Имитатор звуков «мяу». | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Вы здесь:
Главная » Все записи » Имитатор звуков «мяу».
Добавил: Винтик,Дата: 22 Мар 2012
Рубрика: [ Все записи, Звук, Начинающим ]
Этот имитатор звука собран на двух одинаковых транзисторах и питается от одной батареи «Крона» 9В. Для включения имитатора можно использовать геркон, вшитый внутрь. При поднесении магнита котёнок начинает мяукать.
Его принципиальная схема приведена на рисунке ниже.
При включении питания кнопкой SA1 смещение на базе транзистора VT1 фиксировано прямым падением напряжения на диоде VD1. Транзистор VT2 открыт током базы, протекающим от батареи через телефонный капсюль SF1 и резистор R3. Эмиттерным током VT2 заряжается конденсатор СЗ через резистор R2. Падение напряжения на нем значительно превышает падение напряжения на диоде VD1. Поэтому транзистор VT1 оказывается заперт. По мере заряда СЗ ток заряда и падение напряжения на R2 уменьшаются, и в какой-то момент транзистор VT1 отпирается.
Источник: Ерофеев М. Радио, №12, 2000г.
P.S. Схему можно разместить в игрушечном котёнке, кнопку вшить в лапку 🙂
Метки: [ звук, сигнализатор ]
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Индикатор приближения человека или животного
- Активная акустическая система
- Электронный барометр своими руками
Схема данного индикатора способна улавливать приближение человека или животного на расстоянии до 0,5 м, а также его можно использовать в качестве охранного устройства, определения действующей скрытой проводки или просто для развлечения.
Принцип его работы – увеличение наводки переменного напряжения в антенне при приближении к ней объекта с последующей индикацией, с помощью мигающего светодиода.
Подробнее…
Всем хороши минимузыкальные центры, и широкий набор функциональных возможностей, и неплохие характеристики, и мало места занимают в квартире.
Одно плохо — выходная мощность невысокая, обычно не более 5-10W.
Конечно, можно купить более мощный аппарат, но музыкальный центр с выходной мощностью около 100W стоит на порядок дороже. А это существенно для кармана многих наших граждан. Подробнее…
Барометр — это прибор, предназначенный для измерения атмосферного давления. Особенно полезны барометры метеочувствительным людям и рыбакам. Барометры бывают жидкостные, механические и электронные. О последнем сегодня и пойдёт речь.
Подробнее…
Популярность: 8 258 просм.
Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий:.
– НАВИГАТОР –
Имитаторы звука своими руками
Конечно, звук этого имитатора не очень похож на голос живой, настоящей канарейки, но зато схема его достаточно проста и устройство вполне подойдет, скажем, для квартирного звонка или детской игрушки. Еще одна особенность — непонятная для схемы классического мультивибратора, конечно связь между базами транзисторов, образованная цепочкой С1 и R2. Благодаря этой цепи трели будут звучать не постоянно, а начнут периодически прерываться. Период повторения трелей зависит от емкости конденсатора С1 и при указанных на схеме номиналах равен нескольким секундам.
От емкости конденсатора С3 будет зависеть тональность трелей — чем она меньше, тем звуки резче. Динамическая головка В1 — любая малогабаритная с сопротивлением обмотки 8 Ом оно обычно указано на самой головке.Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Имитатор звуков паровоза
- Электронные игрушки
- Форум самодельщиков: Нужен имитатор звука выстрела – Форум самодельщиков
- Простые имитаторы звуков, световые эффекты, игрушки (11 схем)
- Please turn JavaScript on and reload the page.
- Имитатор звука мотора
- Имитатор пения птиц
- В помощь радиолюбителю. Выпуск 7 (fb2)
- Имитатор звука схема
- Имитатор звуков «мяу».
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Имитатор звука подскакивающего шарика – Пинг-Понг
Имитатор звуков паровоза
То есть для тех кто только начинает заниматься таким увлекательным занятием как радиолюбительство. Все схемы которые находятся в этом разделе очень просты и вас не затруднит изготовить их своими руками. Сюда вошли не только простые схемы для самостоятельной сборки но и общие сведения про пайку, различные флюсы и припои.
Здесь вы также узнаете как изготовить свое первое изделие: просто как макет, использовать навесной монтаж или изготовить печатную плату. Ну а если вдруг у Вас возникнут вопросы то мы всегда поможем- подскажем. Припои, флюсы, паяльникиНавесной монтажМонтаж на печатной платеИзготовление печатных плат самостоятельноРаствор для травления печатных плат из подручных материаловСамодельный фоторезистДемонтаж многовыводных элементовРегулятор мощности паяльникаПростейший способ регулировки температуры жала паяльникаКак правильно паять видео Даже старая техника может еще пригодиться!
Автоматический регулятор температуры паяльникаТерморегулятор для низковольтного паяльникаПрактические советы начинающим радиолюбителямНанесение надписи на металлическую поверхностьОсновные правила при монтаже микросхемПростые правила пайкиСоздание контрольных точек при сборке радиосхеммонтаж мощных радиоэлементовполезные советы при сборке печатных платПроверка радиодеталей осциллографомКак защитить электрические контакты от загрязненияПечатная плата без травленияУмная подставка для паяльника.
Электронный метрономСамодельный домофонПростое переговорное устройствоАкустический выключатель освещенияАкустический выключатель с триггеромСамоблокирующаяся звуковая сигнализацияПростой стабилизированный блок питанияРегулируемые блоки питанияФотореле- устройство автоматического включения освещения при наступлении темнотыАвтомат периодического включения нагрузкиБестрансформаторный блок питанияУсилитель на лампах от старого телевизораПростой индикатор мощностиМигающее сердце на светодиодахАвтомат световых эффектов “блуждающий огонек”Имитатор звука мотора для игрушекИмитатор звука дизельного двигателяМигающее сердце на таймере Полицейский стробоскоп.
Ещё один вариант изготовления лазерного излучателя средней мощности из обычного пишущего привода для компакт дисков. Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике.
На самом деле на бытовом уровне радио — это очень просто. Знания элементарных законов электротехники Ома, Кирхгофа , общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.
Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:. Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы.
В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство. Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными. Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников.
Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной. Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время.
Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн. Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы. Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов — транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний. Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях?
Вариантов может быть множество:. Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих. Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.
Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.
Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.
Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме. При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем.
Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму. Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.
Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты. Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования.
Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом.
В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов. Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет.
Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов. Тв глушилка-название говорит само за себя. Собрав и включив, телевизор сразу же станет показывать только радиошумы и все. И в этой статье рассмотрим схему Тв глушилка своими руками которая собирается из радиодеталей.
Схема подойдет отлично для новичков. Для защиты от переплюсовки желательно поставить диод. К выходу Jack 3. Там где LED подключаем светодиодную ленту. Так же собрав своими руками простая цветомузыка можно установить в автомобиль.
Но а теперь коснемся вопроса, что нужно для паяния, так как он всегда актуальный. В интернете не мало записей по запросу-квадрокоптер своими руками. И несколько раз вбивая,что только не находил.
Но в основном это была всякая вода,вроде и обо всем,и ни о чем. Что бы что то собрать, нужно было прочитать что то на одном сайте,что то на другом. И решил я написать статью,прочитав которую, без проблем можно собрать первый квадрокоптер, и минимизировав при этом затраты как денег,так и нервов. У начинающего радиолюбителя часто возникает вопрос собрать несложный усилитель звука на транзисторах. За частую собирая схему для сигнализатора чего то, или имитатора, звук довольно тихий, тише чем нам нужно.
Как быть, если нужно усилить звучание. Для этих целей подойдет нам предварительный простой усилитель УНЧ на микросхеме tda Еще одна простая конструкция для начинающих радиолюбителей – бегущая строка на таймере Микросхема включена по схеме генератора прямоугольных импульсов.
Частота генерируемых импульсов порядка герц, их можно регулировать подбором электролитического конденсатора 10мкФ и регулировкой сопротивления переменного резистора. Большинство таких приставок-измерителей температуры подключаются к usb ПК, но мы рассмотрим более простой вариант, доступный для повторения начинающим радиолюбителям.
Здесь в качестве входа для считывания показаний будет использован микрофонный вход Mic. Можно взять для этого большой домашний ПК, ноутбук или планшет. В данной статье рассказывается как самому создать мини дрель для сверление плат,данный способ простой и самый дешевый. Если вы только начали заниматься радиоэлектроникой и не знаете что бы такого спаять, то советуем собрать данные схемы, тем самым повысив свои знания и навыки.
Схемы достаточно просты, детали доступны, а некоторые из них обязательно пригодятся в вашем увлечении. Список начинается с самых простых схем, заканчивается более сложными. То что надо для начинающего радиолюбителя, надеюсь вам понравится. Как известно, большинство схем жучков в интернете нарисованы с ошибками и при их сборке они не работают или работают неправильно. Начинающим – все для начинающих радиолюбителей. Простые схемы, советы, теория и практика, введение в радиоэлектронику.
Краснодар, ул. Симферопольская дом 5, офис 9. Заказать обратный звонок. Пн-Вс с до Корзина Корзина пуста Выбрать товар. Главная Разное Простейшие электрические схемы для начинающих с описанием. Мы принимаем:. Симферопольская дом 5, офис 9 8 27 02 8 24 40 Заказать бесплатный звонок. Пн-Вс с до sale les Прoизвoдcтвo и прoдaжa cвeтoдиoдных cвeтильникoв для дoрoг , пaркoв , тoргoвoe , oфиca , cклaдa. Прoизвoдcтвo и прoдaжa cвeтoдиoдных cвeтильникoв для дoрoг, пaркoв, тoргoвoe, oфиca, cклaдa Карта сайта.
Электронные игрушки
Тв глушилка -название говорит само за себя. Собрав и включив, телевизор сразу же станет показывать только радиошумы и все. И в этой статье рассмотрим схему Тв глушилка своими руками которая собирается из радиодеталей. Схема подойдет отлично для новичков.
простые имитаторы звуков, световые эффекты, игрушки. генераторы нч. Простейшие схемы своими руками. Простые схемы для начинающих.
Форум самодельщиков: Нужен имитатор звука выстрела – Форум самодельщиков
Настя Спасибо за полезную и интересную статью! Гуляш — это блюдо венгерской кухни, получившее признание во многих странах мира. Филе курицы — продукт универсальный, который может выручить любую хозяюшку. Подписывайтесь на рассылку! Уже подписались: Имитатор звука двигателя и сигнала автомобиля Автор: fokus Все изделия автора Добавить в Избранное добавили: 1 чел. Последние публикации автора Данное устройство может имитировать звук двигателя внутреннего сгорания, а также сигнал издаваемый автомобилем.
Простые имитаторы звуков, световые эффекты, игрушки (11 схем)
Analog Synth DIY. Поиск по сайту. Главная страница. Генератор шума. Имитатор звука костра.
Отправить комментарий. Имитатор звука капели-дождя.
Please turn JavaScript on and reload the page.
Иногда может понадобиться вставить в какую-нибудь фонограмму звуки морского прибоя. Принципиальная схема такого имитатора представлена на рис. В качестве источника шумового электрического сигнала использован стабилитрон V1 и усилитель на транзисторе V2, включенный по схеме с общим эмиттером. С его коллекторной нагрузки резистор R2 усиленный шумовой сигнал поступает на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе V3. Далее с резистора R3 сигнал подается на амплитудный модулятор, который собран на транзисторах V4 и V5 и предназначен для периодического изменения уровня сигнала. Для этого сигнал подается на базу транзистора V4, а в цепь его эмиттера включен промежуток коллектор-эмиттер транзистора V5.
Имитатор звука мотора
Работает безотказно. Жаль, что имитация звуков в схеме не предусмотрена. Дробь пулеметных очередей, визг мин, тяжелый бас фугасов… Имитирует подобную звуковую картину боя довольно простое устройство, выполненное всего на трех транзисторах. Причем выбирают звуковые эффекты сами пользователи, нажимая те или иные кнопки управления. Для упрощения конструкции используется один общий генератор, режим работы которого изменяется соответствующими переключениями. Величину тока транзистора VТЗ, указанную на схеме, устанавливают подбором резистора R5. При имитации пролета мины питание подается от предварительно заряженного конденсатора С1, когда подвижный контакт группы S2. Одновременно в плечо мультивибратора группой S2.
Принципиальная схема имитатора приведена на рис. 1. Рис. 1. Принципиальная схема имитатора звуков паровоза. Несимметричный мультивибратор.
Имитатор пения птиц
Главная страница Анализ и обмен ссылками. Бонусное озеро. Самолет УТ 2. Дробь пулеметных очередей, визг мин, тяжелый бас фугасов
В помощь радиолюбителю. Выпуск 7 (fb2)
Начнем с самой простой конструкции, это простой имитатор звука сирены. Встречаются сирены однотональные, издающие звук одной тональности, прерывистые, когда звук плавно нарастает или спадает, а затем прерывается либо становится однотональным, и двухтональные, в которых тональность звука периодически изменяется скачком. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор по схеме несимметричного мультивибратора. Простота схемы генератора объясняется использованием транзисторов разной структуры, что позволило обойтись без многих деталей, необходимых для постройки мультивибратора на транзисторах одинаковой структуры. Колебания генератора, а значит, звук в динамической головке, появляются из-за положительной обратной связи между коллектором транзистора VT2 и базой VT1 через конденсатор С2. От емкости этого конденсатора зависит тональность звука.
Иногда может понадобиться вставить в какую-нибудь фонограмму звуки морского прибоя.
Имитатор звука схема
Электросхема устройства лечения магнитным полем. В данной статье рассматривается еще одна схема, с помощью которой можно изготовить прибор для лечения человеческого организма магнитным полем. Какие заболевания можно лечить магнитным полем? Прибор можно использовать для обезболивания при головной боли, ревматизме, при неврозах, переутомлении. Принципиальная электросхема устройства лечения магнитным полем изображена на рисунке вверху. Автор: scordiv на 0 коммент. Схема лечения носа электрическими импульсами.
Имитатор звуков «мяу».
То есть для тех кто только начинает заниматься таким увлекательным занятием как радиолюбительство. Все схемы которые находятся в этом разделе очень просты и вас не затруднит изготовить их своими руками. Сюда вошли не только простые схемы для самостоятельной сборки но и общие сведения про пайку, различные флюсы и припои.
HexFX – Симуляторы кабинета
Примечание: информация в этой статье предоставлена для исторической справки. В настоящее время автор использует подход DSP в моделировании кабинета, который, по его твердому убеждению, является лучшим решением по сравнению с аналоговой схемой.
Схемы Cabsims – Cabinet Simulator (или Speaker Emulator) очень полезны не только в домашней студии, во время записи гитары, ночных занятий в наушниках, но и на сцене в качестве дополнительного выхода сигнала, который можно подключить прямо ко входу микшера . Задача симулятора кабинета состоит в том, чтобы эмулировать частотную характеристику кабинета динамика гитарного усилителя, который является последним и одним из самых важных элементов создания гитарного звука (за исключением микрофона и восприятия звука слушателем).
В качестве электронной схемы Cabsim представляет собой набор активных или пассивных фильтров, которые создают желаемую частотную характеристику. В своей простейшей форме это типичный фильтр нижних частот со спадом около 4-5 кГц, так как это обычное ограничение полосы пропускания гитарного динамика (спад -3 дБ).
Такое простое решение реализовано в головке TRIAMP от H&K
Схема
Как видно из схемы, имитатор кабинета состоит из двух последовательно соединенных фильтров нижних частот.
Аналогичная идея (но на основе элементов LC) может быть найдена в части Record Out предусилителя Triaxis от MesaBoogie .
Схема
Еще один шаг вперед; если мы рассмотрим АЧХ гитарного кабинета, то заметим еще одну важную особенность – спад низких частот, начиная обычно со 100-200 Гц. Это достигается за счет использования фильтра верхних частот. Многие усилители содержат различные устройства на основе этих двух фильтров:
Несколько примеров — снова под номером H&K — представляют собой симуляторы кабинетов, доступные в снятых с производства сериях предусилителей: Cream Machine , Crunch Master , Metal Master .
Схема
Подобные кабинетные имитаторы используются в усилителях серии Marshall JTS – они имеют дополнительный частотный подъём, близкий к резонансной частоте динамика.
Схема
Cabsim используется в предусилителе JMP-1 .
Схема
Его старший брат, более сложный, с возможностью расширенной настройки звука, используется в SE100 Система эмуляции динамика.
Схема
Усилитель LANEY TF-200 имеет переключатель VIBE , который включает фильтр с показанной здесь частотной характеристикой:
Схема
Следующий предусилитель от Mesa Boogie – V-Twin – имеет простой фильтр, который может воспроизводить мурлыкающие блюзовые тона. Как обычно для Mesa, фильтр основан на индуктивности.
Схема
Очень простое решение, основанное на двух фильтрах с множественной обратной связью и с нетрадиционной частотной характеристикой, было использовано в усилителе Screamer50 фирмы ENGL . Сигнал собирается после выходного трансформатора.
Схема
Назад к H&K . Есть несколько интересных симуляторов кабинета на основе фильтров RLC. Давайте взглянем на два устройства: Red Box и Tubeman II предусилитель. RedBox — это полностью пассивное устройство, которое можно подключить между усилителем и динамиком. Его также можно использовать с сигналами линейного уровня.
После извлечения схемы кабсима из Tubeman II мы видим, что оба устройства практически идентичны. Начальная ступень Tubeman содержит дополнительный фильтр высоких частот второго порядка.
Схема
Однако частотная характеристика корпуса динамика состоит не только из понижения высоких и низких частот и усиления резонансной частоты динамика. Между ними мы найдем множество «пиков» и «выемок», которые являются результатом многих факторов, таких как: тип динамика, механика корпуса динамика или, что очень важно, окружение корпуса. Фактическая частотная характеристика устройства громкоговоритель-микрофон очень неравномерна и рассеяна. Это вызвано тем, что поверхности, окружающие корпус, создают эхо звуковых волн. Существуют симуляторы, которые пытаются реализовать эту неравномерность частотной характеристики.
Boss TM3 кабсим – слабая попытка такой реализации.
Схема
ПредусилительMP2 от ADA имеет возможность включения или выключения дополнительных Notch-фильтров. Схему, доступную в Интернете, плохо читается, но нашему коллеге RR удалось нарисовать часть кабсима. Его схему и предложенные им модификации можно найти ниже:
Схема
Еще одна довольно интересная схема с широкими возможностями модификации — Модуль Varicab , используемый в усилителях ADA . Электронно это набор гираторов + два дополнительных фильтра низких и высоких частот. По словам производителя, схема предлагает имитацию всех распространенных типов гитарных кабинетов: 1×12″, 2×12″, 2×10″, 4×12″.
Схема
А вот модифицированный вариант для одиночного питания, более распространенный в гитарной электронике:
Схема
И, наконец, две “вишенки на торте” – сложнейшие схемы, максимально точно имитирующие частотную характеристику корпуса динамика. Это устройства, разработанные ребятами с сайта LXh3, который, к сожалению, исчез (вы все еще можете получить к нему доступ через машину Wayback: LXh3). Пожалуйста, посетите их веб-сайт для получения подробной информации. Схемы имитируют звуки двух основных брендов: Fender и Marshall. Показаны частотные характеристики этих симуляторов. Опять же, в электронном виде кабсимы состоят из различных фильтров с множественной обратной связью.
Я лично тестировал только версию “Fender” и без изменений она звучала слишком мрачно. Неудивительно, он был разработан для совместной работы с предыдущей схемой, имитирующей предусилитель. После нескольких замен фильтров высоких частот звук стал намного лучше (на мой взгляд :-)).
Схема LXh3 Fender Cabsim
Схема LXh3 Marshall Cabsim
Имитация динамика на основе DSP
Из любопытства я решил изучить свой Pandora PX4D, чтобы посмотреть, каковы частотные характеристики фильтров:
- Домашний
- Сделай сам
- Техническая информация
- Симуляторы кабинета
Об использовании моделирования для проектирования схем.
#8
- #8
Привет,
FWIW: Я работаю над своим первым проектом с нуля и никогда не был так счастлив, как sim с Xsim или Vitruix. Мне очень нравится Xsim для повседневного использования. помог с некоторыми другими программами, такими как Jeff Bagbys (RIP).
Благодаря хорошим советам опытных людей, которым я следовал здесь, я обнаружил, что играть с ним очень просто. Вы можете сразу увидеть, каковы изменения в кроссовере для целей обучения, как в реальном проекте, если вы импортируете или найдете кривые импеданса и звукового давления (.zma и .frd). Конечно, всегда будет лучше сымитировать настоящего водителя в реальном шкафу для xover: хорошие новости, вы можете сделать это с большим количеством хорошего софта.
Итак, что касается меня, кто бы я ни был новичком: да, это поможет вам избежать серьезных ошибок и выиграет много времени. имхо, это помогает установить связь между теорией и практикой.
Последнее редактирование:
#9
- #9
Привет, Джино!
Отличный пример с просто глупым вопросом и очень пространным ответом.
Во-первых, да, симулируем. Современные симуляторы очень точны с точки зрения прогнозирования характеристик схемы в звуковом диапазоне.
Мы моделируем все точки смещения и рабочий режим каскада, моделируем коэффициент усиления разомкнутого контура, т. е. оцениваем стабильность и запасы, моделируем шум и моделируем тепловыделение на выходе.
Но есть огромная ловушка.
В то время как мы достигаем глубины обратной связи более 120 дБ во всем аудиодиапазоне, THD более 130 дБ, CMRR не менее 100 дБ, минимально возможный шум и стабильность бетонной стены, кажется, что мы достигаем неба с точки зрения качества воспроизведения звука.
Но это настоящая ошибка.
У такого усилителя все еще есть огромная зависимость воспроизведения звука от используемых компонентов. Даже замена основных конденсаторов оказывает заметное влияние на звучание. Больше тепла или меньше жирности, больше точности или больше привлекательности, больше слышимого баса или больше слышимого шипения.
Так что да, мы имитируем технические аспекты усилителя, но затем мы слушаем доступные различные части и действительно консультируем наших клиентов с глубокой настройкой их ожиданий в реальных системах в реальных комнатах для прослушивания.
#10
- #10
аналог_са сказал:
Просто научись пользоваться симулятором, а не ломай голову, это не сложно.
Нажмите, чтобы развернуть…
Привет ! спасибо за совет, и теперь я понимаю, что, возможно, это вопрос для гостиной … это более технический раздел.
Я хотел бы мигрировать туда… но у меня уже есть несколько очень ценных советов.
Я отвечу там
Пожалуйста, закройте эту тему и извините меня еще раз
С уважением,
Джино
#11
- #11
Привет! я много думал и думаю, что такой общий вопрос лучше разместить здесь
Когда вы проектируете схему, вы сначала моделируете ее или нет?
, и если да, то существует ли справедливая корреляция между производительностью моделирования и фактической производительностью, измеренной на прототипе?
Всем спасибо и хорошего дня, Джино
#12
- #12
Когда я начал «проектировать» электронные схемы, я взял все, что смог собрать из выброшенных винтажных телевизоров, радиоприемников и HiFi-приемников 50-х годов, и нанизал их на сосновую доску, припаянную к латунным гвоздям для обивки. Вероятность успеха была очень низкой, но я держался за нее.
Сегодня некоторые из моих дурацких идей переходят к прототипу перфорированной платы или другим видам макетов, но чаще всего идея «встраивается» в LT spice. Я родом из 41-летней карьеры инженера-электронщика. Моделирование пришло к инженерам низкого уровня в 80-х, но стало по-настоящему полезным в 2000-х.
Моделирование схемы будет успешным только в том случае, если у вас есть хорошие модели для всех ваших частей. Современные запчасти обычно имеют хорошие модели, часто предоставляемые производителем. Однако модели вакуумных ламп варьируются от превосходных до бесполезных. В этом случае симуляция обычно скажет вам, будет ли ваша идея НЕ работать, но она может не точно предсказать успех и с меньшей вероятностью предсказать такие вещи, как процент искажения.
Если ламповая схема не работает, попробуйте другие модели ламп или попробуйте другие лампы. Именно здесь кроются самые большие ошибки в схемах электронных ламп.
№13
- №13
На работе я много моделирую, для схем хобби я моделирую как можно меньше.
№14
- №14
НикКУК сказал:
Исследование/Понимание > Моделирование > Понимание, это возвращение к чертежной доске > Повторение
Затем, в конце концов > Работа в симуляторе > сборка.
Дешевле и безопаснее сделать oops в симуляторе, однако симулятор не совсем точен в конце дня из-за расхождений.
Из повседневной работы всегда выделялись две вещи:
* Паралич анализа
* 5Ps – Планирование предотвращает плохую работу. Планируете, но знаете, что планирование будет меняться, пока вы делаете, и планируете это тожеНажмите, чтобы развернуть…
Привет! я понимаю, что мой вопрос довольно тривиален, но любой дизайн основан на расчете.
Иметь ПО, которое делает расчеты за нас, слишком удобно, чтобы не использовать его.
Я предполагаю, что основные проблемы с симуляцией могут быть следующими:
1) наличие моделей, которые хорошо воспроизводят поведение используемой детали
2) переменная компоновки, которая не учитывается программным обеспечением sim
Я хочу быть честным … я жду первого отрицательного ответа … вроде… нет не сим. И что ?
Лойзек сказал:
Я использую инструменты моделирования всякий раз, когда мне не хватает необходимых деталей, к тому же быстрее найти грубое решение путем моделирования, а затем, когда я знаю, чего ожидать, переключиться на измерение и окончательную обработку. Оценка прослушивания является обязательной, прежде чем объявить, что все готово
Нажмите, чтобы развернуть…
Привет! Итак, если детали доступны, каким образом вы рассчитываете свои схемы?
аналог_са сказал:
Просто научись пользоваться симулятором, а не ломай голову, это не сложно
Нажмите, чтобы развернуть…
Привет, спасибо за подтверждение. На самом деле я начинаю пробовать некоторые очень простые схемы … просто чтобы увидеть, насколько они отличаются от идеальных.
mbrennwa сказал:
Да и нет.
Да: я очень стараюсь понять механизмы, которые заставляют данный дизайн работать, как на качественном, так и на количественном уровне. Я делаю предварительные расчеты. Иногда я пишу компьютерный код, который моделирует (части) системы. Я пытаюсь прочувствовать неопределенности в этих моделях. Иногда я тестирую свои модели, создавая реальные реализации подсхем.
Нет: я не использую готовые инструменты моделирования, такие как SPICE. Они для меня как черные ящики, и это убивает мою мыслительную часть, что равносильно лишению удовольствия.
У меня нет большого опыта работы со SPICE и подобными инструментами, но, судя по тому, что я читал и слышал, эти инструменты не дают точных результатов.
Я не понимаю, как/почему я хотел бы или нуждался в SPICE и др. для того, чем я занимаюсь.Нажмите, чтобы развернуть…
Привет ! вы говорите понимаете механизм. Если я посмотрю, скажем, на техпаспорт трубки, я увижу цифры и графики, описывающие поведение устройства. Устройство определяется его электрическим поведением в различных условиях работы.
Я думаю, что симуляция — это дар божий. К сожалению, используемые модели могут не совсем точно соответствовать поведению устройства. И есть другие переменные, такие как, например, макет, но не для всех устройств.
Я бы использовал симуляцию, чтобы начертить дизайн, а затем попробовать немного подкорректировать его почти на слух. Я имею в виду начиная с сим и заканчивая прицелами.
абраксалито сказал:
Моделирование(я использую LTSpice) абсолютно необходимо для меня при разработке пассивных фильтров ЦАП. Одна из причин заключается в том, что онлайн-калькуляторы фильтров, такие как этот, предполагают, что катушки индуктивности и конденсаторы имеют бесконечную добротность. LTSpice позволяет мне поместить реальное ESR в катушки индуктивности и увидеть эффект конечной добротности
Нажмите, чтобы развернуть…
Привет! вы подтверждаете мои мысли. Это действительно отличные инструменты для дизайнеров. Конечно, модели не всегда идеальны или даже доступны. Но они почти необходимы для меня.
№15
- №15
Последний раз редактировалось модератором:
№16
- №16
Мули сказал:
Я вырос с макетными платами и TDEC и так познал мир волшебного дыма и того, что могло сработать, а что нет. Конструкции дорабатывались по-настоящему на лету. Моделирование появилось и является замечательным инструментом, но оно не учит вышеизложенному… вы делаете ошибку, и усилитель работает с рассеиваемой мощностью 40 кВт в выходном каскаде… и вы не испытываете ошибки на самом деле.
Что-то нестабильное… но ничего не пропало.
Я забавляюсь, когда симуляции совершенствуются до такой степени, что люди задаются вопросом, должна ли быть крышка 0,05 пФ здесь или там. .. получить реальную
То же самое, если нужны конкретные модели операционных усилителей и транзисторов… одна маленькая разница с тем, что вы на самом деле строите для 99,9% того, что на самом деле (во всяком случае, когда дело доходит до звука) очень низкочастотные схемыНажмите, чтобы развернуть…
Привет! могу я спросить, что такое TDEC? мой вопрос вовсе не был провокационным. Я просто хотел бы иметь некоторые подтверждения моему мнению. Возьмем процесс выбора рабочих точек для трубы. Программное обеспечение, которое может помочь нам найти оптимальное, очень удобно. Меня интересуют очень простые фильтры для БП… пассивные и активные. LTSpice может предоставить очень полезные результаты и очень легко проверить влияние различных значений частей на psrr цепей. Очень очень удобно. Сейчас я должен попробовать прототип… но я уверен, что получу очень хорошие результаты.
Полностью согласен с тем, что любой инструмент нужно использовать с разумным подходом. То есть вы имеете в виду, что можно получить хороший результат от сима, но в итоге остаться с дымом и пламенем? я имею в виду нестабильную конструкцию? я спрашиваю, потому что я уже закончил тем, что обжег пальцы на радиаторе для модификации устройства, не зная, что я делаю.
диигги сказал:
Привет, FWIW: Я работаю над своим первым проектом с нуля и никогда не был так счастлив, как sim с Xsim или Vitruix.
Мне очень нравится Xsim для повседневного использования. помог с некоторыми другими программами, такими как Jeff Bagbys (RIP).
Благодаря хорошим советам опытных людей, которым я следовал здесь, я обнаружил, что играть с ним очень просто. Вы можете сразу увидеть, каковы изменения в кроссовере для целей обучения, как в реальном проекте, если вы импортируете или найдете кривые импеданса и звукового давления (.zma и .frd).
Конечно, всегда будет лучше симулировать настоящего водителя в реальном шкафу для xover: хорошие новости, вы можете сделать это с большим количеством хорошего софта.
Что касается меня, кто бы я ни был новичком: да, это поможет вам избежать серьезных ошибок и выиграть много времени. имхо, это помогает установить связь между теорией и практикой.Нажмите, чтобы развернуть…
Привет! большое спасибо за очень ценный совет. Так еще для sim sw. Я собираюсь начать сам, и я хотел бы начать с правой ноги.
Tubelab_com сказал:
Когда я начал «разрабатывать» электронные схемы, я взял все, что смог собрать из выброшенных винтажных телевизоров, радиоприемников и HiFi-приемников 50-х годов, и нанизал их на сосновую доску, припаянную к латунным гвоздям для обивки. Вероятность успеха была очень низкой, но я держался за нее.
Сегодня некоторые из моих дурацких идей переходят к прототипу перфорированной платы или другим видам макетных плат, но чаще всего идея «встраивается» в LT spice.
Я проработал 41 год инженером-электронщиком. Моделирование пришло к инженерам низкого уровня в 80-х, но стало по-настоящему полезным в 2000-х.
Моделирование схемы будет успешным только в том случае, если у вас есть хорошие модели для всех ваших частей. Современные запчасти обычно имеют хорошие модели, часто предоставляемые производителем. Однако модели вакуумных ламп
варьируются от превосходных до бесполезных.
В этом случае симуляция обычно сообщает вам, будет ли ваша идея НЕ работать, но она может не точно предсказать успех и с меньшей вероятностью предсказать такие вещи, как процент искажения.
Если схема лампы не работает, попробуйте другие модели ламп или попробуйте другие лампы. Именно здесь кроются самые большие ошибки в электронных схемахНажмите, чтобы развернуть…
Привет! большое спасибо за очень ценный совет. Я могу понять… чем лучше модель, тем лучше симуляция. В любом случае, я думаю, что разговор об измерении трубки может привести к использованию модели другой трубки с аналогичными параметрами? более-менее конечно. Я хочу сказать, что sim sw при правильном использовании – это находка. Они действительно очень помогают.
И да, наличие надежной модели имеет первостепенное значение для конечного результата.
MarcelvdG сказал:
На работе я много моделирую, для схем хобби я моделирую как можно меньше.
Нажмите, чтобы развернуть…
Привет! Могу я спросить вас, какой способ дал наилучший результат?
Последнее редактирование:
# 17
- # 17
Я считаю моделирование удобным для схемы, в которой не уверен.
Я разработал транзисторный анализатор характеристик, в котором было много дифференциальных усилителей.
Я воспользовался симуляцией, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.
Я также смоделировал ламповый предусилитель на 12 вольт, чтобы убедиться, что лампа работает при 12 вольтах B+. Моделирование показало, что это работает.
Когда я собирал свою печатную плату, я обнаружил, что некоторые клапаны не работают. Мне пришлось поставить резистор 470K от сети к B+, чтобы заставить его проводить.
Итак, симы хороши для некоторых вещей, но иногда их ловят.
# 18
- # 18
nigelwright7557 сказал:
Я считаю моделирование удобным для схемы, в которой не уверен.
Я разработал транзисторный анализатор характеристик, в котором было много дифференциальных усилителей. Я использовал симуляцию, чтобы проверить, как они функционируют, как ожидалось.
Я также смоделировал ламповый предусилитель на 12 вольт, чтобы убедиться, что лампа работает при 12 вольтах B+. Моделирование показало, что это работает.
Когда я собирал свою печатную плату, я обнаружил, что некоторые клапаны не работают.
Мне пришлось поставить резистор 470K от сети к B+, чтобы заставить его проводить.
Итак, симы хороши для некоторых вещей, но иногда их ловят.Нажмите, чтобы развернуть…
Привет ! большое спасибо за очень ценный ответ. Есть ли у вас какое-либо мнение о том, почему сим дал неправильный результат?
Кстати о лампах, насколько я понимаю, модель содержит только параметры лампы и кривые, описывающие ее поведение в различных условиях работы?
Сим будет делать все автоматически, а что еще дизайнер должен делать с помощью калькулятора и линейки?
Конечно, наличие надежной модели трубки имеет первостепенное значение для получения надежных результатов.
Если бы я хотел использовать, скажем, часть, модель которой недоступна, я бы попытался сделать модель этой трубы. Я думаю, это долгий и утомительный процесс измерения … но после этого проектирование может быть легким делом?
Последнее редактирование:
# 19
- # 19
Симулятор хорош настолько, насколько хороши модели компонентов.
Когда вы приближаетесь к краю параметров, иногда могут происходить странные вещи, как это случилось с Valve.
#20
- #20
nigelwright7557 сказал:
Симулятор хорош настолько, насколько хороши модели компонентов.