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Audio-Circuit-Mixer: 5 Möglichkeiten zum Erstellen eines Audio-Mixers

Audio-Circuit-Mixer:Ein Audiomischer/Mischpult ist ein Gerät, das das Audiosignal kombiniert und dann modifiziert. Die modifizierten Audiosignale werden dann summiert, um das Ausgangssignal zu erzeugen. Oft findet man Audiomischer in digitaler oder analoger Form. Analoge Mischer verwenden integrierte Operationsverstärkerschaltungen, während digitale Mischer digitale Signalverarbeitungstechniken verwenden.

Im heutigen Artikel besprechen wir fünf Möglichkeiten, einfache Audioschaltkreise herzustellen. Die Komponenten, die wir verwenden werden, umfassen Eingangs-Operationsverstärker, Kondensatoren und Widerstände.

1. Audio-Circuit-Mixer:Wie funktioniert die Audio-Mischschaltung?

Im Allgemeinen sieht der Arbeitsablauf einer Audiomischerschaltung wie folgt aus;

Erstens akzeptiert es Audiosignaleingänge von verschiedenen Quellen, wie CD-Player, PC-Soundkarte und Mikrofoneingang.

Audio-Circuit-Mixer 1

(Mikrofon liefert Audio-Eingangssignal)

Es kombiniert dann das Signal von der Quelle und fungiert als Lautstärkeregelungssystem. Dies geschieht durch Ändern der Lautstärke jedes Eingangssignals und der Ausgangslautstärke des gesamten Mixers.

Audiomischerschaltungen helfen bei der Audioentzerrung, indem sie Frequenzen anheben.  

2. Erklärung von fünf einfachen Schaltkreisen für die Audioproduktion

Ein Beispiel einer Tongeneratorschaltung ist wie folgt;

4-Kanal-Audiomischer mit einem einzigen Operationsverstärker

Für die erste Audio-Maker-Schaltung werden wir einen IC, den LM3900, einbauen. Der LM3900 ist ein 14-poliges Dual-Inline-Gehäuse. Dann ist es in der Auflistung für die LM-Serie ein vierfacher Norton-Operationsverstärker-IC. Außerdem variiert die Versorgungsspannung stark von 4,5 V bis 32 V. Außerdem verfügt es über eine interne Frequenzkompensation.

Diese Schaltung liefert nur eine minimale Verstärkung für das gemischte Audio-Ausgangssignal. Daher können Sie einen externen Verstärker hinzufügen, um das Audiosignal zu verstärken.

Audio-Circuit-Mixer: 2

4-Kanal-Audiomischerschaltung mit Operationsverstärker

Audio-Circuit-Mixer:wie es funktioniert 

Betrachten Sie den folgenden einfachen Schaltplan für eine detaillierte Erklärung;

Hier ist die Operationsverstärkerstufe der LM3900. Alle internen Verstärker (A1-A4) verstärken das Audioeingangssignal.

Dann steuern VR1 bis VR4 (variable Widerstände) den Audioeingang von der Vierkanal-Mixerquelle. Daher macht es dieser Prozess einfach, jeden Audiokanal einzustellen.

Als nächstes empfängt der invertierende Eingang des Verstärkers das Audiosignal und erdet den nicht-invertierenden Pin. Sie können einen 1M-Widerstand verwenden, um das Feedback-Setup zu erreichen.

Schließlich gibt es ein Ausgangssignal zum Kombinieren und Übertragen für einen externen Leistungsverstärker.

Beschreibung des IC LM3900

Die interne Schaltung des LM3900 IC hat 14 Pins für 4 Operationsverstärker. Typischerweise hat jeder Verstärker einen nicht invertierenden Pin, einen invertierenden Pin und einen Ausgangspin, einen Erdungspin (VCC) und einen Stromversorgungspin (GND). Im gleichen Fall ist die Pinbelegung für LM3900.

Die vier internen Verstärker arbeiten unabhängig voneinander für eine Frequenzkompensation mit hoher Verstärkung. Außerdem benötigen Sie nur ein Netzteil und können mit einem Split-Netzteil arbeiten. Am wichtigsten ist, dass es eine große Bandbreite hat und die Ausgangsspannung gut schwingt.

Audio-Circuit-Mixer:Liste der Einzelteile

Sie beinhalten;

A1-A4 sind LM3900 ICs,

C1-C5 – 0,1 Filter,

VR1-VR4 – 1 kΩ,

R5, r8-r12 – 330Ω,

R1 R2 R3 und R6 – 1 MΩ,

R4, r7 – 470 Ω

Audio-Circuit-Mixer:Einfache FET-Audio-Mischschaltung

In der zweiten Audiomischerschaltung wird der FET mit der Nummer 2N3819 als Hauptschaltung verwendet. Im Allgemeinen hat es einen Eingang mit hoher Verstärkung und hoher Impedanz, sodass es weniger Rauschen erzeugt. Diese Eigenschaften machen ihn auch effizienter als Standardtransistoren. Außerdem können Sie so viele R1s, C1s und VR1s hinzufügen, wie Sie möchten, um die Kanalanzahl zu erhöhen. Dann funktioniert es mit einem kleinen Strom wie 9V.

Audio-Circuit-Mixer: 3

Audiomischer mit LF353 Schaltung

Arbeitsprinzip 

Zunächst gelangt das Audiosignal über die Eingänge 1 und 2 in die Schaltung.

Zweitens übertragen C1 und C2 das Signal an VR2 bzw. VR1.

Außerdem können Sie den FET Q1 verwenden, um das Audiosignal einzustellen.

Schließlich durchläuft das modifizierte Signal C3 und wird dann als Ausgangssignal am Ausgangspin S übertragen.

Audio-Circuit-Mixer:Audiomischer durch integrierte Schaltung LF535

Es verwendet ein 4-Kanal-Audio-Mischsignal. Die integrierte Schaltung ist hier ein LF353, das führende elektronische Bauteil in der Schaltung. Darüber hinaus wird der LF535 mit der 4-Kanal-Serie auf der oberen Signalebene kombiniert. Das folgende Schaltbild erläutert das Konzept.

Audiomischer mit LF353 Schaltung

3 CH MIC Vorverstärker und Mixer mit LM348

Sie können eine 3-Kanal-Mikrofonverstärkerschaltung verwenden, um einen Mikrofonmischer herzustellen. Außerdem ist es kostengünstig, da Sie nicht vier IC-741-Chips verwenden müssen. Stattdessen verwenden Sie einen einzelnen IC, den LM348. Sie können die Lautstärke jedes Mikrofons auch beliebig über VR3, VR3, VR1 einstellen. Am wichtigsten ist, dass der Leistungsregler über eine -12 V / + 12 V- und DND-Dual-Stromversorgung verfügt. Außerdem ist es ein DC-geregelter Typ und verfügt je nach Ihren Anforderungen über einen Transistor, IC7912 oder IC7812. 

Beachten Sie, dass die Verwendung eines Vorverstärkers vor dem Übergang vom Einzelverstärker zum Leistungsverstärker erforderlich ist, da die Ausgangsleistung der Schaltung niedrig ist.

Miniatur-Mischerschaltung mit TA7137

Für eine Mikromischerschaltung mit dem TA7137 stehen ungefähr vier Eingangskanäle zur Verfügung. Dazu gehören AUX, Mikrofonsignale, UKW-Tuner und verschiedene andere Signale. Darüber hinaus ist es klein, vielseitig und erschwinglich.

Miniatur-Mischer-Schaltplan mit TA7137

wie es funktioniert

TA7137 (IC1) ist das Verstärkersignal des C7-Pin-8-Ausgangssignals.

Dann passen VRF und R14 oft die Gesamtstärke des Ausgangssignals an.

D2, D1, C3 und C2 dienen als Rückkopplungskreissystem. Außerdem helfen sie bei der Steuerung der Schaltungsverstärkung, um einen konstanten Pegel des Ausgangsspannungssignals sicherzustellen.

Schließlich wird die L1-LED als Signalanzeige angezeigt. Wenn Sie also eine Eingangsspannung an die Schaltung anlegen, lässt die Signalstärke sie blinken.

Erstens empfangen die Potentiometer VR1–VR4 Eingangssignale von jedem Kanal über R1, R4, R6 und R8. Typischerweise fungieren sie als Eingangswiderstände und nehmen Anrufe der Reihe nach an (R1-R8). Als nächstes erreicht die Signalfrequenz über R2, R3, R5 und R7 den Eingang von IC1 über R9 und C1.

Mikrofonbaugruppe/Teileliste

IC1 – TA7137 Vorverstärker (sollte mit ALC-Transistor als Tonbandgerät spielen oder aufnehmen)

L1 – LED mit 2 x 5 mm Messung

VR4, VR3, VR2, VR1 – 5K-10K, Potentiometer

Vr5 – SW 10k

Diode

D2 und D1 – 75 V 150 mA Diode, 1N4148

0,25 Widerstand mit 5% Fehler

R12, R8, R6, R4 und R1 – 10K (ist der Eingangswiderstand)

R14 R9 R7 R5 R3 R2 – 1K

R11-18k

R10k-1

Polyester- und Elektrolytkapazitätswerte

C7 – 3,3 uF 16 V Elektrolyt

C6 – 100 uF 16 V Elektrolyt

C5 – 47 uF 16 V Elektrolyt

C4 – 30 pF 63 V Polyester

C3 und C2 – 0,0033 uF 50 V Polyester

C8 und C1 – 4,7 uF 16 V elektrolytisch

Abschließend 

Abschließend fasst dieser Artikel fünf einfache Schaltungen zusammen, die Sie ausprobieren können, wenn Sie einen Audiomixer bauen möchten. Die Mischerschaltung kann zwei verschiedene Signalkanäle mischen, von denen einer der Ausgangskanal ist. Dann können Sie die Codec-Schaltung verwenden, um das Mono-Audio-Timing aus dem Stereo-Audio zu erhalten.

heute hier. Für weitere Informationen, Audio-Mischschaltungen, kontaktieren Sie uns bitte.

Hommer
Hallo, ich bin Hommer, der Gründer von WellPCB. Bisher haben wir mehr als 4.000 Kunden weltweit. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Danke im Voraus.

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