Dom - Klima
Izrada bubnjeva. Kako napraviti kombinirani bubanj za bunar vlastitim rukama: praktični savjeti. Načini pričvršćivanja bubnja na okno bunara

pozadina

Prije mnogo, mnogo godina, kada je kasetofon bio glavni izvor snimanja zvuka, kada su se priče o učinku žica na zvuk činile dalekim, a glazba je preuzimala dušu čak i svirajući s prijenosnog radija, a Vega je kupljena za 500 papirnatih rubalja.

Naravno, uz njega je kupljen i KR590KN3, jer je netko uspio, kao i uvijek, spaliti ulazni prekidač. Nakon toga život joj je bio težak. Da, igrala je najbolje što je mogla, a ponekad se čak činilo i dobrim, ponekad se “zadovoljila” još jednom hrpom nesretnih, pokvarenih izlaznih tranzistora, pa opet svirala.

Vrijeme prolazi i postupno je želja da se Vega izbaci kroz prozor postajala sve jača, ali odsustvo još jednog pristojnog pojačala zaustavilo se, a zaustavila je i fraza, jednom viđena na jednom od foruma i zapamćena.
Zvučalo je otprilike ovako: “Inženjer koji ne može popraviti neispravnu Vegu općenito nije takav.”
Da, mogao sam to popraviti, ali obično se svodilo na zamjenu izgorjelih dijelova.

A onda je uslijedila duga pauza, jer je bilo pristojno pojačalo, ali sada me vrijeme vratilo ovom čudu tehnike. Morao sam temeljito razumjeti, provjeravajući mnoga nagađanja u praksi.
U ovom članku - rezultat, što se dogodilo na kraju.

Praksa

Ovime završavamo lirski dio, prijeđimo na praktični dio. Neki dio teksta je već objavljen na forumu, pa su moguća ponavljanja, ali ima i izmjena.
Postupno ću razmotriti što, općenito, treba učiniti da se Vega može nazvati pojačalom. Preskakanje bilo koje faze značajno će utjecati u svakom slučaju i na gore, pa ako to ne možete učiniti, bolje je da ga odmah izbacite i ne mučite jadni uređaj, već je mnogo propatio u svom životu.

I tako pojačalo napona, krajnje pojačalo i napajanje. (Na kraju članka nalazi se poveznica na arhivu shema u visoka kvaliteta.)

jedinica za napajanje

Prije svega, morate se pozabaviti krugom napajanja pojačala, to je samo tihi užas. Tankim žicama do transformatorskih kondenzatora strujni krugovi se izvode kroz cijelu pločicu od ispravljača koji je napravljen tako da se poništava glavna prednost pojačalačkog sklopa - dvojno napajanje. Mijenjamo sve žice koje su na dijagramu označene crvenom bojom, za plus, minus kondenzatore od najmanje 2,5 m * m, za obični imam kvadrat od 6 mm, za transformator i AC 1,5 kvadrat, upletene zajedno, izlaz iz šala za slušalice također su upletene žice 1,5 m * m, svaki pigtail na svoj kanal. Osim toga, na ploči, strujni krugovi moraju biti spojeni (duplicirani) izravno na izlaze ispravljača, za to sam koristio bakrene sabirnice od 100 ampera, ali još je bolje to učiniti s akustičnim žicama.

Uzmite dobre kondenzatore u ispravljač (basovi i donji srednji ovise o njihovoj kvaliteti), sa zakovicama, bez kineske robe široke potrošnje sa žičanim izvodima, svaki kondenzator je obavezan! shunt s filmom (imam polipropilenski EPCOS na 63v 1 mikron) (o tome ovise srednje i visoke frekvencije). Posebni fanatici također mogu promijeniti diode u mostovima na Schottky KD2998G (anoda-katoda je potpuno prikladna po veličini i lokaciji, ali radi na ograničenju obrnutog napona), to će pomoći da se izvuče malo više snage, ne znam koliko, nisam promijenio)

Jedino opravdanje za spajanje izvora od 23 i 33 volta je nepostojanje visokonaponskih kondenzatora. Odvežemo ih i dobijemo 2 neovisna izvora - 23 za snagu i 33 volta za preliminarni dio pojačala, to odmah utječe na zvuk, a sada smanjenje snage iz 23-voltnog izvora ni na koji način ne utječe na preliminarne stupnjeve, a struja iz 33-voltnog izvora uzima se samo na samim vrhovima signala (usput, uobičajena pogreška je tumačenje rada vega izlaznog stupnja, odnosno njegovo povećanje napona - zapravo radi ovako - kada se vrijednost amplitude izlaznog napona pokaže većom od napona napajanja + -23 volta (dobro, ili koliko ostaje tamo)), samo u tim trenucima tranzistori za povećanje napona se otvaraju i povlače napon napajanja do amplitude na izlazu.

Usput, ovaj krug praktički ne radi na Vegi (a na nedovršenoj Vegi uopće ne radi, opet zbog spajanja izvora visokog napona s izvorom niskog napona i pada u oba zbog toga), tako da radi bez izobličenja i otvara tranzistore za povećanje napona ranije nego što je izlaz ograničen, potrebno je smanjiti otpor otpornika R37, R39. Zamjena otpornika R103, R105 u predizlaznim stupnjevima potrebna je kako bi se povećala stabilnost i ograničili vršni udari struje kroz tranzistore VT27, VT29 (nekada su bili oko 4 ampera, zbog čega su ti tranzistori izgorjeli). Također je potrebno zamijeniti sve keramičke male kondenzatore s kapacitetom u pikofaradima s normalnim skupinama ne većim od M1500.

Gdje je pas kopao?

Potpuni rad kruga pojačala u simulatoru, uključujući naponsko i strujno pojačalo jednog kanala, doveo je do zaključka da glavna izobličenja pri snazi ​​blizu maksimuma proizlaze iz neravnoteže ulaznog dijela (koji se inače ne naziva) strujnog pojačala. Štoviše, izobličenja se javljaju u pojačalu napona, a ne u op-ampu za ispravljanje izobličenja terminala (kao što znate, op-amps imaju razinu potiskivanja buke za napajanje i buku uobičajenog načina reda veličine 80-100 dB i više, stoga neravnoteža snage čak i za nekoliko volti ne dovodi do značajnog izobličenja).

Naponsko pojačalo (VU) odvojeno od strujnog pojačala daje izlaz od oko 0,005% harmonika na 10 kHz (s izlaznom amplitudom od 30 volti), kada je terminal spojen, čak i uz potpuno balansiranje, VN izobličenje se povećava za red veličine (0,05%) (na 1 kHz, ovi parametri su 0,002 odnosno 0,006, tako da nemojte se bojati, tj. UN-u prije svega trebamo olakšati život kako bismo dobili kvalitetan zvuk i prenijeli kvalitetan signal s njegovog izlaza na ulaz pojačala snage.

To se radi na nekoliko načina. Prvo mijenjamo ono najstrašnije za zvuk - elektrolitske kondenzatore sa pristojnim, i to iste i najbolje od onih koje imate, što veći kapacitet to bolje, ja sam koristio 105 stupnjeva 1500 mikrona za 16v, Sanyo, s neuspješnom matičnom pločom (ne preporučam koristiti solid-state kondenzatore s novih matičnih ploča za zvuk, a također preporučam pospremiti stare kvalitetne matične ploče, inače uskoro pristojne kondenzatori i gotovo ni za što nigdje nisu pronađeni). Naravno, možete instalirati Black Gate, ali to će koštati više od cijelog pojačala. Sad pozor, OBAVEZNO! šunti ih polipropilenskim filmom (EPCOS), najmanje 1 mikron, a po mogućnosti više (što više, to će srednji kvalitetnije proći), za svaki će o tome ovisiti SAV zvuk pojačala u gornjem srednjem i HF. Usput, u početku sam pokušao slušati bez njih, nakon što sam čuo za dobra frekvencijska svojstva računalnih kondenzatora, nisam bio zadovoljan - ista krutost i prljavština na HF-u, uklanja se samo ranžiranjem s filmom (dugo nisam mogao razumjeti što je sa zvukom kad je izlaz filmskog kondenzatora u jednom ramenu pao), nemojte to zanemariti.

Drugo, uklanjamo sve nelinearne elemente s ulaza, odnosno zener diode i diode u krakovima napajanja (ne razumijem zašto su tamo ugrađene diode, vjerojatno je bilo dodatnih u skladištu)). Ovaj korak nije ništa manje važan, unatoč određenim nedoumicama u vezi s radom oh. Uklanjanje zener dioda uvelike će poboljšati zvuk nižih srednjih tonova, uvelike. Nakon toga, možemo reći da će pojačalo konačno zvučati kako treba za vrhunsku opremu, što mi se nije svidjelo u njegovom radu. Promuklost i zategnutost na srednjim frekvencijama će nestati i na njima će se pojaviti lakoća i otvorenost zvuka. A sve zato što kondenzatori nisu savršeni, a dio ulaznog signala još je prošao kroz zener diode, pokvarili su cijeli zvuk. Da bismo podesili napon napajanja op-amp unutar 12-15 Volti, povećavamo otpor otpornika u krakovima na 2,4 KΩ (osim toga, to će imati pozitivan učinak na rasterećenje UN-a, izobličenje na visokim frekvencijama će pasti za oko 2 puta), nemojte se bojati odsutnosti zener dioda - napon je sam po sebi savršeno uravnotežen (neuravnoteženost nije veća od 0,5-1 volta) i filter je zaštićen od niskofrekventnih smetnji dobavljanjem smetnji s istim kondenzatorima od 1500 mikrona.

Mijenjamo op-amp na KR574UD1 ( proračunska opcija). I to u potpunosti pravi izbor Moram reći!) Slušao sam NE5532 i NJM4580 na njegovom mjestu (užas, sada razumijem)) - čisto, glatko i mrtvo, detalji su izgubljeni, uopće nije impresivno. Samo je potrebno provjeriti odsutnost pobude na izlazu op-amp. Prema zadanim postavkama (uz jednostavnu čeonu zamjenu, prema tvorničkim vrijednostima), radi se o frekvenciji od približno 10 MHz. Nečujan je i praktički ne utječe na rad pojačala, osim što ubija zvuk. Za isključivanje stavljamo te vrijednosti i dodatne kondenzatore prema shemi. Kondenzator C23 eliminira RF pobudu, RC lanac - RF oscilacije na impulsnom signalu. Nakon instaliranja ovog kruga korekcije, postalo je moguće slušati AD8066 i LM4562. Nije mi se baš svidio LM4562, iako će i ovaj zvuk pronaći obožavatelje, previše je gladak, ali u isto vrijeme jasan, s njim se čuju pozadine, ali, mislim, zbog malo potisnutih visokih tonova. AD8066, dual, (single op-amp - izravni kandidat za zamjenu pogodan za pinout i ploču je AD8065) ​​​​Stvarno mi se svidio, izvrstan zvuk, odličan prijenos visokih i srednjih frekvencija i bez izobličenja, već fascinira, iako može biti presvijetao, možete se i umoriti od ovoga).

KR574UD1 nalazi se otprilike u sredini između njih u smislu boje zvuka, bliže AD-u, ali gubi od oba u pogledu čistoće zvuka i nedostatka izobličenja, ali vraća svoju cijenu od 25 rubalja u odnosu na 150 za AD8065 za 200%). Iako ću reći da nakon što sam čuo AD više od 574 neću se vratiti. Kao rezultat ovih istraživanja, imam AD8065 u terminalu. Budući da je njihova mirna struja prilično velika u usporedbi sa serijom 574, nije potrebno mijenjati otpor R29, R31, napon napajanja operacijskog pojačala pri tvorničkim vrijednostima je + -12 Volti. Kao drugu opciju za moguću zamjenu, preporučujem da obratite pozornost na AD8671 - ovo je izvrsno niskošumno, visoko linearno operativno pojačalo s nevjerojatnim prijenosom glazbeni instrumenti, posebno dobar za klasičnu glazbu. Reći ću da mi je malo žao što sam čuo njegov zvuk kasnije nego što sam proveo audiciju vega, inače bi vjerojatno bio u njemu .. Ali ovo je tema za drugi članak .. Možda će netko pokušati).

Još neke suptilnosti u vezi s povezivanjem opterećenja. Bilo je nekoliko verzija vega, u jednoj (imam jednu) implementiran je ITUN mod (vidite otpornike na ac izlazu), mora se isključiti radi normalnog basa, a ne bučne cuge (kao što je moja vega imala i mnogi se čak hvale time)), osim ako naravno nećete slušati klasiku. Ako ćete, provucite žice povratne veze od šala s visokokvalitetnim oklopljenim otpornicima (ekran je uzemljen s kraja zvučnika) sa žicama izravno na UN, zaobilazeći ploču slušalica i ploču pojačala.

Sada je pojačalo već napola spremno kod nas, i tako ostaje da bude tako, ostaje da otkrijemo strašnu tajnu - zašto izgori bez razloga? Odgovor je jednostavan: toplinska stabilizacija. Točnije, njegov nedostatak. Pažljivo pogledavši krug, a potom i fizičku instalaciju, vidimo da tranzistor za podešavanje struje mirovanja VT17 ne dolazi u kontakt s izlaznim tranzistorima, koje struja mirovanja postavlja. Ali iz nekog razloga je povezan s VT27 (pritisnut na njegov radijator) ... Očigledno, inženjeri su se nadali da barem na ovaj način, mirna struja neće hodati kako je želio. Uzalud smo se nadali. Ispravljamo ovu dosadnu glupost koja je koštala života većinu pokopanih vegasa.

Ne zaboravite izolacijske brtve za tranzistore. Osim toga, nužno je zamijeniti otpornike za podešavanje R51, R52 pristojnim, po mogućnosti keramikom, jer s onima koji su bili nisam mogao uspostaviti stabilnu mirnu struju, svaki udarac u kućište doveo je do njegove promjene. I tek nakon toga možete pokušati prilagoditi struju mirovanja samih terminalnih tranzistora.

U simulatoru je minimalna struja mirovanja koja je osiguravala nisko izobličenje bila 80 mA i više. Ugodio sam ga za odsutnost blokade frontova meandra na 20 KHz i za odsutnost izobličenja trokutastog signala iste frekvencije. Nakon toga nisam mjerio struju mirovanja - prilično je problematično zbog sklopa, ali sudeći po stalnom zagrijavanju radijatora izlaznih tranzistora na 45 - 50 stupnjeva, struja se pokazala nešto većom. Ali nemojte se bojati toga, uvedena toplinska stabilizacija savršeno ga održava na konstantnoj razini, dok bi se bez njega, s takvom mirnom strujom, pojačalo pregrijalo i pokvarilo čak iu nedostatku signala.

Dalje - do ulaza

UN sastavljen prema klasični uzorak i apsolutno ne treba nikakve izmjene. Mijenjamo C6 u dobar, zaobilazimo ga. Budući da ima samo 0,6 volti, možete uopće bez njega, ali zamjena kratkospojnikom negativno je utjecala na zvuk (iako ga nije užasno pokvarila), pa je odlučeno da ga ostavimo, ako ga ostavimo, potrebno je obrnuti polaritet, u oba kanala pri mjerenju napona na C6 multimetrom pokazalo se da je suprotni polaritet nego na krugu pojačala (iako hoće) škodi provjeriti za svaki slučaj). C1 je naravno MKP, iako ako želite da vam sav trud bude uzaludan, možete ostaviti ovu keramiku ili K73 koja je tvornički stajala. (štoviše, u jednom kanalu sam imao keramiku, u drugom K73)))

Nakon svih ovih mjera kvalitete zvuka, pojačalo će biti na takvoj razini da se sada čuje utjecaj žica koje se koriste za spajanje na izvor i zvučnik, a to već puno znači. Bas nakon poboljšanja napajanja će vas zadiviti, a radijator snažnih tranzistora praktički se prestao zagrijavati, čak i uz značajnu izlaznu snagu (vjerojatno su programeri kućišta, ostavljajući tako male pukotine za hlađenje, mislili da su programeri isprintana matična ploča a veze će osigurati učinkovitost jednaku izračunatoj teoretskoj).

Sada ništa manje problematičan dio unosa.


Možete početi s jednostavnim - zatvaramo sve elektrolite skakačima, uklanjamo otpornike za izjednačavanje potencijala koji su postali nepotrebni. Sve je to suvišno. Zatim lemimo DA2 (K157UD2), bacamo ga u kantu, stavljamo skakače na njegovo mjesto. Ostaje najneugodnija stvar - kontrola glasnoće, odnosno da bi trebala biti niskog otpora. Promjenjivi otpornik za njega je od 1, ali ne više od 5Kom (po mogućnosti manji). Sve ostalo neće raditi, zvučat će vrlo, vrlo loše i ovisit će o položaju kontrole glasnoće (provjereno na 22KΩ) zbog činjenice da je UN otpor u UMZCH-u oko 10KΩ. Budući da nisam pronašao varijabilni dvostruki otpornik SP3-33 za takav otpor, pa čak i s karakteristikom B, morao sam napraviti jednu dualnu od dvije pojedinačne karakteristike A, jednu dualnu i šuntirati njen motor s otpornikom jednakim 1/3 otpora da dobijem karakteristiku blizu B. Ista opcija zvuči vrlo pristojno, osim toga, ima nisku izlaznu impedanciju u cijelom rasponu podešavanja. Možete poslušati import, ali nisam probao. Zatim isključite krug termistora i zalemite dodatne žice koje su prekrižene (obavezno!). Sve je gotovo na ovoj ploči.

Ulazna sklopna ploča će zahtijevati više intervencija. Najprije trebate zamijeniti DA3 op-amp s LM4562, budući da pruža najneutralniji zvuk, nevidljivost u stazi i ultra-niski Kg. Budući da smo izgubili jedan stupanj pojačanja, ova je dužnost sada dodijeljena njoj.

Dodamo otpornike koji repetitor pretvaraju u neinvertirajuće pojačalo s Ku = 9,3. U tom će slučaju ulazna osjetljivost cijelog pojačala biti oko 500 mV. Ovu razinu signala ne bi trebalo značajno premašiti, budući da LM4562 ima snažan porast Kg nakon izlaznog napona većeg od 6 Volti (stoga je njegov napon napajanja odabran što je moguće veći - oko 16,5-17 Volti (osobito pažljivi mogu pronaći moju skromnu pretpostavku u krugu;)). Ova je opcija prikladna za reprodukciju sa zvučne kartice računala, ali ne i CD playera. U ovom slučaju postoje dodatni otpornici spojeni paralelno s glavnim, koji smanjuju pojačanje na 2,9 i daju osjetljivost od 1,5 volti.

Kondenzatori za odvajanje C9, C10 na ulazu op-amp, kao nepotrebni, zamjenjuju se otpornicima protiv zvonjenja, R9, R10 su također isključeni. Prehrana ovog dijela je važna. Mora se odvojiti od digitalnog i napraviti svoj stabilizator, kao što vidite ovdje sastavljen je na kompozitnim tranzistorima prema najjednostavnija shema ali pruža izvrstan zvuk. Glavna stvar je da zener diode moraju biti domaće u metalnom kućištu, uvezene staklene neće raditi, parametri su previše loši i zvuk je loš s njima. Onda su bolje 2 kiflice. Zajedničke žice digitalnog i analognog dijela na pločici su već odvojene, to je vjerojatno jedino što je ispravno napravljeno.

Prekidač na KR590KN3 u ovom će slučaju biti slaba karika koja ograničava vjernost zvuka. Ostao mi je na mjestu, samo sada kao prekidač za visokootporne 24 voltne releje RES-49, a oni već prebacuju signalne krugove. Za PKD ulaz uključena su još 2 releja u pretpojačalu čime se smanjuje osjetljivost. Budući da struja mikro kruga nije dovoljna za upravljanje 4 releja odjednom, oni se moraju uključiti preko tranzistorskog sljedbenika.

Opet uklanjamo sve veze koje su prekrižene na dijagramu, o tome ovisi kvaliteta zvuka.

Ulaz ostaje. Čini se da nije ništa komplicirano, ali čak su i ovdje inženjeri-vegograditelji zeznuli do kraja. Polazeći od činjenice da je zajednička žica na svim utičnicama kombinirana, ona je također na tom mjestu spojena na kućište pojačala, a na ploču ide nasumično i, štoviše, po različitim žicama istovremeno s neoklopljenim kabelom i po pletenici kabela za pickup korektor. Štoviše, to uvelike utječe na zvuk i različite kanale na različite načine (čak i prije svih poboljšanja čuo sam da desni kanal zvuči puno bolje, čuju se naknadni zvukovi, ali to nije bio slučaj u lijevim.. Zgriješio sam na strujnom krugu, opampima, ali ne i na žicama, kakvo je to iznenađenje bilo, nakon što sam sve ovo napravio, problem je ostao, samo se jače manifestirao - desni je zvučao puno bolje kroz ulazne priključke. I to jednostavno povlačenjem pickupa ispravno ili kabel iz utičnice izjednačio kanale ...)

Općenito, radimo kako treba - svaki ulaz odvajamo vlastitom zajedničkom žicom, na rubu ulaznih konektora izrezujemo tiskanu stazu, također odvajajući svaki konektor jedan od drugog. Kabel koji ide do razvodne ploče izvlačimo u zasebne vodiče, odgrizemo dodatne, uvijamo preostale kanale prema principu pigtaila, svaki na svom kanalu. Također možete staviti zaštitnu pletenicu na vrh i uzemljiti je sa strane signala, ali ja to nisam učinio (vjerojatno uzalud). Pazite da signalni kabel nije uzemljen bilo gdje na kućištu pojačala (ovo je na ulazu za podizanje). Sada će zvučati.


Opći pogled odozdo


iznad

Testovi

Testiranje je provedeno pomoću zvučne kartice Creative Audigy 4 u Loop modu pomoću softvera RMAA 5.5. Op-amp na izlazu kartice zamijenjen je AD826.

Vega ulaz - magnetofon 1, osjetljivost 500 mV, izlaz 2 opterećenja žičane otpornike s otporom od 5,6 ohma s razdjelnikom koji daje nominalni signal na ulazu zvučne kartice.
Malo o empirijskim jedinicama -
0dB - 22v 43w
-10dB - 7v 4,37w
-20dB - 2,2v 0,43w
Kao što se može vidjeti na otporniku od 5,6 Ohma, on sada može proizvesti vrijednost amplitude od 22 volta, snagu od 43 W po kanalu, a testirana su 2 kanala odjednom. Nije loše, poštenih 86 vata iz takvog pojačala, iako će na vrhuncu dati više od 100 vata.

Rezultati svih testova u zaokretnoj tablici.

Ispod su testni grafikoni same zvučne kartice.
Harmonijska distorzija 1kHz


Intermodulacija između 1KHz i 7KHz

I, sukladno tome, rezultati ispitivanja samog pojačala na različite razine izlazni signal.
Harmonijski koeficijent 1KHz pri -20dB


Harmonijski koeficijent 1KHz pri -10dB


Harmonijska distorzija 1KHz pri 0dB


Intermodulacija između 1KHz i 7KHz na -20dB


Intermodulacija između 1KHz i 7KHz na -10dB


Intermodulacija između 1KHz i 7KHz na 0dB


Izlazna razina je promijenjena kontrolom glasnoće samog pojačala, sve postavke zvučne kartice ostale su nepromijenjene.

Skrenut ću vam pozornost na činjenicu da Kg i intermodulacijska distorzija slabo ovise o izlaznoj snazi ​​(iako je, naravno, sve mnogo jasnije na grafikonima), odnosno, stupnjevi pojačala gotovo uvijek rade u optimalni režimi a iz njih nije moguće istisnuti nešto drugo u postojećoj elementnoj bazi i sklopovskoj izvedbi.

Osim toga, mjerenja su obavljena s uključenim HPF-om, LPF-om, slabim srednjotoncem i EQ-om, a rezultati bi također mogli biti zanimljivi.
Postavljeno u zaokretnu tablicu.


Grafikoni frekvencijskog odziva za različite načine rada.


EQ Šum i Kg jasno su prikazani u sljedećoj vizualizaciji.


Jasno je da se može koristiti samo na kakvoj zabavi, kada ima malo basa, na primjer)

Također, kada je Vega testirana (doduše za stvarno opterećenje u vidu zvučnika) bez ikakvih izmjena, osim sa KR544UD1 zamijenjenim KR574UD1, rezultati mjerenja su sačuvani, što prikazujem u tablici i vizualnom grafikonu.

Proizvedeno proizvodno udruženje Vega puno pojačalo Vega 50U-122S zamijenio je pojačalo Vega 10U-120S i razlikuje se od njega manjom težinom i dimenzijama, mnogo širim rasponom radnih pogodnosti i dobrim Tehničke specifikacije. Zapravo, ovo je prijenosna zvučna upravljačka ploča. Petopojasni ekvilizator ugrađen u pojačalo 34 omogućuje podešavanje njegovog frekvencijskog odziva na zahtjev slušatelja, što je posebno važno pri snimanju zvučnih programa s električnih uređaja i magnetofona kroz pojačalo.

Pojačalo omogućuje podešavanje stereo balansa, kontrolu glasnoće s promjenjivim loudnessom, postoje niskopropusni i visokopropusni filteri, mogućnost prigušivanja srednjih frekvencija. Vega 50U-122S može raditi iz različitih izvora zvučnih programa, ulazni prekidač je pseudo-dodirni s indikacijom uključenog ulaza. Pojačalo ima uređaj koji omogućuje presnimavanje s jednog magnetofona na drugi, indikator preopterećenja izlaza, priključke za spajanje dodatnih zvučnika, ima preklopne i nepreklopive mrežne utičnice, automatsko odspajanje s mreže osigurano je za dugu odsutnost signala na ulazu, kao iu slučaju hitne situacije za pojačalo i zvučnike.

Shematski dijagram Vega 50U-122S pojačala prikazan je na sl. 1a i 1b. Sastoji se od šest blokova (sklopka A1, komande A2, ton A4, ulazi A10, pojačalo snage A5, zaštita A3), četiri ploče (AC A8, LED A9, A11 i telefoni A7), centrala A12, te utičnica A13 sa mrežnim prekidačem A6.

Glavne tehničke karakteristike

Dugoročni (kratkoročni) maksimum izlazna snaga, W, ne manje, pri otporu opterećenja, Ohm:

8 ......... 50(100)

4......... 80(140)

Efektivni frekvencijski raspon,

Hz, ne više ...... 20 ... 25 000

Opće harmonijsko izobličenje u standardnim radnim uvjetima, %, ne više, na frekvencijama, Hz:

1000 ........ 0,05

6300 ....... 0,1

Omjer signal/ponderirani šum, dB. . . 90

Dimenzije, mm.....430X300X

X62 Težina, kg, ne više... 5

Svi pojačani ulazni signali prvo idu na utičnice XS1, XS3-XS5 ulaznog bloka A10. Signal preuzimanja primljen na priključnicama XS1 dovodi se do utikača KhRZ i kroz utičnicu XS3 sklopne jedinice A1 dovodi se do ulaza pojačala za korekciju napravljenog na niskošumnom op-ampu DA1, spojenom prema krugu neinvertirajućeg pojačala sa standardnim krugovima za korekciju. Signal koji on pojačava dovodi se do ulaza DA3 čipa.

Ulazni signali iz utičnica XS3 - XS5 bloka A1 dovode se do utičnice XS7 sklopne jedinice izravno iz XP7 utikača bez pretpojačanja. Priključak ulaza na pojačalo osigurava upravljačka ploča A12 koja uključuje četiri tipke s pseudosenzorskom kontrolom s polaganim hodom (Soft Touch) i četiri LED diode VD1 - VD4, koje označavaju uključenost ulaza. Upravljačka ploča je spojena na sklopnu jedinicu preko XP8 - XS8 konektora. Prebacivanjem ulaza upravlja prekidač analognog ulaza na DA3 čipu, kojim upravlja registar na DDL čipu

Ako na ulazu spojenom na pojačalo nema signala, ono se automatski prebacuje u način rada za mjerenje vremena i nakon 10 ... 20 minuta odspaja se s mreže. Štoviše, 5 ... 10 minuta prije isključivanja, LED VD1, VD2 (preopterećenje) ploče A9 i LED ulaza upravljačke ploče spojene na pojačalo počinju naizmjenično treperiti, signalizirajući nadolazeće automatsko isključivanje pojačala. Funkcija automatskog isključivanja pojačala naziva se analogno-digitalna kontrola (jedno od slova A na prednjoj ploči označava njegovu prisutnost u pojačalu). Implementiran je pomoću mikro krugova: OUDA5 i brojača DD2 sklopne jedinice. U ovom slučaju, element DA5.1 čipa DA5 prati prisutnost signala na ulazu pojačala, a brojač DD2 digitalno broji signale generatora takta napravljene na čipu DA5.2.

Ova operativna pogodnost posebno je vrijedna kada se Vega 50U-122S pojačalo koristi zajedno s drugom radio opremom.

Ekvilajzer (blok A4) izrađen je na sklopu DA1 KFP039. Također uključuje pet kliznih otpornika koji omogućuju podešavanje frekvencijskog odziva pojačala na frekvencijama od 100, 315, 1000, 3150 i 10.000 Hz. Dubina podešavanja ±9 dB. Strukturno, ekvilizator je izgrađen na takav način da se potrošač može spojiti na njegove ulaze 11-23 i izlaze 8-20 vanjski izvori signala, koji omogućuje, na primjer, ispravljanje signala namijenjenog snimanju na magnetofon.

Druga primjena ekvilizatora ugrađenog u pojačalo može biti filtriranje signala magnetofona s frekvencijom od 1000 Hz kako bi se uklonile smetnje prilikom učitavanja informacija s magnetskog medija u RAM osobnog računala.

Blok regulatora A2 izgrađen je na OUDA2 uključenom u invertirajući krug. Osim podešavanja glasnoće (R25a i R26a) i balansa (R35a i R36a), njegove funkcije uključuju prebacivanje Mono - Stereo modova (gumb SA6), prebacivanje pojačala u način linearnog frekvencijskog odziva (gumb SA5), kao i uključivanje filtara LPF (gumb SA7), HPF (gumb SA8) i prigušenje srednjeg tona (gumb SA9).

Regulatorski blok također sadrži uređaj za zaštitu zvučnika od klika kada je pojačalo spojeno na mrežu. To je okidač na tranzistorima VT3, VT4 s vremenskim lancem R47C29.

Pojačalo Vega 50U-122S ima termalni AGC. Drugim riječima, kontrolira temperaturu svojih izlaznih tranzistora, a ako iz nekog razloga postane opasno visoka (75 ... 80 ° C), razina izlaznog signala postupno se smanjuje tek toliko da spriječi daljnje zagrijavanje tranzistora. Ovakva konstrukcija zaštitnog sustava omogućuje izbjegavanje neugodnih prekida u radu pojačala koji se javljaju tijekom rada. tradicionalni uređaji toplinska zaštita. Ovaj AGC počinje raditi samo na povišenoj temperaturi okoliš, otpor opterećenja pojačala jednak 4 Ohma i mrežni napon veći od 220 V. Toplinske senzore razvija i proizvodi Vega softver. Imaju toplinski kontakt s hladnjakom izlaznih tranzistora pojačala snage i uključeni su u povratni krug OUDA2 jedinice regulatora.

Blok pojačala snage A5 sastoji se od dva naponska modula A14 i A15 i samih strujnih pojačala. Jedna od njegovih značajki je adaptivno napajanje izlaznog stupnja pojačala snage (još jedno A na prednjoj ploči pojačala). Kod ovog principa izgradnje pojačala snage, napon iz reguliranog izvora struje dovodi se u pojačalo snage u skladu s amplitudom audio signala. U inozemstvu se to naziva DCS (Digital Controlled Sypply) princip. Ovaj smjer se posebno brzo razvija u današnje vrijeme u vezi s uvođenjem digitalnih metoda za obradu audio signala. Činjenica je da su prvi uređaji s DCS-om (uređaji s DLD dinamičkim linearnim pogonom tvrtke Keckwood, pojačala klase G tvrtke Hitachi i Pioneer) imali svoje nedostatke - velika izobličenja pri prebacivanju, s kojima se prilično teško nositi. Sa signalom predstavljenim u digitalnom obliku, postalo je moguće kontrolirati napon napajanja prije pojave zvučnog signala na ulazu snažnih stupnjeva pojačala. Ova metoda optimalno rješava kontradikciju između energetskog dobitka koji daje i izobličenja koja se uvode u ovom slučaju, ali samo u prisustvu digitalnog puta prethodna obrada signal.

U Vega 50U-122S adaptivno napajanje (pozitivna odluka po zahtjevu br. 4779527/09 od 08.01.1990.) konstruirano je na način da se napon napajanja mijenja sinkrono s ovojnicom pojačanog signala, što daje glatkiji moment prebacivanja snage, a time i manji spektar unesenih izobličenja. Osim toga, koristi se u kombinaciji s principom automatske korekcije izobličenja (treći A na prednjoj ploči pojačala). Tranzistori VT37 (VT38), VT43 (VT42) u pojačalu snage upravljaju napajanjem gornjeg kraka izlaznog stupnja na tranzistorima VT31 (VT32) i VT33 (VT34), VT49 (VT48) - donjeg kraka na tranzistorima VT35 (VT36). Otporni razdjelnici R37 (R38), R63 (R64) H-R39 (R40), R65 (R66) postavljaju prag za uključivanje tranzistora koji pružaju adaptivnu snagu. Automatsko ispravljanje izobličenja provodi operacijsko pojačalo DA3 (DA4) uspoređivanjem ulaznog i izlaznog napona trostupanjskog emiterskog pratioca na tranzistorima VT19 (VT20), VT21 (VT22), VT27 (VT28), VT29 (VT30), VT31 (VT32), VT35 (VT36) i zatim zbrajanjem primljenih invertiranih signal greške s korisnim signalom. Iz dijagrama je vidljivo da cijelo pojačalo snage nema zajedničku povratnu spregu, te je izlaz njegovog modula naponskog pojačala spojen na ulaz strujnog pojačala (output emitter follower). Takva konstrukcija pojačala snage omogućuje smanjenje prijelaznih, intermodulacijskih i nelinearnih izobličenja uz dobru ponovljivost, široko se koristi u mnogim modelima pojačala vodećih stranih tvrtki (Denon, Tandberg, Karman Kardon, ABA).

Pojačalo također osigurava zaštitu izlaznih tranzistora u slučaju kratkog spoja na svom izlazu. Njegove funkcije obavljaju tranzistori VT23, VT25 (VT24, VT26). Zaštitna jedinica A3 osigurava da je pojačalo isključeno iz mreže (pomoću mrežnog prekidača A6) kada je zaštita od kratki spoj na izlazu i od protjecanja kroz AC DC.

Bubanj je najstariji udarački instrument. Vjeruje se da su ih prvi počeli koristiti stanovnici Mezopotamije. Nešto kasnije pojavili su se u Drevni Egipt i Sumer. Bubnjevi su bili sastavni dio tajanstvenih rituala, vjerskih obreda i ritualnih plesova. Tada su se izrađivale od čvrstih drvenih brvnara, iznutra šupljih, i opna od životinjske kože. Sada su proces izrade bubnjeva, kao i korišteni materijali poboljšani, što je omogućilo masovnu proizvodnju ovih instrumenata. Potreba da ulični vojni sastavi nastupaju u zatvorenom prostoru dovela je do izuma seta bubnjeva. Dionice koje su izvodila tri glazbenika, zahvaljujući bubnjarskom kompletu, spojene su u jednu!

Sada je tijelo bubnja izrađeno od višeslojnih tankih javorovih ploča određene širine, pričvršćenih tzv. laminacijom, ili izrađeno od metala. Zvuk slojevitog bubnja je bučniji u usporedbi s instrumentom napravljenim od cijeli balvan drvo, a zvuk metalnog bubnja je oštriji i glasniji, za razliku od drvenog bubnja. U slučaju metala, tijelo bubnja je izliveno od tekuće legure bakra i kositra. Zatim se kućište brusi i polira, čime se postiže savršeno glatka površina. Pomoću robotske bušilice izbušene su rupe u kućištu za montažu razne dijelove budućeg bubnja i za postavljanje njegove glasnoće. Zatim se rubovi cilindričnog obratka odrežu pod kutom od 45 stupnjeva. Rupe i udubljenja u tijelu bruse se i poliraju ručno. Kako bi alat trajao što je dulje moguće, prekriven je zaštitnim lakom. Tijekom montaže u izbušene rupe umetnuti su zatezači koji kontroliraju napetost membrane. Nadalje, u slučaju proizvodnje seta malih bubnjeva, pričvršćen je mehanizam koji vam omogućuje promjenu načina zvuka i sviranje sa ili bez žica. Membrane su pričvršćene kromiranim obručima. Izrađene su od vrlo izdržljivog poliestera, koji za razliku od prava koža, nije osjetljiv na promjene temperature i vlage. Donja membrana, izrađena od prozirne poliesterske folije, mnogo je tanja od gornje i brzo prenosi zvuk na žice. Žice bubnja izrađene su od bakra, čelika ili mesinga. Povlače se paralelno s donjom membranom i spajaju na regulator napetosti.

Za jači zvuk tu je bas bubanj. Malo je drugačijeg oblika, a membrana je rastegnuta na takav način da proizvodi niže zvukove. Proizvodnja svakog bubnja je završena pregledom, ugađanjem i provjerom zvuka.

Ako ih želite naučiti svirati, dođite glazbena škola Džem je kul. Ovdje možete ne samo učiti set bubnjeva od nule i razviti osjećaj za ritam, ali i steći iskustvo sviranja kao dio prave glazbene grupe.

Svaki je bubnjar ikada okrenuo bubanj naopako i gledao ga kroz prozirnu donju glavu, pitajući se zašto svi misle da je izrada bubnjeva tako komplicirana znanost. Doista, njegov se dizajn čini iznenađujuće jednostavnim: samo okrugla bačva na koju su pričvršćeni različiti metalni elementi. Ali izgled može varati. Zapravo, točna geometrija po kojoj je bubanj poznat zbog svojih dobro poznatih svojstava razrađena je stoljećima, kroz pokušaje i pogreške, korištenjem knjiga s mnogim fizikalnim jednadžbama.

Odlučili smo vam pokazati što je potrebno da biste dobili taj nevjerojatan zvuk koji stvara milijune ritmova. Da bismo to riješili, zatražili smo pomoć od Billa Detamorea, glavnog čovjeka Pork Piea, dobro etablirane tvrtke u južnoj Kaliforniji koja proizvodi bubnjeve prema pojedinačne narudžbe a poznat je po prekrasno šarenom dizajnu svojih bubnjeva i iznimno originalne ideje. Naravno, ne očekujemo od vas da trčite kako biste dobili pravi detalji i kupiti opremu za izradu vlastitog bubnja (iako možete pokušati, naravno). Samo želimo pokazati koliko je varljiva vanjska jednostavnost ovog složenog instrumenta.

Prvi korak je oblikovati ljusku i rezati je prave veličine. Zatim izmjerimo ljusku i vanjski pokrov i izrežemo ga na odgovarajuću veličinu. I premaz i školjku potrebno je prethodno obraditi s malo brusnog papira prije izravnog lijepljenja, tako da hrapava površina doprinosi boljem prianjanju na ljepilo. Nakon toga zalijepimo oba dijela i zarolamo ih zajedno kako bismo osigurali jači prihvat.

Po završetku lijepljenja vršimo brtvljenje spojeva, što je jedan od naglasci prilikom nanošenja premaza. Ova se tehnika u svakoj tvrtki izvodi na nešto drugačiji način. Smatramo da je kod brtvljenja fuga bitno osigurati da bude što čvršća i izdržljivija, stoga koristimo posebnu kemikaliju koja spaja oba ruba premaza tako da se nikad ne odvajaju.

Zatim malim ručnim rezačem odrežemo višak premaza. Ovaj brzi stadij u tehnološkom procesu.

Nakon toga, rubovi su obrubljeni. Koristeći dvije različite glave za rezanje, četiri puta obrežem rubove kako bih napravio vanjski rez pod kutom od 45 stupnjeva i unutarnji rez na suprotnoj strani koji će se spojiti s obrisom plastike. Naš cilj je stvoriti usnicu koja učinkovito prenosi vibracije s plastike na školjku.

Sada je vrijeme da pripremite bubanj za označavanje i bušenje pričvršćivanjem ljepljive trake na strateški važne dijelove školjke. Traka vam omogućuje crtanje linija i točaka bušenja na onim mjestima gdje su različita metalni elementi a također pomaže u čistom bušenju školjke uz minimalno cijepanje. Ovaj proces zahtijeva preciznost. Ako su oznake na ljusci na neki način netočne, rezultat će biti nepopravljiv.

Ovaj uređaj je rezač s kojim se izrađuju udubljenja za opruge. Nakon što smo na njemu izrezali udubljenja, pribjegavamo pomoći turpije kako bismo finalizirali konture udubljenja. Rezultat je gotovo neprimjetno udubljenje, kroz koje se žice bubnja privlače uz glavu za maksimalan učinak karakterističnog zvuka.

Nakon dovršetka udubljenja, ponovno usmjeravamo pozornost na rubove - ručno ih obrađujemo brusnim papirom dva različita broja kako bi bili što glatkiji.

Kada su rubovi spremni, brusimo brusnim papirom unutarnja površinaškoljke, a premaz se brzo obrađuje na polir kolu.

Sada je vrijeme da dodamo ovu ljepotu završni dodiri, uključujući potpis Billa Detamorea (koji stavlja na svaki kolut). I na kraju se stavljaju plastike, felge - i možete se igrati!

Prijevod napravljen uz dopuštenje nositelja autorskih prava DRUM! časopis..

Ako u vašem području postoje barem 1-2 velika proizvođača kabelskih proizvoda, onda bi vam ideja o otvaranju proizvodnje kabelskih bubnjeva mogla odgovarati. Iako ne samo proizvođači trebaju kabelske bubnjeve. Postoji veliki broj kabelskih baza gdje se kabel reže i premotava. Svi oni trebaju namotaje kabela za transport kabela i žice. Evo što kažu na forumima (homeidea.ru):

Kabelski bubnjevi ili, kako ih još nazivaju, kabelski koluti, koriste se za namatanje, transport i skladištenje kabelskih proizvoda. Proizvodi se od 5 do 22 veličine. Za kabelske bubnjeve ugrađen je GOST 5151-79 "Drveni bubnjevi za električne kabele i žice".

Kabelske bubnjeve prije svega trebaju oni koji proizvode kabelske proizvode. Postoji ponuda na tržištu, ali često se drveni bubnjevi ne isporučuju u vrlo maloj količini dobra kvaliteta napravljeno u garažnim uvjetima, na staroj opremi 80-90-ih. Ako možete ponuditi bolji proizvod, uvijek ćete imati kupca. Veleprodajna cijena za drvene bubnjeve za kabel veličine 8 počinje od 800 rubalja, za veličinu 22 - od 2500 rubalja po komadu. Zapravo, čak i mala radionica sa 6 radnika može proizvesti do 15 bubnjeva za kabel po smjeni. Mjesečni promet takvog mikropoduzeća bit će najmanje 400 tisuća rubalja. Osim toga, tvrtka može proizvoditi i druge proizvode od drva, poput drvenih paleta.

Pogodno je smjestiti proizvodnju tamo gdje postoji dovoljna baza sirovina: poduzeća za sječu, pilane. Kabelski bubnjevi su prilično veliki proizvod, tako da njegova proizvodnja zahtijeva dovoljnu proizvodnju i skladišni objekti. Primjer poslovne strukture izgleda ovako:

  • proizvodna radionica - od 150 m² m;
  • popravak i mehanička radionica - od 50 m2. m;
  • skladište - od 100 m2 m;
  • ured i prostorije za osoblje - od 20 m²;
  • tuš kabina i kupaonica - od 8 m2.

Mora imati centralni vodovod i kanalizaciju. Za cjelogodišnju proizvodnju potrebna je grijana prostorija. Tako će biti potrebno unajmiti proizvodni prostor od 300 m2. m. Ovisno o regiji, mjesečni najam će koštati od 80 tisuća rubalja.

Glavni troškovi na početku poslovanja ići će na kupnju opreme. Na tržištu opreme za proizvodnju kabelskih bubnjeva postoje ručni i automatske linije. Ako želite uštedjeti na početku, uzmite b. g. linije ruku. Punopravna proizvodnja može se otvoriti s iznosom do 5 milijuna rubalja. U isto vrijeme, pripremite se na činjenicu da ćete morati stvoriti osoblje od 15-20 ljudi koji će biti izravno zaposleni u proizvodnji. Jedan radnik za smjenu od 8 sati može proizvesti 2-3 bubnja. Prema tome, za proizvodnju 50 bubnjeva po smjeni bit će potrebno 25 ljudi. Kao primjer, riječi korisnika "Roman Valerievich" s foruma profesionalne šumarske industrije wood.ru:

Kupiti automatska oprema, linije za proizvodnju kabelskih bubnjeva, koštat će nekoliko puta više od ručne opreme. Riječ je o na iznose od 10 milijuna rubalja ili više. S druge strane, automatizacija će omogućiti proizvodnju boljeg proizvoda, gdje je vjerojatnost nedostataka svojstvenih ručnoj proizvodnji svedena na minimum. Osim toga, značajno je smanjena potreba za zapošljavanjem. veliki broj radnika, čime se značajno smanjuje fiksni troškovi vezano za plaćanje plaće. Stoga će troškovi proizvodnje biti niži, a imat će dodatni prostor za određivanje cijena proizvoda. Proizvod će biti konkurentniji.

Najpouzdanije linije za proizvodnju kabelskih bubnjeva proizvedene su u Španjolskoj i Italiji. Na primjer, obradni centar "Bobimatic" za kabelske bubnjeve (Španjolska):

Takav aparat reže kružnicu (bobinu) iz ukucanog štita, skosi, gloda vratnu kružnicu, buši rupe za čahure i klinove i izrezuje koncentrični utor za vrat.

Talijanske linije Corali još su funkcionalnije i uključuju uređaj za zabijanje čavala, stroj za bušenje rupa, stroj za oblikovanje i glodanje, dio za čišćenje, mehanički slagač, lančani transporter. Ova linija omogućuje proizvodnju bubnjeva veličine obraza od 600 do 1250 mm, od 1000 do 2500 mm. Linija može poslužiti samo 4-6 osoba. A njegova izvedba nije manja od 800 Gotovi proizvodi u smjeni.

Postoji još jedna mogućnost za organiziranje takvog posla - kupnja završena proizvodnja. Na primjer, Avito ima ponude za 11 milijuna rubalja:

Prednost ove opcije je što dobivate gotov radni model, s akumuliranim baza klijenata. Kupujte i ostvarite prihod. Drugo je pitanje koliko je ta proizvodnja isplativa i je li uopće isplativa...



 


Čitati:



Tumačenje tarot karte vrag u vezi Što znači laso vrag

Tumačenje tarot karte vrag u vezi Što znači laso vrag

Tarot karte vam omogućuju da saznate ne samo odgovor na uzbudljivo pitanje. Oni također mogu predložiti pravu odluku u teškoj situaciji. Dovoljno za učenje...

Ekološki scenariji za kvizove u ljetnom kampu

Ekološki scenariji za kvizove u ljetnom kampu

Bajkoviti kviz 1. Tko je poslao takav telegram: „Spasi me! Pomozite! Pojeo nas je Sivi Vuk! Kako se zove ova bajka? (Djeca, "Vuk i ...

Kolektivni projekt "Rad je osnova života"

Kolektivni projekt

Prema definiciji A. Marshalla, rad je „svaki mentalni i fizički napor poduzet djelomično ili u cijelosti s ciljem postizanja nekog ...

DIY hranilica za ptice: izbor ideja Hranilica za ptice iz kutije za cipele

DIY hranilica za ptice: izbor ideja Hranilica za ptice iz kutije za cipele

Napraviti vlastitu hranilicu za ptice nije teško. Zimi su ptice u velikoj opasnosti, treba ih hraniti. Za to osoba ...

feed slike RSS