산업기술
LM1036은 저렴하고 조립하기 쉬운 스테레오 제어 회로가 필요한 사람들에게 탁월한 선택입니다. 또한 사용하기 쉽고 음량 조절과 같은 추가 기능을 허용하는 많은 유연성을 가지고 있습니다.
오디오 제어 프로젝트를 진행 중이라면 LM1036 프로젝트를 안내해 드리겠습니다.
그림 1:저음 및 고음 컨트롤
LM1036은 자동차 라디오, TV 및 오디오 시스템을 위한 DC 제어 스테레오 톤, 볼륨 및 밸런싱 회로입니다. 추가 제어 입력을 통해 라우드니스 보상을 쉽게 수행할 수 있습니다.
또한 4개의 제어 입력은 원격 제어 시스템의 DC 전압을 사용하여 균형, 고음, 볼륨 및 저음 기능을 결정합니다. 또는 회로에 제공된 제너 제어 전원에서 바이어스된 4개의 전위차계를 사용하여 제어할 수 있습니다.
원하는 특성을 제공하기 위해 선택된 단일 커패시터가 각 톤 응답을 정의합니다.
그림 2:LM1036 핀 배치
이 섹션에서는 LM1036의 작동을 살펴봅니다. 아래와 같이 회로에 많은 세부 사항이 있음을 알 수 있으며, 이를 하나씩 살펴보겠습니다.
그림 3:LM1035/LM1036 작동 회로
그리고 회로의 입력을 통해 공급되는 튜너와 같은 저전력 오디오 신호로 시작합니다. 저강도 신호는 커패시터 C1/C4를 통해 R1 또는 R9를 통해 Q1/Q2의 입력 핀에 연결됩니다. 커플링 커패시터, 저항기 및 트랜지스터 네트워크는 신호 강도를 증가시키는 간단한 전치 증폭기 회로로 작동합니다.
먼저 커패시터 C2 및 C5는 과도 현상을 줄이고 저항 R2-R7(R9-R15)은 각각 Q1 및 Q2에 대한 신호를 바이어스합니다. 그 후, 신호는 핀 C와 R8(R16)을 통해 나옵니다.
그런 다음 신호는 커플링 커패시터 C3(C6)을 통해 IC1의 입력 핀 19(2)에 연결됩니다. 커플링 커패시터 이외의 다른 모든 것은 IC1에 의해 처리됩니다.
그림 3:톤 제어 회로
다음은 톤 컨트롤 섹션 및 구성 요소를 나타내는 회로도입니다.
여기서 VR1은 볼륨 조절, VR2와 VR3은 저음과 고음을 조절, VR4는 밸런스 조절을 합니다. 명시된 전위차계는 오디오 신호를 전달하지 않지만 DC 또는 분배기 전압의 감소 및 증가를 제어합니다. 그런 다음 DC 전압은 5.4V의 일정한 제어 전압을 제공하는 IC1의 핀 17과 같은 핀을 제어합니다.
또한 5.4V는 VR2를 이용하여 베이스 신호를 제어하며, 위아래로 조절할 수 있습니다. 전위차계에서 VR2의 중간 핀은 R17을 통해 전압을 얻는 곳입니다.
실제로는 현재 레벨을 베이스 컨트롤러 핀으로 제한합니다. 또한 밸런스 컨트롤, 트레블 컨트롤 및 볼륨 컨트롤이 동일한 방식으로 작동합니다.
결론적으로 LM1036은 찾을 수 있는 가장 저렴하고 간단한 오디오 컨트롤 중 하나입니다. 또한 견고하고 전력 소모가 적으며 응용 분야가 다양합니다. 위 섹션에 표시된 대로 사용하고 설명이 필요한 경우 Google에 문의하세요.
산업기술
임피던스 제어 기술은 고속 PCB의 우수한 성능을 보장하기 위해 효과적인 방법을 채택해야 하는 고속 디지털 회로 설계에서 매우 중요합니다. PCB의 고속 회로 전송 라인의 임피던스 계산 및 임피던스 제어 • 전송선의 등가 모델 그림 1은 탠덤 및 다중 커패시터, 저항 및 인덕터를 포함하는 구조인 PCB에 대한 전송 라인의 등가 효과를 보여줍니다(RLGC 모델). 탠덤 저항의 일반적인 값은 0.25 ~ 0.55ohms/foot 범위이며 여러 저항기의 저항 값은 일반적으로 상당히 높게 유지됩니다. PCB 전송 라인에 기생 저
LED(Light Emitting Diode) 디스플레이는 높은 밝기, 낮은 에너지 소비, 긴 수명에서 안정성에 이르는 장점으로 인해 전자 산업에서 채택되었습니다. 피치, 안정성, 밝기 또는 색상 깊이(회색조)와 같은 기술 지표의 지속적인 발전으로 인해 인쇄 회로 기판(PCB)은 최종 제품의 품질 및 신뢰성 측면에서 점점 더 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. LED PCB 제조 차질 • 회로 그래픽 LED 쪽에는 회로 라인과 패드가 고밀도로 배치되어 있으므로 제작 시 스크래치 감소가 가장 중요합니다. 노광이 진행됨에 따라 참