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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Elektronische Lautstärkeregelung auf dem KA2250-Chip. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Ton, Lautstärkeregler

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Hallo alle. Müde vom Spinnen? Möchten Sie drücken? Keine Probleme. Jetzt erkläre ich Ihnen, wie Sie eine Zweikanal-Lautstärkeregelung mit Drucktasten auf nur einem Chip erstellen. Es gibt so ein koreanisches Büro - Samsung. Dieses Büro produziert unauffällige Haushaltsgegenstände wie Mobiltelefone und Panzer. Aber sie haben auch etwas Schönes zu bieten. Diesmal ist es der KA2250-Chip.

Die Mikroschaltung ist ein elektronischer Lautstärkeregler mit folgenden Parametern:

Einstellbereich, dB 0…66
Einstellschritt, dB 2
Betriebsfrequenzband, Hz 20…20000
Harmonischer Koeffizient, % 0,005
Versorgungsspannung, V 3…16

Schema

Elektronische Lautstärkeregelung auf dem KA2250-Chip
(zum Vergrößern klicken)

Nein, nein, kein Grund zur Angst - sagte ich - Koreaner. Sie haben anscheinend ihre eigene, spezifische Vorstellung von der Bequemlichkeit der Position der Pins der Mikroschaltung und der Topologie der Schaltung. Naja, ok - Hauptsache nicht zu viele Anhänge, damit die Verwechslungsgefahr noch geringer ist. Eigentlich gibt es nichts Besonderes zu beschreiben - wir geben den entsprechenden Schlussfolgerungen ein Signal, alles wird über zwei Tasten geregelt - S1 und S2.

Da unsere Gedankenbrüder keinen nichtflüchtigen Speicher in der Mikroschaltung vorsahen, könnte man daraus schließen, dass die Lautstärke bei jedem Einschalten der Schaltung neu eingestellt werden müsste. Aber nein - sie kamen auf ihre eigene Weise aus dieser Situation heraus, auf Koreanisch. Wenn der Strom eingeschaltet wird, wird der Kondensator C9 geladen. Sobald die Stromversorgung unterbrochen wird und der Protokollpegel den Ausgang der 7. Mikroschaltung verlässt. 1 blockiert die Mikroschaltung sofort alle ihre Ein- und Ausgänge und schaltet in den Nanostrom-Verbrauchsmodus. Gleichzeitig entnimmt sie diese natürlich dem Kondensator C9. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ein solches System das alles am Laufen halten kann. Vielleicht ist das nur ein Schutz vor kurzzeitigen Unterbrechungen der Stromversorgung.

Platte mit einer Liste von Elementen

Bezeichnung im Diagramm Nominal
C1 4,7 uF
C2 4,7 uF
C3 4,7 uF
C5 4,7 uF
C6 4,7 uF
C7 4,7 uF
C4 22 uF
C8 4,7 uF
C9 100 μFx15V
R1 10 k Ohm
R2 22 k Ohm
R4 22 k Ohm
R5 33 k Ohm
R6 100 k Ohm
R3 51 k Ohm
R7 10 k Ohm
S1 Beliebiger Taster ohne Fixierung
S2 Beliebiger Taster ohne Fixierung
VD1 KD503
VD2 KD503
VD3 KD503
Mikroschaltung KA2250

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Ich habe diese Schaltung gefunden und es stellt sich die Frage: Wenn am 7. Ausgang ein „Plus“ relativ zu Null ist (das an 4 und 13), funktioniert die Mikruha ordnungsgemäß. Aber in dieser Schaltung sind die Widerstandsteiler R3 und R1 so verbunden, dass der Widerstand von R1 kleiner ist, und er ist mit dem Minus der Stromversorgung verbunden, das heißt, am 7. Ausgang wird ein Minus relativ zu Null sein. Die Mikruha ist blockiert. Sollte man diese Widerstände nicht tauschen?

Antwort: Sie legen Pfote Nr. 9 direkt auf Schalter S1, (+), davon C8 R6, dann davon einen Widerstand für 33k VD1 all dies zu Schalter S2, (-), und von Pfote 10 eine Diode zu demselben S2. Und ersetzen Sie die Dioden mit kd521. Die Anode von einem durch einen 33k-Widerstand auf der 9. Pfote, seine Kathode auf dem "-" Schalter. Die zweite - die Anode für 10 Pfoten, die Kathode für die Kathode der ersten. 9 Pfote erhält man direkt über den „+“ Schalter.

Autor: Zero998, außerordentlicher Professor; Veröffentlichung: radiokot.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Ton, Lautstärkeregler.

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Ruhm
Lautstärkeregler auf ka 2250. Ich habe ein Diagramm mit Ihren Korrekturen für die Antwort gezeichnet. Es stellt sich bei mir nach dem Schema so heraus, das 9. Bein geht leer nach s1+. Und ich habe R6 und C8 an R5-VD2 auf S2 + angeschlossen. Von 10 Fuß VD1 zu S2+ zu VD2 zur Kathode.


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