Rauschunterdrücker eines modernen Stereokomplexes. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Audio
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In jedem Soundprogramm gibt es neben dem Nutzsignal immer auch Fremdgeräusche. Um ihnen entgegenzuwirken, werden häufig wirksame Compandering-Rauschunterdrückungsgeräte eingesetzt. Sie unterdrücken jedoch bekanntlich nicht das Rauschen des Originalprogramms, sondern schützen es nur vor zusätzlichem Rauschen, das durch den Informationsträger bei Tonaufnahmen oder durch den Kommunikationskanal beim Rundfunk entsteht.
Dynamische Rauschunterdrückungssysteme (DSNR) haben einen so wichtigen Vorteil wie die Möglichkeit einer erheblichen Rauschdämpfung nicht nur des Signalverarbeitungskanals, sondern auch des Tonprogramms selbst. Daher empfiehlt es sich, den Einsatz von DSWB mit Kompander-Rauschunterdrückern zu kombinieren.
Das auf dem K157KhPZ IC basierende Rauschunterdrückungsgerät ist in der Lage, das Rauschen eines Audioprogramms mit einem Dynamikbereich von 40...50 dB zu unterdrücken, praktisch ohne Verzerrungen in das verarbeitete Signal einzuführen. Ein ähnliches Gerät zur Rauschunterdrückung (Abb. 1) ist für den Einsatz in einem hochwertigen Stereokomplex konzipiert.
Technische Eigenschaften:
- Bandbreite, Hz.......20...25 000
- Nenneingangsspannung, V ....... 0,5
- Übersetzungsverhältnis......1
- Oberschwingungskoeffizient, % (nicht mehr als) ....... 0,1
- Rauschunterdrückung, dB (nicht weniger als): im "-50 dB"-Modus ...... 8
- im „-40dB“-Modus ....... 12
- im „-30dB“-Modus ....... 15
Der Eingangsteiler R4, R5 dämpft das Signal auf 100 mV. Der Übertragungskoeffizient gleich 1 wird durch Auswahl des Widerstands R4 eingestellt.
Auf den Transistoren VT1, VT2 ist ein zusammengesetzter Emitterfolger montiert, es handelt sich auch um einen Phasenschieber mit geschlossenen Kontakten des Schalters S2. Die Verwendung eines Phasenschiebers ist bei der Verarbeitung eines Tonbandgerätsignals wünschenswert, weil Aufgrund der differenzierenden Wirkung führt der Magnetkopf bei der Wiedergabe zu Phasenverzerrungen. Am deutlichsten ist dies bei der Wiedergabe eines Rechtecksignals zu erkennen. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen Oszillogramme eines Signals mit einer Frequenz von 1 bzw. 4 kHz am Ausgang des Wiedergabeverstärkers, ohne Phasenschieber bzw. mit Phasenschieber.
Bei hohen Frequenzen (6 kHz oder mehr) zeigt sich die Effizienz des Phasenschiebers in einer Leistungssteigerung um bis zu 2 dB.
Der effektivste Einsatz von Phasenschiebern beim Umschreiben, weil. reduziert die Anhäufung von Phasenverzerrungen. Bei Phasenverzerrungen empfiehlt es sich, Aufnahmen zur Wiedergabe auf Tonbandgeräten ohne Phasenschieber anzufertigen.
Zur betrieblichen Kontrolle des Geräuschunterdrückers und dessen effektiver Nutzung verfügt das Gerät über drei feste Geräuschreduzierungsschwellen.
Die Wirksamkeit der Rauschunterdrückung hängt weitgehend von der anfänglichen unteren Grenzfrequenz ab, die vom Widerstand im Pin-7-Schaltkreis abhängt und im Bereich von 0,8 bis 1,6 kHz eingestellt werden kann. Zur Anzeige des Betriebsmodus wurde eine zweifarbige VD2-LED verwendet (-40 dB – grün, -30 dB – rot). Der K157KhPZ-Chip ist gemäß einer typischen Schaltung enthalten und weist keine Besonderheiten auf.
Richten Sie das Gerät in der folgenden Reihenfolge ein. Durch die Wahl des Widerstands R4 ist der Übertragungskoeffizient des SHP gleich eins. Pin vorübergehend verbinden. 20DA1 mit einem gemeinsamen Draht. Die K1-Taste schaltet den „-30 dB“-Modus ein. Am Eingang liegt ein 50 mV-Signal mit einer Frequenz von 1 kHz an. Durch die Wahl des Widerstands R15 wird das Signal am Ausgang des SHP um 3 dB gedämpft. Installation wiederherstellen.
Dann müssen Sie den Signalpegel auf 16 mV bei einer Frequenz von 6 kHz einstellen. Trimmer R19 reduziert die Verstärkung um 3 dB. Aktivieren Sie den Modus „-40 dB“. Reduzieren Sie den Signalpegel um 10 dB (bis zu 5 mV). Der Trimmerwiderstand R16 stellt die Verstärkung auf 0,7 ein (Dämpfung 3 dB).
Als nächstes verbinden Sie Pin 20 vorübergehend mit einem gemeinsamen Kabel. Aktivieren Sie den Modus „-50 dB“. Legen Sie ein 50-mV-Signal mit einer Frequenz von 1,5 kHz an den Eingang des SHB an. Durch Auswahl des Widerstands R14 reduzieren Sie den Übertragungskoeffizienten um 3 dB. Installation wiederherstellen.
Abschließend müssen Sie den Signalpegel auf 1,6 mV bei einer Frequenz von 6 kHz einstellen. Durch Auswahl des Widerstands R17 erreichen Sie einen Übertragungskoeffizienten von 0,7.
Литература:
- V. Adrianov und andere "Alles über den K157KhPZ-Mikroschaltkreis". "Radio", Heft 11/85, S. 33-36.
Autor: M.Voskoboynikov
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Ein neuer technologischer Fortschritt bei der Verkleidung von Fusionsreaktoren eröffnet Perspektiven für eine effizientere und kompaktere Nutzung dieser Energietechnologie. Innovationen wie diese leisten wichtige Beiträge zur Entwicklung sauberer und nachhaltiger Energiequellen, unterstreichen aber auch die Bedeutung weiterer Forschung im Bereich Fusionsenergie.
Die Einzigartigkeit der Methode liegt im Kaltspritzen von Tantal (einem hochtemperaturbeständigen Metall) auf die Oberfläche von Edelstahl. Das so aufgetragene Material ist in der Lage, mehr Wasserstoffpartikel einzufangen, was die Größe der Fusionsanlage verringert.
Da ionisierte Wasserstoffpartikel manchmal aus dem Plasma entweichen und neutralisiert werden, geht ein Teil der Energie verloren. Daher kommt der Schaffung einer hochpermeablen Oberfläche der Reaktorwände eine wichtige Rolle zu.
Der Prozess der Herstellung einer Beschichtung mit Kaltspray-Tantal ähnelt der Verwendung einer Sprühdose. Partikel aus der Dose werden mit Überschall auf die Oberfläche gelenkt, beim Aufprall abgeflacht, bedecken die gesamte Oberfläche und halten nanoskalige Grenzen zwischen den Partikeln aufrecht. Diese mikroskopischen Grenzen erweisen sich als wirksam beim Einfangen von Wasserstoffpartikeln.
Die Forscher planen, ihr neues Material in der WHAM-Anlage einzusetzen. Das in der Nähe von Madison, Wisconsin, im Bau befindliche Versuchsgerät wird als Prototyp für ein zukünftiges Fusionskraftwerk der nächsten Generation dienen, das von Realta Fusion, einem Unternehmen der UW-Madison, entwickelt wird. Das WHAM-Experiment wird im Physical Sciences Laboratory in Zusammenarbeit zwischen UW-Madison, MIT und Commonwealth Fusion Systems durchgeführt.
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