Аудиомикшер:5 способов создания аудиомикшера
Аудиомикшер/микшерный пульт — это устройство, которое объединяет, а затем изменяет аудиосигналы. После этого происходит суммирование измененных аудиосигналов для создания выходных сигналов. Часто вы найдете аудиомикшеры как в цифровой, так и в аналоговой форме. Аналоговые смесители включают в себя интегральные схемы операционных усилителей, в то время как цифровые смесители используют технологию цифровой обработки сигналов.
В сегодняшней статье мы обсудим пять способов создания простых аудиосхем. Компоненты, которые мы будем использовать, включают входные операционные усилители, конденсаторы и резисторы.
1. Как работает схема аудиомикшера?
Как правило, схема аудиомикшера работает, следуя приведенной ниже процедуре;
- Во-первых, он получает входной аудиосигнал от различных источников, таких как проигрыватели компакт-дисков, звуковые карты ПК и микрофонные входы.
(микрофон, передающий входные аудиосигналы)
- Затем он объединяет сигналы от источников и действует как система регулировки громкости. Это достигается за счет изменения громкости каждого входного сигнала и всей выходной громкости микшера.
Схемы аудиомикшера помогают выравнивать звук, повышая частоты.
2. Объяснение пяти простых схем Audio Maker
Ниже приведены примеры схем аудиопроизводителей.
4-канальный аудиомикшер с одним операционным усилителем
Для первой схемы аудиопроизводителя мы включим микросхему LM3900. LM3900 находится в 14-контактном двухрядном корпусе. Затем, в списке серий LM, это Quadruple Norton Op-Amp IC. Кроме того, его напряжение питания варьируется в широких пределах от 4,5 В до 32 В. Кроме того, он имеет внутреннюю частотную компенсацию.
Схема дает минимальное усиление только для смешанного выходного аудиосигнала. Поэтому вы можете добавить внешний усилитель, чтобы усилить звуковой сигнал.
Схема 4-канального звукового микшера с операционным усилителем
Каккак это работает
Рассмотрим простую принципиальную схему ниже для подробного объяснения;
- Здесь используется каскад операционного усилителя LM3900. Все внутренние усилители (A1-A4) работают, усиливая входные аудиосигналы.
- Затем VR1–VR4 (переменные резисторы) управляют аудиовходом от четырех источников канального микшера. Таким образом, процесс позволяет легко регулировать каждый аудиоканал.
- Затем инвертирующий вход усилителя получает аудиосигналы и заземляет неинвертирующие контакты. Вы можете использовать резистор 1 МОм для настройки обратной связи.
- Наконец, есть комбинация выходного сигнала и излучения для внешнего усилителя мощности.
Примечания по микросхеме LM3900
Микросхема LM3900 имеет 14 контактов для четырех операционных усилителей во внутренней схеме. Часто каждый усилитель имеет неинвертирующие, инвертирующие и выходные контакты, контакты заземления (VCC) и контакты источника питания (GND). Тот же случай в распиновке относится и к LM3900.
Четыре внутренних усилителя работают автономно и получают компенсацию высокой частоты усиления. Кроме того, вам понадобится только один источник питания, и вы можете работать с раздельным источником питания. Самое главное, он имеет широкую полосу пропускания и отличный размах выходного напряжения.
Список деталей
Они включают в себя;
- A1–A4 — микросхема LM3900,
- C1-C5 — 0,1 мкФ,
- VR1–VR4 – 1 кОм,
- R5, R8–R12 — 330 Ом,
- R1, R2, R3 и R6 – 1 МОм,
- R4, R7 – 470 Ом
Простая схема аудиомикшера на полевых транзисторах
В этой второй схеме аудиомикшера полевой транзистор с номером 2N3819 действует как основной. Как правило, он имеет высокое усиление и высокое входное сопротивление, поэтому производит меньше шума. Особенности также делают его более эффективным, чем стандартные транзисторы. Кроме того, вы можете добавить необходимое количество R1, C1 и VR1, чтобы увеличить количество каналов. Опять же, он использует низкий ток, такой как 9 В для своей работы.
Аудиомикшер со схемой LF353
Принцип работы
- В первую очередь аудиосигнал поступает в схему через входы 1 и 2.
- Во-вторых, C1 и C2 передают сигнал на VR2 и VR1.
- Кроме того, вы можете использовать полевой транзистор Q1 для настройки аудиосигнала.
- Наконец, измененный сигнал проходит через C3, а затем передается в виде выходного сигнала на выходной контакт S.
Аудиомикшер от IC LF535
Он использует 4-канальный сигнал микширования звука. Здесь используется микросхема LF353, и это ведущий электронный компонент в схеме. Также LF535 есть в сочетании с 4-канальной серией по верхнему уровню сигнала. Принципиальная схема ниже поясняет концепцию.
Аудиомикшер со схемой LF353
3-канальный микрофонный предусилитель с микшером на LM348
Вы можете использовать схему 3-канального микрофонного усилителя, чтобы сделать микшер с микрофоном. Кроме того, это экономично, поскольку вам не придется использовать четыре микросхемы IC—741. Вместо этого вы будете использовать одну микросхему LM348. Кроме того, вы можете свободно регулировать громкость каждого микрофона с помощью VR3, VR3 или VR1. Самое главное, его регулятор мощности имеет двойное питание -12В/+12В и DND. Кроме того, это тип регулятора напряжения постоянного тока с транзистором IC7912 или IC7812, в соответствии с вашими требованиями.
Примечание; Использование предварительного усилителя перед переходом от одиночного усилителя к усилителю мощности очень важно, потому что схема имеет низкую выходную мощность.
Схема микромикшера с использованием TA7137
Для схемы микромикшера на ТА7137 можно использовать примерно четыре входных канала. Они включают в себя AUX, сигнал микрофона, FM-тюнеры и другие разнообразные сигналы. Кроме того, он имеет миниатюрные размеры, хорошую универсальность и доступную стоимость.
Схема микромикшера с использованием TA7137
Как это работает
- TA7137 (IC1) — это сигнал усилителя, который приводит к выходному сигналу на контакте 8 от C7.
- Затем VRF и R14 часто регулируют общий уровень выходного сигнала.
- Кроме того, D2, D1, C3 и C2 функционируют как система цепи обратной связи. Кроме того, они помогают контролировать усиление цепи, чтобы обеспечить постоянный уровень сигнала выходного напряжения.
- И наконец, светодиод L1 работает как индикатор уровня сигнала. Таким образом, когда вы подаете входное напряжение на схему, сила сигнала заставит ее мигать.
Прежде всего, потенциометр VR1-VR4 получает входной сигнал от каждого канала через R1, R4, R6 и R8. Часто они действуют как входные резисторы и принимают вызов в таком порядке (R1-R8). Далее через R2, R3, R5 и R7 частоты сигнала будут поступать на вход IC1 через R9 и C1.
Компоненты/список деталей микрофона
- IC1 — предусилитель TA7137 (он должен воспроизводить или записывать с транзистором ALC в качестве магнитофона)
- L1 — светодиод размером 2 × 5 мм.
- VR4, VR3, VR2 и VR1 – 5–10 K, потенциометр
- VR5 – SW 10 000
Диоды
- D2 и D1 – диоды 75В 150мА, 1N4148
0,25 резистора с допуском 5%
- R12, R8, R6, R4 и R1 – 10 КОм (входные резисторы)
- R14, R9, R7, R5, R3 и R2 – 1 тыс.
- R11 – 18 тыс.
- R10 – 1 тыс.
Значения полиэфирных и электролитических конденсаторов
- C7 — 3,3 мкФ, 16 В, электролитический
- C6 — 100 мкФ, 16 В, электролитический
- C5 — 47 мкФ, 16 В, электролитический
- C4 — полиэстер 30 пФ, 63 В
- C3 и C2 — полиэстер 0,0033 мкФ, 50 В
- C8 и C1 — 4,7 мкФ, 16 В, электролит
Заключение
В заключение в статье приведены пять простых схем, которые вы можете попробовать, если хотите сделать аудиомикшер. Схема микшера может микшировать два разных канала сигнала, один из которых является выходным каналом. Опять же, вы можете использовать схему кодека, чтобы получить время монофонического звука из стереозвука.
Это все на сегодня. Для получения дополнительной информации о схемах аудиомикшера, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Промышленные технологии
- Схема с переключателем
- Аудио осциллятор
- Уравнения цепи переменного тока
- Создание простых резисторных схем
- Построение последовательно-параллельных схем резисторов
- 5 способов, которыми IoT изменил HVAC к лучшему
- Различные способы сборки печатной платы
- 3 метода разводки на печатной плате Проектирование высокоскоростной сигнальной цепи
- Анализ целостности сигнала и проектирование печатной платы на высокоскоростной цифро-аналоговой смешанной …
- Проблемы проектирования высокоскоростных печатных плат, связанные с целостностью сигнала, и их решения