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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Sound-Audio-Komplex. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Audio

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Den von mir entwickelten und hergestellten Klangkomplex bzw. Klang-Audio-Komplex unterstelle ich dem Urteil der Leser.

Ich werde meine Geschichte aus der Ferne und mit einigen Erklärungen beginnen. Ich habe Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts mit der Entwicklung von Funkgeräten begonnen. In den frühen 70er Jahren wurde in der Stadt Borisov ein für damalige Verhältnisse komfortables Restaurant "Berezina" gebaut. In diesem Restaurant arbeitete ein professionelles Vokal- und Instrumentalensemble. Dieses Ensemble hat also an Funkgeräten gearbeitet, die ich komplett gemacht habe. Zu dieser Zeit war es schwierig, hochwertige Funkgeräte zu kaufen: Verstärker, Lautsprecher usw. Die von mir damals hergestellten Röhrenbeschallungsgeräte arbeiteten fast 24 Stunden am Tag und vor allem störungsfrei.

Seit jenen fernen Zeiten verfolge ich das Ziel, eine Tontechnik zu schaffen, die es dem Zuhörer ermöglicht, die Wirkung der vollen Präsenz bei der Darbietung eines Musikdarstellers zu erleben. Seitdem habe ich über 100 Niederfrequenzverstärker unterschiedlicher Leistung und Komplexität von 1 W bis 300 W auf einer Vielzahl von Elementbasen zusammengebaut, von Röhren und Transistoren bis hin zu Vollschaltungsgeräten. Beim Abspielen hochwertiger stereophoner Tonträger war es möglich, den Effekt von Surround und hochwertigem Klang zu erzielen, aber nicht mehr.

Eines Tages im Jahr 1999, als ich ein Konzert von VIA Pesnyary besuchte, fand ich eine unerwartete Lösung für dieses Problem. Sollte ich nicht nach der Methode eines Vokal-Instrumental-Ensembles Tontechnik erstellen? Das heißt, die Sprachausrüstung ist getrennt, aber für die Instrumente getrennt. Ich werde nicht beschreiben, wie viel ich arbeiten musste, um diese Idee zum Leben zu erwecken. Eine riesige Menge an Fachliteratur zu diesem Thema wurde neu gelesen, viele Experimente wurden durchgeführt. Im Jahr 2000 habe ich erreicht, was ich angestrebt habe. Auf dem Sound-Audio-Komplex, bestehend aus sechs Niederfrequenzverstärkern und acht Tonlautsprechern, war ich praktisch bei den Konzerten der Beatles, Pesnyary usw. Ich habe eine kostengünstige Verstärkerausrüstung entwickelt, mit der Sie den Effekt der vollen Präsenz des Zuhörers bei der Darbietung eines Musikstücks erzielen können, wenn Sie hochwertige stereophone Tonträger wiedergeben. Die von mir zum Vorsprechen eingeladenen Musikexperten erklärten einhellig, dass sich eine Live-Aufführung praktisch nicht von einer Aufführung auf einem Tonträger, ich betone noch einmal, einem hochwertig bespielten stereophonen Tonträger, unterscheide.

Sound-Audio-Komplex. Strukturdiagramm des Audiokomplexes
Abb.1. Strukturdiagramm des Audiokomplexes

Für die Wiedergabe von Tonträgern wurden folgende Geräte verwendet: ein Tonbandgerät "Astra 106 Stereo" der ersten Klasse, ein Vinyl-Disc-Player der höchsten Klasse "Radio Engineering", ein Player zum Abspielen von Audio-Discs "Thomson" , eine Computer-CD-ROM mit 52 Geschwindigkeiten. Bei all diesen Wiedergabegeräten passten die von mir konstruierten Verstärker bestmöglich zusammen. Das Blockdiagramm des Audiokomplexes ist in Abb. 1 dargestellt. Sechs Verstärker wurden in zwei Gehäusen vereint. Hochwertiger Stereo-Sprachverstärker (Abb. 2) in einem Paket, mit Tiefenfrequenzgang-Regler für hohe und tiefe Frequenzen und separater Verstärkungsregelung für jeden Kanal.

Sound-Audio-Komplex. Schematische Darstellung eines Stereoverstärkers, Teil 1

Sound-Audio-Komplex. Schematische Darstellung eines Stereoverstärkers, Teil 2

Sound-Audio-Komplex. Schematische Darstellung eines Stereoverstärkers, Teil 3
Abb.2. Schematische Darstellung eines Sprachstereoverstärkers

Das andere Gehäuse enthält vier Bassverstärker mit vier Endeffekten und vier Vorverstärkern. Diese Verstärker (Abb. 3 und 4) haben keine Frequenzanpassungen, genauer gesagt, sie haben feste Anpassungen für hohe und niedrige Frequenzen.

Sound-Audio-Komplex. Schaltplan des Effektvorverstärkers
Abb. 3. Schaltplan des Effektvorverstärkers

Sound-Audio-Komplex Schematische Darstellung des Endeffektverstärkers
Abb.4. Schematische Darstellung des Endeffektverstärkers

Sound-Audio-Komplex. Schaltplan des Netzteils, a

Sound-Audio-Komplex. Schaltplan des Netzteils, b
Abb.5. Schaltpläne des Netzteils

Die Lautsprecher befinden sich ab der Bodenebene in einer Höhe von 2,5 Metern. Lautsprechermarken sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1

1. Sprecher 6GD2, 6GDV-1-16 (4 Ohm)
2. Sprecher 4GD-53A, ZGDV-1-8 (8 Ohm)
3. Sprecher 5GDSh-1-4, 2 Stk. (8 Ohm)
4. Sprecher 5GDSh-1-4, 2 Stk. (8 Ohm)
5. Sprecher 6GD2, 6GDV-1-16 (4 Ohm)
6. Sprecher 5GDSH-1-4, ZGDV-1-8 (4 Ohm)
7. Sprecher 5GDSH-1-4, ZGDV-1-8 (4 Ohm)
8. Sprecher 5GDSh-1-4, 2 Stk. (8 Ohm)

Das Raumvolumen, in dem ein Audio-Audio-Komplex mit den angegebenen Parametern von Bassverstärkern und Lautsprechern installiert werden kann, kann im Bereich von 80 ... 10000 m liegen3. Die ungefähre Position der Lautsprecher ist in Abb. 6 dargestellt.

Sound-Audio-Komplex. Lautsprecherstandort
Abb.6. Ungefähre Lautsprecherplatzierung

Schematische Darstellung des 2. Lautsprechers ist in Abb. 7 dargestellt. Der hergestellte Sound-Audio-Komplex wurde nach einem speziellen Programm getestet, es wurden keine Fehler beobachtet.

Sound-Audio-Komplex. Schematische Darstellung des 2. Lautsprechers
Abb.7. Schematische Darstellung des 2. Lautsprechers

Für diejenigen, die einen Komplex machen möchten, werde ich detailliertere Informationen zur Herstellung und Inbetriebnahme geben.

Autor: A. Gaiduk, Borisov; Veröffentlichung: radioradar.net

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In diesem Fall findet die Hauptwechselwirkung von Polymeren mit Anionen genau in der Mitte der Kette statt, da die halbkugelförmige Oberfläche der Endgruppen das umgebende Wasser schlecht verzerrt. Die durchschnittlichen Dissoziationskonstanten von SCN- waren etwa 0,1 Mol pro Liter für die Mitte der Kette und mehr als 2,4 Mol pro Liter für ihre Enden. Der maximale Energiegewinn, der sich aus der Wechselwirkung des Polymers mit Thiocyanat ergibt, betrug 5,3 Kilojoule pro Mol.

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