Audio ievades slēdzis. Automātisks audio pārslēdzējs

Mazāk izplatīti ir tikai audio slēdži. Tas ir saistīts ar to, ka daļu no audio signāla pārslēgšanas funkcijām veic arī tādas izplatītas audio apstrādes ierīces kā mikseri, digitālie mikseri un digitālās audio platformas. Tomēr, neskatoties uz jaunajām tehnoloģijām un komutācijas funkcijām, kas raksturīgas mikseriem, profesionālām instalācijām ir nepieciešami dažāda veida audio signālu pārslēdzēji.

Uzņēmumu grupa Atanor pārstāv Krievijas tirgū un piedāvā lietošanai augstas kvalitātes slēdžus no šādiem uzņēmumiem:

  • Krāmers (Par uzņēmumu)
  • ATEN (Par uzņēmumu)

Apskatiet mūsu aprīkojuma cenu sarakstu. Pašreizējo cenrādi varat lejupielādēt šeit:

Kam tiek izmantoti slēdži?

Slēdži ir nepieciešami vairākos gadījumos.

  • Ja jums ir vairāki audio avoti un viena skaņas sistēma vai audio ierīce, uz kuru vēlaties pēc kārtas izvadīt signālu no avotiem
  • Ja jums ir vairāki audio avoti un vairākas ierīces vai sistēmas, uz kurām vēlaties izvadīt signālus no avotiem
  • Ja jums ir vairāki audio avoti un vairākas skaņas zonas publiskajā uzrunā vai publiskās adrešu sistēmā, uz kurām vēlaties izvadīt signālus no avotiem
  • Citi gadījumi...

Profesionālo audio komutatoru veidi

Audio slēdži. Veidi pēc izvadkanālu skaita un darbības principa.

Slēdži ļauj pārslēgt jebkuru no ievades kanāliem uz izvades kanālu. Ja ierīcei ir viens izvades kanāls, to parasti sauc vienkārši par “slēdzi” (vai audio slēdzi). Šāds video slēdzis ļauj pārslēgt audio signālu no jebkura no ievades kanāliem uz izejas kanālu. Audio slēdzim ar vienu izvades kanālu var būt viena vai vairākas liekas izejas, lai tam pievienotu otru audio ierīci vai sistēmu. Šajā gadījumā visiem izvades kanāliem tiek nosūtīts viens un tas pats skaņas signāls.

Atsevišķs audio signālu pārslēgšanas gadījums ir slēdzis ar vienu ievades kanālu. Šajā gadījumā ievades kanālu pārslēgšana nav nepieciešama, un slēdzis būtībā ir ierīce, kas izplata un pastiprina ievades audio signālu izvades ceļos. Šādas ierīces sauc par audio signāla “sadales pastiprinātājiem”.

Ja audio slēdzim ir divi vai vairāki izvades kanāli ar diviem vai vairākiem ievades kanāliem, šādu slēdzi sauc par "matricas audio slēdzi". Matricas pārslēdzējs var pārslēgt jebkuru audio ievades kanālu uz jebkuru no izvades kanāliem. Matricas audio pārslēdzēja nosaukumā vai aprakstā jāiekļauj norāde par ievades un izvades kanālu skaitu. Piemēram: Kramer VS-88A. 8:8 līdzsvarots audio matricas pārslēdzējs

Tādējādi, atkarībā no izvades kanālu skaita un darbības principa, video komutatorus iedala:

  • Slēdži
  • Matricas komutatori
  • Atsevišķi - sadales pastiprinātāji
Kramer sadales pastiprinātāji

Slēdži. Veidi pēc vadības

Ja slēdzi var pārslēgt, tikai mehāniski nospiežot pogu, kas atrodas uz pašas ierīces paneļa, šajā gadījumā šādu slēdzi sauc par mehānisku. Ja slēdzim ir pieslēgvieta vadības signālu piegādei, tad šādu slēdzi sauc par pārvaldītu. Slēdži, kas atbalsta vadību atbilstoši jebkuram standartam (piemēram, RS-232), ir viegli integrējami sarežģītās integrētās sistēmās. Tādējādi, atkarībā no pārvaldības iespējām, slēdži tiek sadalīti:

  • Mehāniskie audio slēdži
  • Slēdži tiek kontrolēti ar sauso kontaktu slēgšanu
  • Infrasarkano staru pārvaldīti slēdži
  • Slēdži, kas atbalsta pārvaldību saskaņā ar ieteicamajiem standartiem (RS-232, RS-485 un citi)

Slēdži. Veidi atbilstoši komutējamā audiosignāla standartam.

Galvenie Kramer komutatoru veidi atbilstoši komutējamajam audio standartam ir šādi:

  • Analogie audio balansēti mono pārslēdzēji
  • Analogā audio viengala mono slēdži
  • Analogie nesabalansēti stereo audio pārslēdzēji
  • Analogie balansēti stereo audio pārslēdzēji
  • Līnijas audio slēdži
  • Mikrofona slēdži
  • AES/EBU digitālie audio komutatori
  • IEC 958 digitālie audio slēdži
  • S/PDIF digitālie audio komutatori
  • Digitālie audio slēdži EIAJ CP340/1201

Pārslēgt pakalpojumus

Atanor uzņēmumu grupa piedāvā šādus audio slēdžu pakalpojumus:

  • Konsultācijas par Kramer un ATEN slēdžiem
  • Slēdžu izvēle dažāda veida projektiem
  • Publisko uzrunu un skaļruņu sistēmu projektēšana, izmantojot Kramer un ATEN slēdžus
  • Audio apraides sistēmu projektēšana, izmantojot Kramer un ATEN komutatorus
  • Kramer un ATEN slēdžu piegāde
  • Komutācijas sistēmu un slēdžu uzstādīšana Kramer un ATEN
  • Uzraudzīta komutācijas sistēmu un slēdžu Kramer un ATEN uzstādīšana
  • Apmācība slēdžu lietošanā un izvēlē kā daļa no apmācībām halles projektēšanā un dažāda veida projektu īstenošanā
  • Ar slēdžiem saderīgu centralizētu automatizētu vadības sistēmu izveide un ieviešana
  • Slēdžu noma (prezentācijas pasākumiem, izstādēm, konferencēm)

Lai uzzinātu vairāk par profesionālajām komutācijas iekārtām un pakalpojumiem, ko piedāvā Atanor uzņēmumu grupa,

  • Funkcionalitāte. Zīmolu klāstā ir audio komutatori, kurus var izmantot neatkarīgi vai sinhroni ar video komutācijas ierīcēm. Gandrīz visiem video pārslēdzējiem ir iebūvēta funkcija stereo signālu pārslēgšanai.
  • Kontrole. Katalogā ir vienkāršas mehāniskas iekārtas, kas darbojas bez barošanas avota - kontakti tiek aizvērti, izmantojot slēdžus. Sarežģītāki digitālie modeļi spēj darboties automātiskajā režīmā, tos var vadīt attālināti, izmantojot RS232 protokolu, un ir aprīkoti ar programmatūru komandu saņemšanai no datora.
  • Izpilde. Piedāvājam slēdžus plauktu korpusos (ar speciāliem stiprinājumiem) ergonomiskai uzstādīšanai uz statīviem. Ir pieejamas arī kompaktas darbvirsmas iespējas; izmantojot statīva adapterus, tos var novietot uz standarta 19 collu statīviem.

Izvēloties, jāņem vērā ienākošo signālu veids - ir aprīkojums audio, VGA, audio un VGA uztveršanai, kompozītu video CV, komponentu video YUV un YPbPr, RGBHV, DVI, HDMI, USB, Ethernet, RS232, 422 un 485. Apsveriet arī pārslēgto avotu skaitu. Progresīvām uzstādīšanas sistēmām optimāli ir iegādāties daudzfunkcionālu aprīkojumu. Piemēram, Kramer VS-808xl un VS-804xl matricas pārslēdzēji var pārraidīt skaņu neatkarīgi no attēla (audio aizkaves funkcija), iestatīt pārslēgšanas secību un saglabāt atmiņā līdz 6 iepriekšējiem iestatījumiem, lai ātri piekļūtu bieži izmantotajām konfigurācijām.

Pēc pieprasījuma varam veikt uzstādīšanas sistēmas sistēmas integrāciju - izstrādāsim projektu, piemeklēsim optimālo aprīkojumu, tajā skaitā komutācijas iekārtas, uzstādīsim visus komplekta elementus, noslēgsim servisa līgumu.

Slēdzis ir ierīce elektriskās strāvas darbības aizvēršanai un apturēšanai, kā arī tās virziena maiņai. Matrica ir tāda paša veida elementu divdimensiju masīvs. Elementa pozīciju matricā nosaka rindas numurs un kolonnas numurs

Sāksim ar pamatjēdzieniem.

Slēdzis ir ierīce elektriskās strāvas darbības aizvēršanai un apturēšanai, kā arī tās virziena maiņai. Matrica ir tāda paša veida elementu divdimensiju masīvs. Elementa pozīciju matricā nosaka rindas numurs un kolonnas numurs. Matricas komutators ir divdimensiju ierīce ar izmēriem NxM, kas ļauj maršrutēt signālus no N ieejām uz M izejām.

Slēdzis var būt pasīvs vai aktīvs. Pasīvā ierīcē notiek tikai signāla pārslēgšana: kontakti tiek aizvērti vai atvērti. Pats komutācijas process var būt mehanizēts un automatizēts, vai arī tas var būt manuāls, tieši tā telefona slēdzis tika izstrādāts pirms simts gadiem.

Aktīvs slēdzis paredz iespēju ietekmēt signālu, tas var būt pastiprināšana, reģenerācija vai sinhronizācija, indikācijas un citas funkcijas.

Visbeidzot, slēdzis var būt reāla ierīce vai virtuāla, kad datu plūsmas tiek novirzītas ar programmatūras palīdzību.

Kontaktu zinātne

Mehāniskais kontakts

Vēsturiski mehāniskais kontakts bija pirmais – kontaktligzdā tika ievietots spraudnis. Vienkāršība un skaidrība ir risinājuma priekšrocības. Šādi slēdži tiek izmantoti arī mūsdienās. Pat neizjaucot plākstera paneli, ir viegli paredzēt tā trūkumus - kalpošanas laiks ir īss: darbības laikā savienotāju saskares virsmas nolietojas, kontakti sabojājas. Atmosfēra īpaši pozitīvi neietekmē atvērtas virsmas, nepalīdz pat pārklājums ar cēlmetāliem.

Izmantojot pogas vai pārslēgšanas slēdžus, varat atdalīt savienotājus, kabeļus un savienojumus. Rezultātā ir iespējams vismaz potenciāli optimizēt katru kompleksa saiti tai problēmai, kuru tas atrisina. Tomēr simts tūkstoši pārslēgšanas gadījumu ir sapnis gan savienotājam, gan pārslēgšanas slēdzim.

Gan savienotāji, gan pārslēgšanas slēdži ir paredzēti manuālai darbībai. Procesa automatizācija vai mehāniskā slēdža tālvadības nodrošināšana nav vienkārša.

Neskatoties uz to, gan “spraudņu”, gan “spiedpogu” slēdži ir pelnīti populāri: vienkārši, saprotami un lēti - šīs ir šīs aprīkojuma līnijas galvenās īpašības.

Mehāniskais kontakts ar elektrisko vadību

Elektromehāniskais relejs ir diezgan piemērots pārslēgšanas problēmu risināšanai. Elektriskā vadība novērš automatizācijas un tālvadības vadības grūtības. Aizsardzībai saskares virsmas var novietot inertā atmosfērā, un tādā gadījumā ievērojami uzlabojas veiktspējas raksturlielumi. Tieši šādi tiek veidoti releji ar kontaktiem, kas ievietoti noslēgtā stikla kolbā, tas ir, niedru slēdžiem. Simts tūkstoši slēdžu nav ierobežojums uz relejiem balstītiem slēdžiem.

Elektroniskā atslēga

FET kanāls vada vai nevada strāvu atkarībā no vārtiem pieliktā sprieguma. Teorētiski lauka efekta tranzistoru matrica ir lielisks slēdzis: automatizācijas jautājums ir viegli atrisināms, nav nodilušu kontaktu, un kalpošanas laiks palielinās par vairākām kārtām. Nav arī kontaktu atlēciena - mūžīga problēma ar mehāniskiem slēdžiem.

Bet elektronisko atslēgu priekšrocības izrādījās tik nozīmīgas, ka tās atsvēra trūkumus.

Slēdžu un slēdžu pamatīpašības

Ekvivalentas ķēdes analīze parāda, ka, palielinoties signāla frekvencei, atvērtās ķēdes vājināšanās samazināsies. Konkrēti skaitļi ir atkarīgi no daudziem iemesliem, pirmkārt, no signāla uztvērēja ieejas pretestības: jo lielāks RIN, jo vieglāk signāls iekļūst caur atvērtā kontakta kapacitāti.

Ja apstākļi ir neveiksmīgi, skaņas frekvenču diapazona augšējās robežas vājināšanās var samazināties līdz 60 dB, kas ir pamanāma ar ausi. Šādas situācijas iespējamība ir zema, jo lielākajai daļai profesionālo ierīču ieejas pretestība ir 600 omi vai 10 omi. Ierīces ar augstu pretestības ieeju (tā sauktā instrumenta ieeja - 100 kOhm vai vairāk) piesardzīgi jāpievieno mehāniskajam matricas pārslēdzējam.

Mehāniskā releja omiskā izolācijas pretestība (apmēram 10 9 omi) parasti nekādā veidā neizpaužas un to var atstāt novārtā.

Pats kontakts var likt par sevi manīt. Lai gan tā pretestība ir maza (apmēram 0,1 omi), tā ir īpaši atkarīga no strāvas, kas plūst caur kontaktu, un no citiem destabilizējošiem faktoriem. Tā rezultātā, saskares virsmām nodilstot un mainoties to saspiešanas spēkam, parādās papildu troksnis, kas var būt pamanāms analogajās audio signālu ķēdēs. Mēs nedrīkstam aizmirst par kontakta nelineārajām īpašībām mikrostrāvas režīmā. (Pēdējā laikā pieaug interese arī par nanostrāvas režīmu – red. piezīme). Tiek ražoti specializēti releji, kas paredzēti zemu strāvu pārslēgšanai. Kalibrēti kontaktvirsmu mehāniskie parametri, to īpašais dizains un speciālo materiālu izmantošana nodrošina stabilu darbību arī pie mazām strāvām. Šādiem relejiem ražotājs garantē kontaktu parametrus strāvas diapazonā, piemēram, no 10 -6 līdz 0,01 A. Vienkāršie releji paredzēti strāvu pārslēgšanai daudz šaurākā diapazonā, parasti no 10 -3 A.

Dažreiz jums ir jācīnās ar traucējumiem no vadības ķēdēm: kad releja spolei tiek pievadīts spriegums, signāla ķēdē parādās klikšķis.

Elektroniskajai atslēgai ir nedaudz sliktāki elektriskie parametri - atvērtās atslēgas pretestība sasniedz desmitiem omu. Caur aizslēgtu atslēgu plūst strāva (apmēram 10 -8 A). Lai samazinātu šo parametru ietekmi uz komutācijas kvalitāti, tiek izmantoti dažādi ķēžu risinājumi. Papildu slēdzis aizver signāla ķēdi, ievērojami palielinot vājinājumu: pastiprinājums var sasniegt 30...40 dB.

Elektronisko atslēgu reakcijas ātrums ir augsts, viss pārslēgšanas process tiek pabeigts laikā, kas nepārsniedz 10 -6 sekundes. Mehāniskie slēdži nedarbojas tik ātri: releja reakcijas aizkave ir dažas līdz desmitiem milisekundes, manuālais slēdzis darbojas vēl lēnāk, mēs runājam par sekundēm pašam pārslēgšanas procesam. Šeit jāpievieno arī laiks, kas operatoram nepieciešams, lai apdomātu lēmumu, dodieties uz slēdžu un atrodiet uz tā vajadzīgo savienotāju vai pogu.

Elektroniskie analogo signālu slēdži ir ievērojami mazāk aizsargāti pret traucējumiem no vadības ķēdēm nekā parastie mehāniskie releji. Ar kopīgiem mikroshēmu un slēdžu izstrādātāju pūliņiem šos traucējumus izdevās samazināt līdz diezgan pieņemamām vērtībām, taču mēs neredzam šādu rezultātu visās ierīcēs - augsta kvalitāte nav lēta.

Daži vārdi par kvalitāti

Slēdzis ir paredzēts, lai nodrošinātu mijiedarbību starp signāla avotiem un uztvērējiem, ieskaitot savstarpējas nesankcionētas ietekmes izslēgšanu. Tāpēc analogo signālu matricas pārslēdzējs papildus pašiem slēdžiem var ietvert bufera pastiprinātājus, galvaniskās izolācijas ierīces un citus pakalpojumu “sīkumus”. Šajā gadījumā komutācijas kvalitāte praktiski nav atkarīga no signāla avota un uztvērēja parametriem, un transformatora izolācija radikāli samazina ierīču savstarpējo ietekmi komutējamajā kompleksā.

Pamatojoties uz lētiem pārslēgšanas slēdžiem vai savienotājiem, jūs varat izveidot matricas komutatoru ar iespaidīgiem parametriem, un mērījumi parādīs lielisku attēlu. Paštrokšņa spriegums burtiski ir daži mikrovolti. Zudumi slēgtā ķēdē ir decibelu tūkstošdaļas, atvērtas ķēdes vājināšanās ir krietni virs simts decibeliem. Nelineārie kropļojumi ir pie labāko instrumentu izšķirtspējas robežas.

Dizaina vienkāršība un “īsais signāla ceļš” izskatās vilinoši, taču ne vienmēr ļauj iegūt labu vai vismaz pieņemamu skaņu. Savstarpēji ķēžu traucējumi, cilpas un kontaktu parādības var noliegt šī vienkāršā un skaistā dizaina priekšrocības. Neaizmirsīsim par ekspluatācijas īpašībām: mehāniskais slēdzis paliks mehānisks, un to ir grūti automatizēt. Atgādināšu, ka lietošanas ērtums ir viena no ierīces kvalitātes sastāvdaļām.

Patiešām labu slēdžu parametri neizskatās tik jauki. Bufera posmi rada kropļojumus, vēl vairāk atdalot transformatorus. Rezultātā tiek parādītas tabulas ar mūsdienu tehnoloģiju līmenim gandrīz nepiedienīgiem parametriem “K g = 0,1 %”, “frekvenču diapazons no 20 Hz līdz 20 kHz ar nelīdzenumu 0,5 dB”. Šādas ierīces tiek pirktas nevis acīm, bet ausīm.

Digitālā mehānika

“Mehānisko” slēdzi ar pogām un XLR savienotājiem var izmantot ne tikai analogo signālu shēmām. To var izmantot arī AES/EBU formāta digitālo signālu pārslēgšanai. Dažas atšķirības viļņu pretestībā no nominālās vērtības neradīs letālas sekas. Fakts ir tāds, ka kabeļu fiziskais garums šādā slēdžā ir ievērojami mazāks par viļņu garumiem, un papildu zudumi izrādās nenozīmīgi.

Ar šādu mehānisku pārslēgšanu mūs sagaida pavisam cita rakstura nepatikšanas. Atvienojot vienu AES/EBU digitālā signāla avotu un pievienojot citu, radīsies sinhronizācijas kļūme. Skaņa kādu laiku tiks pārtraukta, pietiekami ilgi, lai pamanītu kļūmi. Līdzīgs attēls rodas televīzijā: “mehāniski” pārslēdzot avotus, attēls sabojājas. Pēc neilga laika tiek atjaunota kadru sinhronizācija un attēls tiek stabilizēts. Tas pats notiek, pārslēdzot AES/EBU signālu – tiek traucēta kadru sinhronizācija ar visām no tā izrietošajām sekām.

Lai novērstu pārslēgšanas artefaktus, tiek veikti īpaši pasākumi, lai sinhronizētu datu plūsmas un pārvaldītu sarežģīto ierīču oscilatorus.

Pārslēgšanās priekšrocības

Slēdžu izmantošanai ir daudz iespēju. Jo īpaši šī ierīce ir noderīga radiostaciju studijā, lai organizētu dublējumus. Signāli no galvenajiem avotiem tiek padoti uz matricas komutatoru, caur kuru studijas izejas signāls tiek padots piegādes līnijai.

Rodas jautājums: kāpēc tas varētu būt nepieciešams, jo studijas konfigurācija paliek nemainīga? Patiešām, kopumā studija paliek nemainīga, taču ir arī specifika. Vismodernākā tālvadības pults nenodrošina absolūtu uzticamību. Strāvas avoti sabojājas, savienotāji plīst, vadi plīst, digitālās sistēmas sasalst.

Ja ir matricas komutators, nospiežot vienu pogu, signāls no ētera datora izejas tiek nosūtīts uz kanāla ieeju, visas pārējās iekārtas tiek izslēgtas no ceļa. Šāda studijas konfigurācija ļauj momentāni, netraucējot apraidi, pārslēgties uz rezerves operētājsistēmu un mierīgi veikt, piemēram, bojātas tālvadības pults labošanu.

Ir arī citi piemēri matricas komutatora izmantošanai radio apraidē - nodrošinot vairāku studiju mijiedarbību. Paklausot iestudējuma redaktora gribai, tiešraides studija kļūst par mēģinājumu telpu, otrā studija pārslēdzas tiešraides režīmā, bet trešā sāk preses konferenci ar video pārraidi. Lai pilnībā izmantotu vairākas studijas, jums būs nepieciešams liels matricas komutators vai vairāku "mazu" kaskādes savienojums.

Sarežģītā digitālā kompleksā rodas jautājums par datu plūsmas pārvaldības organizēšanu, tas ir, maršrutēšanu, nevis tikai audio signālu pārslēgšanu. Arī šī problēma ir atrisināta, un lietotājs tiek pie pilnīga risinājuma, kas jo īpaši ietver matricas komutatoru. Bet maršrutētāju var realizēt ne tikai kā aparatūras ierīci, bet arī kā datora vadības lietojumprogrammu.

Dators ir mūsu nākotne. Vēl nedaudz, un tieši dators, bez cilvēka iejaukšanās, pats virzīs signālus, noņemot un ievietojot savienotājus - attīstība notiek spirālē.

Situācija, kurai šis slēdzis tika izstrādāts, bija šāda: ir noteikta telpa, kurā ir uzstādīta skaņas reproducēšanas sistēma, kas nepārtraukti atskaņo mūziku no datora (PC), bet ir arī cits signāla avots - televizors (TV), un attiecīgi, kad tā izejā parādās skaņas signāls, sistēmai jāpārslēdzas uz TV skaņas atskaņošanu.

Kā redzams no shēma, slēdža vadība ir labā kanāla (R) signāls, kas nāk no televizora, tas tiek padots uz pastiprinātāju, kas izgatavots, pamatojoties uz op-amp - U1A. Šī posma pastiprinājumu, kas nepieciešams precīzai ierīces darbībai, var regulēt, izmantojot apgriešanas rezistoru RV1. Pēc tam pastiprinātais signāls tiek padots uz sprieguma taisngrieža ķēdi, kas izgatavota uz elementiem C2, D1, D2, C3.

Rektificētais spriegums tiek izmantots, lai vadītu tranzistoru Q1, kura bāzes ķēdē paralēli elektrolītiskajam kondensatoram C3 ir pieslēgts regulēšanas rezistors RV2, ar šo rezistoru var regulēt “reverso” pārslēgšanas laiku, t.i. laiks, pēc kura slēdzis atgriezīsies datora režīmā pēc vadības signāla pazušanas. Ir jāizvēlas optimālais “reversais” pārslēgšanās laiks, lai tas nebūtu pārāk garš - piemēram, skaņa no televizora vairs netiek uztverta, un joprojām nav mūzikas no datora, un tas nav pārāk īss - šajā gadījumā slēdzis var pārslēgties uz datora režīmu pat pauzēm televizora skaņu celiņā.

No kolektora Q1 vadības signāls, kas jāpārvērš “digitālā” formā, tiek piegādāts invertora ieejai ar Schmitt sprūda elementu U3E. Slēdzis SW1 ļauj izvēlēties ierīces darbības režīmu – automātisko, vai manuāli ieslēdzot TV režīmu. Slēdža pamatā ir U2 4053 mikroshēma (CD4053, KR1561KP5), kas sastāv no trim divvirzienu analogajiem slēdžiem (tiek izmantoti tikai divi no tiem - X un Z). Vadība tiek veikta, izmantojot kopā apvienotas ieejas A (11) un C (9), mikroshēmas Inh (6) slēdžu aktivizēšanas ieeja ir savienota ar kopēju vadu. Strādājot ar analogajiem signāliem, mikroshēmai 4053 ir nepieciešams izmantot negatīvu sprieguma avotu - tapu VEE (7).

Slēdzis tiek darbināts no vienkārša bipolāra avota, kas izgatavots saskaņā ar šādu shēmu: 6-0-6V / 500mA tīkla transformators, četras FR103 diodes, divi 2200uF/16V elektrolītiskie kondensatori, integrēti stabilizatori, piemēram, L78L05 un L79L05.

Operacionālais pastiprinātājs U1A - LM358M, SO8 iepakojumā (tiek izmantots tikai viens pastiprinātājs no diviem korpusā pieejamajiem); mikroshēma U3 - tips 74HC14, SO14 korpusā (šīs mikroshēmas neizmantoto elementu ieejas 1, 3, 5, 9, jāpievieno tās izejai 16 - “+” barošanas spriegums); miniatūra tipa 3329H tika izmantoti kā skaņošanas rezistori RV1, RV2; visi fiksētie rezistori ir SMD (0805); elektrolītiskie kondensatori C2, C3 - jebkura piemērota izmēra; kondensatori C1, C4, C5 ir keramikas SMD (1206).

Slēdža un tā barošanas ķēdes ir uzstādītas uz maizes dēļa sekcijām, kas ievietotas Gxxx tipa plastmasas korpusā; ieejas un izejas signālu savienotāji ir “tulpes” tipa, kas atrodas korpusa aizmugurējā panelī. . SW1 slēdzis un ieslēgšanas indikatora LED atrodas uz priekšējā paneļa.

Šī shēma tika izstrādāta salīdzinoši īsā laikā, izmantojot komponentus, kas bija, kā saka, "pie rokas", tāpēc tajā ir daži "neglīti" un neoptimāli, taču, neskatoties uz to, ierīce tika izgatavota un tiek izmantota diezgan veiksmīgi.

Darbojas vietnē "Electron55.ru"

Audio matricas pārslēga priekšrocības ietver:

  • elastīga moduļu arhitektūra, kas ļauj salikt ierīci “kā no kubiem” vēlamajam uzdevumam un pieejamajam budžetam;
  • daudzu funkciju un skaņas apstrādes iespēju klātbūtne, tostarp 15 dažādi filtri, ekvalaizeri, atbalss un trokšņu slāpētāji, ierobežojumi, AGC, aizkave utt.;
  • pilns tālvadības ierīču un interfeisu komplekts;
  • liels skaits ieeju/izeju dažādu iekārtu pieslēgšanai;
  • aparatūras un programmatūras pievienošana trokšņu slāpēšanai, atbalss u.c.

Starp šādu ierīču saskarnēm ir mikrofonu un līniju ieejas un izejas, telefona ligzdas, Ethernet un USB porti, kā arī pastiprinātāju izejas. Turklāt šim aprīkojumam ir plašas iespējas pārslēgt un sajaukt šīs saskarnes savā starpā, kā arī papildinājumi manuālo un automātisko maisītāju veidā.

Kur tiek izmantots audio matricas pārslēdzējs?



 

Varētu būt noderīgi izlasīt: