Усилитель сабвуфера+ФНЧ+ПН | AUDIO-CXEM.RU
Автомобильный усилитель сабвуфера состоит из трех схем, которые смонтированы на одной печатной плате. Тем самым, усилитель сабвуфера представляет собой моноблок, что очень удобно при встраивании в небольшой корпус.
Сигнал, поступающий на вход усилителя мощности необходимо отфильтровать таким образом, чтобы его частота не была выше 60-200Гц. Для этого в составе усилителя сабвуфера включен фильтр низких частот (ФНЧ). Помимо ФНЧ на плате есть усилитель мощности звуковой частоты и повышающий преобразователь напряжения.
Сейчас я опишу немного подробнее каждый блок автомобильного усилителя сабвуфера.
Повышающий преобразователь
Преобразователь необходим данному усилителю для обеспечения развития мощности большей, чем развил бы усилитель с однополярным питанием от бортовой сети автомобиля +12В. Таким образом, преобразователь позволяет организовать двухполярное напряжение питания ±25В.
Схема примененного повышающего преобразователя была описана мною в статье «Автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ».
Схема двухтактная, построенная на ШИМ-контроллере TL494. За частоту генерации отвечают элементы R3 и C4. С их номиналами, указанными на схеме, внутренний генератор TL494 работает на частоте 100кГц, частота на выходе контроллера делится на два и на трансформаторе присутствует прямоугольный импульс, образованный силовыми ключами VT3 и VT4 уже с частотой 50кГц. На частоту 50кГц и был рассчитан трансформатор Tr1.
Схема не имеет защиты от короткого замыкания и имеет постоянную ширину импульсов.
На печатной плате усилителя сабвуфера есть незначительные отличия: отсутствует предохранитель F1, предусматривается, что он будет установлен либо на корпусе устройства, либо в колодке автомобиля. Отсутствуют конденсаторы C5, C11 и C12. Присутствуют выходные дроссели. Вместо четырех отдельных диодов Шоттки VD3-VD6 применена диодная сборка и два отдельных диода.
Импульсный трансформатор
Наибольшее затруднение при сборке достается при намотке трансформатора. Попробую объяснить принцип его изготовления.
Я применил в качестве сердечника трансформатора ферритовое кольцо с маркировкой 2000HM и размерами 32×16×12мм.
Первым делом кладем несколько слоев изоляции.
Первичная обмотка
Первичная обмотка делится на две половинки. Каждая половинка содержит 5 витков. Так как токи в первичной цепи велики, то необходимо обеспечить хорошее сечение обмоточного провода. Для этого нужно мотать каждую половину 4 жилами провода ПЭТВ-2 диаметром 0.63мм. Я мотал 5 жилами (но это не обязательно и более трудно).
Да, кстати, если ваш сердечник имеет другие габариты и марку материала, то необходимо произвести пересчет минимального количества витков первичной обмотки в программе Lite-CalcIT.
Есть два способа намотки. При первом способе мотается 5 витков в один слой, равномерно распределенных по всей длине кольца. Далее делается отвод (это будет средняя точка) и от него мотается еще аналогичный слой с 5 витками, в том же самом направлении. Стоит не забывать про изоляцию между слоями проводов. В итоге мы должны получить две половинки, у которых конец одной соединен с началом другой. Обратите внимание, что соединение средней точки выполняется на печатной плате.
Я воспользовался вторым способом. Он заключается в намотке 5 витков в один слой сразу всеми жилами, в моем случае 10 жилами. Дальше нужно разделить (расщепить, вызвонить) по 5 жил и соединить общую точку так, чтобы конец одной половины соединялся с началом другой половины. Ошибкой будет соединение начала одной половинки с ее же концом, то есть образование короткозамкнутого витка.
Вторичная обмотка
Мотается аналогично первичной обмотке, одним из описанных выше способов. Число витков 10+10, двумя жилами провода ПЭТВ-2 диаметром 0.63мм. При таком количестве витков, на холостом ходу повышающего преобразователя, на его выходе присутствует напряжение ±25В, под нагрузкой усилителя сабвуфера оно будет немного проседать. Также выходное напряжение зависит от входного напряжения. При работающем генераторе автомобиля, в моем случае, напряжение на борту составляло +13.5В, а выходное напряжение преобразователя ±26В.
Соединение выводов вторичной обмотки на плате.
Соединение выводов первичной обмотки на плате.
Дроссели
Через входной дроссель L1 протекает достаточно сильный ток, который может достигать 10 Ампер на пиках, поэтому диаметр провода должен быть не менее 1мм. Мотается дроссель на ферритовом стержне диаметром 5-6мм и имеет 10-20 витков. Также его можно выполнить на кольце из распыленного железа желтого цвета.
Выходные дроссели аналогичные, диаметр провода может быть меньше (0.7-0.8мм и более) из-за меньшего тока, протекающего через них.
Я применил стержневые дроссели, от старых импульсных блоков питания.
Компоненты и охлаждение
Все номиналы указаны в схеме.
Все резисторы мощностью 0.25Вт за исключением R4, R9 и R10, их мощность 2Вт.
Неполярные конденсаторы могут быть керамическими.
В качестве диодной сборки необходимо применить Шоттки с током 2×5А и напряжением 100В, например MBR10100CT.
VD4 и VD5 должны быть также диодами Шоттки, либо очень быстрыми импульсными диодами на ток не менее 3А и напряжение не менее 100В. Подойдут SR5100, SF56, UF5408 и им подобные.
На силовые ключи VT3 и VT4 необходимо установить небольшую алюминиевую пластинку через изоляционные втулки и прокладки. После установки теплоотвода нужно проверить сопротивление между фланцами ключей и радиатором, сопротивление должно быть бесконечным.
Фильтр низких частот
Активный фильтр НЧ собран на сдвоенном операционном усилителе (ОУ) широкого применения NJM4558D. Нет необходимости в автомобильном усилителе сабвуфера применять дорогостоящие малошумящие ОУ.
Напряжение питания ФНЧ однополярное, поэтому он запитан от одного плеча преобразователя. Ограничительный резистор R8 и стабилитрон VD1 стабилизируют напряжение на уровне +15В. Резистор R8 может быть мощностью 0.25Вт, так как на нем рассеивается малое количество мощности (на плате я установил резистор 2Вт – ошибочно).
Канал U1.1 включен в инвертирующем режиме с ООС. На неинвертирующий вход подано напряжение смещения, равное половине напряжения питания (+15В), тем самым давая возможность работать, как с отрицательной полуволной, так и положительной полуволной.
Коэффициент усиления фильтра равен 3. Частота среза ФНЧ находится в районе 60Гц. Ток потребления NJM4558D всего 3.5мА.
Для увеличения частоты среза необходимо уменьшить одновременно емкости C4, C6 и C8.
Резистором R11 можно установить необходимую амплитуду сигнала, поступающего на вход усилителя мощности звуковой частоты. Также он частично изменяет частоту среза, так как совместно с конденсатором C8 образует ФНЧ.
Усилитель мощности звуковой частоты
В качестве УНЧ применена схема усилителя Дорофеева. Про его сборку я подробно писал в статье «Качественный усилитель класса B».
Все номиналы компонентов представлены на схеме, дефицитных элементов в ней нет. Резистор R11 мощностью 1Вт, остальные резисторы мощностью 0.25Вт.
Неполярные конденсаторы могут быть керамическими, разницы в качестве звука при прослушивании вы не увидите, тем более в автомобиле и на низких частотах.
При замене транзисторов на аналоги, обязательно проверяйте расположение выводов, так например транзисторные пары TIP42-TIP41 и КТ818-КТ819 по параметрам могут заменять друг друга, но имеют разную цоколевку.
Транзисторы необходимо установить на радиатор через изоляционные прокладки и втулки. Площадь теплоотвода должна быть 600см2. Для проверки я использовал алюминиевую пластинку с площадью охлаждаемой поверхности 70см2.
Сумматор или активный фильтр для сабвуфера – Поделки для авто
Сабвуфер можно смастерить собственноручно, и многие радиолюбители так и делают, ведь сегодня усилитель для автомобиля стоит недешево, а на качество надеяться не стоит, может быстро поломаться. Тем более, что когда собираешь своими руками, уже знаешь, что делаешь на совесть и надолго, да и слушать музыку качественную, и собранную самостоятельно в машине всегда приятно вдвойне.
Конструкция состоит из сумматра и фильтра с низкими частотами. Именно при таком сочетании от сабвуфера при включении будет исходить глубокий и мягкий звук.
Кроме данного усилителя, конечно, не обойтись без схемы, способной отфильтровывать все лишние частоты, лучше и чище звучание музыки только на низких частотах. Тем более, что их можно всегда отрегулировать, то сеть установить по своему вкусу пропускательскую мощность через предложенный фильтр, варьирующий от 15 и до 300 Гц.
Сумматор нужен для суммирования и звукового канала, прибавления ему мощности. При использовании одного, можно сказать монофонического сабвуфера, предоставленный блок оснащен тремя регуляторами: для регулирования среза частот, громкости и вращателя фазы, чтобы акустика и сабвуфер работали согласованно и бесперебойно между собой.
На схеме предоставлены пленочные конденсаторы и это – лучший вариант для мощности и звуковых цепей предложенного сабвуфера. При использовании конденсатора в 100 Пкф можно воспользоваться керамическим вариантом. Плата для схемы выбрана печатная, настраивать ее предварительно или дополнительно ее не придется, да и в компактности ей нет равных. В процессе сборки получается блок из фильтра и сумматора, подсоединить усилитель к нему можно любой мощности, которая получится на выходе.
Питание для блока – источник питания всего в 15 Вт, поэтому для безупречной работы ему не обойтись без усилителей с питанием от преобразователя.
При подключении усилителя простого в 12 Вольт, конечно, работать он не будет. Если следовать согласно данной схемы, сборка получится качественной, сабвуфер в машине прослужит долго, а звучание, благодаря собственной сборе данного механизма, будет чистым и приятным для слуха, тратить деньги на дорогие усилители не придется. Схема не сложная, любой радиолюбитель вполне с ней справится.
И ещё хочу отметить один момент, если вы собрались купить новый автомобиль и не знаете куда идти, то хочу предложить отличный автосалон, можете почитать отзывы, чтобы быть в курсе куда идёте. Я думаю, что лучшего места для приобретения авто трудно будет найти.
Печатка…
Автор: АКА Касьян
Активный фильтр низких частот (ФНЧ) для сабвуфера
Такой фильтр был изготовлен для мощного автомобильного сабвуфера. Представленная схема — активный фильтр низких частот, который срезает все ненужные полосы, оставляя только низкие. Затем сигнал усиливается и подается на вход сабвуферного усилителя. Именно благодаря такому НЧ фильтру головка играет на низких частотах, (в простонародье называют БАСС).
На плате помимо фильтра НЧ также присутствует сумматор, который предназначен для суммирования сигнала обеих каналов. На вход этого блока подается сигнал с двух каналов (стереофонический), поступая на сумматор, сигнал превращается в один единый, это дает возможность получить дополнительное усиление. После суммирования, сигнал фильтруется и срезаются частоты ниже 16Гц и выше 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.
Таким образом, мы получаем низкочастотный сигнал с возможностью регулировки в указанных пределах. Также имеется фазовый регулятор, который дает возможность согласовать сабвуфер с акустикой автомобиля.
В ФНЧ схеме я применил только пленочные конденсаторы, говорят в усилителях они лучше керамики, но и с керамическими работает очень хорошо, разница не слишком большая.
Монтаж выполнен на печатной плате, которая была создана методом ЛУТ, травил раствором лимонной кислоты и перекиси водорода.
ФНЧ.lay
Такой сабвуфер питается от двухполярного источника питания (+/-15Вольт), поскольку работает совместно с мощным усилителем по схеме Ланзара. Если для питания усилителя и блока фильтров (как в моем случае) у вас только один источник питания, то блоку ФНЧ необходим двухполярный стабилизатор напряжения.
Такой блок сумматора и фильтра низких частот может работать буквально с любыми усилителями мощности.
В моем случае были куплены только микросхемы, все остальные пассивные компоненты были сняты из старых плат. Пленочные конденсаторы на входе ФНЧ были выпаяны от старого телевизора, одним словом затраты на такой блок минимальны, не более 3$, взамен можете гордится тем, что аналогичный блок фильтров используют в современных автоусилителях, цена которых порядка 400$.
Лучший сабвуфер с фильтром низких частот — Отличные предложения на сабвуфер с фильтром низких частот от мировых продавцов сабвуферов с фильтром низких частот
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сабвуфера с фильтром низких частот. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.
Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот сабвуфер с верхним фильтром низких частот вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров.
Если вы все еще не уверены в сабвуфере с фильтром низких частот и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.
Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести subwoofe low-pass filter subwoofe по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.Внутренний фильтр нижних частот / Habr
Если вы посмотрите таблицы данных, вы обнаружите странную схему, используемую перед некоторыми АЦП.2
Итак, мы можем написать, что радиальная частота среза равна:
1 ω = —————————————— √ {C1 C2 R2 R3}
добротность:
√ {C1 C2 R2 R3} Q = —————————————— C1 (R2 + R3)
усиление по постоянному току:
А = - R2 / R1
Уравнения показывают одно преимущество этой схемы: мы можем регулировать усиление, изменяя только значение R1, не влияя на другие параметры! Другими преимуществами являются выходная емкость, которую можно использовать для питания входа АЦП, и возможность смещения выходного напряжения.
Пример
У нас есть уравнения, поэтому мы можем разработать наш фильтр.
Нам нужен фильтр LPF с плоской частотной характеристикой для АЦП, поэтому коэффициент качества равен 0,707. Частота среза составляет 370 кГц, чтобы частотная характеристика была плавной по всей полосе пропускания звука. Входное напряжение АЦП — 2.8 В (размах), а максимальное входное напряжение — 14,9 В (размах).
Выберите значение обратной связи R2, например, 620 Ом, и значение R3, например, 10 Ом. Теперь мы можем рассчитать другие значения компонентов.
1 1 С1 = —————————————— = ——————————————————————————————————— ———————— = 966 пФ (R2 + R3) Q ω (620 Ом + 10 Ом) × 0,707 × 2 π × 370 кГц (R2 + R3) Q (620 Ом + 10 Ом) × 0,707 С2 = ———————————— = ———————————————————————————————— = 30,9 нФ R2 R3 ω 620 Ом × 10 Ом × 2 π × 370 кГц R2 R2 Vin 620 Ом × 14. 9 В R1 = —— = —————— = ————————————————— = 3299 Ом A Vadc 2,8 В
Мы рассматриваем эту схему как входной фильтр в таблице данных AK5552 от Asahi Kasei, но поскольку C2 подключен к дифференциальному выходу, его значение делится на 2. C2 разделен на 3 конденсатора, конденсаторы 100 пФ используются для фильтрации синфазного сигнала. и их значение примерно в 100 раз ниже, чем дифференциальная емкость, что предотвращает преобразование синфазного шума в дифференциальный шум из-за допусков компонентов.Здесь также можно использовать полностью дифференциальный усилитель.
Частотная характеристика плавная и соответствует ожиданиям.
Схемы похожие
Давайте посмотрим на таблицы других производителей.
Cirrus Logic
Буфер аналогового входа в таблице CS42528 выглядит знакомо, но все же есть некоторые различия в подключении верхнего усилителя.
Запишем передаточные функции схемы для выхода AINL1 + и выхода операционного усилителя:
1 + C1 (R1 + R2) с 1 AINL1 + (s) = —----- ——— 1 + C1 (R1 + R2) s + (C1 C2 R1 R2) s ^ 2 1 + s / ω
Не похоже на передаточную функцию фильтра нижних частот 2-го порядка! Он больше похож на фильтр 1-го порядка, и передаточная функция также аналогична прототипу полосового фильтра 2-го порядка:
с / (Q ω) H (s) = ————————————————————————— 1 + s / (Q ω) + s ^ 2 / ω ^ 2
Таким образом, мы можем подождать крутизны -6 дБ / октаву, и возможен некоторый пик. 2
Out (s) выглядит как усилитель, потому что все термины похожи.
Мы можем найти аналогичную схему в [2], глава 6, рис. 6-74, где она используется для активной компенсации емкостной нагрузки.
Воспользуйтесь симулятором, чтобы увидеть сигналы в обеих точках.
Верхняя цепь — это верхняя часть входного дифференциального фильтра, а нижняя цепь — нижняя ветвь. Хотя обе схемы выглядят одинаково, они работают по-разному. Зеленая линия показывает выходной сигнал верхней ветви, который имеет наклон -20 дБ / декаду, поэтому это в основном фильтр 1-го порядка, в то время как желтая линия выходного сигнала нижнего фильтра имеет -40 дБ / декаду, и это 2 -й фильтр порядка.Голубая линия — это выход верхнего операционного усилителя, используемый в качестве входа нижнего каскада.
Давайте воспользуемся нашими уравнениями и сравним их с результатами моделирования.
1 1 Fcutoff = —————————————————— = ————————————————————————————— ————————————— ≈ 416 кГц 2 π √ {C1 C2 R1 R2} 2π × √ {470 пФ × 5,4 нФ × 634 Ом × 91 Ом} √ (C1 C2 R1 R2) √ (470 пФ × 5,4 нФ × 634 Ом × 91 Ом) Q = —————————————— = ————————————————————————————————— ———— ≈ 1,123 C1 (R1 + R2) 470 пФ × (634 Ом + 91 Ом)
Пик составляет около 392 кГц, частота –3 дБ составляет около 735 кГц.
Теперь интересно увидеть окончательный результат при их подключении как в даташите.
Выглядит довольно странно, не правда ли? Спад дифференциала возникает из-за изменений фазового сдвига между выходными сигналами. Основная идея заключалась в том, чтобы иметь буфер с высоким импедансом с использованием неинвертирующей версии фильтра. Отклик по-прежнему плавный во всем диапазоне звуковых частот.
Texas Instruments
Глядя на таблицу PCM4222, мы видим два варианта фильтра аналогового входа.
Обратим его параметры:
Они используют коэффициент качества, который вызывает пиковые значения и удваивает пропускную способность.
Мы знаем, что неинвертирующий вариант схемы действует как фильтр 1-го порядка с некоторым обострением. Давайте посмотрим, как инженеры Texas Instruments решили эту проблему.
Частотная характеристика довольно плавная по всей ширине полосы звукового сигнала, частота -3 дБ составляет около 855 кГц, хотя есть пик около +0,5 дБ примерно на 177 кГц. Наклон составляет -20 дБ / декаду.
1 1 Fcutoff = —————————————————— = ————————————————————————————— —————————————————— ≈ 279 кГц 2 π √ {C1 C2 R1 R2} 2π × √ {1 нФ × 2 × 2,7 нФ × 1,5 кОм × 40,2 Ом} √ (C1 C2 R1 R2) √ (1 нФ × 2 × 2,7 нФ × 1,5 кОм × 40,2 Ом) Q = —————————————— = ————————————————————————————————— ————————— ≈ 0,37 C1 (R1 + R2) 1 нФ × (1,5 кОм + 40,2 Ом)
Схема активной «внутриконтурной» емкостной компенсации нагрузки
Давайте проверим наши идеи и спроектируем наш неинвертирующий входной буфер с емкостной нагрузкой.2) + 2 R1 R2 (C1 + C2)} F-3db = ——————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— 2 π C2 R1 R2 √ {2 C1}
Частота в пике:
√ {√ {C2 R1 R2 [2 C1 (R1 + R2) (R1 + R2) + C2 R1 R2]} / (C2 R1 R2) - 1} Fpeak = ———————————————————————————————————————————————— ————————————————————— 2 π 2 C1 (R1 + R2)
Когда необходимо учитывать импеданс нагрузки RL, передаточная функция становится более сложной:
1 + C1 (R1 + R2) с H (s) = ————————————————————————————————————————————— —————— 1 + C1 (R1 + R2 + R1 R2 / RL) s + (C1 C2 R1 R2) s ^ 2
Заключение
Обе топологии подходят для буфера аналогового входа для АЦП, но только инвертирующая версия является фильтром нижних частот второго порядка.
Преимущества данной топологии фильтра:
- Конденсатор на выходе. Он действует как удерживающая ячейка, подходящая для АЦП, и компенсирует частотно-зависимый выходной импеданс скомпенсированного операционного усилителя;
- Коэффициент усиления по постоянному току можно изменить, заменив только один резистор, и он может быть больше или меньше 1;
- В этой топологии можно использовать операционный усилитель и полностью дифференциальный усилитель;
- Постоянный и активный входной импеданс во всем диапазоне частот;
- Выходное напряжение может иметь смещение постоянного тока, поэтому его можно использовать в схемах с однополярным питанием или с АЦП с однополярным питанием;
Недостатки:
Интересно, что этот тип фильтра используется только как входной буфер для АЦП и не используется после ЦАП.В [3], главы 10 и 11, содержится глубокое изучение конструкции фильтров нижних частот для фильтров нижних частот Саллена-Ки и с множественной обратной связью. Может быть, в этой топологии есть какие-то скрытые недостатки? Или просто не все инженеры знают об этой топологии или боятся ее использовать?
Ссылки
- Analog Devices. «Справочник по проектированию линейных схем». Глава 8, «Аналоговые фильтры».
- Аналоговые устройства. «Справочник по применению операционных усилителей». Глава 6, «Усилители сигналов».
- Texas Instruments, «Разработка активного фильтра нижних частот».
- Asahi Kasei, AK5552 лист данных.
- Cirrus Logic, CS42528 лист данных.
- Texas Instruments, таблица данных PCM4222.
- «idealCircuit», тренажер.
- «Filter Designer», многоступенчатый аналоговый инструмент для проектирования активных фильтров.
- «Калькулятор схем», инструмент проектирования электронных схем.
Справочные статьи: Приложение MartinLogan Subwoofer Control App
«Вернуться на главную страницу поддержкиПриложение управления сабвуфером: фильтр низких частот (кроссовер)
Создано: 17 июля 2018 г. | Обновлено: 24 августа 2018 г.
Экран фильтра нижних частот позволяет настроить частоту нижних частот для левого и правого (RCA или уровень динамика) входов.Этот параметр не применяется к входам LFE (RCA или XLR), вместо этого задача управления низкими частотами возлагается на ваш аудио / видеопроцессор.
СабвуферыDynamo обеспечивают исключительную производительность как в 2-канальных (левый вход / правый вход), так и в многоканальных (LFE вход) системах домашнего кинотеатра. Dynamo 800X, 1100X и 1600X предлагают возможность подключения как Left In / Right In, так и LFE In, что позволяет достичь оптимальной настройки для 2-канального прослушивания, сохраняя при этом возможность прослушивания в многоканальном (кино) режиме.При прослушивании стереозвука система обеспечивает оптимальную интеграцию музыки с сабвуфером, играющим ниже самой низкой частоты отклика переднего динамика. Во время просмотра фильма трек LFE и низкие частоты из окружающих звуков могут подаваться на сабвуфер с использованием настроек кроссовера (низких частот) из системы управления басами процессора.
Как правило, фильтр нижних частот следует устанавливать на значение, приблизительно равное (или ниже) 70% самой низкой частотной характеристики основного динамика.Например, частотная характеристика вашего динамика снижается до 43 Гц. 70% от 43 Гц равняется 30,1, поэтому вы должны установить фильтр нижних частот сабвуфера на 30 Гц. Мы советуем, как только вы попробуете рекомендуемые настройки, используя приведенную выше формулу, вы должны попробовать и окружающие настройки. Если вы не уверены в низкочастотной характеристике основного динамика, начните с настройки 35 Гц. Экспериментируя с разными настройками, вы ничему не навредите.
Помните, потому что эта настройка применяется только к левому / правому входам.Этот параметр не используется, если ваш сабвуфер подключен только через вход LFE. Однако, если вы используете беспроводную систему SWT-X для подключения канала LFE или используете Dynamo 600X в качестве канала LFE (подключенного через правый вход / вход LFE), вам необходимо установить фильтр низких частот в положение Bypass.
Bypass: Выберите эту опцию, если вы планируете использовать управление низкими частотами вашего ресивера / процессора для установки фильтра низких частот.
Третий порядок: Если вы используете левый / правый входы сабвуфера, выберите эту опцию, чтобы использовать кроссовер третьего порядка для регулировки характеристик спада верхних частот вашего сабвуфера по мере приближения к настройке частоты фильтра нижних частот.Фильтр третьего порядка имеет крутизну 18 дБ на октаву — более медленный спад, чем фильтр четвертого порядка. Для большинства приложений идеален кроссовер третьего порядка.
Четвертый порядок: Если вы используете левый / правый входы сабвуфера, выберите эту опцию, чтобы использовать кроссовер четвертого порядка для регулировки характеристик спада верхних частот вашего сабвуфера по мере приближения к настройке частоты фильтра нижних частот. Фильтр четвертого порядка имеет крутизну 24 дБ на октаву — более быстрый спад, чем фильтр третьего порядка.
Что такое фильтр нижних частот?
Перейти к содержимомуГлавное менюSONY- SONY
- Сайты Sony
- ЭлектроникаЭлектроникаТелевизоры и домашний кинотеатр
- Все продукты для телевидения и домашнего кинотеатра
- Телевизоры
- Домашний кинотеатр и звуковые панели
- Проекторы
- Проекторы
- Blu-ray
- Все аудио продукты
- Наушники
- MP3-плееры
- Аудио высокого разрешения
- Беспроводные динамики
- 360 Reality Audio
- Динамики
- Аудиосистемы
- Аудиокомпоненты
- Цифровые диктофоны и радиоприемники
- CD-плееры
- Домашний кинотеатр
- Все продукты камеры
- Камеры со сменными объективами
- Объективы
- Компактные камеры
- Камеры Cinema Line
- Все продукты для мобильных, планшетных и умных устройств Smart Devices nes
- Профессиональные смартфоны
- Все продукты видеокамеры
- Видеокамеры
- Экшн-камеры
- Профессиональные видеокамеры
- Видеокамеры Cinema Line
- Все продукты для автомобилей и судов Автомобильные ресиверы и плееры
- Автомобильные динамики и усилители
- Морское аудио
- Автомобильное OEM-аудио
- Все продукты питания, хранения и кабели
- Карты памяти и твердотельные накопители
- Кабели
- Все новые категории продуктов
- Дисплей пространственной реальности
- aibo
- Koov
- переносной динамик
- Digital Paper
- PlayStation
- РазвлеченияРазвлечения
- Видеоигры
- Фильмы и телешоу
- Музыка
- Избранное
- Поиск Sony
Дизайн фильтра нижних частот — Simulink
Когда Режим заказа Укажите
, выберите функции фильтра, которые
блок использует для определения частотных характеристик. В
список содержит следующие параметры, если они доступны для фильтра
технические характеристики.
Частоты полосы пропускания и полосы задерживания
— Определите фильтр, указав частоты для края для полос заграждения и полосы пропускания.Частота полосы пропускания
— Определите фильтровать, указав край полосы пропускания.Частота полосы задерживания
— Определите фильтр, указав край полосы задерживания.Мощность Hafband (3 дБ) частота
— Определите реакцию фильтра, указав расположение Точка 3 дБ. Точка 3 дБ — это частота для точки на три децибела ниже значения полосы пропускания.Частота среза (6 дБ)
— Для FIR фильтры, определите ответ фильтра, указав расположение точки 6 дБ. Точка 6 дБ — это частота для точки на шесть децибел ниже значения полосы пропускания.
Используйте этот параметр, чтобы указать, соответствуют ли ваши настройки частоты
нормализованная или в абсолютной частоте.Выберите Нормализованный
(0–1)
для ввода частот в нормализованной форме. Этот
поведение по умолчанию. Чтобы ввести частоты в абсолютных значениях, выберите
одна из единиц частоты из раскрывающегося списка
список — Гц
, кГц
, МГц
или ГГц
. Выбор одного из вариантов агрегата
включает параметр Входная частота дискретизации .
Входная частота дискретизации , указанная в единицах, которые вы выбран для Единицы частоты , определяет выборку частота на входе фильтра. Когда вы предоставляете входную выборку частота, все частоты в спецификациях указаны в выбранных единиц. Этот параметр доступен при выборе одного из варианты частоты от Единицы частоты список.
Введите частоту в конце полосы пропускания. Укажите значение в либо нормализованные единицы частоты, либо абсолютные единицы, которые вы выбираете в Единицы частоты .
Введите частоту в начале полосы задерживания. Укажите значение в либо нормализованные единицы частоты, либо абсолютные единицы, которые вы выбираете в Единицы частоты .
Когда Ограничение частоты равно Половина
мощность (3 дБ) частота
, укажите частоту 3
точка дБ. Задайте значение либо в нормированных единицах частоты, либо в
абсолютные единицы, выбранные в Частота
ед. .
Когда Ограничения частоты = Отсечка
(6 дБ) частота
, укажите частоту 6 дБ
точка. Задайте значение либо в нормированных единицах частоты, либо в
абсолютные единицы вы выбираете Единицы частоты .
Фильтры нижних частот — Справка разработчика
Переключить навигацию
- Инструменты разработки
- Какие инструменты мне нужны?
- Программные инструменты
- Начни здесь
- MPLAB® X IDE
- Начни здесь
- Установка
- Введение в среду разработки MPLAB X
- Переход на MPLAB X IDE
- Переход с MPLAB IDE v8
- Переход с Atmel Studio
- Конфигурация
- Плагины
- Пользовательский интерфейс
- Проектов
- Файлы
- Редактор
- Редактор
- Интерфейс и ярлыки
- Основные задачи
- Внешний вид
- Динамическая обратная связь
- Навигация
- Поиск, замена и рефакторинг
- Инструменты повышения производительности
- Инструменты повышения производительности
- Автоматическое форматирование кода
- Список задач
- Сравнение файлов (разница)
- Создать документацию
- Управление окнами
- Сочетания клавиш
- Отладка
- Контроль версий
- Автоматика
- Язык управления стимулами (SCL)
- Отладчик командной строки (MDB)
- Создание сценариев IDE с помощью Groovy
- Устранение неполадок
- Работа вне MPLAB X IDE
- Другие ресурсы
- Улучшенная версия MPLAB Xpress
- MPLAB Xpress
- MPLAB IPE
- Программирование на C
- Компиляторы MPLAB® XC
- Начни здесь
- Компилятор MPLAB® XC8
- Компилятор MPLAB XC16
- Компилятор MPLAB XC32
- Компилятор MPLAB XC32 ++
- Охват кода MPLAB
- Сборщики
- Компилятор IAR C / C ++
- Конфигуратор кода MPLAB (MCC)
- MPLAB Harmony версии 2
- Гармония MPLAB v3
- среда разработки Atmel® Studio
- Atmel START (ASF4)
- Advanced Software Framework v3 (ASF3)
- Начни здесь
- ASF3 Учебники
- ASF Audio Sine Tone Учебное пособие
- Интерфейс ЖК-дисплея с SAM L22 MCU Учебное пособие
- Блоки устройств MPLAB® для Simulink®
- Утилиты
- Инструменты проектирования FPGA
- Аналоговый симулятор MPLAB® Mindi ™
- Аппаратные средства
- Начни здесь
- Сравнение аппаратных средств
- Инструменты отладки и память устройства
- Исполнительный отладчик
- Демо-платы и стартовые наборы
- Внутрисхемный эмулятор MPLAB® REAL ICE ™
- Эмулятор SAM-ICE JTAG Внутрисхемный эмулятор
- Atmel® ICE
- Power Debugger
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 3
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® ICD 4
- Внутрисхемный отладчик PICkit ™ 3
- Внутрисхемный отладчик MPLAB® PICkit ™ 4
- MPLAB® Snap
- Универсальный программатор MPLAB PM3
- Принадлежности
- Заголовки эмуляции и пакеты расширения эмуляции
- Пакеты расширения процессора и отладочные заголовки
- Начни здесь
- Обзор PEP и отладочных заголовков
- Требуемый список заголовков отладки
- Таблица требуемых отладочных заголовков
- AC162050, AC162058
- AC162052, AC162055, AC162056, AC162057
- AC162053, AC162054
- AC162059, AC162070, AC162096
- AC162060
- AC162061
- AC162066
- AC162083
- AC244023, AC244024
- AC244028
- AC244045
- AC244051, AC244052, AC244061
- AC244062
- Дополнительный список заголовков отладки
- Дополнительный список заголовков отладки — устройства PIC12 / 16
- Дополнительный список заголовков отладки — Устройства PIC18
- Дополнительный список заголовков отладки — устройства PIC24
- Целевые следы заголовка отладки
- Отладка подключений заголовков
- SEGGER J-Link
- Сетевые инструменты K2L
- Рекомендации по проектированию средств разработки
- Ограничения отладки — микроконтроллеры PIC
- Инженерно-технические примечания (ETN) [[li]] Встроенные платформы chipKIT ™
- Функции
- Интеграция встроенного программного обеспечения
- Начни здесь
- Программирование на C
- Программирование на языке ассемблера MPASM ™
- MPLAB® Harmony v3
- Начни здесь
- Библиотеки MPLAB® Harmony
- Конфигуратор MPLAB® Harmony (MHC)
- Проекты и учебные пособия MPLAB Harmony
- Периферийные библиотеки в SAM L10
- Начало работы с Периферийными библиотеками Harmony v3
- Периферийные библиотеки с низким энергопотреблением на SAM L10
- Периферийные библиотеки на SAM C2x
- Начало работы с периферийными библиотеками Harmony v3
- Приложение с низким энергопотреблением с периферийными библиотеками Harmony v3
- Периферийные библиотеки на SAM D21
- Периферийные библиотеки на SAM D5x / E5x
- Начало работы с периферийными библиотеками Harmony v3
- Приложение с низким энергопотреблением с периферийными библиотеками Harmony v3
- Периферийные библиотеки на SAM E70
- Периферийные библиотеки на SAM L2x
- Приложение с низким энергопотреблением с Harmony v3 с использованием периферийных библиотек
- Периферийные библиотеки на PIC32 MZ EF
- Периферийные библиотеки на PIC32 MX470
- Периферийные библиотеки на PIC32 MK GP
- Драйверы и системные службы для SAM E70 / S70 / V70 / V71
- Драйверы и FreeRTOS на SAM E70 / S70 / V70 / V71
- Драйверы, промежуточное ПО и FreeRTOS на PIC32 MZ EF
- SD Card Audio Player / Reader Учебное пособие на PIC32 MZ EF
- Управление двигателем на SAM E54
- Приложение для начала работы Arm® TrustZone® на микроконтроллерах SAM L11
- Миграция ASF на SAM C21 в MPLAB Harmony на PIC32CM MC
- Периферийные библиотеки в SAM L10
- MPLAB® Harmony v2
- Начни здесь
- Что такое MPLAB Harmony Framework?
- Конфигуратор гармонии MPLAB (MHC)
- Обзор MPLAB Harmony Framework
- Библиотеки гармонии MPLAB
- Библиотеки для общих периферийных устройств PIC32
- Библиотеки системных служб
- Служба системы прерывания
- Сервис системы таймера
- Библиотеки драйверов
- Библиотека драйверов АЦП
- Библиотека драйверов сравнения выходов Библиотека драйверов
- SPI
- Библиотека драйвера таймера
- Библиотека драйверов USART
- Интеграция встроенного программного обеспечения