроизводить звук автоматически, без какого-либо взаимодействия с пользователем.myNoise полагается на эту функцию, чтобы начать воспроизводить звуки, не требуя дальнейшего взаимодействия с пользователем. К сожалению, многие веб-сайты и рекламодатели злоупотребляют этой возможностью. Чтобы запретить веб-сайтам автовоспроизведение аудио, большинство браузеров теперь блокируют автовоспроизведение, если только пользователь явно не разрешит веб-сайту сделать это. Если вы хотите, чтобы myNoise воспроизводился сразу после загрузки звукового генератора, перейдите в настройки автовоспроизведения в браузере и добавьте mynoise.net в список разрешенных веб-сайтов. Google Chrome: chrome://settings/content/sound • Safari: «Настройки» > «Веб-сайты» > «Автовоспроизведение» • Firefox: «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Разрешения» > «Блокировать веб-сайты от автоматического воспроизведения звука» > «Исключения»
Использует ли myNoise потоковую передачу? Сколько данных для этого требуется? myNoise не передает аудио.Звук динамически генерируется браузером. Все необходимые данные загружаются прямо перед началом звуков. Таким образом, вы можете продолжать слушать генератор, не беспокоясь об использовании Интернета: его не будет, кроме как во время процесса загрузки (обычно 10 МБ).
Через час или около того звук становится волнистым… myNoise полагается на ваш браузер для воспроизведения звука (см. выше). Таким образом, вывод звука зависит от настроек энергосбережения вашего компьютера. Некоторые компьютеры переводят веб-браузер в режим ожидания, если он не обнаруживает взаимодействия с пользователем, например, когда myNoise работает в фоновом режиме.Этот режим энергосбережения часто губителен для myNoise, что выражается в этом волнообразном звуке — симптоме. Чтобы решить эту проблему, попробуйте запретить компьютеру переходить в спящий режим/режим энергосбережения, например. оставив ноутбук подключенным к источнику питания.
Некоторые ползунки не издают звука! Эти ползунки, вероятно, производят частоты, которые находятся за пределами диапазона ваших динамиков или слуха. В откалиброванных шумах частоты, связанные с первым ползунком (коричневым), настолько низки — почти в дозвуковом диапазоне — что для их воспроизведения потребуется сабвуфер.Частоты, связанные с последним ползунком (фиолетовым), находятся почти в ультразвуковом диапазоне и требуют идеального слуха. Также может случиться так, что ползунок не воспроизводит звук, так как головка воспроизведения может находиться в тихом проходе, например, между двумя птичьими криками, в естественном звуковом ландшафте.
Как узнать, хорошо ли я слышу? Попробуйте онлайн-проверку слуха. Остерегайтесь, не все онлайн-тесты слуха работают одинаково хорошо. Вот мои любимые: 10 действительно полезных онлайн-тестов слуха.
Как я могу лучше слышать эти экстремальные частоты? Используя хорошие наушники и используя калибровку myNoise (только для калиброванных генераторов шума).
Почему звуки myNoise такие тихие по сравнению с другими звуками на моем компьютере? По умолчанию звуковые генераторы myNoise действительно играют на относительно низких уровнях громкости. Причина очень проста: если бы все ползунки были расположены в верхней части пользовательского интерфейса, не осталось бы места для калибровки для повышения частот, связанных с потерей слуха.Если с вашим слухом все в порядке или вы не хотите компенсировать частотную характеристику наушников, вы можете легко увеличить общий уровень звука с помощью кнопок регулировки громкости, расположенных под ползунками.
Генератор названий аудиокомпаний + (мгновенная проверка доступности)
Как назвать свой аудиобизнес
Здравствуйте, меня зовут Эшли (эксперт по брендингу), и я проведу вас через четыре подробных шага, которые помогут вам придумать красивое и креативное название для вашего аудиобизнеса.Ниже вы найдете двадцать примеров имен, которые я создал в этом процессе, а затем я покажу вам, как вы можете создать свои собственные. Чтобы приступить к работе, попробуйте наш генератор названий аудиокомпаний выше, а затем прокрутите вниз, чтобы найти первый шаг в процессе присвоения имен.
- Дом хитов
- Decibel Technology
- Premium Audio
- X-Beatech
- X-Beat
- Acoustic Sense
- Acoustic Home Systems
- Max Volume
- Crustize.it
- Acoustify App
- Smart Sound Solutions
- Ampbeats
- Простые звуковые системы 4
- Soundanic Solutions
- Beatlistic Sounds
- Beatbox Technology
- Technology Technology
- Soundwave
- Soundwave
- Beat Else 5
- Beatify
Четыре шага для именования вашего аудио бизнеса
Этот четырехэтапный процесс поможет вам назвать свой аудиобизнес.В этом примере я создаю название для аудиобизнеса, которое передает техническую, надежную и экспертную ценность их продукта/услуги. Вот каждый шаг, который я предпринял при создании этих названий компаний.
#1) Продумайте свои идеи для имени
Начните с мозгового штурма, какие слова могут вписаться в название вашей компании. В своих идеях названия я использовал такие слова, как «Beat», «Acoustic», «Volume» и «Amp». Вы можете видеть, что, хотя эти слова могут быть связаны с аудиобизнесом, они также предполагают, что вы можете ожидать красочного, технического , а также высококачественный продукт/услугу этой компании или бренда.Ваша цель — составить список слов или имен, которые приходят на ум, когда вы думаете о своем бизнесе.
Если вы застряли в словах для использования, попробуйте наш генератор названий компаний.
Вот мои идеи имени после мозгового штурма:
- Home of Hits
- Decibel Technology
- Premium Audio
- SoundTech
- X-Beat
- Acoustic Sense
- Audible Home Systems
- Max Volume 5 902.24 Equalize 902.24IT
- ACOUSTIFY APP
- AMPBEATS
- Sightan Sound Systems
- Soundanic Solutions
- Beatistic Technology
- Beatbox Technology
- The Flow Audio Technology 5
- Soundwave
- Beat Else
- Beatify
# 2 ) Отметьте свои идеи
После того, как вы составили список возможных имен, проанализируйте свои идеи. Удалите все имена, которые трудно запомнить, произнести по буквам или произнести вслух.Держите имена, которые являются брендом, великолепно звучат, запоминаются и передают ценности вашего бренда, продукта или услуги вашей целевой аудитории.
Вот краткий контрольный список, по которому вы можете просмотреть свои идеи, чтобы сократить список имен:
- Имя простое и легко запоминающееся?
- Легко ли читать и произносить имя вслух?
- Название отличается от конкурентов?
- Имеет ли название соответствующее значение?
- Избегает ли название слишком часто используемых слов или клише?
Мой список избранных:
- Приложение Acoustify
- AmpBeats
- Soundanic Solutions
- BEATIFY
Удаленные идеи:
- Home of Hits
- Decibel Technology
- Premium Audio
- SoundTech
- X-Beat
- Acoustic Sense
- Audible Home Systems
- Max Volume 5 902.24 Equalize 902.24it
- Smart Sound Solutions
- Simple Sound Systems
- Beatistic Sounds
- BeatBox Technology
- FLOW Audio Technology
- SoundWave
- Beat Corner
Теперь у вас есть список из 3–6 отличных названий аудиокомпаний, и вы можете начать запрашивать отзывы у потенциальных клиентов или людей, работающих в отрасли (ваша целевая аудитория). Избегайте обратной связи с семьей и друзьями, так как они с большей вероятностью будут хвалить все ваши идеи и не будут вашими клиентами.
Обязательно задавайте вопросы типа:
- Что первое приходит на ум, когда вы впервые слышите это имя?
- Как бы вы написали это?
Благодаря отзывам клиентов вы можете спросить себя, актуально ли это имя? и представлял ли он ваш бизнес так, как вы предполагали?
Отзывы моих клиентов:
Приложение Acoustify
Это название означает аудиоуслугу премиум-класса, специализирующуюся на акустической музыке.
AmpBeats
Это название означает службу, которая специализируется на создании творческих битов.
Саунданик Солюшнс
Это название означает службу, которая производит и поддерживает органическую и необработанную музыку.
УВЕЛИЧЕНИЕ
Это название означает услугу, предлагающую разнообразные и креативные биты для музыкантов.
#4) Проверить наличие
На данный момент хорошо иметь в своем списке как минимум три отличных названия аудиобизнеса на случай, если какое-то из ваших имен уже занято.Вы можете выполнить быстрый поиск названия компании в Интернете, чтобы узнать, доступно ли ваше имя в вашей стране/штате, а также обязательно выполните поиск, доступно ли это имя для регистрации товарного знака и доменного имени.
Анализ имени конкурента
Чтобы помочь вам провести мозговой штурм потенциальных названий компаний, давайте рассмотрим три успешных аудиобизнеса и разберемся, почему и как они решили назвать свой бизнес и почему это работает для них.
Audio Technica — отмеченный наградами производитель аудиооборудования, который довольно прямолинейно подходит к своему названию.Со временем Audio Technica стала синонимом исключительного качества и оборудования, предназначенного для профессионального использования. Название уместно, хорошо узнаваемо и легко запоминается.
Beats by Dre устанавливает личную связь с клиентами, указывая имя человека в их названии. Компания занимается производством широкой линейки наушников, подписанной Dr.Dre, очень популярным музыкальным продюсером. Поскольку «Dre» уже является брендом, название связывает качество наушников с первоклассной музыкой Dr.Дре производит.
American Bass — еще одно название компании в области аудио, которое показывает, что творческий подход не особенно распространен. Тем не менее, American Bass — это бренд автомобильной аудиосистемы премиум-класса, который с гордостью демонстрирует тот факт, что он создан в США. Название связывает клиентов на более глубоком уровне, поскольку оно представляет происхождение, историю и местонахождение бизнеса.
5 советов, как назвать свой аудиобизнес
Идеальное название компании должно быть простым, запоминающимся и в то же время передавать смысл.Вот мои 5 советов, которые следует учитывать при разработке названия вашей компании.
1. Проведите анализ конкурентов
Проведение анализа конкурентов в качестве первого шага сэкономит вам много времени в будущем, зная, каких названий следует избегать, и понимая, почему и как слова вашего конкурента для них помогут вам в создании собственных названий компаний. При анализе конкурентов подумайте о:
- Какие ценности бизнеса или продукта они передают в своем названии? Как это работает для них?
- Есть ли тенденция в том, как эти предприятия называют себя? Лучше не звучать как «просто еще один из этих бизнесов».
- У кого это получается лучше всего? Почему это работает и как я могу создать лучшее имя?
2. Сосредоточьтесь на названии вашего бизнеса, а не на его описании.
Типичная ловушка, с которой сталкивается большинство предприятий, заключается в том, что они слишком буквально описывают название своей компании, используя слишком часто используемые звуковые термины, такие как пластинка, бас или динамик. Более эффективное название компании должно информировать клиентов о вашем бизнесе и ценности продукта на более глубоком уровне. Попробуйте назвать свой бизнес так, чтобы за ним была история.
Возьмем, к примеру, реальный аудиобизнес под названием «AKG Acoustic».
Название венской компании является аббревиатурой от Akustische und Kino-Geräte — акустическое и кинооборудование. Буквально название напрямую сообщает, какова их специализация и что они делают лучше всего. Это доказало свою эффективность в аудиобизнесе, так как потенциальные клиенты в основном ищут качественное и надежное оборудование.
3. Как сделать более запоминающееся имя
Создание запоминающегося фирменного наименования — это первый шаг к тому, чтобы проникнуть в сознание клиента, а также задача, которую легче сказать, чем выполнить.Название вашей компании должно быть направлено на то, чтобы остановить клиента и привлечь внимание к вашему продукту среди множества конкурентов. Несколько советов по созданию запоминающегося имени:
- Используйте ритмичное произношение или аллитерацию (Soundanic Solutions, Hearing Heaven)
- Попробуйте использовать слово, которое не будет иметь значения, если оно вырвано из контекста (Технология децибел – децибел измеряет интенсивность звука, и оно попадает в точку при общении на что направлена компания.)
- Пишите кратко и просто.
4. Попробуйте приобрести брендируемое название компании
Фирменные названия компаний — это названия, которые не имеют смысла, но хорошо читаются и произносятся. Они часто используют буквенные шаблоны гласных/согласных/гласных, поскольку эти структуры слов обычно короткие, запоминающиеся, их легко произносить и запоминать. Например, некоторые фирменные названия аудио компаний могут быть такими:
.- Vudaris Audio
- Filanis Beats
- Adiko Music
Полный список фирменных наименований, поддающихся брендингу, можно найти на сайте Domainify.ком
5. Избегайте объединения слов только для создания уникального имени.
Еще одна ошибка, которую обычно совершают владельцы бизнеса, заключается в создании неудачных сочетаний слов, когда они узнают, что идея названия их компании уже занята. Например, Джон называет свой бизнес SoundTech и узнает, что он уже занят. Поскольку он уже решил, что это то, как он назовет свой бизнес, он пытается выбрать похожие по звучанию названия, такие как SoundTek, Sountech или SunTech.
Вы можете видеть, насколько эти идеи являются шагом назад, поскольку они не броские, легко произносимые или запоминающиеся.В этих ситуациях мы предлагаем начать с нуля и попробовать советы, которые мы упоминали ранее.
Наши справочники по названиям компаний
Связанный: Названия подкастов
Связанные: Названия музыкальных компаний
Связанный: Виниловые названия компаний
Связанный: Как запустить радиостанцию
Связанный: Как начать музыкальный блог
Связанный: Как создать лейбл звукозаписи
Идеи названия аудиокомпании
Вот окончательный список слов, связанных со звуком, которые вы можете использовать в названии своей компании.Ниже приведен список популярных, описательных слов и слов действия, которые часто связаны со звуком.
Популярные слова
Вот самые популярные слова, используемые в названиях аудиокомпаний.
- Удара
- автомобилей
- Design
- Digital
- Guy
- Harmony
- Главная
- Интеграция
- Linn
- Любители
- Миссия
- Музыка
- Solutions
- Speaker
- Symphony
- Systems
- Техника
- Театр
- Тон
- Видео
- Визуализация
- Женщины
Слова Аудио часто описывает
(«аудио ______»)
Вы можете использовать эти слова для создания названий аудио-компаний, таких как «AudioTape», и «Input Audio».
- Amplification
- Усилитель
- Усилители
- Применения
- Ленточные
- Пропускная способность
- Книги
- Кабельные
- Возможности
- карт
- Кассетные
- Кассеты
- Cds
- Канал
- Каналы
- Circuit
- Схемы
- клип
- клипы
- Кодирование
- Компонент
- Компоненты
- Compression
- Conferencing
- Data
- устройств
- Устройства
- Инженер
- оборудование
- Event
- Обратная связь
- File
- файлы
- Формат
- Форматы
- Частоты
- Частота
- Генератор
- Генератор
- Оборудование
- Информация
- INVENT
- Уровни
- Уровни
- Материал
- Materal
- Сообщений
- Смеситель
- Осциллятор
- Выход
- Воспроизведение
- Игрок
- Игроки
- Порция
- Переработка
- Производство
- Продукция
- Программа
- Программы
- Качество
- Диапазон
- Recorder
- рекордеры
- Запись
- записи
- Образцы
- Сигнал
- Сигналы
- Программное обеспечение
- Источник
- Spectrum
- Stage
- поток
- Streams
- Система
- Systems
- Tape
- ленты
- Технология
- Тон
- TONE
- TOUNE
- TOUNE
- трек
- отслеживания
- Unit
- версии
- версии
- видео
- Visual
- Visual
- Visuals
- Напряжение
- WaveFort
Как часто описано аудио
(«______ аудио»)
Примеры названий аудиокомпаний с использованием этих родственных описательных слов «ClearSound Audio» и «FullFX Audio»..
- Actual
- В наличии
- На основе
- Лучше
- бит
- Clear
- Compact
- Continuous
- корреспондент
- Цифровой
- Дуплекс
- Dvd
- Электронный
- Embedded
- закодированные
- Конец
- Внешние
- Полный
- High
- Входящий
- Integrated
- Интерактивная
- Level
- Линейный
- Живая
- Mixed
- Mono
- Mpeg
- Многоканальный
- Мультимедиа
- Multiple
- неречевых
- Интернет
- Оригинал
- Портативный
- Портативный
- Proferected
- Professed
- Professional
- Roam
- Roam
- Записаны
- Отдельные
- Отдельные
- Shothnh
- Одновременные
- Усовершенствовали 9024 und
- Spabatial
- Spatial
- Standard
- Stereo
- Стерео
- Синтетический
- Синтетический
- Синтетический
- Время
- Время
- Неснесенные
- Video
- видео
- Visual
- Путь
Audio Verbs
Вы можете использовать глагол в названии вашей аудиокомпании для создания таких названий, как « Capture Track Audio » или « TRANSMIT ».
- Добавить
- Добавление
- Beeping
- Захват
- Сжатый
- Оцифрованные
- Hear
- IEEE
- Смешивание
- Игра
- Игра
- Пьесы
- Запись
- воспроизводящих
- Stun
- Опоры
- С лентой
- Передача
- Использование
- Использование
Можно ли повредить динамики из-за недостаточного питания?
Существует множество цифр, компонентов и различных характеристик, которые необходимы для создания идеальной системы домашнего кинотеатра.Если вы хотите создать или обновить звуковой компонент вашей установки, путаница с номинальной мощностью динамиков и усилителей может сбить с толку. И быстрый поиск приводит к конкуренции за информацию на нескольких форумах. Но я могу вас уверить:
Нет, вы не можете необратимо повредить свои динамики из-за недостаточного питания, но из-за того, что на динамики не подается надлежащее количество энергии, сигнал может быть нарушен, что приведет к слышимым искажениям.
И чтобы мы знали, что мы на одной странице, «недостаточное питание» здесь означает неправильное сопряжение усилителя с динамиком на основе их номинальной мощности.
Как определить, что ваша установка находится под напряжением
Если у вас уже есть комплект динамиков и усилитель, их характеристики должны быть указаны на странице продукта или напечатаны на самих устройствах. Или, если вы в настоящее время планируете настройку динамиков (возможно, после просмотра наших руководств по динамикам и усилителям или по выбору правильных динамиков), вам может быть интересно, как определить это при проблеме с питанием.
Например, если вы приобрели пару домашних динамиков Klipsch R-41M мощностью 200 Вт (на Amazon), а также Gravity GBR250.2DM 300-ваттный ультракомпактный 2-канальный усилитель (также на Amazon), чтобы идти с ними. Хотя динамики рассчитаны на 200 Вт каждый, усилитель рассчитан на 300 Вт всего , или 150 Вт на канал.
В этом случае мощность этих динамиков недостаточна. Это не повредит динамики, но может привести к повреждению их звука из-за обрезания звуковых волн, поступающих на них от усилителя. Но что на самом деле означает весь этот технический жаргон для вас и ваших динамиков?
Отсечение сигналов
Представьте себе, что вы едете по дороге в жаркий солнечный день – окна опущены, играет музыка.Когда вы подъезжаете к светофору, машина рядом с вами включает свою музыку. На этом уровне звук становится крайне искаженным, звучит мутно и нечетко. Так звучит «отсечение» аудиосигнала.
Звуковые волны обычно имеют синусоидальную форму с закругленными пиками и минимумами. Однако, когда усилитель нагружается слишком сильно, он создает тип искажения, называемый «отсечением». Когда это происходит, эти закругленные пики вместо этого резко выравниваются и превращаются в плоские волны.
Если вам сложно это представить, попробуйте следующее: вообразите крытый волновой бассейн.Теперь представьте, что мощность генератора волн увеличилась. Волны в бассейне с волнами теперь становятся выше. В конце концов, при достаточной мощности волны гипотетически станут настолько высокими, что ударятся о потолок, и этот плоский потолок «обрежет» вершину волны.
Знаю, это немного странный пример, но, возможно, он поможет вам представить себе, что происходит. Чем сильнее усилитель выталкивается за пределы того, с чем он должен справляться, тем больше сглаживается синусоида и «обрезается» пределами динамика.И наоборот: если мощность слишком мала, волна вообще не может сформироваться.
Как это Звуковые катушки ударных динамиков
Ваш динамик содержит звуковые катушки. На высоких уровнях, при работе от мощного усилителя, эти катушки должны выдерживать значительный ток. Когда ток протекает через эти катушки, он рассеивается в виде тепла.
Конус динамика вибрирует, что помогает охлаждать катушки за счет воздушного потока, создаваемого вибрацией.Обрезанные формы волны часто приводят к меньшей вибрации диффузора, предотвращая создание этого воздушного потока.
При слишком большой мощности катушки нагреваются быстрее, чем воздушный поток конуса успевает их охладить. Однако при слишком малой мощности катушки не перегреваются, но у них недостаточно хороший сигнал, чтобы генерировать неискаженный звук.
Даже если ваши громкоговорители могут выдерживать в три-четыре раза большую мощность, сигнал, обрезанный низким усилителем, не повредит их.Экстремальные ограничения на самом деле с большей вероятностью могут повредить ваши динамики, если они питаются от усилителя, который соответствует или превосходит требования динамиков.
Мифы о силе
Существует множество мифов о питании, динамиках и других компонентах домашнего кинотеатра. Тем не менее, есть пара, на которые может быть трудно найти ответы при выполнении простого поиска. Два самых больших мифа, которые я обнаружил, пытаясь оценить уровни мощности, связаны с внезапными, интенсивными вибрациями конуса и высокочастотным содержанием.
Обрезанные сигналы повреждают динамики из-за внезапных вибраций конуса
Когда сигнал обрезается, на краях, где произошло отсечение, образуются острые углы. Долгое время аудиофилы считали, что эти края вызывают резкое перенаправление звука на конус внутри динамика. Затем считается, что это внезапное напряжение может привести к разрыву конуса.
Однако этот миф развеян, потому что производимая обрезанная звуковая волна не коррелирует с реальным движением конуса.Да, мощность заставляет конус вибрировать, но это не коррелирует с реальным производимым звуком.
Конусы требуют определенного уровня силы для движения, и звуковая волна вряд ли как-то повлияет на это. Кроме того, в музыке и диалогах постоянно происходят внезапные изменения тона.
Например, в вашем любимом боевике может быть сцена, где герой что-то шепчет своему партнеру, когда происходит внезапный громкий взрыв. Если бы форма волны влияла на движение конуса, эти боевые сцены постоянно разрушали бы динамики.