Bloque de tono bidireccional. Bloque de tono pasivo Bloque de tono casero

Hoy quiero compartir con ustedes un método para calcular bloques de tonos pasivos en el programa Tone Stack Calc. Este programa presenta varias variaciones de bloques de tonos para elegir: el usuario puede cambiar ciertos elementos y ver claramente los cambios en la respuesta de frecuencia. De esta forma podrás ajustar los timbres “a tu gusto”. Elijamos la opción "James", como la más común en los equipos de radio domésticos:

Al mover los controles deslizantes R2 y R6, observamos los cambios que ocurren a la izquierda. El programa ya tiene una versión preparada del timbre, pero puede que no te guste (por ejemplo, a mí no me gusta): vemos que los medios graves (80-400 Hz) también aumentan, y esta es una posible razón para el zumbido. , resonancia en las habitaciones, por lo que para escuchar música cómodamente estas frecuencias no deben amplificarse mucho. Otra razón por la que puede que no le guste el bloque de tono es la falta de resistencias variables del valor requerido. Me gusta el tono del amplificador. Trembita-002-estéreo(graduado en 1977) y, supongo, le gustaría mejorarlo y modernizarlo. Haga clic en Instantánea para ver visualmente los cambios:


Prefiero esta versión del timbre, pero debilita mucho más la señal, no hay problema, pero el aumento de los medios graves no es tan fuerte cuando la resistencia R2 está completamente desenroscada. Con una mayor selección de elementos, obtenemos esta opción, agradable desde mi punto de vista para escuchar:


La frecuencia de 1 kHz permanece prácticamente intacta, pero a partir de 2 kHz y más frecuencias aumentan junto con la portadora de 18 kHz: el factor de calidad ha aumentado. A algunas personas les gusta esto, pero en los ecualizadores donde hay muchas bandas, intentan reducir el factor de calidad, de modo que, por ejemplo, al aumentar 1 kHz, los vecinos 500 Hz y 2 kHz experimenten un ligero aumento; de lo contrario, tal ecualizador no servirá de nada. En dicho circuito, se utilizan dos resistencias adicionales para reducir el factor de calidad y el circuito adopta la siguiente forma:

Pero eso no es todo. Después de ensamblar un bloque de tono de este tipo, siente una fuerte disminución en el volumen; sí, esto es cierto, los controles pasivos reducen en gran medida la ganancia. Normalmente añaden otra etapa de amplificador, por ejemplo en un amplificador operacional, lo cual es más simple y los parámetros dependen en gran medida del amplificador operacional; puedes reemplazarlo por otro en cualquier momento y te sorprenderás gratamente. Normalmente, el timbre se incluye en el circuito de retroalimentación de la etapa del amplificador, como por ejemplo en el preamplificador de Shmelev. Lo hice así:


Cualquier condensador K73-9, K73-17, MBM, BM-2, pero no cerámicos (este último debe usarse en el amplificador operacional y en los circuitos de corrección C6 en retroalimentación). En mi versión, lamentablemente no encontré un condensador de película para 2200p, pero afortunadamente esto no afectó demasiado el sonido, ¡buena suerte! .

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¡Hola queridos radioaficionados! Ahora estoy ensamblando acústica 4.1 en TDA7650 y TDA1562, microcircuitos automotrices, para el hogar, por supuesto, podría haber elegido mejor, pero no estamos hablando de ellos, sino de un preamplificador con bloque de tono. Siempre quise personalizar el sonido "a mi medida". Y entonces decidí montar ese bloque tonal. La elección recayó en el chip TDA1524A. Y ahora hablaremos de montar este milagro “desde cero”, utilizando la tecnología LUT para la fabricación de una placa de circuito impreso. El diagrama estándar mediante el cual ensamblaremos el bloque de tono en el TDA1524A se muestra en la figura:

Primero, cortamos la pieza de PCB requerida, la lijamos con papel borrador y la desengrasamos con acetona.



Lo envolvió con cuidado y comenzó a freír sin piedad la pintura para que se transfiriera del papel a la PCB.


Después de planchar, dé tiempo a la tabla para que se enfríe. Luego, las cosas pasan al baño. Coloque la tabla en agua para permitir que el papel se ablande. En este momento, puedes tomar té o café, quien prefiera qué.


Resultó ser una foto preciosa, ¿no? Sigamos adelante, una vez que nos hayamos refrescado, podemos pasar a lo que, en mi opinión, es la tarea más laboriosa: limpiar el papel de la PCB. Arrancamos el papel con cuidado para no arrancarlo junto con nuestras huellas.


Todo lo que queda, sin fanatismo, lo borramos con la punta de los dedos.



Luego pasamos al asunto importante: el grabado. Normalmente enveneno con cloruro férrico, ya que es más rápido que el grabado con sulfato de cobre (al principio lo envenené, pero me decepcionó porque la espera llegó a los 2 días). Coloca con cuidado la tabla en la solución para no salpicarla.



Ahora puedes salir a caminar, o realizar alguna otra actividad. Ha pasado una hora, ya podemos sacar nuestra tabla. Por lo general, se graba más rápido, pero la textolita que encontré en la tienda tenía solo dos caras y la solución no era la más fresca. Sacamos el tablero y vemos nuestras huellas.


Las pistas ahora están debajo del tóner, es necesario limpiarlas. Mucha gente hace esto con acetona u otro solvente. Esto lo hago con la misma lija fina.



Eso es todo, se completa la etapa de preparación de la placa para el circuito del bloque tonal. A continuación será más interesante: perforaremos agujeros para las piezas.


No hay nada más con qué perforar excepto un taladro; es extremadamente inconveniente, especialmente porque su portabrocas se tambalea. Así que no critiques demasiado por los agujeros torcidos :)



Realizamos soldadura de las piezas del bloque tonal. Empezamos a hacer esto con el zócalo (conector) para el chip TDA1524A.


Ahora soldamos todos los jumpers y piezas pequeñas. Insertamos el microcircuito al final, ya que durante la soldadura puede sobrecalentarse y fallar, lo cual es muy triste.

Bueno, ¡eso es básicamente todo! A continuación puedes ver una foto de mi bloque de tono.


Después de soldar, verificamos la ausencia de cortocircuitos, mocos entre las pistas; si no se nota nada de esto, entonces puede encenderlo de manera segura. Vídeo de demostración del dispositivo:

Siempre realizo el primer arranque con la conexión en serie de una bombilla de coche de 12 voltios (para limitar la corriente en caso de cortocircuito). Monté el bloque de tono; todo funciona muy bien. El artículo fue escrito por: Evgeniy (ZhekaN96).

Decidí escuchar cómo suena un amplificador de clase D en el IRS2092. Después de algún tiempo
Se hizo un pedido para buscar a Ali. Por curiosidad de “cómo suena”, también se le encargó un bloque de tono.
Como el amplificador aún está en camino y el control de tono ya llegó, decidí
revíselo por ahora. Cuando llegue el amplificador haré una reseña sobre
él con medidas.
El pago llegó en un sobre relleno de burbujas. El kit incluye el circuito en sí y
Cuatro asas para resistencias. El fundente Vese se lavó más o menos de la soldadura.
limpio. El diseño del tablero es promedio. Los controles en la foto son de izquierda a derecha: HF, MF, LF, Volumen.


Los amplificadores operacionales NE5532P están instalados en la placa.


También en la placa hay circuitos de estabilización de energía (L7812 y L7912) y un rectificador.
Puede suministrar voltaje CA desde el transformador para suministro de energía.
honorarios.
El diagrama del circuito del regulador es similar a este.


Los valores de algunas resistencias difieren y la ausencia de algunos pasos
condensadores.

Ahora lo más importante son las pruebas.
Probado en esta tarjeta

Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PRO con una ligera modificación: el reverso de la placa de circuito impreso está completamente blindado, el amplificador operacional de salida se reemplaza por OPA2134, todos los condensadores de la fuente de alimentación están derivados con cerámica.
Respuesta de frecuencia (rosa: de entrada a salida sin pasar por el bloque de tono, azul
- a través del bloque de tono - todos los controles de tono en la posición media)


Es visible un ligero aumento en las frecuencias bajas (por debajo de 200 Hz) y una caída en
alto (por encima de 6 kHz)
Controles de graves en posiciones extremas


Controles de rango medio en posiciones extremas


Controles HF en posiciones extremas

THD "THD", el canal derecho pasa por alto el bloque de tono para comparar (desde la salida de la tarjeta hasta
entrada), THD del bloque tonal 0,016%, me gustaría que fuera menor, claro. Intenté instalar OPA2134 en lugar de los amplificadores operacionales nativos, la distorsión disminuyó ligeramente, pero no significativamente, probablemente debido a que el diseño de la placa no es del todo correcto.


Dependencia de SOI de la frecuencia (el canal derecho pasa por alto el bloque de tono,
color rosa en el gráfico)


El bloque de tono no invierte la fase de la señal (el canal derecho pasa por alto el bloque de tono,
color rosa en el gráfico)

Un bloque de calidad bastante media, adecuado para manualidades caseras si se siente cómodo con el CNI.
Es poco probable que apueste por el fortalecimiento planificado debido al alto
distorsión armónica. Yo mismo cablearé la placa y montaré el bloque de tono.
Espero que haya sido útil la información.

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El bloque de timbre se utiliza para ecualizar las características de amplitud-frecuencia (AFC) de los amplificadores de baja frecuencia. Dado que muchos ULF tienen una característica no lineal en diferentes rangos de frecuencia: en el rango de frecuencias bajas y altas la ganancia es mucho peor que en el rango de frecuencia media. Por lo tanto, para una reproducción de sonido de alta calidad, tiene sentido utilizar módulos especiales: "bloques de timbre", con los que puede ajustar la señal de audio en todo el espectro del rango.

En esencia, estos son filtros de rango medio que controlan la profundidad de corte en un rango de frecuencia determinado sin afectar las frecuencias bajas y altas y, por lo tanto, la respuesta de frecuencia del amplificador está nivelada, pero al mismo tiempo la amplitud de la señal de entrada disminuye ligeramente. , y es posible que se requiera amplificación adicional. Por lo tanto, los módulos de control de tono se pueden dividir en dos clases: pasivos (solo ajuste de respuesta de frecuencia) y activos (ajuste de respuesta de frecuencia + etapa amplificadora para compensación)


Este diseño de bloque de tono atenúa la señal en el rango de frecuencia media aproximadamente 10 veces y, por lo tanto, se coloca entre dos amplificadores: un amplificador preliminar y uno final.


La selección de componentes de radio depende de la resistencia de la fuente de señal Rc y de la carga Rн (resistencia de entrada de la siguiente etapa del amplificador). Calculemos las clasificaciones de los elementos de radio: Las resistencias variables siempre se toman igual con la condición:

Rc

Los componentes restantes se calculan mediante fórmulas simplificadas:

R1= R4= 0,1R; R3= 0,01R; C3= 0,1/R; C1= 22C3; C2= 220C3; C4= 15C3


Se utiliza un transistor en el dispositivo para compensar la pérdida de señal. No existen requisitos especiales para ello, incluso puedes llevarte el obsoleto KT315.

Quiero decir de inmediato que este control de tono puede competir fácilmente con los que se utilizan en los equipos de audio modernos; su circuito fue copiado de alguna revista de radioaficionados, pero ahora no recuerdo cuál. Una cosa que puedo decir con seguridad es que estoy tan feliz como un elefante con este diseño de bloques de tonos.

La apariencia del diseño del radioaficionado y la ubicación de los componentes en la placa de circuito impreso, consulte la figura en la parte superior de la página.

Aquí se muestran diagramas de tonos pasivos de marcas mundiales famosas de electrónica de guitarra, como Fender, Marshall y VOX. Desde los más sencillos con un regulador hasta los más complejos de tres vías.

VOX AC30

Este diseño simple sólo permite una atenuación de alta frecuencia. Se utiliza en las combinaciones de lámparas más sencillas.

Fender Princeton

Utilizando el circuito de bloque de tono de Fender Princeton, puede producir tanto un aumento como una caída de las frecuencias altas.

Marshall 18 vatios

Este bloque de tonos se puede utilizar para ajustar el realce a frecuencias bajas y altas.

Aumento superior de VOX

Este tono controla las frecuencias altas y bajas.

A continuación se muestran varios circuitos de bloque de tono de dos terminales conocidos: Fender "BrownFace" Bandmaster 6G7, Ampeg SVT, Marshall JMC800 Mod.2001


De esta trinidad de timbres, cada uno es individual y bueno a su manera. No hay una respuesta clara sobre cuál debería elegir y tomar la decisión final. Experimente usted mismo, los circuitos no son complicados y se pueden repetir fácilmente mediante una instalación de superficie o en una placa de pruebas.

Para mayor claridad del artículo, también proporcionaré diagramas de bloques tonales de tres bandas. En mi humilde opinión, el más popular entre todos los radioaficionados.


Estos diseños de guitarras de marca le permiten ajustar las frecuencias bajas, medias y altas. Marshall da un sonido más pesado que el bloque tonal de Fender. A continuación se muestran las clasificaciones de los componentes de radio en diversas variaciones de estos circuitos.


El circuito de bloque de timbre de válvulas para el amplificador se basa en el LM1036N, que controla el volumen y el equilibrio en las radios de los automóviles. Una entrada de control adicional hace que sea bastante fácil aplicar la compensación de volumen.


Todo lo que necesitas para montar un bloque de tono basado en transistores con tus propias manos es un LM1036N, 15 condensadores, varias resistencias fijas y varios potenciómetros. Como resultado, obtendrá un dispositivo de alta calidad para controlar el volumen y otros parámetros de sonido.

Paso 1: Información básica

El circuito que utilicé se muestra en la ficha técnica del fabricante: enlace

Mira la página 6.

El circuito funciona bien, así que si es tu primera vez, usa este, funcionará muy bien siempre y cuando no estropees las piezas.

Necesitará:

  • LM1036N
  • 47 µF x 1
  • 0,47 µF x 2
  • 0,01 µF x 2
  • 0,22 µF x 4
  • 0,39 µF x 2
  • 10 µF x 2
  • 10 µF x 1
  • Resistencias de 47k x 4
  • Potenciómetros de 47k x 4
  • 1 interruptor.
  • Conectores jack de audio 3.5 (hembra y macho) (pueden ser de cualquier tamaño)
  • Cables (use protegidos para señales de entrada y salida)
  • Una placa en blanco a la que soldarás todo.
  • Soldador y herramientas de corte.
  • Contendor de plastico
  • Botones para potenciómetros

Gasté alrededor de 1000 rublos en todo.

Paso 2: experimentar


Comencé ensamblando el circuito en una placa de pruebas. Esto es muy conveniente si eres principiante y no estás seguro de que todo salga bien de inmediato, pero ten en cuenta que no debes confiar demasiado en las simulaciones. Cuando hice las pruebas, había bastante ruido en la señal de audio.

Puede omitir este paso y proceder directamente a soldar si está seguro de que todo saldrá bien.

Me gustaría señalar que usé mis dedos para verificar la señal entrante. Cuando toques el enchufe, debería emitir un sonido parecido a un ruido fuerte. Coloca el potenciómetro que controla el volumen al máximo, si no escuchas ningún sonido entonces no debes conectar tu teléfono, ya que puede haber un cortocircuito en el circuito o simplemente algo no está conectado correctamente.

Nota: Todos los condensadores electrolíticos deben conectarse correctamente. Tienen marcas en un lado (normalmente el lado negativo), tómate un poco de tiempo para descubrirlo.

Después de escuchar ruido en cada canal, conecté mi teléfono y puse música, verifiqué todos los botones y escuché la diferencia de sonido.

Otro punto es la señal de salida. Usé auriculares normales. Si utiliza unos baratos, es posible que no note mucha diferencia en la configuración.

Paso 3: hacer el diagrama




En la primera foto he soldado la mayoría de los componentes. Intente instalar los condensadores lo más cerca posible del chip, ya que esto acortará la longitud del rastro y minimizará el ruido. Esto también ayudará a la hora de elegir un estuche, será más pequeño y la placa encajará mejor en él.

En la segunda foto podéis ver el circuito completo con los cables de salida soldados a la parte inferior. El amarillo y el rojo son canales, el negro es conexión a tierra.

En la tercera foto puedes ver los pequeños cables de entrada. Provienen de unos auriculares antiguos que ya cuentan con jack de 3,5 mm, por lo que no es necesario soldarlo.

Paso 4: hacer el cuerpo



Lo más probable es que quieras montar los potenciómetros en un lado de la caja. Utilicé una caja de plástico del tamaño de mi tabla. Perforé cuatro agujeros en la parte delantera para pasar los ejes del potenciómetro, que se ajustan a una pequeña pieza de plástico dentro de la carcasa.