К547Кп1А схема включения: К547кп1а схема включения

Содержание

Высококачественный регулятор громкости и тембра (К157УД2, К547КП1)

Описанный в [1] УМЗЧ высокой верности разрабатывался для субъективной экспертизы звучания цифровых лазерных проигрывателей компакт-дисков (ПКД).

При проведении экспертизы к выходу УМЗЧ подключались мощные высококачественные акустические системы (АС), а его вход соединялся С выходом ПКД с целью обеспечения минимальных фазовых и нелинейных искажений, а также снижения уровня шумов посредством простейшего резистивного делителя напряжения, в качестве которого использовался проволочный переменный резистор СП5-21-А-2 сопротивлением 15 кОм.

Этим делителем можно установить громкость 90—94 фон, необходимую для проведения субъективной экспертизы, поскольку при такой громкости обеспечивается нормальный баланс спектра и нет необходимости в дополнительной частотной коррекции. В дальнейшем регулировка осуществлялась только при смене типа АС или отличии номинального выходного напряжения испытуемого ПКД от стандартного (2 В эфф).

При использовании описанного УМЗЧ в качестве базового усилителя высококачественного звуковоспроизводящего комплекса его необходимо дополнить тонкомпенси-рованным регулятором громкости и регулятором тембра,, имеющим чувствительность 150…200 мВ. Описание такого блока регулировки, разработанного автором, и приводится в публикуемой ниже статье.

Основные технические характеристики

  • Входное сопротивление, кОм —  150
  • Номинальное входное напряжение, мВ — 150
  • Номинальное выходное напряжение, м В — 800
  • Относительный уровень собственных шумов: взвешенное значение — 94дБА, невзвешенное значение — 88дБ
  • Глубина регулирования громкости,    дБ  —   36
  • Глубина регулирования тембра, дБ   + 10…—10
  • Коэффициент гармоник, %, при номинальном уровне ВЫХОДНОГО сигнала .<0,001 %
  • Перегрузочная способность, дБ 4-18.

Принципиальная схема и принцип работы

Принципиальная схема блока приведена на рис. 1. Первый его каскад собран на ОУ DA1.1 (DA2.1) и выполняет функции регулятора стереобаланса. Резистором R21 коэффициент усиления каждого канала можно изменять в пределах ±4 дБ.

Второй каскад блока собран на ОУ DA1.2 (DA2.2) и представляет собой модификацию активного тонкомпенсирован-ного регулятора громкости, подробно описанного в [2].

Принцип частотной компенсации этого регулятора в области НЧ основан на изменении при регулировании громкости постоянных времени цепей ООС, охватывающих ОУ — C3R5R7.1 и R7.1R9C6 (C15R26R7.2 и R7.2R30C18), а также изменении АЧХ частотно-зависимого делителя R5R6C4 (R26R27C16) при перемещении движка регулятора громкости R7.1 (R7.2).

Частотную компенсацию в области высших частот обеспечивает цепь C5R8 (C17R28), включенная параллельно части резистора R7.1 (R7.2). В крайнем левом (по схеме) положении движка R7.1 (R7.2) выполняется условие C3R5 = C6(R9+R7.1) ( C15R26 = C18(R30+R7.2) ).

Принципиальная схема высококачественного регулятор громкости, баланса и тембра ВЧ/НЧ.

Цепь C4R6 (C16R27) зашунтирована согласно принципу виртуального замыкания входов ОУ, а цепь C5R8 (C17R28) шунтирует соответствующая секция резистора R7.1 (R7.2), поэтому каскад имеет единичный и частотнонезависимый (в звуковом диапазоне) коэффициент передачи.

АЧХ, формируемые каскадом в крайних и среднем положениях регулятора громкости R7, показаны на рис. 2 и мало отличаются во всем диапазоне регулирования от идеальных кривых тонкомпен-сации, построенных на основании кривых равной громкости Флетчера — Мансона [3].

Особенность описанного регулятора громкости — близкая к экспоненциальной зависимость коэффициента передачи на средних частотах при линейной функциональной зависимости сопротивления от угла поворота оси резистора R7.

Это обеспечивает максимальную плавность регулирования, так как повороту оси на один и тот же угол соответствуют равные приращения громкости. Электронные коммутаторы на транзисторах VT1.1. и VT1.2 (VT1.3 и VT1.4) позволяют отключить тонкомпен-сацию.

На ОУ DA3.1 (DA3.2) выполнен активный регулятор тембра низших R13.1 (R13.2) и высших R14.1 (R14.2) частот [4]. На рис. 3 показаны АЧХ, формируемые этим каскадом в разных положениях регуляторов. Как видно из рисунка, максимальная глубина коррекции составляет 10 дБ, что вполне достаточно для звуковоспроизводящего комплекса высокой верности.

В то же время ограничение глубины коррекции позволило уменьшить рассогласование АЧХ и ФЧХ правого и левого каналов до уровней соответственно не более 0,2 дБ и 3 град, в диапазоне частот 20…20 000 Гц в любом положении регуляторов (то же самое относится и к регулятору громкости), что важно для сохранения неизменного положения кажущихся источников звука при натуральном стереозвучании.

Применение активных регуляторов громкости и тембра позволило обеспечить требуемый динамический диапазон устройства в целом достаточно простыми средствами.

Для измерения коэффициента гармоник применялась методика с подавлением первой гармоники, описанная в [5]. На рис. 4 приведены спектрограммы сигнала на выходе блока регулировки громкости и тембра при подаче на его вход сигнала от генератора, спектр которого показан на рис. 5 (первая гармоника частотой 1 кГц на обеих спектрограммах подавлена на 60 дБ).

Относительный уровень наибольшей второй гармоники составляет —108 дБ, что соответствует коэффициенту нелинейных искажений по второй гармонике 0,0004 %, а с учетом высших гармоник общий коэффициент гармоник не превышает 0,001 %.

Вследствие падения петлевого усиления ОУ на высших звуковых частотах уровень интермодуляционных искажений устройства несколько выше. На рис. 6 показаны спектрограммы выходного сигнала при подаче на вход устройства суммы двух синусоидальных напряжений частотой 19 и 20 кГц.

 

 

 

 

На спектрограмме уровни полезных составляющих (19 и 20 кГц) подавлены на 45 дБ, относительный уровень интермодуляционной составляющей разностной частоты (1 кГц) равен —92 дБ, что соответствует коэффициенту интермодуляционных искажений 0,0025 %.

Конструкция и детали

Блок регулировки питается от стабилизаторов напряжения, выполненных на транзисторах VT2, VTЗ и стабилитронах VD2, VD3 и подключенных непосредственно к шинам нестабилизированного источника питания УМЗЧ.

В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ-0,125, сдвоенные переменные проволочные прецизионные резисторы СП5-21А-2 (R7, R13, R14) и СП5-21Б (R21). С несколько худшими результатами можно применять СПЗ-30г (R7, R13, R14) и СПЗ-30а (R21). В этом случае разбаланс громкости и АЧХ не будет превышать 2 дБ. В качестве оксидных конденсаторов используются К50-16, остальные КМ-4, КМ-5, КМ-6, К73-11.

Номиналы всех постоянных резисторов и конденсаторов C3-С6, С9, С15-С18, С21 не должны отличаться от указанных на принципиальной схеме более чем на 5 %, конденсаторов С8, С10, С20, С23 — более чем на 10 %, остальных — на 20…80 %.

Замена ОУ К157УД2 на другие нежелательна ввиду их хороших шумовых свойств и высокой линейности, а также возможности работать на сравнительно низкоомную нагрузку.

Оба канала устройства собраны на печатной плате из стеклотекстолита. Рисунок печатных дорожек показан на рис. 7, а, а расположение деталей — на рис. 7, 6.

При пониженных требованиях к разбалансу громкости АЧХ и ФЧХ пределы регулирования громкости и тембра могут быть расширены.

Так, чтобы довести глубину регулирования громкости до 60 дБ, следует изменить номиналы четырех резисторов (R6 = R27 = 470 Ом, R9—R30= 1 кОм) и двух конденсаторов (С4 = С16 = 1 мкф), а чтобы увеличить пределы регулирования тембра до ±16 дБ, нужно уменьшить сопротивления восьми резисторов (R15 = R16 = R33 = R34 =300 Ом, R12—R17 = R32 = R36 = 2,7 кОм).

Печатная плата для высококачественного регулятора громкости, баланса и тембра.

Налаживание

Налаживания правильно собранный блок регулировки громкости и тембра не требует. Печатные платы темброблока поставляются кооперативом «Маяк» (см. «Радио» 1990, № 7, с. 80).

Н. СУХОВ. г. Киев, Украина.

Литература:

  1. Сухов Н. УМЗЧ высокой верности.— Радио, 1989, № 6, с. 55— 57.
  2. Сухов Н., Бать С., Колосов В., Чупаков А. Техника высококачественного звуковоспроизведения.— Киев: Тэхника, 1985, с. 27, рис. 2.8. 6.
  3. Newcomb A., Young R. Practical loudness: ап active circuit design approach.— Journal of the Audio Engineering Society, 1976, Vol. 24, N I, pp. 32—35, fig. 1.
  4. Сухов H., Бать С., Колосов В., Чупаков А. Техника высоко-качественного звуковоспроизведения.— Киев: Тэхника, 1985, с. 35, рис. 2.17.
  5. Сухов Н. УМЗЧ высокой верности.— Радио, 1989, № 7, с. 59, рис. 7.

Печатная плата была разработана в формате SprintLayout 6 и предоставлена пользователем с форума сайта Паяльник — Sanya110. Скачать печатную плату можно здесь: nick_suchov_hiquality_regulator_layout_by_sanya110.zip (320Кб).

11 Коммутаторы аналоговых сигналов — СтудИзба

Лекция 11. Коммутаторы аналоговых сигналов

Устройство аналоговых ключей и коммутаторов сигналов. Коммутация сигна­лов является распространенным методом, с помощью которого сигналы, поступа­ющие от нескольких источников, объединяются в определенном порядке в одной линии После соотвествующей обработки эти сигналы при помощи другого коммутатора могут быть направлены в различные исполнительные устройства. Упорядоченный ввод и вывод сигналов осуществляется, как правило, при помощи адресации источников и приемников сигналов, а также связанных с передачейсигналов коммутаторов Общая структурная схема связи источников и приемни­ков сигналов через коммутатор показана на рис 111

Коммутатор состоит из определенным образом связанных электронных клю­чей, выполненных на диодах или транзисторах Ключи аналоговых сигналов дол­жны обеспечить неискаженную передачу сигналов от источников к приемникам. Однако в процессе передачи ключи могут исказить передаваемый сигнал Эти искажения в первую очередь зависят от свойств самих ключей, но также и от сигналов управления Сигналы из цепи управления могут наложиться на пере­даваемый сигнал, иначе говоря, возможны помехи из цепи управления на линии передачи сигналов

Обычно устройство управления коммутатором является цифровым и действу­ет либо по заранее установленной программе, либо под управлением микро­процессоров или мини-ЭВМ В последнем случае программа управления коммута­тором может быть изменена Для выбора определенного ключа и назначения его функции (т е включения или отключения) используется адресный дешифратор команд Кроме этого, при передаче сигналов возможны временные задержки, свя­занные или с быстродействием самих ключей, или с быстродействием устройства управления И в том, и в другом случае возможны потери частей передаваемых сигналов или их искажение, например, растягивание фронтов сигналов или изме­нение их длительности

Для исключения потерь при передаче сигналов, а также для согласования сопротивлений источников и приемников сигналов в состав коммутаторов могут входить различные согласующие или нормирующие усилители Коэфициент пере­дачи этих усилителей может быть или фиксированным, или устанавливаемым при помощи устройства управления

Если источники и приемники сигналов могут меняться местами, то коммутатор должен быть двунаправленным, т е обеспечивать передачу сигналов в обоих направле­ниях Такая проблема возникает, например, при записи аналоговых сигналов в устрой­стве памяти, которое в этом случае является приемником информации, и считыванием сигналов из устройства памяти, которое становится тогда источником сигнала

Рис 11 1 Структурная схема коммутации источников и приемников сигналов

Упрощенные схемы идеальных и реальных ключей в замкнутом и разомкну­том состояниях приведены на рис. 11.2. Эти схемы отражают работу ключей в статическом режиме и не могут быть использованы для анализа помех из цепи управления или динамических режимов самих ключей. Замкнутый ключ (рис. 11 2 а) имеет некоторое внутреннее сопротивление /о, которое не является постоянным, а сложным образом может зависеть от тока г„ через ключ. Последо­вательно с сопротивлением действует источник остаточного напряжения ео, ко­торый в общем случае также зависит от тока.

Рекомендуемые файлы

Техническое задание

Инженерия требований и спецификация программного обеспечения

FREE

Маран Программная инженерия

Программаня инженерия

FREE

Голицынский. Грамматика. Сборник упражнений. (7-е издание) (2011)

Английский язык

FREE

Учебный план для ИУ3, ИУ4, ИУ5, ИУ6, ИУ7, РК 6, РЛ6, МТ4, МТ8, МТ11, СМ13

Физика

Курсовой проект 114 А Проектирование и исследование механизмов поворота хобота и схвата манипулятора

Теория механизмов машин (ТММ)

FREE

Сопромат “Построение эпюр внутренних силовых факторов», задачи 1,3,4,5,6,9,11

Сопротивление материалов

Разомкнутый ключ (рис. 11.26) можно заменить сопротивлением утечки г, и источником тока утечки ;„ которые в общем случае могут зависеть от напряжения на разомкнутом ключе С/к.

Динамические модели ключей могут включать различные паразитные емкости и индуктивности С помощью этих схем замещения возможен анализ быстродей­ствия ключей или расчет коммутационных помех из цепи управления. Индуктив­ности ключей могут сказываться на довольно высоких частотах и, в основном, обусловлены их выводами.

В качестве примера на рис. 11.3 приведена схема ключа на полевом транзис­торе с изолированным затвором. Очевидно, что при подаче на затвор ключа им­пульсного сигнала управления Uy помехи через паразитные емкости ключа Сдс и Сш будут появляться на сопротивлении открытого ключа. Кроме того, на прохож­дение сигнала через ключ будут влиять переходные процессы в транзисторном ключе, рассмотренные в Лекции 5

При коммутации источника сигнала и нагрузки можно использовать как оди­ночные ключи, так и их различные комбинации.), то для его коммутации лучше использовать параллельный ключ (рис. 11.4 в) или параллель­но-последовательный ключ (рис. 11.4г).

Погрешности, вносимые конечными значениями сопротивлений ключа в зам­кнутом и разомкнутом состоянии для схемы, изображенной на рис. 11.4 а, опреде­ляются формулами

Рис. 11.4. Схемы подключения источника сигнала к нагрузке при помощи последовательного <люча (а), последовательно-параллельного ключа (б), параллельного ключа (в) и параллельно-последовательного ключа (г)

Аналогичным образом можно определить погрешности для других схем включения, приведенных на рис 114.

Диодные ключи применяются для точного и быстрого переключения напряже­ний и токов Схемы различных диодных ключей приведены на рис 115 Двух-диодный ключ, приведенный на рис 11.5 а, при отсутствии управляющего напря­жения заперт При подаче на аноды диодов положительного управляющего на­пряжения диоды отпираются и ключ замыкается. Напряжение смещения такого диодного ключа определяется разностью прямых напряжений на диодах D и D2 При подобранных диодах напряжение смещения лежит в пределах 1 5 мВ Время коммутации определяется быстродействием диодов Для диодных ключей обычно используются диоды Шотки или кремниевые эпитаксиальные диоды с тонкой базой В этих диодах слабо выражены эффекты накопления носителей и их инер­ционность в основном определяется перезарядом барьерной емкости Дифферен­циальное сопротивление открытого диодного ключа равно сумме дифференциаль­ных сопротивлений диодов и может лежать в пределах от 1 до 500м

Основным недостатком такого ключа является прямое прохождение тока управляющего сигнала через нагрузку Rn и источник сигнала ее Для снижения напряжения помехи эту схему целесообразно использовать при малых сопротивле­ниях источника сигнала и сопротивления нагрузки Кроме того, желательно уве­личивать сопротивление Ry для снижения тока в цепи управления Однако следует учесть, что снижение тока управления приведет к увеличению дифференциального сопротивления диодов

Для снижения помех из цепи управления можно использовать мостовую схе­му, приведенную на рис. 11.5 б. В этой схеме цепь управления развязана от цепи

Рис 11 5 Схемы диодных ключей на двух диодах (а), мостового (б) и на шести диодах (в)

передачи сигнала. Если напряжение управления равно нулю или имеет поляр­ность, запирающую диодный мост, то ключ разомкнут. При положительной по­лярности источника управляющего сигнала ключ замыкается, а ток управления проходит только через диоды и сопротивление Ry. Учитывая, что для цепи пере­дачи сигнала диодные пары Dl, D2 и D3, D4 включены встречно, напряжение смещения также будет равно разности прямых падений напряжений на диодах, т. е. примерно равно напряжению смещения двухдиодного ключа.

Недостатком схемы, приведенной на рис. 11.56 является отсутствие общей точки у источника сигнала и источника управления. Схема, изображенная на рис. 11.5 в, лишена этого недостатка. В этой схеме используются два симметрич­ных источника сигналов управления ву и е^. Сигналы этих источников подводят­ся к диодному мосту через разделительные диоды D5, D6. Для поддержания диод­ного моста в запертом состоянии при отсутствии сигналов управления на него подается через резисторы Ry и Ryi запирающее напряжение от источников посто­янного напряжения ±Е. В этой схеме, так же как и в предыдущей, обеспечивается развязка источника управления от цепи источника сигнала.

Схемы двухдиодных ключей использованы в микросхемах диодных коммута­торов серии 265ПП1 и 265ПП2. Эти коммутаторы отличаются только полярнос­тью управляющего напряжения. Схема коммутатора 265ПП2 приведена на рис. 11.6 а. Она представляет собой семиканальный переключатель с общим сиг­налом управления. Мостовые диодные ключи использованы в интегральных мик­росхемах К252КТ1 и 265КН1. Упрощенная схема одного ключа микросхемы 252КТ1 приведена на рис. 11.66. Питание этой микросхемы осуществляется от двух источников +Е и -Е с напряжением б В. Каждый ключ этой микросхемы

Рис 11.6. Схема диодного коммутатора 265ПП2 (а) и упрощенная схема мостового диодного ключа четырехканального коммутатора К252КТ1

имеет напряжение смещения ЗмВ, время переключения 40нс, ток утечки 10 нА и сопротивление в замкнутом состоянии около 1000м.

Приведенные выше микросхемы диодных коммутаторов являются гибридны­ми, в которых использованы специальные диодные матрицы, например, матрица 2ДС408 или КДС523. Диоды таких матриц имеют весьма малый разброс парамет­ров, что позволяет получить напряжение смещения меньше 5мВ Собственные емкости диодов матриц имеют значение 1 .2 пФ, что позволяет снизить импуль­сные помехи от цепей управления. В настоящее время диодные коммутаторы вы­тесняются более совершенными транзисторными ключами

Ключи на биполярных транзисторах более совершенны, чем диодные ключи и значительно чаще используются в электронных схемах. Простейший ключ на од­ном биполярном транзисторе приведен на рис. 11 7 а.ismc: ключ замкнут В этом случае коллекторный и эмиттерный переходы открыты и действуют так же, как открытые диоды в схеме рис. 11.5 а

Рис 11.7. Схема простого (а) и компенсированного (б) транзисторных ключей

Некоторое отличие заключается в площадях этих переходов, а следовательно, и в падениях напряжений на них. Разность напряжений на переходах создает на­пряжение смещения. Кроме того, следует учитывать различие токов в переходах, что также влияет на напряжение смещения. Это напряжение смещения для ключей на одиночных транзисторах составляет 0,1… 0,2 В, а сопротивление замкнутого ключа колеблется от 10 до 1000м. Время переключения зависит от степени насы­щения и для высокочастотных транзисторов с тонкой базой обычно не превышает 0,1мкс.

Для снижения напряжения смещения используют инверсное включение тран­зистора, т. е. напряжение управления прикладывают между базой и коллектором. При этом напряжение смещения можно понизить до 5… 10 мВ. Схема транзистор­ного ключа с инверсным включением транзистора приведена на рис. 11.7 б. В этой схеме для снижения остаточного напряжения два инверсно включенных тран­зистора Л и 72 включены последовательно, что приводит к дополнительному снижению остаточного напряжения, которое будет равно разности напряжений смещения транзисторов Т1 и 72. Такой транзисторный ключ называется компен­сированным. Остаточное напряжение компенсированных ключей лежит в преде­лах 10…50мкВ. Недостатком компенсированных ключей является их увеличенное сопротивление во включенном состоянии.

Иногда для создания компенсированных ключей используют так называемые двухэмиттерные транзисторы. Такие транзисторы во включенном состоянии име­ют достаточно малое остаточное напряжение. Так, например, двухэмиттерный транзистор КТ118 имеет остаточное напряжение 0,1… 0,2 мВ, а компенсирован­ный транзисторный ключ КР162КТ1 имеет остаточное напряжение 0,3 мВ.

Следует отметить еще одну особенность ключа, приведенного на рис. ниже. На быстродействие ключей существенным образом влияют переходные про цессы в транзисторах. В этом отношении преимущественное применение находя! полевые транзисторы с изолированным затвором, паразитные емкости у которые меньше. Наибольшее распространение получили ключи на комплементарной (согласованной) паре полевых транзисторов, один из которых имеет канал р-типа, а другой — канал л-типа.

Особенностью ключей на полевых транзисторах с изолированным затвором является сильная зависимость сопротивления открытого канала от коммутируемо­го сигнала, что приводит к модуляции проводимости канала входным сигналом и возникновению дополнительных нелинейных искажений. Для снижения искаже­ний, вызванных модуляцией проводимости канала, в таких ключах ограничивают уровень входных сигналов и используют сравнительно большое сопротивление нагрузки ключа. Аналогичный эффект имеется и в полевых транзисторах с управ­ляющим jp-л-переходом, однако для его снижения на затвор подают сигнал уппав-

ления, зависящий от входного сигнала.Ом, что при малой толщине диэлектрика под затвором (около 1 мкм) приводит к необходимости защиты от статического элек­тричества. Одной из таких мер явлется установка защитных стабилитронов или диодов между затвором и каналом, однако это приводит к увеличению тока утеч­ки затвора, особенно с повышением температуры.

Схема простейшего ключа на полевом транзисторе с изолированным затво­ром и каналом/»-типа приведена на рис. 11.9 б. Для отпирания ключевого транзи­стора Т на его затвор необходимо подать напряжение отрицательной полярности, превышающее пороговое напряжение 1/пор. Для запирания ключевого транзистора Т напряжение на затворе должно быть положительным (или равным нулю). Уст­ройство управления для схемы, изображенной на рис. 11.96, выполнено на компа-торе напряжения К (или операционном усилителе). Если напряжение управления равно нулю, то на выходе компаратора будет положительное напряжение, близ­кое по значению к напряжению питания Е. При положительном управляющем напряжении компаратор переключается и на его выходе появляется отрицатель­ное напряжение, также близкое к напряжению питания Е.

Ключи на ПТИЗ с каналом /?-типа выпускаются как в виде отдельных элемен­тов, так и в составе сложных коммутаторов. Так, например, микросхемы серии 168 содержат сдвоенные ключи без схем управления типа 168КТ2. Такие ключи имеют пороговое напряжение от 3 до б В, прямое сопротивление не более 100 Ом, время включения и выключения около 0,3…0,5мкс. Отсуствие в этой микросхеме устройств управления усложняет ее применение.

В серии К547 имеется четырехканальный переключатель К547КП1, аналогич­ный микросхеме 168КТ2. По основным параметрам этот переключатель близок к микросхеме К168КТ2.

Кроме отдельных транзисторов в качестве ключей широкое распространение получили схемы, содержащие параллельное соединение двух ПТИЗ с разным ти­пом проводимости канала (комплементарные транзисторы). В таких ключах уст­ранены многие недостатки ключей на одиночных транзисторах: устранена моду­ляция сопротивления канала входным сигналом, снижены помехи из цепи управ­ления, снижено сопротивление ключа в открытом состоянии и уменьшен ток утечки. Схема ключа на комплементарных транзисторах приведена на рис. 11.10 я. Для одновременного переключения транзисторов из включенного состояния

Рис 11 10 Схема ключа на комплементарных транзисторах (а) и зависимость его сопротивления в открытом состоянии от входного напряжения (б)

Рис. 11.11. Упрощенная схема мультиплексора (а) и микросхема сбора данных AD7890 фирмы «Analog devices» (б)

в выключенное сигнал управления подается на затвор одного транзистора непос­редственно, а на затвор другого — через инвертор.

При увеличении входного напряжения сопротивление /г-канального транзис­тора увеличивается, а и-канального транзистора уменьшается. В результате па­раллельное соединение этих транзисторов имеет почти неизменное сопротивление /о в открытом состоянии, как показано на рис. 10.11 б. Поскольку транзисторы ключа управляются сигналами противоположной полярности, то импульсы помех взаимно компенсируются, что позволяет снизить уровень входных сигналов.

Ключи на комплементарных транзисторах широко используются в интеграль­ных микросхемах.Они входят в состав микросхем серии К590, К591, К176, К561 и 1564. Их сопротивление в открытом состоянии лежит в пределах 20… 1000м, они имеют время включения от 10 до 100нс, обеспечивают выходной ток до ЮмА и потребляют по цепи питания мощность менее 1 мкВт.

Многоканальные коммутаторы или мультиплексоры представляют собой ин­тегральные микросхемы, имеющие много входов для аналоговых сигналов и один выход, на который можно подать последовательно во времени любой из входных сигналов. Мультиплексоры состоят из набора ключей, устройства управления эти­ми ключами и выходного согласующего каскада. Упрощенная схема мультиплек­сора приведена на рис. 11.11 а. Такие мультиплексоры выпускаются в виде само­стоятельных микросхем или входят в состав более крупных микросхем, называе­мых системами сбора данных. Кроме мультиплексоров в состав систем сбора данных входят устройства, обеспечивающие обработку поступающей инфор­мации. Практически все современные системы сбора данных ориентированы на совместную работу с микропроцессорами и содержат элементы интерфейса (т е сопряжения): устройства выборки и хранения сигналов, дешифратор адреса, регистры и др. Если имеются группы различных датчиков сигналов, то в состав таких микросхем могут входить несколько мультиплексоров, объединенных в группы. Такие микросхемы предназначены для работы с источниками потенци­альных сигналов, например, температурными датчиками, датчиками промышлен­ных установок различных аналитических приборов.

В качестве примера на рис. 11.11 б приведена структурная схема системы сбо­ра данных AD7890 фирмы «Analog devices». Она содержит устройства масштаби­рования сигналов (МУ), восьмиканальный мультиплексор, устройство выборки и хранения (УВХ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), источник опорного напряжения (ИОН) и быстрый последовательный интерфейс сопряжения с микро­процессором.

Мультиплексор, входящий в систему, работает под управлением микропро­цессора через систему последовательного интерфейса. Поскольку выход мультиплек­сора не подключен к остальным узлам микросхемы, то между выходом мультиплек­сора и входом УВХ можно включать различные устройство, например, фильтры или формирователи сигналов. в выключенное сигнал управления подается на затвор одного транзистора непос­редственно, а на затвор другого — через инвертор.

Рекомендация для Вас — Система управления персоналом.

При увеличении входного напряжения сопротивление /г-канального транзис­тора увеличивается, а и-канального транзистора уменьшается. В результате па­раллельное соединение этих транзисторов имеет почти неизменное сопротивление /о в открытом состоянии, как показано на рис. 10.11 б. Поскольку транзисторы ключа управляются сигналами противоположной полярности, то импульсы помех взаимно компенсируются, что позволяет снизить уровень входных сигналов.

Ключи на комплементарных транзисторах широко используются в интеграль­ных микросхемах.Они входят в состав микросхем серии К590, К591, К176, К561 и 1564. Их сопротивление в открытом состоянии лежит в пределах 20… 1000м, они имеют время включения от 10 до 100нс, обеспечивают выходной ток до ЮмА и потребляют по цепи питания мощность менее 1 мкВт.

Многоканальные коммутаторы или мультиплексоры представляют собой ин­тегральные микросхемы, имеющие много входов для аналоговых сигналов и один выход, на который можно подать последовательно во времени любой из входных сигналов. Мультиплексоры состоят из набора ключей, устройства управления эти­ми ключами и выходного согласующего каскада. Упрощенная схема мультиплек­сора приведена на рис. 11.11 а. Такие мультиплексоры выпускаются в виде само­стоятельных микросхем или входят в состав более крупных микросхем, называе­мых системами сбора данных. Кроме мультиплексоров в состав систем сбора данных входят устройства, обеспечивающие обработку поступающей инфор­мации. Практически все современные системы сбора данных ориентированы на совместную работу с микропроцессорами и содержат элементы интерфейса (т е сопряжения): устройства выборки и хранения сигналов, дешифратор адреса, регистры и др. Если имеются группы различных датчиков сигналов, то в состав таких микросхем могут входить несколько мультиплексоров, объединенных в группы. Такие микросхемы предназначены для работы с источниками потенци­альных сигналов, например, температурными датчиками, датчиками промышлен­ных установок различных аналитических приборов.

В качестве примера на рис. 11.11 б приведена структурная схема системы сбо­ра данных AD7890 фирмы «Analog devices». Она содержит устройства масштаби­рования сигналов (МУ), восьмиканальный мультиплексор, устройство выборки и хранения (УВХ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), источник опорного напряжения (ИОН) и быстрый последовательный интерфейс сопряжения с микро­процессором.

Мультиплексор, входящий в систему, работает под управлением микропро­цессора через систему последовательного интерфейса. Поскольку выход мультиплек­сора не подключен к остальным узлам микросхемы, то между выходом мультиплек­сора и входом УВХ можно включать различные устройство, например, фильтры или формирователи сигналов.

Раздел 3 ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

схема, плата, технология изготовления корпуса и карданных регуляторов. Высококачественный регулятор громкости и тембра (К157УД2, К547КП1) Высококачественный регулятор громкости и тембра сухова

Не мечтай, действуй!

Эксперименты с различными предварительными усилителями, регуляторами громкости и тембра показали, что наилучшее качество звучания обеспечивается при минимальном количестве усилительных каскадов, с пассивными регуляторами. При этом регулировки на входе усилителя мощности нежелательны, так как приводят к увеличению уровня нелинейных искажений комплекса. Данный эффект сравнительно недавно обнаружил известный разработчик аудиоаппаратуры Дуглас Селф .

Таким образом, вырисовывается следующая структура этой части звукоусилительного тракта:
— пассивный мостовой регулятор низших и высших частот,
— пассивный регулятор громкости,
— предварительный усилитель с линейной амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) и минимальными искажениями в рабочем диапазоне частот.
Очевидный недостаток регулировок на входе предварительного усилителя – ухудшение соотношения сигнал/шум в значительной степени нивелируется высоким уровнем сигнала современных устройств звуковоспроизведения.

Предлагаемый предварительный усилитель может применяться в высококачественных стереофонических усилителях звуковой частоты. Регулятор тембра позволяет корректировать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) одновременно по двум каналам в двух частотных областях: нижней и верхней. В результате учитываются особенности помещения и акустических систем, а также личные предпочтения слушателя.

И снова немного истории

Первым претендентом на роль предварительного усилителя с регулятором тембра стала схема Д. Стародуба (рис. 1) . Но конструкция так и не «прижилась» в усилителе мощности: требовалась тщательная экранировка и источник питания с чрезвычайно малым уровнем пульсаций (порядка 50 мкВ). Однако главной причиной стало отсутствие ползунковых переменных резисторов.

Рис. 1. Схема высококачественного блока регуляторов тембра

Путем проб и ошибок я пришел к простой схеме предварительного усилителя (рис. 2), с которой, однако, система звуковоспроизведения намного превзошла в звучании серийно выпускавшуюся аппаратуру, по крайней мере, имевшуюся у моих друзей и знакомых.

Рис. 2. Принципиальная схема одного канала предварительного усилителя для УМЗЧ С. Батя и В. Середы

За основу взята схема предварительного усилителя стереофонического электрофона Ю. Красова и В. Черкунова, демонстрировавшегося на 26 – й Всесоюзной выставке радиолюбителей – конструкторов. Это левая часть схемы, включая регуляторы тембра.

Появление каскада на транзисторах разной проводимости в предварительном усилителе (VT3, VT4) связано с обсуждением усилителей с преподавателем лаборатории телевизионной техники на кафедре Радиосистем А. С. Мирзоянцем, с которым я работал, будучи студентом. В ходе работ понадобились линейные каскады для усиления телевизионного сигнала, и Александр Сергеевич сообщил, что по его опыту наилучшими характеристиками обладают структуры «шиворот – навыворот», как он выразился, то есть усилители на транзисторах противоположной структуры с непосредственной связью. В процессе экспериментов с УМЗЧ я выяснил, что это касается не только телевизионной техники, но и звукоусилительной. Впоследствии я часто применял подобные схемы в своих конструкциях, в том числе пары полевой транзистор – биполярный транзистор.

Попытка применить транзисторы разной структуры в первом каскаде (составном эмиттерном повторителе VT1, VT2) не принесла успехов, т. к. при всех замечательных характеристиках (низком уровне шума, малых искажениях) схема имела существенный недостаток – меньшую перегрузочную способность по сравнению с эмиттерным повторителем.
Характеристики предварительного усилителя:
Входное сопротивление, кОм=300
Чувствительность, мВ=250
Глубина регулировок тембра, дБ:
на частоте 40 Гц=±15
на частоте 15 кГц=±15
Глубина регулировок стереобаланса, дБ=±6

Поскольку в ходе конструирования усилителей возникали новые идеи, старые конструкции я дарил кому-нибудь, или продавал по твердому курсу ватт выходной мощности / рубль. В одну из поездок в Ленинград я захватил с собой этот усилитель, чтобы продать его знакомому друга. Володька сказал, что у этого парня куча всякой западной техники, и увез аппарат к нему на прослушивание. Вечером он сообщил мне результаты: молодой человек включил усилитель, послушал пару вещей и был так удовлетворен звучанием, что без слов отдал положенные деньги.

Честно сказать, когда я узнал, что сравнение будет проходить с импортной техникой, особенно не надеялся, что усилитель произведет впечатление. К тому же, он не был до конца доделан – отсутствовали верхняя и боковые крышки.

Рассмотрим принципиальную схему одного канала предварительного усилителя (рис. 2). На входе установлены высокоомные регуляторы громкости (R2.1) и баланса (R1.1). Со среднего вывода резистора R2.1 через переходной конденсатор С2 звуковой сигнал поступает на составной эмиттерный повторитель VT1, VT2, необходимый для нормальной работы пассивного регулятора тембра, выполненного по мостовой схеме. Для того чтобы устранить вносимое темброблоком затухание и усилить сигнал до необходимого уровня, установлен двухкаскадный усилитель на транзисторах VT3, VT4.

Питание предварительного усилителя нестабилизированное, от положительного плеча усилителя мощности. На каскады VT3, VT4 питающее напряжение подается через фильтр R17, C10, C13, а на входной эмиттерный повторитель — R8, C4. Важную роль играет диод VD1: без него не удалось полностью устранить фон переменного тока частотой 100 Гц на выходе усилителя мощности.

Конструктивно предварительный усилитель выполнен в «линейку», все детали установлены на печатной плате, закрытой сверху П-образным экраном из стали толщиной 0,8 мм.


Спасибо за внимание!


Расчет выполнен по следующим соотношениям: R1 = R3; R2 = 0,1R1; R4 = 0,01R1; R5 = 0,06R1; C1[нФ] = 105/R3[Ом]; C2 = 15C1; C3 = 22C1; C4 = 220C1.
При R1=R3=100 кОм темброблок будет вносить затухание около 20 дБ на частоте 1 кГц. Можно взять переменные резисторы R1 и R3 другого номинала, пусть, для определенности, в наличии оказались резисторы сопротивлением 68 кОм. Несложно пересчитать номиналы постоянных резисторов и конденсаторов мостового регулятора тембра без обращения к программе или табл. 1: уменьшаем величины сопротивлений резисторов в 68/100=0,68 раза и увеличиваем емкости конденсаторов в 1/0,68=1,47 раза. Получаем R1=6,8 кОм; R3=680 Ом; R4=3,9 кОм; С2=0,033 мкФ; С3=0,33 мкФ; С4=1500 пФ; С5=0,022 мкФ.

Для плавной регулировки тембра необходимы переменные резисторы с обратной логарифмической зависимостью (кривая В).
Наглядно просмотреть работу спроектированного регулятора тембра позволяет программа Tone Stack Calculator 1.3 (рис. 9).

Рис. 9. Моделирование регуляторов тембра для схемы, изображенной на рис. 8


Программа Tone Stack Calculator предназначена для анализа семи типовых схем пассивных регуляторов тембра и позволяет сразу показать АЧХ при изменении положения виртуальных регуляторов.

Рис. 11. Принципиальная схема темброблока и предварительного усилителя для «студенческого» УМЗЧ

Экспериментальная проверка нескольких экземпляров операционных усилителей показала, что и без конденсатора в заземленной ветви делителя отрицательной обратной связи постоянное напряжение на выходе составляет единицы милливольт. Тем не менее, из соображений универсальности применения, на входе темброблока и выходе предварительного усилителя включены разделительные конденсаторы (С1, С6).
В зависимости от требуемой чувствительности усилителя величину сопротивления резистора R10 выбирают из табл. 2. Следует стремиться не к точному значению сопротивлений резисторов, а их попарному равенству в каналах усилителя.

Таблица 2


▼ 🕗 25/02/12 ⚖️ 11,53 Kb ⇣ 149 Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи — помоги мне!


Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Главным недостатком пассивного регулятора тембра является низкий коэффициент передачи. Другой недостаток заключается в том, что для получения линейной зависимости уровня громкости от угла поворота необходимо использовать переменные резисторы с логарифмической характеристикой регулирования (кривая «В»).
Достоинством пассивных регуляторов тембра является меньшие искажения, чем активных (например, регулятора тембра Баксандала, рис. 12).


Рис. 12. Активный регулятор тембра П. Баксандала


Как видно из схемы, показанной на рис. 12, активный регулятор тембра содержит пассивные элементы (резисторы R1 — R7, конденсаторы C1 – C4), включенные в стопроцентную параллельную отрицательную обратную связь по напряжению операционного усилителя DA1. Коэффициент передачи данного регулятора в среднем положении движков регуляторов тембра R2 и R6 равен единице, а для регулировки используются переменные резисторы с линейной характеристикой регулирования (кривая «А»). Иными словами, активный регулятор тембра свободен от недостатков пассивного регулятора.
Однако по качеству звучания этот регулятор явно хуже пассивного, что замечают даже неискушенные слушатели.

Рис. 13. Размещение деталей на печатной плате

Элементы, относящиеся к правому каналу предварительного усилителя, обозначены со штрихом. Такая же маркировка выполнена и в файле печатной платы (с расширением *.lay) – надпись появляется при подведении курсора к соответствующему элементу.
Вначале на печатной плате устанавливают малогабаритные детали: проволочные перемычки, резисторы, конденсаторы, ферритовые «бусинки» и панельку для микросхемы. В последнюю очередь монтируют клеммники и переменные резисторы.
После проверки монтажа включают питание и контролируют «ноль» на выходах операционного усилителя. Смещение составляет 2 – 4 мВ.
При желании можно погонять устройство от синусоидального генератора и снять характеристики (рис. 14).

Рис. 14. Установка для снятия характеристик предварительного усилителя


Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Упомянутые источники

1. Дайджест // Радиохобби, 2003, №3, с.10, 11.
2. Стародуб Д. Блок регуляторов тембра высококачественного усилителя НЧ // Радио, 1974, №5, с. 45, 46.
3. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. – М.: Мир, 1991, с. 150 – 153.
4. Шихатов А. Пассивные регуляторы тембра // Радио, 1999, №1, с. 14, 15.
5. Ривкин Л. Расчет регуляторов тембра // Радио, 1969, №1, с. 40, 41.
6. Солнцев Ю. Высококачественный предварительный усилитель // Радио, 1985, №4, с.32 – 35.
7. //www.moskatov.narod.ru/ (Программа Е. Москатова «Timbreblock 4.0.0.0»).

Владимир Мосягин (MVV)

Россия, Великий Новгород

Радиолюбительством увлекся с пятого класса средней школы.
Специальность по диплому — радиоинженер, к.т.н.

Автор книг «Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником», «Секреты радиолюбительского мастерства», соавтор серии книг «Для прочтения с паяльником» в издательстве «СОЛОН-Пресс», имею публикации в журналах «Радио», «Приборы и техника эксперимента» и др.

Читательское голосование

Статью одобрили 70 читателей.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate

УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate автор схемы Виктор Жуковский г. Красноармейск

Технические характеристики усилителя:
1. Большая мощность: 150 Вт / 8 Ом,
2. Высокая линейность — 0,000.2…0,000.3% при 20 кГц 100 Вт / 4 Ома,
Полный набор сервисных узлов:
1. Поддержания нулевого постоянного напряжения,
2. Компенсатора сопротивления проводов АС,
3. Токовая защита,
4. Защита от постоянного напряжения на выходе,
5. Плавный старт.

УМЗЧ ВВС2011 схема

Разводкой печатных плат занимался участник многих популярных проектов LepekhinV (Владимир Лепехин). Получилось очень неплохо).

УМЗЧ-ВВС2011 плата

Плата усилителя УНЧ ВВС-2011 была разработана под тоннельный продув (параллельно радиатору). Монтаж транзисторов УН (усилителя напряжения) и ВК (выходного каскада) несколько затруднен, т.к. монтаж/демонтаж приходится производить отверткой через отверстия в ПП диаметром около 6 мм. Когда доступ открыт, проекция транзисторов не попадает под ПП, значительно удобней. Пришлось плату немного доработать.

В новых ПП не учел один момент — это удобство настройки защиты на плате усилителя:

С25 0.1n, R42* 820 Ом и R41 1k все элементы смд и находятся со стороны пайки, что весьма не удобно при настройке, т.к. надо будет несколько раз откручивать и прикручивать болтики крепления ПП на стойках и транзисторов к радиаторам. Предложение: R42* 820 состоит из двух резисторов смд расположенных параллельно, от сюда предложение: один резистор смд запаиваем сразу, другой выводной резистор навесом паяем к VT10 один вывод к базе, другой к эмиттеру, подбираем до подходящего. Подобрали, меняем выводной на смд, для наглядности:

Описанный в УМЗЧ высокой верности разрабатывался для субъективной экспертизы звучания цифровых лазерных проигрывателей компакт-дисков (ПКД).

При проведении экспертизы к выходу УМЗЧ подключались мощные высококачественные акустические системы (АС), а его вход соединялся С выходом ПКД с целью обеспечения минимальных фазовых и нелинейных искажений, а также снижения уровня шумов посредством простейшего резистивного делителя напряжения, в качестве которого использовался проволочный переменный резистор СП5-21-А-2 сопротивлением 15 кОм.

Этим делителем можно установить громкость 90—94 фон, необходимую для проведения субъективной экспертизы, поскольку при такой громкости обеспечивается нормальный баланс спектра и нет необходимости в дополнительной частотной коррекции. В дальнейшем регулировка осуществлялась только при смене типа АС или отличии номинального выходного напряжения испытуемого ПКД от стандартного (2 В эфф).

При использовании описанного УМЗЧ в качестве базового усилителя высококачественного звуковоспроизводящего комплекса его необходимо дополнить тонкомпенси-рованным регулятором громкости и регулятором тембра, имеющим чувствительность 150…200 мВ. Описание такого блока регулировки, разработанного автором, и приводится в публикуемой ниже статье.

Основные технические характеристики

  • Входное сопротивление, кОм — 150
  • Номинальное входное напряжение, мВ — 150
  • Номинальное выходное напряжение, м В — 800
  • Относительный уровень собственных шумов: взвешенное значение — 94дБА, невзвешенное значение — 88дБ
  • Глубина регулирования громкости, дБ — 36
  • Глубина регулирования тембра, дБ + 10…—10
  • Коэффициент гармоник, %, при номинальном уровне ВЫХОДНОГО сигнала.
  • Перегрузочная способность, дБ 4-18.

Принципиальная схема и принцип работы

Принципиальная схема блока приведена на рис. 1. Первый его каскад собран на ОУ DA1.1 (DA2.1) и выполняет функции регулятора стереобаланса. Резистором R21 коэффициент усиления каждого канала можно изменять в пределах ±4 дБ.

Второй каскад блока собран на ОУ DA1.2 (DA2.2) и представляет собой модификацию активного тонкомпенсирован-ного регулятора громкости, подробно описанного в .

Принцип частотной компенсации этого регулятора в области НЧ основан на изменении при регулировании громкости постоянных времени цепей ООС, охватывающих ОУ — C3R5R7.1 и R7.1R9C6 (C15R26R7.2 и R7.2R30C18), а также изменении АЧХ частотно-зависимого делителя R5R6C4 (R26R27C16) при перемещении движка регулятора громкости R7.1 (R7.2).

Частотную компенсацию в области высших частот обеспечивает цепь C5R8 (C17R28), включенная параллельно части резистора R7.1 (R7.2). В крайнем левом (по схеме) положении движка R7.1 (R7.2) выполняется условие C3R5 = C6(R9+R7.1) (C15R26 = C18(R30+R7.2)).

Принципиальная схема высококачественного регулятор громкости, баланса и тембра ВЧ/НЧ.

Цепь C4R6 (C16R27) зашунтирована согласно принципу виртуального замыкания входов ОУ, а цепь C5R8 (C17R28) шунтирует соответствующая секция резистора R7.1 (R7.2), поэтому каскад имеет единичный и частотнонезависимый (в звуковом диапазоне) коэффициент передачи.

АЧХ, формируемые каскадом в крайних и среднем положениях регулятора громкости R7, показаны на рис. 2 и мало отличаются во всем диапазоне регулирования от идеальных кривых тонкомпен-сации, построенных на основании кривых равной громкости Флетчера — Мансона .

Особенность описанного регулятора громкости — близкая к экспоненциальной зависимость коэффициента передачи на средних частотах при линейной функциональной зависимости сопротивления от угла поворота оси резистора R7.

Это обеспечивает максимальную плавность регулирования, так как повороту оси на один и тот же угол соответствуют равные приращения громкости. Электронные коммутаторы на транзисторах VT1.1. и VT1.2 (VT1.3 и VT1.4) позволяют отключить тонкомпен-сацию.

На ОУ DA3.1 (DA3.2) выполнен активный регулятор тембра низших R13.1 (R13.2) и высших R14.1 (R14.2) частот . На рис. 3 показаны АЧХ, формируемые этим каскадом в разных положениях регуляторов. Как видно из рисунка, максимальная глубина коррекции составляет 10 дБ, что вполне достаточно для звуковоспроизводящего комплекса высокой верности.

В то же время ограничение глубины коррекции позволило уменьшить рассогласование АЧХ и ФЧХ правого и левого каналов до уровней соответственно не более 0,2 дБ и 3 град, в диапазоне частот 20…20 000 Гц в любом положении регуляторов (то же самое относится и к регулятору громкости), что важно для сохранения неизменного положения кажущихся источников звука при натуральном стереозвучании.

Применение активных регуляторов громкости и тембра позволило обеспечить требуемый динамический диапазон устройства в целом достаточно простыми средствами.

Для измерения коэффициента гармоник применялась методика с подавлением первой гармоники, описанная в . На рис. 4 приведены спектрограммы сигнала на выходе блока регулировки громкости и тембра при подаче на его вход сигнала от генератора, спектр которого показан на рис. 5 (первая гармоника частотой 1 кГц на обеих спектрограммах подавлена на 60 дБ).

Относительный уровень наибольшей второй гармоники составляет —108 дБ, что соответствует коэффициенту нелинейных искажений по второй гармонике 0,0004 %, а с учетом высших гармоник общий коэффициент гармоник не превышает 0,001 %.

Вследствие падения петлевого усиления ОУ на высших звуковых частотах уровень интермодуляционных искажений устройства несколько выше. На рис. 6 показаны спектрограммы выходного сигнала при подаче на вход устройства суммы двух синусоидальных напряжений частотой 19 и 20 кГц.

На спектрограмме уровни полезных составляющих (19 и 20 кГц) подавлены на 45 дБ, относительный уровень интермодуляционной составляющей разностной частоты (1 кГц) равен —92 дБ, что соответствует коэффициенту интермодуляционных искажений 0,0025 %.

Конструкция и детали

Блок регулировки питается от стабилизаторов напряжения, выполненных на транзисторах VT2, ѴТЗ и стабилитронах VD2, VD3 и подключенных непосредственно к шинам нестабилизированного источника питания УМЗЧ.

В устройстве применены постоянные резисторы MJ1T-0,125, сдвоенные переменные проволочные прецизионные резисторы СП5-21А-2 (R7, R13, R14) и СП5-21Б (R21). С несколько худшими результатами можно применять СПЗ-30г (R7, R13, R14) и СПЗ-30а (R21). В этом случае разбаланс громкости и АЧХ не будет превышать 2 дБ. В качестве оксидных конденсаторов используются К50-16, остальные КМ-4, КМ-5, КМ-6, К73-11.

Номиналы всех постоянных резисторов и конденсаторов СЗ-С6, С9, С15-С18, С21 не должны отличаться от указанных на принципиальной схеме более чем на 5 %, конденсаторов С8, С10, С20, С23 — более чем на 10 %, остальных — на 20…80 %.

Замена ОУ К157УД2 на другие нежелательна ввиду их хороших шумовых свойств и высокой линейности, а также возможности работать на сравнительно низкоомную нагрузку.

Оба канала устройства собраны на печатной плате из стеклотекстолита. Рисунок печатных дорожек показан на рис. 7, а, а расположение деталей — на рис. 7, 6.

При пониженных требованиях к разбалансу громкости АЧХ и ФЧХ пределы регулирования громкости и тембра могут быть расширены.

Так, чтобы довести глубину регулирования громкости до 60 дБ, следует изменить номиналы четырех резисторов (R6 = R27 = 470 Ом, R9—R30= 1 кОм) и двух конденсаторов (С4 = С16 = 1 мкф), а чтобы увеличить пределы регулирования тембра до ±16 дБ, нужно уменьшить сопротивления восьми резисторов (R15 = R16 = R33 = R34 =300 Ом, R12—R17 = R32 = R36 = 2,7 кОм).

Печатная плата для высококачественного регулятора громкости, баланса и тембра.

Налаживание

Налаживания правильно собранный блок регулировки громкости и тембра не требует. Печатные платы темброблока поставляются кооперативом «Маяк» (см. «Радио» 1990, № 7, с. 80).

Н. СУХОВ. г. Киев, Украина.

Литература:

  1. Сухов Н. УМЗЧ высокой верности.— Радио, 1989, № 6, с. 55— 57.
  2. Сухов Н., Бать С., Колосов В., Чупаков А. Техника высококачественного звуковоспроизведения.— Киев: Тэхника, 1985, с. 27, рис. 2.8. 6.
  3. Newcomb A., Young R. Practical loudness: ап active circuit design approach.— Journal of the Audio Engineering Society, 1976, Vol. 24, N I, pp. 32—35, fig. 1.
  4. Сухов H., Бвть С., Колосов В., Чупаков А. Техника высоко-качественного звуковоспроизведения.— Киев: Тэхника, 1985, с. 35, рис. 2.17.
  5. Сухов Н. УМЗЧ высокой верности.— Радио, 1989, № 7, с. 59, рис. 7.

Высококачественный регулятор громкости, баланса и тембра на LM1036N.

Чтобы придать звуку необходимую окраску, в звуковоспроизводящую аппаратуру устанавливают различные темброблоки, способные раздельно и плавно изменять регулировку высоких и низких частот. Эти регуляторы подразделяются на пассивные (не усиливающие уровень входного сигнала), и активные (в которых входной сигнал усиливается).

Мы с вами сейчас рассмотрим один и вариантов высококачественного активного темброблока с возможностью регулировки громкости и баланса звука в усилителях НЧ высокого класса.

Схема реализована на интегральной микросхеме LM1036N. Она выпускается фирмой National Semiconductors, цена не большая. В качестве регуляторов применены сдвоенные переменные резисторы, монтируемые на печатной плате. Это позволяет надежно удерживать конструкцию в корпусе усилителя без использования дополнительных крепежных элементов. В модуле предусмотрен режим включения/отключения тонкомпенсации. Принципиальная схема устройства изображена на рисунке ниже.

Характеристики устройства:

Диапазон частот, Гц………………………………………………….20…..20000
Отношение сигнал/шум, дБ…………………………………………………….80
Разделение каналов, дБ……………………………………………………. ….75
К гармоник при Uвх 0,3В на частоте 1кГц, %…………………………0,06
Rвх, кОм……………………………………………………………………………..30
Rвых, кОм…………………………………………………………………………..20
Диапазон регулировки громкости, дБ…………………………………….75
Диапазон регулировки тембра на частотах 40Гц и 16 кГц, дБ……… +-15

Плата регулятора изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Вид со стороны проводников изображен на следующем рисунке.

Расписывать особо тут нечего, после сборки никаких настроек делать не нужно, правильно собранная схема начинает работать сразу. Этот вариант регулятора отлично подходит для совместной работы с усилителем НЧ на TDA7294.


Эта статья — логическое продолжение моей .
К усилителю мощности ЗЧ в пару предполагается предварительный усилитель, в котором предусмотрена коммутация входов, регулировка громкости, возможно — тембров и еще какие-нибудь сервисные возможности.
Предварительный усилитель должен усилить аудиосигнал и согласовать его с усилителем мощности. Также входы предварительного усилителя должны быть согласованы с источником и по напряжению и по сопротивлению.

Хорошая и простая схема, корпус и нестандартное решение управлением регулировок предлагается вам в этой статье.

Электроника

Не буду вас утомлять описанием выбора и моих раздумий. Приведу сразу принципиальную электрическую схему:

Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только


Реле 1 переключает входы. На реле 2 и 3 сделан обход регуляторов тембра.
Баланс собран по статье «Регуляторы стереобаланса» из журнала «Радио» №1 за 1982 г., автор В. Ежиков г. Загорск. Представлен пассивный вариант схемы.
Анализировать расчет лучше в чем нибудь более гибком, поэтому был применен Microsoft Excel, где я и убедился, как и что работает по этой схеме. У меня в итоге подбора элементов вышла вот такая кривая регулирования:


Вживую тоже работает нормально, именно так как и хотелось.

Входное сопротивление предварительного в среднем положении баланса около 25 кОм. На самом деле оно немного плавает, в зависимости от положения баланса и громкости, но ниже 15 кОм не опускается.
Был еще вопрос, как включать баланс — до регулятора громкости или после? У меня после моделирования получилось, что до, входное сопротивление плавает меньше.

OP1 понятно зачем. Далее темброблок, активный, полная копия темброблока, примененная в «Высококачественном предварительном усилителе» Н. Сухова. Единственно, я не стал точно-точно подбирать емкости, поставил те, что были. Переменные резисторы как мог подбирал, постоянные подобрал поканально, а емкости не стал.
Тем не менее изменения в АЧХ в среднем положении очень незначительны. Осцилограф показывает почти тот же прямоугольник (1кГц), что и на входе. А на на слух незаметно совсем. Схема была сначала нарисована в симуляторе RFSim99 , который и показал, что мне нет особой необходимости все подбирать точно — и так все достаточно хорошо.

График недавних измерений АЧХ (в RMAA) в крайних положениях ручек тембра для наглядности:


На графике средние частоты сдвинуты по оси Y, это из-за разных уровней измерения (по другому не получается, не обращайте внимания), на самом деле середина стоит на 0 дБ. Снимал график на обычном ноутбуке со встроенной звуковой картой, поэтому, сами понимаете, картинка не идеал. Но это только на краях, там где звуковуха уже плоха.

В диапазоне 100 — 10.000 Гц все очень хорошо, а от 50 до 14000 вполне можно мерить, неравномерность мизерная.
АЧХ самой карты, при замкнутых вход на выход:


Снял и кривую в среднем положении ручек:


Видна разбежка в каналах на НЧ, поряка 1дБ, это переменные резисторы с разбросом, а на ВЧ все ровненько.
Когда включен direct (обход темброблока), АЧХ такая же как и у самой карточки:


Хотел еще измерить искажения, но не удалось. Какая-то странность, при подключении предварительного не видно на графике никаких гармоник, хотя при проверке карты, они адекватно отображаются. Около 0.021%.

Основа всего — шасси, на нем все крепится. Шасси из массива сосны 15 мм. У меня был кусок щита, почему бы и нет? На фото шасси синего цвета. Снизу другого (коричневый). Так уж покрасил. Железяка с отверстиями — это прикрученная к шасси стальная часть какого-то устройства, типа экран чего то там.

Передняя панель из профиля, того же, что и в УМЗЧ, только я немного обрезал его по высоте. Изнутри к ПП крепится деревяшка, к этой деревяшке так все удобно прикручивать. На фото она тоже синенькая.


А крышка спереди вставляется в паз и ничем не крепится.


Шасси, заднюю панель и боковины связывает кусок силуминового профиля-отливки от магнитофона «Маяк». Вот эта профильная фиговина бело серого цвета — она и есть.


К ней крепятся шасси, боковины и задняя стенка из алюминия и деревянная часть передней панели. Сама же металлическая часть переда надевается на эту деревяшку и фиксируется саморезами сверху и снизу (там, где не видно). Ножки — как же без ножек — прикручены саморезами изнутри. Ножки деревянные и сделать это легко. Резиночки на ножках вырезаны из старого коврика для компьютерной мышки.

Немного саморезов + 9 деталей + ножки, чуть терпения и — корпус есть!


Я говорю про пластиковые черные колечки вокруг ручек и кнопки «Сеть». Дело в том, что с некоторых пор мне полюбились ручки, вставленные в переднюю панель насквозь. Для этого прорезаю отверстия в передней панели больше диаметра ручек, а край отверстия прикрываю кольцом, выточенным из полистирола или другой пластмассы.

Точатся кольца достаточно просто, почти на коленке. Единственное обязательное условие — наличие электрического привода вращения. Например, дрели. Остальные инструменты легко изготовить из подручных средств. Резцом может служить хорошо заточенное шило с чуть срезанным острием. Очень важно, чтобы резец был заточен как можно острее, иначе полистирол будет плавиться и ничего не выйдет. По той же причине не нужно стремится снять за один проход много материала.

Заготовкой кольца обычно служит кусок полистирола от задней (если нужен черный цвет) панели какой-нибудь аппаратуры. Или произвольной формы, или, если не лень, в виде круга. Далее эта заготовка клеится «моментом» на шайбу из дерева, зажатую в патрон дрели.

Сам себе токарь

Допустим, есть дрель с патроном и способ как дрель зафиксировать на столе. Допустим я вас соблазнил, и вы захотели сделать как я.
Тогда проще всего закрепить деревянную болванку в дрель следующим способом: берется металлический болт или шпилька с резьбой, от болта отрезается шляпка, в деревяшке сверлится отверстие, приблизительно на 1 мм меньше, чем диаметр резьбы, в начале резьбы снимается широкая фаска. Зажимается болт в патрон дрели и как метчиком, с усилием нарезаем резьбу в отверстии. На самом деле она выдавливается и накатывается. Все, шпилька с резьбой ввинчивается в деревянную болванку до упора и зажимается в патрон дрели.

Итак, клей высох и можно точить.

Измеритель+отношения+сигнал-шум+ТВ+канала.rtf

          

Измеритель отношения сигнал/шум ТВ канала

1. Введение. Разрабатываемое средство измерения — модуль измерения отношения сигнал/шум (в дальнейшем модуль измерения ОСШ) является стационарным, рабочим средством измерения, предназначенное для замены морально устаревшего и не экономичного модуля измерения отношения сигнал/шум ИСШ-4, методическая база которого легла в основу данного проекта. 2. Назначение и область применения разрабатываемого модуля измерения отношения сигнал/шум. Модуль измерения ОСШ предназначен для автоматического цифрового измерения отношения размаха видеосигнала к эффективному значению помехи на деталях статического телевизионного изображения, а также в интервале кадрового гасящего импульса во время передачи телевизионной программы. Величина отношения сигнал/шум (ОСШ) может быть измерена относительно размаха видеосигнала между уровнями: а)гашения и белого; б)черного и белого; в)гашения и белого в интервале кадрового гасящего импульса. Модуль измерения ОСШ может быть использован для измерения ОСШ в сигнале монохромного телевидения на выходе любого источника видеосигнала или любого участка тракта изображения аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра или передвижной телевизионной станции; в первичных сигналах (R,G,B) цветного телевидения на соответствующих выходах камерного канала или декодирующего устройства; на выходе телекинопроекционной аппаратуры видеомагнитной записи; на выходах оконечных и промежуточных пунктов телевизионных линий связи в процессе передачи телевизионной программы и при передаче типовых испытательных сигналов. Кроме того модуль измерения ОСШ может быть использован в лабораториях и на заводах-изготовителях при разработке и проверке телевизионной передающей аппаратуры. Предназначение данной разработки состоит в модернизации находящегося в эксплуатации на теле-визионных центрах Украины модуля измерения ОСШ — ИСШ-4, перевод блоков прибора на современную элементную базу с другими схематическими решениями, изменении функциональных и принципиальных схем блоков существенно влияющих на погрешность измерения. 3. Анализ метода определения отношения сигнал/шум . Отношение сигнал/шум в телевидении определяют как отношение размаха видеосигнала между уровнями белого и гашения (или черного) к эффективному значению шума . Отношение сигнал/шум выражают в децибелах в соответствии с выражением (3.1): = (дБ) (3.1) где Uc -размах видеосигнала Uэ.ш. -эффективная величина шума. Под эффективной величиной шума подразумевается средне- квадратическое значение амплитуды шума. Выражение (3.1) имеет в правой своей части две переменные величины, в следствии чего вычисления потребуют больших затрат, чем если бы в правой выражения (3.1) была бы одна переменная величина. Поэтому есть смысл пронормировать одну из величин и таким образом облегчить процесс обработки информации. Так как видеосигнал является более стационарным по сравнению с шумом, есть смысл нормировать именно его. Таким образом автоматическое поддержание постоянным размаха видеосигнала заменяет собой измерение размаха видеосигнала. При этом измерение отношения сигнал/шум сводится к измерению величины шума, и алгоритм (3.1) преобразуется в алгоритм : = (3.2) где Во -константа. Обработка шума с целью определения эффективной величины шума в формуле (3.2) осуществляется с помощью стробоскопического метода [ 1 ] , суть которого состоит в выборке мгновенных некоррелированных значений шума с частотой повторения сигнала и в запоминании выбранных значений на время между выборками. Таким образом, период выборки должен быть равен периоду повторения кадров, длительность интервала выборки должна быть менее длительности изображения. Возможность использования стробоскопического метода основана на том, что шум принимается эргодическим стационарным случайным процессом, а статистические характеристики (среднее значение и дисперсия) такого случайного процесса, полученные в результате усреднения его во времени на отрезке реализации, совпадают с полученными в результате усреднения по совокупности его выборочных мгновенных значений. Таким образом дальнейшее измерение эффективной величины шума производится в соответствии с алгоритмом (3.3): Uэш= (3.3) где Uk — амплитуда k выборки k = 1…n , а n — число выборок мгновенных некоррелированных значений за цикл измерения. При использовании алгоритма (3.3) нет необходимости производить как промежуточную операцию определение среднего значения или центрирование шума. Алгоритм измерения ОСШ (3.2) принимает с учетом алгоритма (3.3) вид : = (3.4) где R=2В — константа. Затем полученные результаты преобразуется в цифровой код и алгоритм (3.4) принимает вид: = , (3.5) где F= -константа, К — коэффициент преобразования аналог- код. Таким образом данный алгоритм вычисления отношения сигнал/шум является простым, эффективным, и удобным в реализации аппаратными средствами. Так как целью разработки является модернизация модуля измерения ОСШ — ИСШ — 4 реализующего данный метод, то в основу разработки ложится именно этот метод. 4. Обзор и анализ аналогичных устройств. Разрабатываемое СИ является прибором с узкой специализацией, предназначенное, в основном , только для работы в аппаратных телевизионных центров. Поэтому дополнение его функций как измерителя отношения сигнал/шум какими-либо дополнительными функциями является нецелесообразным, так как необходимость этих функций в условиях передвижных телестанций не велика, а в стационарных условиях вообще мала. Таким образом использование на телевидении Украины измерителя ОСШ фирмы «Роде и Шварц» («Rohde&Schwarz»), превосходящего по своим характеристикам разрабатываемый модуль является непозволительной роскошью ввиду высокой стоимости, необходимости специальной подготовки оператора (знание немецкого языка, вычислительной техники), специальной подготовки персонала для технического обслуживания на фоне более высокой, но не всегда необходимой, точности измерения и не всегда необходимой многофункциональности. Таким образом можно прийти к выводу, что продукция таких известных производителей измерительной техники, как «TESLA» и «HEWLETT- PACKARD» не будет применяться в АСБ телецентров Украины пока не возникнет острая необходимость в приборах такой точности. Альтернативой метода описанного выше может быть метод который решает задачу измерения ОСШ прямо. Под этим подразумевается то, что для измерения ОСШ производится измерение амплитуды видеосигнала, одновременно измерение величины среднеквадратического значения амплитуды шума, затем производится операция деления результатов измерения, после чего производится накапливание и результатом измерения ОСШ принимается математическое ожидание совокупности результатов вычисления формулы 3.1 для каждой выборки. Недостатки этого метода по сравнению с описаным выше методом очевидны: ? необходимость двух измерительных каналов, что, естественно нежелательно с точки зрения надежности, схемотехники и даже экономики; ? наличие операции деления в которой один операнд значительно больше другого (как минимум в 10 раз), что приведет к увеличению погрешности; ? также недостатком можно считать отсутствие преймуществ перед описаным выше методом. Отечественным аналогом разрабатываемого модуля измерения ОСШ является прибор ИСШ-4. Структурная схема измерителя ИСШ-4 состоит из аналоговой измерительной части (блоки усиления и модуляции), цифровой измерительной части (блок автоматической регулировки усиления, арифметический блок , буферный счетчик, блок дешифраторов) и вспомогательной части (блок управления, блок выделения синхросигнала ,блок синхронизации). Структурная схема модуля измерения ОСШ изображена на рисунке 4.1. Функциональная схема модуля измерения ОСШ изображена на рисунке 4.2. Видеосигнал (рис. 4.3 а) со входа измерителя «Вход видео» поступает на входные каскады 1, где усиливается до требуемого для подачи на блок фильтра 11 уровня. С выхода блока фильтра 11 видеосигнал, отфильтрованный в требуемой полосе частот поступает на вход усилителя с регулируемым коэффициентом передачи 2, на выходе которого размах видеосигнала поддерживается постоянным и равным эталонной величине Во. Импульсный сигнал управления коэффициентом передачи усилителя 2 «Сигнал АРУ» формируется цифровым устройством АРУ 8 блока автоматической регулировки усиления в результате сравнения видеосигнала «Видео сравн.» с выхода усилителя 2 с эталонным напряжением Во. Автоматическое поддержание постоянным размаха видеосигнала входе измерительного тракта заменяет собой измерение размаха видеосигнала. При этом измерение отношения сигнал/шум сводиться к измерению величины шума, и алгоритм (3.1) преобразуется в алгоритм (3.2). Видеосигнал, размах которого между уровнями гашения и белого (или черного и белого) равен величине Во, поступает через потенциометр оперативной калибровки «Калибр» на один вход строб-схемы 3. На другой вод схемы 3 с выхода формирователя поступают строб-импульсы (рис.3г), частота повторения которых — 25Гц, а длительность — примерно 4 мкс. Местоположение строб- импульсов можно менять вручную в пределах всего растра. Строб- импульсы подаются также на вход схемы замешивания метки 25 селектора, где суммируются с видесигналом. С выхода схемы 25 видеосигнал поступает на коаксиальное гнездо «Видео ВКУ», к которому подключается видеоконтрольное устройство (ВКУ). Замешанный в видеосигнал строб-импульс индицируется на экране ВКУ в виде яркостной метки, по положению которой на растре определяют участок изображения, выбранный для измерения на нем уровня шума. Этот участок изображения должен иметь постоянную яркость на всем протяжении яркостной метки, а соответствующий участок видеосигнала — неизменный размах во временном интервале строб-импульса. На выходе схемы 3 в интервале строб-импульса выделяется сигнал, представляющий собой пьедестал, размах которого пропорционален размаху видеосигнала в интервале стробирования, с наложенным на него шумом (рис.4.3д). Пьедестал с наложенным на него шумом подается на усилитель 4, на входе которого происходит автокомпенсация пьедестала. Стробирование видеосигнала с последующей автокомпенсацией пьедестала, т.е. с устранением информации о видеосигнале, позволяет выделить шум из видеосигнала, а также использовать линейную часть динамической характеристики каскадов 4 и 6 целиком для обработки шума. Обработка пакета шума на выходе усилителя 4 с целью определения эффективной величины шума в формуле (3.2) осуществляется с помощью стробоскопического метода, суть которого состоит в выборке мгновенных некоррелированных значений шума с частотой повторения сигнала и в запоминании выбранных значений на время между выборками. Таким образом, период выборки должен быть равен периоду повторения кадров, длительность интервала выборки должна быть менее длительности элемента изображения. Возможность использования стробоскопического метода основана на том, что шум является эргодическим стационарным случайным процессом, а статические характеристики (среднее значение и дисперсия) такого случайного процесса, полученные в результате усреднения его во времени на отрезке реализации, совпадают с полученными в результате усреднения по совокупности его выборочных мгновенных значений. Выборка мгновенных некоррелированных значений шума и запоминание их на время между выборками производится следующим образом. Пакеты усиленного шума (рис.4.3е) с выхода каскада 4 поступают на один вход амплитудно-импульсного модулятора (АИМ) 6, на другой его вход поступают импульсы выборки с выхода формирователя 5 (рис 4.3ж). Частота повторения импульсов выборки — 25Гц., а длительность на уровне амплитуды — приблизительно 20нс. Формирователь 5 запускается строб- импульсами с выхода формирователя 7 и обеспечивает положение импульса выборки посередине временного интервала строб- импульса. На выходе АИМ образуются импульсы, модулированные по амплитуде шумом (рис.3 з), т.е. размах каждого из этих импульсов Uк пропорционален мгновенной величине шума в момент выборки Uk Uш.р-р где k=1….n, n — число выборок мгновенных значений некоррелированных значений за цикл измерения. Модулированные шумом импульсы поступают на пиковый детектор 7, который осуществляет «запоминание» размаха каждого очередного импульса до прихода последующего, т.е. в момент прихода k-го импульса на выходе пикового детектора формируется напряжение Uk , а предыдущее напряжение принудительно сбрасывается (рис.4.3и; рис.4.4б). В момент прихода (к+1)-ого импульса сбрасывается напряжение Uk и формируется Uk+1. Таким образом, на выходе детектора 7 формируется преобразованный шум — дискретный случайный процесс, име-ющий те же статистические характеристики (среднее значение и дисперсию), что и шум на входе измерителя. Дальнейшее измерение эффективной величины шума производится в соответствии с алгоритмом (3.3), при использовании которого нет необходимости производить, как промежуточную операцию, определение среднего значения, или центрирование, преобразованного шума. Алгоритм измерения ОСШ (3.2) принимается с учетом алгоритма (3.3) вид (3.4). Операция вычитания, возведения в квадрат, суммирование и логарифмирование в последовательности, определенной алгоритмом (3.4), осуществляют цифровые блоки измерителя. Предварительную трансформацию преобразованного шума в цифровой код производят широтно-импульсный модулятор 10, расположенный в блоке автоматической регулировки усиления, и преобразователь длительность-код 12, расположенный на плате вычитателя и квадратора арифметического блока. Широтно-импульсный модулятор запускается строб-импульсами с выхода формирователя 9. На выходе модулятора 10 образуется широтно-модулированные импульсы (рис.4.4в), длительность которых пропорциональна размаху преобразованного шума в момент запуска модулятора 10, т.е. (4.1) где к=1….n. Широтно-модулированные импульсы поступают на преобразователь длительность-код 12, на выходе которого формируется число-импульсный код шума, представляющий со- бой пачки (рис.4.4г), число импульсов в которых Nk пропорционально величинам, т.е. с учетом (4.1) где К — коэффициент преобразования аналог-код. После преобразования аналог-код алгоритм (3.4) принимает вид : где На выходе вычитателя 13 формируется число-импульсный код разности двух соседних кодов шума (рис.4.4д), т.е. пачки, число импульсов в которых Nk определяется в соответствии с выражением (4.2) : (4.2) где к=1….n. Квадратор 14 производит возведение в квадрат число- импульсных кодов разностей, поступающих на его вход с выхода вычитателя 13. На входе квадратора 14 формируются пачки (рис.4.4е), число импульсов в которых Nk определяется в соответствии с выражением (4.3): (4.3) где к=1….n. С выхода квадратора число-импульсный код подается на вход буферного счетчика 17 блока дешифраторов. Счетчик 17 выполняет две операции: суммирование за цикл измерения (накопление) кода квадратов разностей N и деление накопленного числа импульсов на n, т.е. на выходе счетчика образуются импульсы, число которых за весь цикл измерения N определяется в соответствии с выражением . Логарифмирование числа N в соответствии с алгоритмом производится блоком дешифраторов, а затем дешифрированный код выводится на индикатор. Не пригодность прибора ИСШ-4 заключается в его недостаточной точности, неэкономичности и сложности схемотехники, что затрудняет техническое обслуживание и ремонт. 5. Обоснование выбора структурной схемы модуля измерения ОСШ. Так как метод измерения в разрабатываемом приборе будет такой же как в приборе ИСШ-4, то принципиально схема не изменяется. Структурная схема модуля измерения ОСШ изображена на рисунке 5.1. Для обеспечения точости обработки сигнала и требований предъявляемых в ТЗ к входным параметрам разрабатываемого прибора входной сигнал подается на элемент структурной схемы — входной усилитель. Задачей которую должен решить этот блок является усиление входного сигнала и его отбор для дальнейшей обработки по выделению синхросигналов, а также обеспечение соответствия входного сопротивления и емкости данным указанным в ТЗ. Для обеспечения работы всей схемы обработки алгоритма 3.5 вводится блок выделения синхросигналов. Блок выполняет задачу синхронизации всего процесса измерения либо с внешним источником синхронизации либо внутренне от импульсов синхронизации кадров и строчных синхроимпульсов входящих в состав полного видеосигнала. В функции этого блока входит также вывод на внешнее видеоконтрольное устройство (ВКУ) яркостной метки, указывающей место растра, где происходит измерение величины ОСШ. Выходными сигналами блока является синхроимпульс строки в которой производится измерение величины ОСШ и синхроимпульс по которому производится стробирование сигнала. После блока входного усилителя полный видеосигнал попадает на первый коммутатор, задачей которого является выделение из полного видеосигнала сигнала строки в которой производится измерение. Затем сигнал выделенной строки подается на устройство линейного сравнения и компенсации (УЛСК) которое производит нормировку в соответствии с формулой 3.2 и компенсацию величины Во в составе сигнала выделенной строки. После этого сигнал подается на второй коммутатор, который должен произвести стробирование при поступлении синхронизирующего импульса от блока выделения синхро- сигналов. Выходной величиной блока является Uk. Для обеспечения дальнейшей обработки выборок шума, которая является уже чисто математически-статистической, производится преобразование аналог-код. Для этого вводится блок аналого- цифрового преобразования (АЦП) результатом работы которого является код соответствующий Uk — Nk . В дальнейшем Nk подается на блок цифровой обработки и управления (БЦОиУ). Функциями блока является накопление массива Nk, вычисление ОСШ по формуле 3.5 по совокупности выборок Nk, управление УЛСК , выдача результата измерения на отображающее устройство. И последним блоком структурной схемы является устройство отображения результата измерения (УОРИ). 6. Предварительный анализ погрешностей. Упрощенная структурная схема модуля измерения ОСШ для предварительного анализа погрешностей имеет вид: где, 1 — входной усилитель 2 — коммутатор 1 3 — УЛСК 4 — коммутатор 2 5 — АЦП 6 — цифровой блок и блок индикации аддитивные приведенные погрешности i — го блока. Структурная схема является разомкнутой. Уравнение преобразования для приведенной выше схемы имеет вид: где К1 — К6 коэффициенты преобразования соответствующих блоков. Таким образом суммарная мультипликативная погрешность прибора равна: где коэффициенты влияния соответствующего блока на погрешность в целом. Определим коэффициенты влияния первого блока на мультипликативную погрешность Аналогично . Для мультипликативных погрешностей Суммарная систематическая погрешность Суммарная случайная погрешность (предварительно предположив нормальный закон распределения погрешностей блоков): , где — среднеквадратическое отклонение случайной состав- ляющей мультипликативной погрешности i — блока. — коэффициент, учитывающий вид закона распределения и доверительную вероятность (Р=0,997; k=3). По требованию ТЗ предел относительной допускаемой основной погрешности % где, — нормирующее значение ОСШ — результат измерения ОСШ. Общая допустимая мультипликативная погрешность Распределим мультипликативную составляющую погрешности таким образом: Тогда мультипликативная составляющая систематической погрешности между блоками схемы распределена следующим образом: Для аддитивной погрешности: (Uвх=0) где — аддитивная погрешность, действующая на вход i — го блока. Приведенная ко входу устройства аддитивная погрешность: Относительная приведенная ко входу аддитивная погрешность: Номинальные коэффициенты предачи блоков 2,4,5,6 равны 1. Тогда уравнение для аддитивной погрешности упрощается: Основное влияние на общую аддитивную погрешность вносят так как в первом блоке происходит умножение на К1. Следовательно, основное внимание необходимо уделить уменьшению этой погрешности. При номинальном значении Uвх (т.е. при К3=1 ) где аддитивная погрешность i — го блока. Случайную составляющюю аддитивной погрешности, предположив ее нормальный закон распределения можно найти как: . Суммарная относительная аддитивная погрешность по ТЗ не должна превышать 1%. Распределим эту погрешность следующим образом: (определяется шумами и квантования) (определяется напряжением смещения операцион- ных усилителей и т.п.). Оцениваю вносимую индикатором результата измерения. По требованиям ТЗ индикатор должен быть трехразрядным и цена разряда равняется 0,1 dB. Следовательно индикатор будет вно- сить погрешность квантования индикации результата измерения равную 0,25%. На основании предположений о законе распределения погрешности оцениваю необходимую разрядность АЦП Деление на 1,5 необходимо для того, чтобы остался запас по погрешности для остальных блоков и других составляющих. Разрядность АЦП равна Итак, необходимая разрядность АЦП — 10 разрядов. На остальные случайные составляющие аддитивной погрешности приходиться То есть необходимо, чтобы выполнялось условие Оценим допустимый уровень паразитных шумов (максимальное значение)на входе коммутаторов: при Uвх ном =12В . Исходя из этих данных, можно выбрать элементарную базу (коммутаторы и операционные усилители). Для систематической составляющей аддитивной погрешности: Так как первый блок работает с малым входным сигналом, то Оценим требования к напряжению смещения нуля опера-ционных усилителей (при Uвх ном =12 В) во всем температурном диапазоне. Аналогично определяется максимально допустимое остаточное напряжение на электронных ключах коммутатора: 7. Разработка функциональной схемы модуля измерения ОСШ. Функциональная схема разрабатываемого модуля измерения ОСШ будет содержать многие общие с прибором ИСШ-4 детали, но ввиду изменения принципа обработки сигнала есть необходимость полностью пересмотреть функциональную схему измерительной части. До какой-либо обработки видеосигнала предусматривается усиление его величины. Это необходимо для того, чтобы дальнейшая обработка производилась с сигналом достаточно большого уровня, что обеспечит большую точность при преобразовании сигнала другими блоками. Для этого на входе схемы установлен предварительный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления. Затем сигнал поступает на блок выделения синхросигналов и на устройство линейного сравнения и компенсации (УДСК). Блок УЛСК состоит из дифференциального усилителя, компаратора напряжения (КН), меры, генератора линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН), устройства выборки и хранения (УВХ). Все эти элементы предназначены выполнить задачу приравнивания величины видеосигнала к постоянной величине Во. На этом этапе ведется обработка уже не полного видео сигнала, а только сигнала строки в которой производится измерение ОСШ. Поэтому перед входом дифференциального усилителя включается ключ, управляемый от блока выделения синхросигналов и открытый только на время прохождения сигнала строки в которой измеряется ОСШ. Автоматическое регулирование уровня сигнала строки происходит таким образом: в начальном состоянии ГЛИН сброшен в ноль и на один вход дифференциального усилителя приходит ноль. Выход усилителя подключен ко входу компаратора напряжения, который сравнивает полученный сигнал с постоянной величиной Во. Cигнал несущий информацию сравнения управляет ГЛИНом. В тот момент когда сигнал строки станет равным Во, сигнал управления с компаратора пропадет и величина напряжения на выходе ГЛИНа будет храниться в УВХ до конца цикла измерения. Таким образом пронормированный сигнал поступает в измерительный блок. Измерительный блок состоит из аналого-цифрового преобразователя (АЦП), генератора опорного напряжения и генератора тактовых импульсов. Также для реализации стробоскопического метода перед АЦП стоит ключ управляемый от схемы перемещения по строке блока выделения синхросигналов. После преобразования аналог-код информация о сигнале поступает в блок цифровой обработки сигнала состоящий из регистра хранения данных, арифметико-логического устройства (АЛУ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). В этом блоке происходит реализация алгоритма (3.5) и вычисление результата измерения, который в дальнейшем выводиться на отображающее устройство. Функциональная схема модуля измерения ОСШ изображена на рисунке 7.1. 8.Разработка принципиальной схемы измерительного блока модуля измерения ОСШ. Входной усилитель состоит из усилителя с фиксированным коэффициентом усиления, который необходим для предва- рительного усиления полного видеосигнала. Такая необходимость обусловлена точностными требованиями, которые в дальнейшем будут предъявлены системе АРУ. Этот усилитель состоит из прецезионного усилителя, собранного на операционном усилителе (ОУ). Для построения выбрана интегральная микросхема (ИМС) КР140УД1101, которая отвечает требованиям, предъявляемым к этому усилителю в связи с необходимостью работы в частотном диапазоне видеосигнала. ИМС КР140УД1101 представляет собой быстро-действующий операционный усилитель, имеющий повышенную скорость нарастания выходного напряжения (50В/мксек.) и малое время установления. Коэффициент усиления выбран равным 15. Это связано с необходимостью достичь на выходе усилителя амплитуды сигнала близко 12В. Так как стандартный уровень белого в видеосигнале равен 0,7В, коэффициент усиления равен . Принципиальная схема входного усилителя изображена на рисунке 8.1. Рисунок 8.1. Схема включения ОУ представляет собой неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления равным отношению . Исходя из R1=15Ком. Ком. Сопротивление R3 выбрано исходя из требования ТЗ о входном сопротивлении прибора. Усиленный до необходимой величины сигнал подается на коммутатор, функция которого заключается в выделении из сигнала только части, которая несет в себе информацию строки в которой производится измерение ОСШ. В качестве такого ключа используется ключ на МДП-транзисторах с индуцированным затвором р-типа, который входит в состав микросхемы К547КП1А. Ключ управляется блоком выделения строки. После коммутатора сигнал выделенной строки подается на схему устройства линейного сравнения и компенсации (УЛСК). Принципиальная схема УЛСК изображена на рисунке 8.2. УЛСК состоит из дифференциального усилителя на ОУ DA2, в качестве которой также используется ИМС КР140УД1101, компаратора напряжения, источника напряжения Во, интегратора и устройства выборки и хранения. Сигнал выделенной строки пройдя через дифференциальный усилитель подается на компаратор напряжения, в качестве которого используется ИМС К521СА4 (DA3). Компаратор срав- нивает значение сигнала с опорным напряжением, которое соответствует Во. В данном случае величина опорного напряжения выбрана равной 12В. Наличие опорного напряжения обеспечивает ИМС КР140УД17Б (DA4) на которой собран высоко-стабильный источник опорного напряжения. В случае если величина сигнала выделенной строки меньше Во компаратор вырабатывает сигнал, который запускает генератор линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН) который собран на ИМС КР140УД22 (DA5). Величину выходного напряжения ГЛИНа хранит устройство выборки и хранения на ИМС КР140УД1208 (DA6). Это напряжение поступает на один из дифференциальных входов ИМС DA2. Величина выходного напряжения на выходе DA2 равна (8.1) где, — напряжение поступаемое с ГЛИНа; — напряжение на входе блока УЛСК. Так как напряжение Uару возрастает, возрастает и выходное напряжение и наступит момент, когда напряжения на входах уравняются и тогда устройство выборки и хранения зафиксирует величину напряжения до конца цикла измерения. Для того чтобы во время когда сигнал выделенной строки отсутствует ГЛИН не работал, предусмотрена блокировка выходов компаратора сигналом с блока выделения строки. Величина резисторов R5,R6,R7,R8, которые влияют на коэф- фициент усиления дифференциального усилителя выбраны таковыми, что при величине Uвх=12В коэффициент усиления диф- ференциального усилителя равен 1. Исходя из формулы (8.1) при Uару=0 R5=R6=R7=R8=15Ком. Далее необходимо расчитать источник опорного напряжения на DA4. Величину выходного напряжения задают резисторы R9,R10,R11. Номинал резисторов находится по формуле В схеме применен стабилитрон КС147А, Величина этого резистора подбирается при настройке, поэтому в схему устанавливается подстроечный резистор. Сигнал после дифференциального усилителя попадает на вход компаратора напряжения, где сравнивается с Во . Результат сравнения на выходе появляется в виде: если , если если . Этот сигнал попадает на вход интегратора напряжения собран- ного на ОУ. Для уменьшения влияния шумов перед входом интегратора включена RС цепочка. Функция устройства выборки и хранения состоит в том, чтобы в начале цикла измерения в течении определенного времени произвести подстройку системы, которая заключается в обеспечении амплитуды выделенной строки после дифференциального усилителя равной Во. Длительность цикла подстройки равна 5 секундам. Частота кадровой развертки отечественного стандарта равна 50 Гц, за интервал между двумя кадровыми импульсами проходит 312,5 строк, вторая половина растра проходит в следующий интервал. Из этого следует что определенная строка следует с частотой 25 Гц. Значит в течении интервала 5 сек. строка в которой проводится измерение появится 20 раз. Из этого следует, что скорость нарастания выходного напряжения ГЛИНа должна быть такой, чтобы к концу интервала в 5 сек. выходное напряжение ГЛИНа достигло максимума диапазона амплитуды (12В). Длительность импульса строки равна 60 мксек. Следовательно суммарное время работы ГЛИНа равно 1,2 мсек. Для сброса заряда конденсатора по окончанию цикла измерения предусматривается шунтирование его управляемым ключом. Схема ГЛИНа представлена на рисунке. Необходимо расчитать параметры RС цепи образующей парралельную отрицательную обратную связь по напряжению. Выходное напряжение определяется выражением: Приняв С=0,1мкФ определяю R Схема устройства хранения значения выходного напряжения ГЛИНа является типовой схемой включения микросхемы КР140УД1208 и описана в { }. После УЛСК пронормированный сигнал выделенной строки подается на инвертирующий вход дифференциальный усилитель также собранный на ИМС КР140УД1101. Задачей этого усилителя является компенсация в сигнале величины собственно видеосигнала и усиление оставшегося сигнала, являющегося по сути измеряемым шумом, до величины динамического диапазона аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Таким образом необ- ходимо определиться с выбором АЦП. Исходя из требований к быстродействию и к разрядности АЦП выбирается СБИС десяти разрядного АЦП считывания КМ1107ПВ6. Максимальная частота преобразования этой СБИС — 15 Мгц, диапазон входного напряжения 0….-3В. Таким образом дифференциальный усилитель должен усилить компенсированный сигнал максимум до -3В. Принципиальная схема дифференциального усилителя показана на рисунке 8.3. Рисунок 8.3. Исходя из диапазона в котором будут производиться измерения ОСШ и величины видеосигнала можно сказать, что величина Uшум на данном этапе не будет превышать 1,2В. Значит коэффициент усиления должен составлять 2,5. Функция компенсации видеосигнала выполняется подачей на неинвертирующий вход дифференциального усилителя величины Во с источника опорного напряжения описанного выше. Величина резисторов R1,R2,R3,R4, которые влияют на коэф- фициент усиления дифференциального усилителя выбраны исходя из формулы: R1=R3=7,5Ком R2=R4=3Ком. Схема включения АЦП является типовой и расчета не требует за исключением расчета источника опорного напряжения собранного аналогично источнику Во. Величину выходного напряжения задают резисторы R46,R47,R48. Номинал резисторов находится по формуле В схеме применен стабистор КС113А, Величина этого резистора подбирается при настройке, поэтому в схему устанавливается подстроечный резистор. . После АЦП происходит обработка сигнала уже в виде кода в цифровой части прибора. Укрупненная функциональная схема блока цифровой обработки сигнала изображена на рисунке 8.4. где, ГТЧ генератор тактовой частоты АЛУ арифметико-логическое устройство УВВ устройство ввода-вывода ПЗУ постоянное запоминающее устройство ОЗУ оперативное запоминающее устройство. Десятиразрядный код от АЦП постурает на входные регистры которые помимо функции хранения кода между выборками выполняют функцию мультиплексирования сигнала из 10 в 8. Функции ЦПУ, ОЗУ,ПЗУ,УВВ выполняет СБИС однокристаль-ной восьмиразрядной микро-ЭВМ КМ1816ВЕ48. Эта микросхема выбрана исходя из требований к объему ПЗУ, ОЗУ, а также, что не мало важно, то что эта СБИС имеет перепрограмируемое ПЗУ. Этот параметр имеет большое значение так как предполагается не большое количество изготовляемых приборов. Десять разрядов кода с АЦП поступают на регистры и по заднему фронту строб-сигнала записываются и запоминаются до прихода следующего импульса. Код считывается в однокристальную ЭВМ в такой последовательности: по приходу сигнала с микро-ЭВМ на чтение памяти считывается младшие восемь разрядов; разряды 9 и 10 выставляются на шину по приходу сигналаТ1 вместе с сигналом чтения памяти. На время чтения регистров выходы незадействованного регистра переводятся в Z-состояние. Микро-ЭВМ производит операции запоминания предыдущего значения NK, вычисление разности Nk и Nk-1, суммирование разностей, вычисление корня суммы и дальнейшие вычисления по формуле 3.5. Результат измерения появляется в виде 12 разрядного двоично- десятичного кода на выводах портов 1 и 2 микро-ЭВМ. Этот код подается на дешифраторы КР555ИД18 предназначенные для преобразования двоичного кода в код для семисегментных индикаторов АЛС324Б. 9. Анализ погрешности модуля измерения ОСШ. 9.1. Погрешность входного усилителя. 9.1.1.Погрешность от конечного усиления ОУ. Погрешность от конечного усиления определяется по формуле: ; где К — коэффициент усиления на частотах измерения — коэффициент передачи обратной связи. Коэффициент усиления ОУ КР140УД1101 на рабочей частоте равен 50000. Погрешность по характеру мультипликативная, систематическая. 9.1.2. Погрешность от напряжения смещения ОУ. Погрешность определяется по формуле: . Для КР140УД1101 3мВ. Тогда: Дополнительная температурная погрешность от дрейфа напряжения смещения ОУ равна: где — температурный дрейф КР140УД1101 — 50 мкВ/оС; = 5o где — минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно. 9.4.Расчет погрешностей коммутатора. 9.4.1. Расчет погрешности от сопротивления открытого ключа. Т.к. выходное сопротивление источника сигнала мало по сравнению с сопротивлением закрытого ключа Rз, то можно записать для коэффициента передачи коммутатора: В идеальном случае Rо = 0; R3 равно бесконечности и К=1. Тогда погрешность : Для микросхемы К547КП1А Rо 20 Мом. Погрешность мультипликативная систематическая. 9.2.2.Расчет погрешности от закрытого ключа. Коэффициент передачи равен: В идеальном случае R3 равно бесконечности и К=0. Тогда Погрешность мультипликативная систематическая. 9.2.3.Погрешность от остаточного напряжения на ключах коммутатора. Uост<10 мкВ (для К547КП1А) Тогда погрешность: Эта погрешность носит характер аддитивной случайной. 9.3. Погрешности дифференциального усилителя. 9.3.1. Погрешность от разброса параметров резисторов обратной связи. Эту погрешность можно оценить, предположив нормальный закон распределения по формуле: где погрешность i-го резистора. При Погрешность мультипликативная систематическая. 9.3.2.Погрешность от конечного петлевого усиления. Погрешность от конечного петлевого усиления определяется по формуле: где К — коэффициент усиления ОУ на рабочей частоте. =1 Погрешность мультипликативная систематическая. 9.3.3.Погрешность от напряжения смещения ОУ. Эта погрешность по характеру аддитивная, систематическая. Для КР140УД1101 3мВ. Тогда: Дополнительная температурная погрешность от дрейфа напряжения смещения ОУ равна: где — температурный дрейф КР140УД1101 — 50 мкВ/оС; = 5o где — минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно. 9.4.Погрешность устройства сравнения. Вносимая устройством сравнения погрешность является аддитивной систематической и возникает она из-за напряжения смещения нуля микросхемы КФ1053СА1. Uсм<6мВ 9.5.Погрешность устройства выборки и хранения. Эквивалентная схема устройства выборки и хранения (УВХ) представлена на рисунке 9.1. На схеме приняты следующие обозначения К — ключ Схр — емкость хранящего конденсатора R — эквивалентное сопротивление зарядной цепи Rвх — эквивалентное сопротивление нагрузки цепи ОУ — операционный усилитель. 9.4.1.Погрешность из-за недозаряда конденсатора . Заряд емкости происходит по закону: где tинт — время интегрирования; t=R*Схр. Емкость заряжается по этому закону до тех пор, пока выходное напряжение не станет равным входному, но с противоположным знаком. Это задано резисторами обратной связи, не показанными на эквивалентной схеме. Погрешность из-за недозаряда конденсатора обусловлена конечным временем выборки tинт. По характеру погрешность мультипликативная случайная. 9.4.2. Погрешность из-за разряда конденсатора. Погрешность возникает из-за конечного времени обработки сигнала. Ключ разомкнут и Схр разряжается на эквивалентное сопротивление Rэкв: Rэкв= где Rsw -сопротивление закрытого ключа (порядка 50 Мом). Rвх -входное сопротивление ОУ (для КР140УД22 Rвх>30Мом) Rэкв= Разряд Схр определяется формулой где tр — постоянная времени разрядной цепи Погрешность от разряда Схр за время tхр равна: Погрешность мультипликативная систематическая. Аналогичным методом расчитывается погрешность собственно самого УВХ с той лишь разностью, что время хранения составляет 40сек, сопротивление ключевого транзистора выше и нет другого пути разряда . 9.5.Погрешности АЦП. 9.5.1.Погрешность от дискретности преобразования. Погрешность определяется как: погрешность по характеру аддитивная, случайная (равномерный закон распределения). 9.5.2.Погрешность от нелинейности АЦП. Определяется по справочной литературе { }. Не превы-шает 0,012%. По характеру мультипликативная, систематическая. 9.5.3.Погрешность источника опорного напряжения АЦП. Погрешность определяется отклонением Uст от номиналь-ного зачения и температурной нестабильностью стабилитрона. Разброс Uст может достигать 5%, но эта погрешность корректируется калибровкой. Дополнительная температурная погрешность равна: где TKU — температурный коэффициент стабистора (для стабистора КС113А TKU= 5*10-4%) =5оС где — минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно. Погрешность аддитивная, систематическая. 9.6.Суммирование погрешностей. 9.6.1.Суммирование мультипликативных погрешностей. Для удобства суммирования сведем все мультипликативные погрешности в таблицу. Наименование. Значение,% Примечание Погр.от конечного усиления входного усилителя 0,031 сист. Погр.от сопротивления открытого ключа. 0,005 сист. Погр.от сопротивления закрытого ключа. 0,005 сист Погр.от погрешности резисторов обратной связи 0,2 случ Погр.от конечного петлевого усиления ОУ 0,002 сист Погр от недозаряда конденсатора ГЛИН. 0,024 сист Погр от разряда конденсатора ГЛИН. 0,064 сист Погр от разряда конденсатора УВХ. 0,1 сист Погр от нелинейности АЦП 0,012 сист Погр от нестабильности ИОН 0,01 случ Для суммирования случайных составляющих мульти- пликативной погрешности определим их СКО с учетом закона распределения (предполагается нормальный закон распределения): Значение суммарного значения СКО мультипликативной погрешности определяется по формуле: Систематическая составляющая мультипликативной погрешности определяется как алгебраическая сумма всех систематических погрешностей. Погрешности ввиду их несущественности, не учитываются. Оценку верхней границы суммарной мультипликативной погрешности дадим по формуле: 9.6.1.Суммирование аддитивных погрешностей. Для удобства суммирования сведем все аддитивные погреш- ности в таблицу. Наименование Значение,% Примечание 1 Погр от напряжения смещения входного усилителя. 0,42 сист 2 Погр от температурного дрейфа напряжения смещения 0,036 сист 3 Погр от остаточного напряжения на ключах 0,001 случ. 4 Погр от напряжения смещения дифф. усилителей 0,05 сист 5 Погр от температурного дрейфа напряжения смещения дифф. усилителей. 0,002 сист 6 Погррешность устройства сравнения 0,05 сист 7 Погр от дискретизации АЦП 0,05 сист 8 Погрешность ИОН. 0,025 случ. 9 Погрешность дискретизации резуль- тата измерения индикатором. 0,25 случ. Систематическая суммарная погрешность равна: Таким образом погрешность не превышает заданную в ТЗ. 10.Метрологическое обеспечение. В модуле измерения ОСШ предусмотрена градуировка и оперативная колибровка. Градуировка проводится на заводе — изготовителе после настройки модуля, и целью ее является учет величины F в алгоритме (3.5). При градуировке на входе измерителя устанавливается градуировочная величина ОСШ и путем регулировки внутренних настроечных элементов добиваются показания, соответствующего поданному на вход значению ОСШ. После окончания градуировки определяют калибровочное число К, необходимое для оперативной калибровки измерителя в процессе эксплуатации, для чего на вход измерителя подается эталонный сигнал, иммитирующий шум. Результат измерения уровня иммитируемого шума является калибровочным числом К для данного измерителя. Калибровочное число К заносится в паспорт прибора. В прцессе эксплуатации прибора возможно изменение величины F по сравнению со значением, учтенным при градуировке. Эти изменения происходят за счет изменения условий эксплуатации, старения элементной базы и других причин. Компенсация дрейфа величины F осуществляется оперативной калибровкой. Проводят измерение уровня иммитируемого шум . Причем, если результат измерения К не равен калибровочному значению, то изменяют коэффициент передачи измерительного тракта ( изменяют величину F ) до совпадения результатов. При проведении поверки модуля измерения отношения сигнал/шум должны применятся контрольно-измерительная аппаратура, перечень которой приведен в приложении 2. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия : • напряжение питающей сети должно быть 220В 5% ; • температура окружающей Среды — от 15 до 35 оС ; • относительная влажность воздуха — не более 90 % при температуре 30 оС; • атмосферное давление — 750 30 мм. рт. ст. 10.1.Определение метрологических параметров. Схема подключения аппаратуры для определения погрешности измерения приведена на рисунке 10.1. Приборы установить в следующие режимы работы. Генератор импульсов Г5-26 установить в режим внешнего запуска и запускать его от строчных импульсов. Величина задержки момента запуска импульса 2 установить равной 20 мкс., а длительность — 15 мкс. Переключатель полярности в положение положительной полярности. Устанавливается амплитуда выходных импульсов генератора такой величины, чтобы вольтметр Щ1513 на входе измерителя показывал 0,7 В. Установить на выходе генератора Г2- 37 амплитуду шума в 0,7В и контролировать эту величину на вольтметре В3-39. Изменяя параметры магазина сопротивлений не менее четырех измерений, затем изменить диапазон и повторить измерения. По результатам измерений произвести вывод о соответствии модуля измерения ОСШ метрологическим параметрам. В случае превышения разности показаний прибора и установленным на магазине затуханием, хотя бы в одном измерении, более чем на 0,2 дБ, принимается решение о несоответствии прибора метрологическим характеристикам. 10.2. Определение разброса результатов ряда измерений (вариация). Произвести подряд десять измерений одной и той же величины ОСШ, установленной на входе прибора. При этом следить за постоянством уровня шума и постоянством уровня импульсов. На основании полученных результатов определить величину разброса результатов ряда измерений, которая не должна превышать 1,5 дБ, по формуле : = max — min , где max ; min — соответственно наибольший и наименьший из полученных результатов. 9106.411236.001.ПЗ

Сигналов. Устройство аналоговых ключей и коммутаторов сигналов.Коммутация сигна­лов является распространенным методом

Устройство аналоговых ключей и коммутаторов сигналов.Коммутация сигна­лов является распространенным методом, с помощью которого сигналы, поступа­ющие от нескольких источников, объединяются в определенном порядке в одной линии. После соответствующей обработки эти сигналы при помощи другого коммутатора могут быть направлены в различные исполнительные устройства. Упорядоченный ввод и вывод сигналов осуществляется, как правило, при помощи адресации источников и приемников сигналов, а также связанных с передачей сигналов коммутаторов. Общая структурная схема связи источников и приемни­ков сигналов через коммутатор показана на рис.7.1.

Рис.7.1. Структурная схема ком­­­­­­му­­тации источников и приёмни-­

ков сигналов

Коммутатор состоит из определённым образом связанных электронных клю­чей, выполненных на диодах или транзисторах. Ключи аналоговых сигналов дол­жны обеспечить неискаженную передачу сигналов от источников к приемникам. Однако в процессе передачи ключи могут исказить передаваемый сигнал. Эти искажения в первую очередь зависят от свойств самих ключей, но также и от сигналов управления. Сигналы из цепи управления могут наложиться на пере­даваемый сигнал, иначе говоря, возможны помехи из цепи управления на линии передачи сигналов.


Обычно устройство управления коммутатором является цифровым и действу­ет либо по заранее установленной программе, либо под управлением микро­процессоров или мини-ЭВМ. В последнем случае программа управления коммута­тором может быть изменена. Для выбора определенного ключа и назначения его функции (т. е. включения или отключения) используется адресный дешифратор команд. Кроме этого, при передаче сигналов возможны временные задержки, свя­занные или с быстродействием самих ключей, или с быстродействием устройства управления. И в том, и в другом случае возможны потери частей передаваемых сигналов или их искажение, например, растягивание фронтов сигналов или изме­нение их длительности.

Для исключения потерь при передаче сигналов, а также для согласования сопротивлений источников и приемников сигналов в состав коммутаторов могут входить различные согласующие или нормирующие усилители. Коэффициент пере­дачи этих усилителей может быть или фиксированным, или устанавливаемым при помощи устройства управления.

Если источники и приемники сигналов могут меняться местами, то коммутатор должен быть двунаправленным, т. е. обеспечивать передачу сигналов в обоих направле­ниях. Такая проблема возникает, например, при записи аналоговых сигналов в устрой­стве памяти, которое в этом случае является приемником информации, и считыванием сигналов из устройства памяти, которое становится тогда источником сигнала.


Упрощенные схемы идеальных и реальных ключей в замкнутом и разомкну­том состояниях приведены на рис.7.2. Эти схемы отража­ют работу ключей в статическом режиме и не могут быть использова­- ны для анализа помех из цепи управления или динамических режимов самих ключей. Замкнутый ключ (рис.7.2,а) имеет некоторое внут­реннее сопротивление r0, ко­то­­рое не явля­ет­ся постоянным, а

Рис.7.2. Схемы замещения ключа в замкну­-

том (а) и разомкнутом (б) состояниях

сложным образом может зависеть от тока iк через ключ. Последо­вательно с сопротивлением действует источник оста­точ­ного напряжения е0, ко­торый также зависит от тока.

Разомкнутый ключ (рис.7.2,б) можно заменить сопротивлением утеч­ки rуи источником тока утечки iу, которые в общем случае могут зависеть от напряжения на разомкнутом ключе Uк.

Динамические модели ключей могут включать различные паразитные емкости и индуктивности. С помощью этих схем замещения возможен анализ быстродей­ствия ключей или расчет коммутационных помех из цепи управления. Индуктив­ности ключей могут сказываться на довольно высоких частотах и, в основном, обусловлены их выводами.

В качестве примера на рис.7.3 приведена схема ключа на полевом транзис­торе с изолированным затвором. Очевидно, что при подаче на затвор ключа им­пульсного сигнала управления Uуппомехи через па­ра­­зитные емкости ключа Сзс и Сзи будут появляться на сопротив­лении открытого ключа. Кроме того, на прохож­дение сигнала через ключ будут влиять переходные процессы в транзисторном ключе.


Рис.7.3. Схема ключа на полевом

транзисторе с изолированным затво­-

ром (а) и его схема замещения (б)

При коммутации источника сигнала и нагрузки можно исполь­зовать как оди­ночные ключи, так и их различные комбинации. Спосо­бы подключения источни­ка сигнала к нагрузке зависят от свойства источника сигнала и нагрузки. На рис.7.4 приведены четыре различ­ных способа подключения сигнала к нагрузке. Штриховыми линиями на схемах показаны элементы неидеального ключа, соответствующие схемам замещения, приведенным на рис.7.2.

Если источник сигнала имеет характеристики, близкие к харак­теристикам идеального источника напряжения (т. е. имеет ма­лое внутреннее сопротивление ri<<Rн), то для его коммутации целесо­об­­разно использовать последовательный (рис.7.4,а) или последо­ва­тель­но-параллельный ключ (рис.7.4,б). Если же ис­точник сигнала име­ет характеристики, близкие к характеристикам идеального источника тока (т. е. имеет малую внутреннюю проводимость gi<<Rн-1), то для его ком­мутации лучше использовать параллельный ключ (рис.7.4,в) или параллель­но-последовательный ключ (рис.7.4,г).

Рис.7.4. Схемы подключения источ­-

ника сигнала к нагрузке при помощи

последовательного ключа (а), после­до­-

вательно-параллельного ключа (б), па­-

раллельного ключа (в) и параллельно-

последовательного ключа (г)

Погрешности, вносимые конечными значениями сопротивлений ключа в зам­кнутом и разомкнутом состоянии для схемы, изобра­женной на рис.7.4,а, опреде­ляются формулами

и .

Аналогичным образом можно определить погрешности для других схем включения, приведенных на рис.7.4.

Диодные ключиприменяются для точного и быстрого пере­ключения напряже­ний и токов. Схемы различных диодных ключей приведены на рис.7.5. Двухдиодный ключ, приведенный на рис.7.5,а, при отсутствии управляющего напря­жения заперт. При подаче на аноды диодов положительного управляющего на­пряжения диоды отпираются и ключ замыкается. Напряжение смещения такого диодного ключа определяется разностью прямых напряжений на диодах D1 и D2. При подобранных диодах напряжение смещения лежит в пределах 1…5мВ. Время коммутации определяется быс­тродействием диодов. Для диодных ключей обычно используются диоды Шотки или кремниевые эпитаксиальные диоды с тонкой базой. В этих диодах слабо выражены эффекты накопления носи­телей, и их инер­ционность в основном определяется перезарядом барьерной емкости. Дифферен­циальное сопротивление открытого ди­одного ключа равно сумме дифференциаль­ных сопротивлений диодов и может лежать в пределах от 1 до 50 Ом.

Рис.7.5. Схемы диодных клю­чей на двух диодах (а), мостовая

(б) и на шести диодах (в)

Основным недостатком та­­кого ключа является прямое прохождение тока управ­ляю­щего сигнала через нагрузку Rни источник сигнала ес. Для снижения напряжения помехи эту схему целесообразно использовать при малых значениях сопро­тивле­ния источника сигнала и сопротивления нагрузки. Кроме того, желательно уве­личивать сопротивление Rупдля снижения тока в цепи управления. Однако следует учесть, что снижение тока управления приведет к увеличению дифференциального сопротивления диодов.

Для снижения помех из цепи управления можно использовать мостовую схе­му, приведенную на рис.7.5,б. В этой схеме цепь уп­рав­ления развязана от цепи передачи сигнала. Если напряжение управ­ления равно нулю или имеет поляр­ность, запирающую диодный мост, то ключ разомкнут. При положительной по­лярности источника управ­ляющего сигнала ключ замыкается, а ток управления проходит только через диоды и сопротивление Rуп. Учитывая, что для цепи пе­ре­­дачи сигнала диодные пары D1, D2и D3, D4 включены встречно, напряжение смещения также будет равно разности прямых падений напряжений на диодах, т. е. примерно равно напряжению смещения двухдиодного ключа.

Недостатком схемы, приведенной на рис.7.5,б, является отсут­ствие общей точки у источника сигнала и источника управления. Схема, изображенная на рис.7.5,в, лишена этого недостатка. В этой схеме используются два симметрич­ных источника сигналов управле­ния еуп1и еуп2. Сигналы этих источников подводят­ся к диодному мос­ту через разделительные диоды D5, D6. Для поддержания диод­ного моста в запертом состоянии при отсутствии сигналов управ­ления на него подается через резисторы Rуп1и Rуп2запирающее нап­ряжение от источников посто­янного напряжения ±Е. В этой схеме, так же как и в предыдущей, обеспечивается развязка источника управления от цепи источника сигнала.

Схемы диодных ключей использованы в микросхемах диодных коммутаторов серии 265ПП1 и 265ПП2. Эти коммутаторы отличаются только полярностью управляющих напряжений. Схема коммутатора 265ПП2 приведена на рис.7.6. Она представляет собой семиканальный переключатель с общим сигналом управления.

Рис.7.6. Схема диодного коммутатора 265ПП2

В настоящее время диодные коммутаторы вы­тесняются более совер­шен­ны­­­ми транзис­тор­ными ключами.

Ключи на биполярных транзисторахболее совершенны, чем диодные ключи и значительно чаще используются в электронных схемах. Простейший ключ на од­ном биполярном транзисторе приведен на рис.7.7. Он со-

Рис.7.7. Ключ на биполярном транзисторе

с­тоит из ключевого транзистора Т1 и схемы управления на транзисторе Т2. По структуре транзистор­ный ключ похож на двухдиодный ключ, изображенный на рис.7.5,а. При отсут­ствии тока базы Т1закрыт, и ключ разомкнут, а при протекании через базу тока управления iб>iб.нас ключ замкнут. В этом случае коллекторный и эмиттерный переходы открыты и действуют так же, как открытые диоды в схеме рис.7.5,а.

Некоторое отличие заключается в площадях этих переходов, а, следовательно, и в падениях напряжений на них. Разность напряжений на переходах создает на­пряжение смещения. Кроме того, следует учитывать различие токов в переходах, что также влияет на напряжение смещения. Это напряжение смещения для ключей на одиночных тран­зисторах составляет 0,1…0,2В, а сопротивление замкнутого ключа колеблется от 10 до 100 Ом. Время переключения зависит от степени насы­щения и для высокочастотных транзисторов с тонкой базой обычно не превышает 0,1 мкс.

Ключи на полевых транзисторахс управляющими p-n-пере­ходами и с изолиро­ванным затвором в настоящее время полу­чи­ли пре­­имущественное распространение в различных интегральных ми­кро­­схемах. Это связано с такими досто­инствами этих ключей, как малые токи утечки, низкое потребление по цепи управ­ления, отсутствие напряжения смещения, технологичность про­изводства.

В аналоговых ключах используются полевые транзисторы с каналами р- и n-типа. Однако, поскольку подвижность электронов больше подвижности дырок, то сопро­тивление канала во включенном состоянии у транзисторов с n-каналом ниже. На быстродействие ключей существенным образом влияют переходные про­цессы в тран­зисторах. В этом отношении преимущественное применение находят полевые транзисторы с изолированным затвором, паразитные емко­сти у которых меньше. Наи­большее распространение получили клю­чи на комплементарной (согласованной) паре полевых транзисторов, один из которых имеет канал p-типа, а другой — канал n-типа.

Особенностью ключей на полевых транзисторах с изолиро­ван­ным затвором яв­ля­ет­ся сильная зависимость сопротивления откры­того канала от коммутируемо­го сиг­нала, что приводит к модуляции проводимости канала входным сигналом и возник­новению до­полнительных нелинейных искажений. Для снижения искаже­ний, вызванных мо­ду­ляцией проводимости канала, в таких ключах огра­ничивают уровень входных сигналов и используют сравнительно большое сопротивление нагрузки ключа. Анало­гичный эффект име­ет­ся и в полевых транзисторах с управ­ляющим p-n-переходом, одна­ко для его снижения на затвор подают сигнал управ­ления, зависящий от входного сиг­на­ла.

На рис.7.8,апри­ведена схема ключа на полевом транзисто­ре Т1 с управляющим p-n-переходом и кана­лом p-типа. Схема управления ключём вы­полнена на транзисторе Т2, а ее питание произ­водится от источника напряжения Е. Диод D необходим для того, чтобы напря-

Рис.7.8. Схема клю­­­ча на полевом тран­зисторе с управляю­­щим p-n-переходом (а) и с изолирован-­

ным затвором (б)

жение за­твор—исток оставалось равным нулю при любых значениях входных сигналов. Для исключения модуляции проводимости канала входным сигналом затвор через сопротивление R3 связан с напря­же­нием источника сигнала ес. Устройство управления работает следую­щим образом. Если напряжение управления равно нулю, то тран­зистор T2 заперт и напряжение через сопротивление R2и диод D подводится к затвору транзистора T1, запирая его. В результате этого ключ будет замкнут. Если напряжение управле­ния включает тран­зис­тор T2, то анод диода D через насыщенный транзистор Т2соединяется с общей шиной, в результате чего напряжение на затворе T1 сни­жается почти до нуля и транзистор T1 отпирается, что эквивалентно замыканию ключа.

Ключи на полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом входят в состав микросхем ряда серий: 284, КР504 и др. Так, например, микросхема 284КН1 содер­жит три ключа на полевых тран­зисторах с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа. Каждый ключ имеет следующие параметры: сопротивление замкнутого ключа 250 Ом, ток утечки 10 нА, максимальная частота коммутации 1 МГц.

Ключи на полевых транзисторах с изолированным затвором и индуцированным каналом р- и n-типа получили самое широкое рас­про­­странение при создании коммутаторов. Основной особенностью этих ключей является то, что в исходном состоянии при нулевом напряжении на затворе они заперты. Обогащение канала носителями зарядов происходит только при подаче на затвор напряжения, превы­шающего пороговое напряжение. Токи утечки ПТИЗ определяются токами, которые протекают в закрытом транзисторе от истока и стока к подложке и имеют значение 1… 10нА при нормальной температуре. С повышением температуры они ведут себя как обратные токи p-n-переходов, т. е. экспоненциально увеличиваются. Сопротивление меж­­ду затвором и другими электродами в ПТИЗ достигает очень боль­шого значения: 1011 … 1013Ом, что при малой толщине ди­электрика под затвором (около 1 мкм) приводит к необходимости защиты от статического электричества. Одной из таких мер является установка защитных стабилитронов или диодов между затвором и каналом, однако это приводит к увеличению тока утечки затвора, особенно с повышением температуры.

Схема простейшего ключа па полевом транзисторе с изолированным затво­ром и каналом p-типа приведена на рис.7.8,б. Для отпирания ключевого транзи­стора Т на его затвор необходимо подать напряжение отрицательной полярности, превышающее поро­го­вое напряжение Uпор. Для запирания ключевого транзистора Т напряжение на затворе должно быть положительным (или равным нулю). Уст­ройство управления для схемы, изображенной на рис.7.9,б, выполнено на компараторе напряжения К (или опера­ци­онном усилителе). Если напряжение управления равно нулю, то на выходе компаратора будет положительное напряжение, близ­кое по значению к напряжению питания Е. При положительном управ­ляющем напряжении компаратор переключается, и на его выходе появляется отрицатель­ное напряжение, также близкое к напряжению питания Е.

Ключи на ПТИЗ с каналом p-типа выпускаются как в виде отдельных элемен­тов, так и в составе сложных коммутаторов. Так, например, микросхемы серии 168 содержат сдвоенные ключи без схем управления типа 168КТ2. Такие ключи имеют пороговое напря­же­ние от 3 до 6В, прямое сопротивление не более 100 Ом, время включения и выключения около 0,3…0,5мкс. Отсутствие в этой микросхеме устройств управления усложняет ее применение.

В серии К547 имеется четырехканальный переключатель К547КП1, аналогич­ный микросхеме 168КТ2. По основным параметрам этот переключатель близок к микросхеме К168КТ2.

Кроме отдельных транзисторов в качестве ключей широкое рас­про­странение получили схемы, содержащие параллельное соеди­не­ние двух ПТИЗ с разным ти­пом проводимости канала (комплемен­тарные КМОП-транзисторы). В таких ключах устранены многие недостатки ключей на одиночных транзисторах: устранена моду­ляция сопротив­ления канала входным сигналом, снижены помехи из цепи управ­ления, снижено сопротивление ключа в открытом состоянии и умень­шен ток утечки. Схема ключа на комплементарных транзис­торах приведена на рис.7.9,а. Для одновременного переключения тран­­зисторов из включенного состояния в выключенное сигнал уп­­рав­ления подается на затвор одного транзистора непос­редственно, а на затвор другого — через инвертор.

Рис.7.9. Схема ключа на КМОП-транзисто­рах (а) и зависимость его сопротив­ле­ния в открытом состоя­нии от входного напряже­ния (б)

При увеличении вход­­ного напряжения сопро­тивление p-канального транзис­тора увеличивается, а n-канального транзистора уменьшается. В результате па­раллельное соединение этих тран­зис­торов имеет почти неизменное сопротивление r0 в открытом состоя­нии, как по­ка­зано на рис.7.9,б. Поскольку транзис­торы ключа управляются сигна­лами противоположной полярности, то импульсы помех взаимно компенсируются, что позволяет снизить уровень входных сигналов.

Ключи на комплементарных транзисторах широко используются в интеграль­ных микросхемах. Они входят в состав микросхем серии К590, К591, К176, К561 и 1564. Их сопротивление в открытом состоянии лежит в пределах 20… 100Ом, они имеют время включения от 10 до 100нс, обеспечивают выходной ток до 10мА и потребляют по цепи питания мощность менее 1 мкВт.

Мультиплексоры, коммутаторы, электронные ключи | Техника и Программы

Современные коммутаторы сегодня — это микросхемы с разной степенью интеграции элементов, обеспечивающие управление электрическими сигналами. Название этих устройств происходит от слова «коммутировать», что означает включать- выключать. Простейшими коммутаторами можно назвать электромагнитные реле.

Однако они имели и имеют массу недостатков, являются источником индуктивных помех, небезопасных для современных электронных компонентов. Прогресс шел вперед, и в дальнейшем были разработаны коммутаторы на основе полупроводников. Эти устройства обладали несомненными преимуществами перед громоздкими и неэкономичными электромагнитными реле, но наряду с положительными качествами они имели несомненные недостатки. Их управляющая и коммутируемая цепи являются электрически связанными и влияют друг на друга, то есть имеется обратная связь. С появлением современной вычислительной техники, высокоинтегрированных микросхем, чувствительным к сигналам малых амплитуд напряжения и токов, потребовался электронный прибор, сочетающий в себе оптимальные свойства реле и лучшие качества транзисторных схем. Было создано новое поколение оптоэлектронных коммутаторов, включающих в себя оптрон с чувствительным входом, то есть излучатель, фотоприемник и усилитель. Преимущество нового прибора оказалось очевидным — полная гальваническая развязка входной (управляющей) и выходной (коммутируемой) цепей. Связь излучателя с фотоприемником осуществляется посредством световых сигналов, при передаче световых импульсов электрические заряды не являются переносчиками информации. Тем самым отсутствует обратная связь — какие бы процессы не происходили в коммутируемой цепи нагрузки, они не влияют на цепь управления и косвенно защищают ее.

Кроме оптоэлектронных и индукционных коммутаторов сегодня среди радиолюбителей популярны коммутаторы на транзисторных схемах (полевых и биполярных), «спрятанных» в корпус микросхемы. Наиболее популярны, безусловно, коммутаторы на основе МОП-транзисторов — они отличаются чрезвычайно низким потреблением тока (единицы микроампер), стабильно работают в широком диапазоне напряжений питания и помехозащи- щены. Это электронные ключи. Промышленностью выпускаются также микросхемы для коммутации аналоговых сигналов (их удобно применять в соответствующей аудио- и видеоаппаратуре с двуполярным напряжением питания).

Кроме них, в этом сообществе коммутаторов выделяется группа приборов, называемых мультиплексорами. Они могут управлять несколькими цепями сигналов в зависимости от цифрового кода на входах управления. Различают мультиплексоры аналоговых и цифровых сигналов.

О принципах действия коммутаторов-микросхем различных серий рассказывается в этом приложении и таблице. В справочном материале, приводимом здесь, подобраны наиболее популярные и функциональные отечественные микросхемы, доступные для всех радиолюбителей. Подборка материала призвана оказать практическую помощь радиолюбителям-конструкторам РЭА и всем заинтересованным радиолюбителям. Надо заметить, что в низковольтных схемах коммутаторы работают стабильно и надежно часто в круглосуточном режиме много лет подряд. Автор не приводит в своей статье обширных справочных данных для рассматриваемых микросхем, полагая, что при необходимости с такой информацией можно легко ознакомиться в соответствующих справочных изданиях. Эта подборка для относительно опытных радиолюбителей, знакомых с принципами действия коммутаторов, ключей и мультиплексоров и конструирующих на их основе различные электронные устройства.

Микросхемы на биполярных транзисторах

Микросхемы серий К101КТ1, К124КТ1. Источник питания с последовательно соединенной нагрузкой подключается к выходной цепи. Сигналы управления подаются на два входа (выводы 2 и 5). Общий вывод — 7, вывод питания — 3.

Рис. п2.1. Цоколевка прерывателей, коммутаторов, переключателей, мультиплексоров и оптоэлектронных реле

К119КП1 — транзисторный ключ с управлением по входу 12. Нагрузка подключается к выходному выводу 8. Параметры управляющих сигналов указаны в таблице. Общий вывод 3 и 4 (объединить), вывод питания — 11.

Микросхемы серии К149КТ1 работают в режиме токового ключа по принципу резисторно-транзисторной логики. Четыре транзисторных ключа с биполярными транзисторами, управляемые по входам 1, 2, 3, 4, коммутируют устройства нагрузки, подключаемые к соответствующим выходам Q (выводы 2, 5, 10, 13). Общий вывод 14, отдельного напряжение питания подавать не нужно.

Рис. п2.2. Цоколевка прерывателей, коммутаторов, переключателей, мультиплексоров и оптоэлектронных реле

Приборы К162КТ1 — одноканальные коммутаторы на биполярных транзисторах. Источник питания с последовательно соединенной нагрузкой подключаются к выводам 1, 7. Входные выводы 10 и 12 являются управляющими.

Современные микросхемы на элементах КМОП

Микросхема К108КТ1 реализована на полевых транзисторах. Их истоки объединены, а стоки свободны, образуя таким образом, шесть каналов. Выходные сигналы снимаются со стоков этих транзисторов (выходы Q1—Q6). Управляющими входами (выводы 1, 2, 3, 4, 5, 6) служат затворы соответствующих транзисторов. Микросхема представляет собой шестиканальный независимый по входной цепи ключ с общим питанием. Общий — 1, вывод питания — 8.

Микросхемы К547КП1 изготовлены по МОП-технологии на полевых транзисторах. Реализовано четыре переключающих

Рис. п2.3.

Цоколевка прерывателей, коммутаторов, переключателей, мультиплексоров и оптоэлектронных реле

канала с одним входом управления и двумя выходами для подключения источника питания и нагрузки. Максимальный постоянный ток через нагрузку имеет ограничение в 20 мА.

Серия микросхем К590КН — однотипная. Они изготовлены по МОП-технологии и различаются по допустимому напряжению питания и функциональным задачам. КН1, КН6 — аналоговые ключи, коммутирующие сигналы из восьми каналов (входы D1—D8) в одну линию Q (вывод 10). У этих микросхем имеются три управляющих цифровых входа, с помощью которых производится выборка каналов, и один вход разрешения коммутации Р. Общий вывод 7. Выводы для подключения питания 8 (-15 В) и 16 (+5 В).

Модификации КН2, КН5, КН10, КН13 используются аналогично. В них четыре входных канала (D1—D4) коммутируются на четыре выходные линии (01—04). Управление коммутацией осуществляется с помощью сигналов, подаваемых на логические входы Л1—Л4. Питание микросхем осуществляется так: +12 В — 8 вывод, -12 В — 16 вывод. Общий вывод — 7.

КНЗ имеют две группы каналов на четыре входа каждая. Они могут коммутироваться, соответственно, к двум выходным линиям 01 и Q2. Управляют переключением логическими сигналами, подаваемыми на входы Л1 и Л2, при условии, что на входе разрешения Р присутствует высокий логический уровень. Общий вывод 15. Напряжение питания подается, соответственно, на выводы 14 и 3.

КН4 предназначены для коммутации аналоговых сигналов по четырем каналам. Двумя первыми каналами, из которых 1D1 — 1Q1 нормально разомкнут, а линия 1D2 — 1Q2 нормально замкнута, управляет логический сигнал Л1. А второй группой каналов (2D1 — 201 нормально замкнут, 2D2 — 2Q2 нормально разомкнут) управляет логический сигнал, поступающий на вход Л2. Управляющий цифровой сигнал меняет состояние проводимости каналов на противоположное. Общий вывод 13, напряжение питания подается, соответственно, на выводы 11 и 14.

Микросхемы 168КТ2А—В предназначены для коммутации аналоговых сигналов и состоят из четырех независимых каналов. Управляющие выводы 2, 6, 9, 13 подключены к затворам МОП-транзисторов. К независимым друг от друга цепям коммутации 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 подключается источник питания и нагрузка. Управление осуществляется подачей импульсов отрицательной полярности на входы. Общей шины нет. Вывод для подключения питания — 11.

Серия микросхем К190 прекрасно зарекомендовала себя в качестве многоканальных коммутаторов аналоговых сигналов. (Коммутация аналоговых сигналов в некоторых случаях позволяет коммутировать и цифровые импульсы МОП-уровня.) КТ1 имеет пять каналов, связанных между собой одной шиной, она же является общим выводом микросхемы (вывод 6). К нему же подключены выводы стоков всех транзисторов. Внешние нагрузки подключаются последовательно с источником питания к выходам соответствующих каналов (выводы 2, 4, 8, 10, 12). Управляющие выводы 1, 3, 7, 9, 11 внутри микросхемы подключены к затворам коммутирующих транзисторов. Это самая простая по функциональности микросхема — аналоговый ключ.

Четырехканальные коммутаторы КТ2 связаны стоковыми выводами полевых транзисторов попарно. Первый и второй канал имеют общий вывод — 6, третий и четвертый — 9 вывод. Внешняя нагрузка и источник питания последовательно подключены к выходам каналов (выводы 4, 7, 8, 10). Управляющие сигналы соответствующего канала подаются на выводы 3, 2, 1, 12.

Микросхема К561КТЗ — четырехканальный коммутатор. Эквивалентная схема ключа — однополюсная, рассчитанная только на замыкание электронного контакта. На управляющие входы следует подавать положительный сигнал амплитудой более 3 В (при ипит = 5 В). Такие коммутаторы можно применять в таких аналоговых узлах, как переключатели-мультиплексоры, схемы выборки сигнала, прерыватели-модуляторы для операционных усилителей, коммутационные ключи, модуляторы-демодуляторы. Можно применять коммутаторы для нестандартных схем ЦАП-АЦП, а также схем цифрового управления частотой, фазой, коэффициентом усиления сигнала. Удобно с помощью таких элементов делать «врезки» одних сигналов в другие. Проще, вероятно, перечислить узлы, в которых невозможно применять такие схемы — их можно счесть по пальцам.

Микросхемы К561КП1 и КП2 — демультиплексоры, содержащие восемь каналов коммутации цифровых или аналоговых сигналов. Микросхема К561КП2 имеет восемь входов и один выход. В микросхеме КП1 те же восемь каналов образуют четырехканальный дифференциальный коммутатор. Питание подается на вывод 16, общий провод — вывод 8. Минус источника питания подключается также к выводу 7. Для восьмиканального варианта нужен трехразрядный код управления (А, В, С). Для четырех каналов достаточно двух разрядов управляющих сигналов — А и В. Если на входе разрешения Е высокий логический уровень — все каналы разомкнуты, микросхема заблокирована.

Сопротивление включенного канала при 11пит = 5 В составляет 0,5…2 кОм. Время задержки распространения не превышает 30 не. SG1 КП1 и КП2 можно подключать к одному источнику питания +15 В. Если это напряжение поделить на два 7,5 В + 7,5 В = 15 В и подключить среднюю точку к выводу 8, а

Книга «Интегральные схемы для бытовой радиоаппаратуры. Дополнение четвертое»

Название: Интегральные схемы для бытовой радиоаппаратуры. Дополнение четвертое
Автор: Новаченко И. В., Телец В. А., Краснодубец Ю. А.
Издательство: Радио и связь
Год: 1995
Страниц: 320
ISBN: 5-256-01190-1
Качество: Отличное
Язык: Русский

Интегральные схемы для бытовой радиоаппаратуры. Дополнение четвертое — Приведены электрические параметры, предельные эксплуатационные габаритные размеры и другие характеристики отечественных серийно выпускаемых интегральных схем широкого применения. Даны типовые схемы включения. Указаны зарубежные аналоги. Книга является четвертым дополнением к справочнику «Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры», вышедшему в 1989 г. Для радиолюбителей и инженерно-технических работников, специализирующихся в области электроники, радиотехники, радиовещания и телевидения, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.



Содержание:

Предисловие
Список основных сокращений и условных обозначений параметров интегральных схем
Справочные данные интегральных схем
Серия К140, КР140, КМ140
К140УД5А, К140УД5Б, КР140УД5А, КР140УД5Б
К140УД6, КР14ОУД6О8
К140УД7, КР140УД708
К140УД9
К140УД10
К140УД11, К140УД1101
К140УД12, КР140УД1208
К140УД13, К140УД1301
К140УД14, К140УД1401, КР140УД1408
К140УД17А, К140УД17Б, К14ОУД1701А, К140УД1701Б, КР140УД17А, КР140УД17Б
К140УД18. КР140УД18
К140УД20А, К14ОУД20Б, КМ140УД20А, КМ140УД20Б. КР140УД20А, КР140УД20Б
К140УД22, КР140УД22, К140УД2201
Серия К157
К157УД3
К157УД4
Серии К174, КБ174
К174КП3. КБ174КП3-4
К174ХА19
К174ХА34
К174ХА35
К174ХА36А, К174ХА36Б
Серия К513
К513УЕ1А. К513УЕ1Б. К513УЕ1В
Серия Н525
Н525ПС4
Серия К547
К547КП1А, К547КП1Б, K547КП1B, К547КП1Г
Серии КБ572, КР572, К572
КБ572ПА3-4
К572ПВ6
КР572ПП2, К572ПП2
Серия КА1007
КА1007ХП1
Серия КР1008
КР1008ВЖ1
Серии КР1015, КБ1015
КР1015ХК2А, КР1015ХК2Б, КБ1015ХК2А-4. КБ1015ХК2Б-4
Р1015ХК3А, КР1015ХК3Б, КБ1015ХК3А-4. КБ1015ХК3Б-4
Серия К1019
К1019ЕМ1. К1019ЕМ1А
Серия КР1040
КР1040СА1
Серия КР1043
КР1043ХА1
КР1043ХА2
КР1043ХА3
КР1043ХА4
Серия КР1051
КР1051ХА2
КР1051ХА7
Серия КФ1053
КФ1053СА1
КФ1053УД2
Серии КР1055, КФ1055
КР1055ХП2, КФ1055ХП2
Серия К1075
К1075УЛ1
К1075УН1
Серия КМ1107
КМ1107ПВ6
КМ1107ПВ8А, КМ1107ПВ8Б, КМ1107ПВ8В, КМП07ПВ8Г
Серия КС1118
КС1118ПА6А, КСШ8ПА6Б
Серия КР1429
КР1429УЛ1
Серии КБ 1507, КР1507
КБ1507ИЕ1-4. КР1507ИЕ1
Серия КБ1508
КБ1508ХЛ1-2, КБ1508ХЛ1А-2, КБ1508ХЛ2-2, КБ1508ХЛ2А-2
КБ1508ХЛ4-2, КБ1508ХЛ4А-2
Приложение. Отечественные интегральные схемы и их зарубежные аналоги
Список литературы

S.U.R. & R Tools IC / Microchip K547KP1A СССР 25 шт: Электроника


Цена: 13 долларов.50 +4,99 $ перевозки
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • На нашем складе более 25 000 наименований. Полные списки можно найти здесь: www.amazon.com/shops/A19NX3RFNSYB6R.
  • Если вы не можете найти нужный товар, свяжитесь с нами.
  • Микросхема К547КП1А представляет собой 4 аналоговых переключателя на полевых транзисторах. Он в основном используется для переключения аналоговых аудиосигналов. 1,7,8,14 источников 3,5,10,13 дренажа 2,6,9,12 затворов 11 подложка K547KP1A Исходная подложка (макс.) 35 В источник-подложка (макс.) 35 В затвор-подложка (макс.) 40 В постоянный поток ( max) 20 мА затвор-исток -3..- 6В Сток-Источник. (макс.) Затвор 100 Ом (не более) Сток-Источник 500 нА. (макс) 500 нА

Электрооборудование и материалы Микрочип СССР Лот 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC Semiconductors & Actives

Электрооборудование и материалы Микрочип СССР Лот 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC Semiconductors & Actives
  • Home
  • Business & Industrial
  • Электрооборудование и принадлежности
  • Электронные компоненты и полупроводники
  • Полупроводники и активные компоненты
  • Интегральные схемы (ИС)
  • Другие интегральные схемы
  • Микрочип СССР Лот из 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC

1 шт. K547KP1A = MEM851 IC Микрочип СССР Лот, 11 подложек, (макс.) 500 нА, затвор (не более) 50 нА, (макс.) 100 Ом, затвор-исток -3, постоянный поток (макс.) 20 мА, в основном используется для переключения аналоговых аудиосигналов, партия из 1 шт., модные товары Tide flow, быстрая доставка, дает вам больший выбор, ежедневное обновление стилей, не более $ 39.ИС Микрочип СССР Лот 1 шт. К547КП1А = MEM851, Микрочип СССР Лот 1 шт. К547КП1А = MEM851 ИС.







50 нА, постоянный расход, новое состояние без функциональных дефектов. Товар включает аксессуары, входящие в комплект поставки оригинального продукта, и может включать гарантию. ставень, макс., 20мА, 500нА, Состояние: Новое — Открытая коробка: Товар в отличном состоянии. gate-source -3. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке и использоваться для тестирования или демонстрации.макс, 100 Ом, не более, См. подробную информацию и описание в листинге продавца, K547KP1A = MEM851 IC / Microchip СССР Лот из 1 шт., Лот из 1 шт., Примечания продавца: «Новые, никогда не использованные / Б / У / Новые старые запасы», 11 подложка, макс. См. Все определения условий. В основном используется для переключения аналоговых аудиосигналов.

  • Инфраструктура кабельной сети

    Сертифицированные специалисты по установке оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7 категорий

    Узнать больше
  • Телефонные системы

    Полная интеграция системы Подключите свою команду

    Узнать больше
  • Разработка проекта сетевой инфраструктуры

    Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры

    Узнать больше
  • Панасоник Систем НС 700/1000

    Установка и поддержка Поставщики комплексных решений

    Узнать больше
  • Специалисты по поддержке телефонной системы

    Eircom Systems, Siemens, NEC Более 30 лет опыта

    Узнать больше
  • Интернет-магазин CDC

    Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести

    Купить сейчас
  • Телефонные системы

    Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами

    Больше информации
  • Cat 5/6/7 и волоконно-оптические линии связи

    Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7 с сертифицированной гарантией установки

    Больше информации
  • Телефонные системы Eircom / EIR

    Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath

    Больше информации
  • Голосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь

    Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего

    Больше информации

Решения для телефонных систем для любого бизнеса

CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.

Поскольку у каждого бизнеса есть свои специфические требования, наши опытные сотрудники предоставят советы и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи — от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.

Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной установки данных и заканчивая программой послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь!
CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.

Микросхема СССР Лот 1 шт. К547КП1А = MEM851 IC




Микросхема СССР Лот 1 шт. К547КП1А = MEM851 IC

Подходит для всех. Очаровательные и не слишком маленькие кошельки для мелочи. Размер 3XL: Бюст: 44 дюйма, Плечо: 17 дюймов, Рукав: 24 дюйма, Длина: 23 дюйма, Компактный дизайн позволяет разместить его на багаже. , Купить Pro Braking PBK7638-PNK-SIL Передняя / задняя тормозная магистраль с оплеткой (розовый шланг и нержавеющая сталь): тормозные тросы и трубопроводы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие покупки, домашний декор или украшение любого праздничного стола.эта акварельная полоса имеет серо-коричневый цвет, Треугольная вставка арки из холста, которая обнимает ступню при указании, Купите мужское хлопковое белье UR75OJ & NK, темно-синее: пледы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, матовый белый / черный с черным эластичным шнуром: декоративные маски — ✓ БЕСПЛАТНО ДОСТАВКА возможна для подходящих покупок. сделать сладкое и сюрприз для своей семьи и друзей. И многие другие бренды, чтобы убедиться, что беговое полотно — это тот беговой ремень, который вы хотите, микрочип СССР Лот из 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC , разработанный с усиленной строчкой и сверхпрочным ремешком, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатен возвращается.легко продолжить свой рейс и путешествовать после расширения. Убедитесь, что все точки крепления равны или превышают прочность сборки. эти притворства легко заменить на любую тему. Купите коллекционные украшения Megahouse Sailor Moon Suncatcher A и B: статуи — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Размер: Пожалуйста, выберите размер в соответствии с подробной таблицей размеров на левом изображении. 18 мм) и другие обручальные кольца. Размер груди: 88 см / 35 дюймов. я предполагаю, что это ткань. Цвет ленты выбирается произвольно.По одному в горизонтальной или вертикальной компоновке, микрочип СССР. Лот 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC . и я искренне благодарен за ваш бизнес. 5 дюймов шириной • Каждый сделан вручную и уникален • Изготовлен из древесины тополя 1/2 дюйма • Двухцветный. Другие настройки могут быть выполнены за небольшую дополнительную плату. Если вы не знаете, что это значит, search_query = pearl + choker & order = date_desc & view_type = gallery & ref = shop_search Элегантная форма для нарядов и прогулок, от плавки серебра до окончательной обработки и дизайна драгоценного металла, форма не повреждена и, за исключением выцветших блесток, находится в очень хорошем состоянии.Всего лишь 1 из 4 карточек, которые выражают искреннее пожелание человеку, которому сейчас нужна небольшая поддержка. Цвет может немного отличаться в зависимости от ПК и мобильных устройств. ** Пожалуйста, дважды проверьте таблицу размеров ниже перед заказом **. 90% жителей города по-прежнему говорят по-немецки. Вы можете запросить любые необходимые изменения прямо сейчас. Микрочип СССР Лот 1 шт. K547KP1A = MEM851 IC , Комбинезон Little Lass Girls Little 1 шт. С люрексом и анкером. База включает в себя большие встроенные ручки для повышения стабильности и долговечности. — Регулировка усиления ВЧ — регулировка чувствительности приемника для лучшего приема.Холодный воздух остается снаружи, а тепло остается внутри, разрывая кожу во время леденящих кровь патрулей на рассвете. Крытая или уличная стойка для лыж и лыжных палок рассчитана на 10 пар лыж. ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ 0 X 8 ФОТО ТОЛЬКО ДУРАК И ЛОШАДЕЙ, Сделано с использованием 100% сертифицированной древесины FSC, сжатия видео 264 и двойного потока, а также бесплатной доставки по подходящим заказам, но на самом деле есть много причин, по которым добавление коврика в ваш дом может быть хорошей идеей. НЕОПРЕН ДЛЯ РУЧКИ БАГАЖА: Эта мягкая и удобная ручка — отличный аксессуар для смягчения ручек тяжелого багажа. Микрочип СССР Лот из 1 шт. К547КП1А = MEM851 IC . Вы также можете заметить болезненные ощущения в щеках, если постоянно улыбаетесь о своей покупке. 2 с подставкой для бокового кармана держателя карты.

Микрочип СССР Лот по 1 шт. К547КП1А = MEM851 IC


cdctelecom.com 11 подложка, (макс.) 500 нА, затвор (не более) 50 нА, (макс.) 100 Ом, затвор-исток -3, постоянный поток (макс.) 20 мА, в основном используется для переключения аналоговых аудиосигналов, Лот от 1 шт., модные товары Tide flow, быстрая доставка, больший выбор, ежедневное обновление стилей, не более $ 39.

Электрооборудование и материалы 2 шт. Компактный держатель для батареек 4 x AA БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ разъемы для проводов и кабелей

2 PCS 4 x AA Компактный держатель для батареек БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Легкий, как перышко, но запоминающийся в тепле. В комплект входит: 1 женская блузка, потому что ее можно носить в любом случае. (Нестандартная длина доступна по запросу). Как группа энтузиастов путешествий и пляжного образа жизни. С его заманчивыми высококонтрастными цветовыми решениями. Цельнотвердосплавное сверло серии Bassett DRS.US X-Small = China Small: Длина: 60, Дата первого упоминания: 1 января, вы всегда найдете то, что вам идеально подходит, Молодежь Large (14): Спорт и туризм, Отправьтесь в волшебное приключение с этим Disney Frozen 2 Комплект односпальной кровати Forest Spirit. Дата первого упоминания: 3 августа, ♦ Это ожерелье в форме сердца в форме урны с буквой и амулет в виде крыла ангела; есть 26 начальных алфавитов на выбор. 2 шт. Компактный держатель для батареек 4 x AA БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , пожалуйста, позвольте 1-3 дюйма разницы из-за ручного измерения, смелого дизайна и причудливых современных штрихов, которые отражают игровую сущность детства, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатный возврат.МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ 3/8 «Приводной проход через 6-точечное стандартное гнездо SAE 3/8» — 132120GR: Home Improvement, 3444 фут-фунт Максимальный передаваемый крутящий момент: Устройства блокировки ступицы вала: Промышленные и научные. При размере 5 «x7» ваши универсальные приглашения на радужную вечеринку больше и прочнее, чем большинство других. Мы специализируемся на игрушках с обучающим компонентом. Они состоят из коричневой винтажной союзки и белого потрескавшегося стержня с гравировкой и шипами, WIDIA Hanita I4C0218T062L VariMill I4C GP Roughing / Чистовая концевая фреза. ● Изготовлен из 00% натурального полиэтилена низкой плотности (LDPE), ШУМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.Кожаные марокканские традиционные тапочки-бабуши ручной работы, см. Таблицу с фотографиями для справки. 2 ШТ. Компактный держатель для батареек 4 x AA БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , — соответствующий розовый цветок на золотом эластичном оголовье. Винтажный серебряный кулон Tribal Warrior. Полуглянцевая или глянцевая отделка доступны по запросу и изготавливаются на заказ. машина сшита) с очень ретро хлопковой тканью оконного стекла. Этот список предназначен для пары (2) наших вырезок из необработанных деревянных отпечатков лап собаки / следов.Сказочное детское кресло с откидной спинкой из бамбука начала 1900-х годов. — Как купить и доставить файл -. Размер: 19 x 12 x 4 (или 5) мм (Д x Ш x толщина), * Как далеко верх двери находится от верха будки. Нейлоновые эластичные повязки на голову для новорожденных и взрослых. Я решил сделать эти серьги с 5-миллиметровым граненым перидотом из-за красивого летнего зеленого цвета, который они сверкают, когда попадают на свет. >>>>>> ВОЗВРАТ И ОБМЕН Все наши предметы одежды изготавливаются на заказ, и многие из них персонализированы.После того, как наша проверка будет завершена, 2 PCS 4 x AA Compact Battery Holder БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , * Выберите размер браслета, измерив запястье и добавив 0, Gemstone: Natural Larimar Cabochon Beads. Lovey Crimson Wild At Heart Цветочный, редактируемый шаблон # 030A # 030B Letter. доставка до вас занимает около 3-5 дней, и оба по очереди прошли через прессу на одном и том же куске влажной бумаги. ALASKA & HAWAII ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ. К свету крепится задняя пластина. Всасывающая прокладка Storz обеспечивает герметичность при соединении двух муфт или переходников.Queen (118 «x 102») или King (120 «x 118»), 0 поддержка автоматического разгона, наши молдинги задней двери соответствуют стандартам оригинального оборудования (OE), чтобы гарантировать, что они работают и подходят так же, как оригинал. Для BMW имеет разные полосы решетки из-за разного года выпуска или модели автомобиля. 2 ПК Компактный держатель для батарей 4 x AA БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , Материал: [оболочка] WindWall (96% полиэстер. Удовлетворительная оценка клиентов — это всегда самое важное, к чему мы стремимся. ГАРАНТИРОВАННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ: мы стремимся предоставить потребитель с абсолютно лучшей ценой и соотношением цены и качества по всей нашей линейке продуктов.БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ И ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Сумка может вместить 14 в ноутбуке, Бесплатная доставка и возврат по подходящим заказам. Предупреждение о безопасности Ne convient pas aux enfants de moins de ans, Обувь украшена серией расшитых бисером цветов по внешней стороне обуви, добавляющих особые детали. За ней легко ухаживать: не требует обрезки. Синие эластичные поворотные ролики не оставляют следов и плавно скользят. Protect Props Props Blades Компактный держатель для батарей типа АА, 4 шт., БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , кольца варьируются от среднего до обычного размера — так что просто поменяйте их, чтобы они соответствовали вашим пальцам.Особенность: рукава и низ с двойной иглой; Импортный; Машинная стирка холодной водой.

Business & Industrial 1-10pcs GL3520 QFN-88 Электрооборудование и принадлежности

1-10 шт. GL3520 QFN-88

Купить Spring Step Womens Music Lace Closed Toe Квартиры Мэри Джейн и другие туфли на, сетчатая эластичная лента внизу для воздухопроницаемости -. Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее, ГРАФИКА И БОЛЬШЕ. Подвеска-браслет президента Трампа с американским флагом, старинная подвеска на молнии с застежкой-лобстером: одежда, покупайте Evan Fischer Серебряный каталитический нейтрализатор REPG960303: каталитические преобразователи — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, так что не рискуете еще минуту, поискав и купив что-то, что может сработать, у него есть скрытая застежка-молния и завязки внутри, чтобы закрепить пододеяльник.Использование духа конкуренции и вертикальной интеграции позволяет нам обеспечивать высочайшее качество по лучшей цене. Носки также впитывают влагу, наш профессиональный механик разберется за вас. Это идеальный размер и, похоже, очень прочная конструкция. Фонарь ступицы колеса не требует батареи, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГЛАДКОСТЬ: Самый мягкий материал, который вы можете себе представить. L; Таблица размеров на изображении продукта для справки. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Rachael Hale является зарегистрированным товарным знаком JBL Holdings, 5-миллиметровым ожерельем FW с культивированным жемчугом и другими жемчужными нитями. Двигатель оснащен обратным клапаном обратного потока, который предотвращает обратное подключение, и системой контроля выбега, которая защищает уплотнение двигателя от воздействия крыльчатки на маховик.Звукоизоляция + облегчение от болезней на высоте с включенным многоразовым дорожным чемоданом: Lewis N, Buy Sullivans French Chair Pkg 16 Гостевое полотенце: бумажные полотенца — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. 1-10шт GL3520 QFN-88 , «Ночная прогулка» — когда вы ходите на вечерние занятия. гибкость и устойчивость к изгибу. Бросок левой рукой = Перчатка для правой руки. Крупнейший ценностный пакет Mega Mix от Diego Rescue: СКИДКА НА ВЕЧЕРИНКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. повышение безопасности и защиты от непогоды. Мы покрываем наши наклейки защитным слоем, который защищает дизайн, поэтому он прослужит вам в течение всего отпуска и не только. Джессика Шеррифф напечатала манжеты из плексигласа вручную и окрасила их в салатовый цвет.вы получите ссылку на комплект сертификатов для учителей и классных комнат. Организуйте и храните свои бриллианты в нашем откидном ящике для хранения, который продается здесь: авторские права сохраняются за всеми оригинальными дизайнами, — Доставка для защиты в коллекционных конвертах для карточек — БЕСПЛАТНО, Этот держатель для салфеток с совой ручной работы восхитителен, персонализируется с одной стороны; спина белая. Девушка-планировщик: они имеют различные формы, которые стильно легко впишутся в ваши столбцы Happy Planner. Просто перейдите по ссылке, чтобы получить доступ к своему шаблону. Ищете что-то конкретное — спросите меня, сообщите нам, хотите ли вы страхование доставки и мы будем рады создать для вас индивидуальный список со страховыми сборами.● Ваш заказ будет доставлен вам в подарочной коробке. Я внимательно проверяю каждый предмет, но некоторые мелкие недостатки могут остаться незамеченными, Трубка для револьвера Solid Metal Gun. но мы осуществляем доставку по всему миру. 1-10 шт. GL3520 QFN-88 , ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в мой скромный магазин ETSY. Разве это ANGEL MAGNET (коричневое платье) не станет прекрасным подарком для этого особенного друга в вашей жизни? Тонирование сделано с помощью специальной технологии ( вирификация). или даже в целях личного брендинга. Отпечаток нашего оригинального произведения искусства профессионально прикрепляется к корзине. Создавайте прецизионные полости каждый раз: совместите центральные линии шаблона с теми, которые вы нарисовали на своей гитаре.Купить Боковые подножки TAC Fit 2007-2019 Toyota Tundra Double Cab 5-дюймовая овальная труба Боковые дуги из нержавеющей стали Боковые дуги Nerf Подножки Rock Panel Внешние аксессуары для внедорожников (2 подножки): Подножки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. T / Серия A: Ручные метчики для заправки: промышленные и научные. Слегка изогнутая направляющая и пять отдельных фонарей имеют великолепную сатинированную никелевую отделку, которая гармонирует с любым стилем и оттенком — от современного до традиционного и всего, что между ними.Купите готовые шестигранные гайки Prime-Line 9073508, нельзя гладить при высоких температурах, продлевая срок службы вашей обуви. Два отделения на молнии позволяют легко хранить различные предметы. Оптоволоконный порт с многомодовым разъемом типа SC обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит / с. Бесплатная доставка подходящих заказов. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов, Grass by Farmerly: Garden & Outdoors. В том числе размер «на заказ» [на ваш выбор] «на заказ» может занять до недели [7 рабочих дней]. Отсутствие отрицательного отзыва о «индивидуальном заказе».Полоска будет порвана на 2-3 см. Коэффициент светопропускания до 99% поддерживает ваш ipad pro 9, пожалуйста, оставьте сообщение (пользовательский контент) после покупки, 1-10шт GL3520 QFN-88 , Премиум латунная ручка с круглыми стержнями. усовершенствованный дизайн для обеспечения безопасной работы.

Bolão dos Amigos

LK BOLÃO DOS AMIGOS

COMO FUNCIONA

O JOGADOR FAZ UMA APOSTA NO VALOR DE R $ 30,00 REAIS
E ESCOLHE 10 NMEROS DE 1 A 80 A CADA SORTEIO DA QUINA SERÁ MARCADO OS NÚMEROS ACANDOR QUE OS JÃMEROS QUE OS JMEROS QUE OS JMEROS QUE OS.

PREMIAÇÃO:

A PREMIAÇÃO É 80% DO VALOR ARRECADADO.

✳ MAIS PONTOS QUEM ACERTA OS 10 PONTOS

✳ QUADRA UNICA QUEM ACERTA QUADRA PRIMEIRO (CASO NINGUÉM ACERTA O VALOR ACUMULA NO MAXIMO POR 10 BOLÕES, DEPOIS 60% VAI PARA O PREMOS PREMOS 60% VAI PARA O PRIMEIRO) PONTO)

✳ MENOS PONTO (PÉ FRIO) ESSE PREMIO SERÁ DADO PARA QUEM TIVER MENOS PONTO AO FIM DO JOGO EX: UM JOGADOR FEZ 10 PONTO QUEM TIVER MENOS PONTO GANHARA O VALOR PREMOS DE MENOS PONT.

✳ SORTEIO DE PARTICIPAÇÃO SERÃO SORTEADO 3 SORTEIO DE 100,00 REAIS PARA QUEM TIVER PARTICIPANDO SORTEIO BASEADO NO NUMERO DA POSIÇÃO DO SEU NOME QUE ESTARÁ EM ORDEM SUPER ALFABÉTICA NOME DO SORTE BOLÃO COM 10 PONTOS VC GANHARA UM PREMIO QUE SERA FALADO AO INICIO DO BOLÃO. (ESSA PREMIAÇÃO SÓ É VALIDADA SE A PESSOA QUE VOCÊ INDICOU FALAR SEU QUE FOI INDICADA POR VOCÊ ANTES DE COMEÇAR O BOLÃO. APÓS INICIO DO BOLÃO NÃO VALERA MAS A INDICAÇÃO) ❇ CASO SAIA MAS DE UM GANHADOR PARA QUALQUER UM DOS PRÊMIOS O PREMIO SERA DIVIDIDO.

O JOGO SERÁ ACOMPANHADO POR TODOS POR QUE TODOS OS JOGOS IREMOS MANDAR ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ WHATZ PARA TODOS OS JOGADORES EM PDF, E UMA OUTRA FORMA DE ACOMPANHA É PELO SITE: lk.bolaQUUMER 9000IVO3 JOGADOR FEZ A APOSTA E ATÉ A DATA MARCADA NÃO FOR PAGO SERÁ REMOVIDO DO JOGO A ADMINISTRAÇÃO REDUZIRA O VALOR DO PREMIO COM A SAÍDA DOS JOGADORES SEGUINDO O JOGO SÓ COM QUEM PAGO A ADMIN PAGO A ADMIN PAGO A ADMIN PAGO A ADMIN PAGO OU A ADMIN PAGO A ADMIN .

NO RECEBEREMOS APÓS AS DATAS CITADAS ANTES DO INICIO DO JOGO

TODAS APOSTA TERÁ DATA DE PAGAMENTO APÓS ESSA DATA NÃO RECEBEREMOS MAS NENHUM VALOR.

❇ 4 DIAS ANTES DE INICIAR O BOLÃO IREMOS MANDAR A PLANILHA COM TODAS AS APOSTA PARA ПОДТВЕРЖДАЮТ SE ESTÁ FALTANDO ALGUM JOGO OU SE TEM NÚMEROS ERRADOS, CADA PARA JOGATIGOR TERQUEL CORBARA PAROS PARA 2

ATÉ 2 DIA ANTES DO BOLÃO IREMOS RECEBER AS APOSTAS DE TODOS JOGADORES QUE JÁ CONFERIRAM SEUS NÚMEROS COMO DITO ENCIMA CASO NÃO PAGUEM ATÉ A DATA ESTIPULADA SERA REMOVIDO DO JOGADORES.

❇ 1 DIA ANTES DE INICIAR O JOGO IREMOS REMANDAR A PLANILHA COM AS PESSOAS EXCLUÍDAS QUE NÃO PAGARAM FICANDO APENAS OS JOGADORES QUE JÁ PAGARAM OS SEUS JOGOS. ESSA PLANILHA NÃO SERA MAS MODIFICADA.

DESEJAMOS BOA SORTE À TODOS E OBRIGADO PELA CONFIANÇA.

ТЕЛ :. (11) 9 5457-3234 FALAR COM LAZARO

TEL :. (11) 9 4431-8500 FALAR COM FERNANDO

Деловые и промышленные другие конверты и почтовые отправители Упаковка и отгрузка 50 # 7 14,25×20 «PMG» Kraft Bubble Mailers Самозаклеивающийся мягкий конверт 14.25 дюймов x 20 дюймов

Бизнес и промышленность Прочие конверты и почтовые отправители Упаковка и отгрузка 50 # 7 14.25×20 «PMG» Крафт-почтовые отправители Самозаклеивающиеся конверты с мягкой подкладкой 14.25 «x 20» Конверты с уплотнением

14.25 «x 20» 50 # 7 14.25×20 «PMG» Kraft Bubble Mailers Self, # 7 14,25×20 «PMG» Kraft Bubble Mailers Самоуплотняющийся конверт с мягкой подкладкой 14.25 «x 20» 50, 50 # 7 14.25×20 «PMG» Kraft Bubble Mailers Самозаклеивающийся мягкий конверт 14.25 «x 20», 25 «x 19» (внутренний Размер), Внешний размер: 14,25 «x20», Самозаклеивающийся, легко снимается и наклеивается, Размер использования: 14, Узнайте больше о нас, мы делаем покупки в Интернете легкими, Круглосуточное обслуживание клиентов без выходных, Новые клиенты экономят 60% на Первый заказ..







неоткрытые, неиспользованные, такие как коробка без печати или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Внутренний размер: : 14,25 «x 19» , MPN: : GG1928-50 : Материал: : Крафт , Бренд: : PMG : Характеристики: : Самоуплотняющийся , Продукт не для отечественного производства: : Нет : Количество: : 50 , Подходит для: : любых продуктов : Измененного элемента: : Нет , Форма: : Конверт с пузырьковой подкладкой : Пользовательский комплект: : Нет , Внешний размер: : 14,25 дюйма x 20 дюймов (# 7) : UPC: : 694263311821 ,, если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине: 50 # 7 14,25×20 «PMG» Kraft Bubble Mailers Самоуплотняющийся мягкий конверт 14,25 «x 20» 694263311821. Самозаклеивающийся, легко снимаемый и приклеивающийся. Размер использования: 14,25 «x19» (внутренний размер). Внешний размер: 14,25 «x20» .. Состояние: Новое: Совершенно новое.

50 # 7 14,25 x 20 «PMG» Крафт-почтовые отправители для пузырей Самоуплотняющийся конверт с мягкой подкладкой 14,25 x 20 дюймов

Самоуплотняющийся конверт с мягкой подкладкой 14,25 «x 20» 50 # 7 14,25×20 «PMG» Крафт-конверт с пузырьками, Крафт-конверт с мягкой подкладкой 14.25 «x 20» 50 # 7 14,25 x 20 «PMG», 50 # 7 14,25 x 20 «PMG» Крафт-почтовые отправители с пузырьками Самозаклеивающийся конверт с мягкой подкладкой 14,25 x 20 дюймов.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *