간단한 언어로 Tone Control Circuit 은 오디오 장치의 출력을 제어 할 수있는 회로입니다. 출력을 제어한다는 것은 오디오 출력 의 볼륨, 고음 및 저음 을 제어 할 수 있음을 의미 합니다. 따라서이 목표를 달성하려면 출력 주파수를 제어해야합니다. 우리가 목표보다 출력 주파수를 제어 할 수 있다면 달성!
출력 주파수를 제어하려면 특정 주파수 범위의 신호 만 허용하고 다른 신호는 차단하는 필터를 사용해야합니다. 이를 위해 두 가지 유형의 필터가 있습니다.
- 하이 패스 필터
- 저역 통과 필터
하이 패스 필터:
고역 통과 필터 (HPF는) 주파수 및 낮은 차단 주파수 오프 컷보다 모든 다른 낮은 주파수 신호를 컷보다 높은 주파수의 신호를 통과하는 수있는 전자 필터이다. 로우 컷 필터 또는 베이스 컷 필터 이기도 합니다. 사운드에서 노이즈를 제거하는 데 사용되며 오디오 증폭기 회로에 사용됩니다.
저역 통과 필터:
저역 통과 필터 (LPF는) 주파수를 차단 주파수 오프 컷보다 높은 모든 다른 고주파 신호를 컷보다 낮은 주파수의 신호를 통과 허용하는 필터이다. 필터의 정확한 주파수 응답은 필터 설계에 따라 다릅니다. 그것의 ia는 또한 오디오 애플리케이션에서 하이 컷 필터 또는 트레블 컷 필터 입니다. 저역 통과 필터는 고역 통과 필터의 반대입니다.
이제 오디오 신호는 무엇 입니까? 따라서 오디오 신호는 저주파와 고주파수의 조합 일뿐입니다. 저음 은 낮은 주파수 범위 톤 또는 낮은 음표라고 합니다. 그리고 고음 은 고주파수 범위 톤 또는 더 높은 음표로 참조됩니다. 따라서이 기사에서는 오디오 톤 제어 회로를 사용하여 Bass, Treble 및 볼륨을 제어 하는 방법을 설명 합니다.
이 회로는 최소한의 구성 요소가 필요하고 매우 비용 효율적이며 필요한 구성 요소의 대부분은 정크 박스에서 찾을 수 있습니다.
필요한 구성 요소:
구성 요소의 이름 |
부품 수 |
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TL072 OP-AMP |
1 |
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100k 플롯 (가변 저항기) |
삼 |
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저항 자: |
2.2MΩ (R1) |
1 |
10kΩ (R2, R3) |
2 |
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100kΩ (R4, R5) |
2 |
|
1kΩ (R6, R7) |
2 |
|
커패시터: |
100pF (C1) |
1 |
1μF (C2) |
1 |
|
2.2μF (C3) |
1 |
|
22nF (C4, C5) |
2 |
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220nF (C6) |
1 |
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2.2nF (C7) |
1 |
톤 컨트롤러의 연산 증폭기를위한 이중 전원 공급 회로:
오디오 톤 컨트롤러 회로 의 OP-AMP의 경우 + 15V 및 -15V의 두 가지 전원이 필요합니다. 이중 전원 공급 장치 회로에서 두 공급 장치를 모두 얻을 수 있습니다. 이 회로의 연결 다이어그램은 다음과 같습니다. 우리는 +15 볼트와 -15 볼트를 얻기 위해 IC7815와 IC7915를 사용하고 있습니다. 이 + 15V 및 -15V는 TL072C에 제공됩니다.
230v AC 전원에서 15v를 생성하기 위해 12-0-12 변압기를 사용했습니다. 변압기는 전압을 230V에서 12V로 낮 춥니 다. 여기서는 다이오드 IN4007을 사용하여 브리지 정류기를 연결합니다. 이렇게하면 12V 공급이 정류됩니다. 필터링 목적으로 2200μF, 25V의 커패시터 2 개를 연결합니다. 그런 다음 IC7815 및 IC7915에 제공됩니다. IC 7815는 우리에게 + 15V를 제공하고 IC7915는 우리에게 -15V를 제공합니다. 이것이 이중 공급이 작동하는 방식입니다.
회로도 및 설명:
여기에서 오디오 입력이 회로에 주어지는 것을 볼 수 있으며 로우 패스 필터와 하이 패스 필터를 사용한 후 하이 패스 필터와 로우 패스 필터에 대한 설명이 아래에 나와 있습니다. 여기 듀얼 서플라이에서 + 15Volt 및 -15Volt 서플라이가 TL072 Op-amp에 추가로 제공됩니다. 여기서 + 15V는 8 번째 단자에 제공되고 -15V는 TL072 opamp의 4 번째 단자에 제공됩니다. 오디오 입력은 TL072의 세 번째 터미널에 제공되고 우리는 TL072의 터미널 1에서 출력을 얻습니다. 그런 다음이 출력이 가변 저항 (포트)에 제공됩니다. 그리고이 Pots로 볼륨, 트레블,베이스를 변경할 수 있습니다. 출력은 일반 스피커를 통해 생성됩니다. 여기서 우리는 출력 사운드가 낮은 이유 인 저 와트 스피커를 사용했습니다. 마지막에 제공된 비디오를 확인하십시오.
여기에 볼륨, 저음 및 고음을 제어하기 위해 세 개의 전위차계를 연결했습니다. 전위차계 손잡이를 돌리면 해당 매개 변수 (볼륨, 고음 및 저음)가 그에 따라 변경됩니다.
오디오 톤 제어 회로의 작동:
오디오 톤 제어 회로는 주로 신호 대역폭을 제어하고 음악을 만족시키는 데 사용됩니다. 이를 앰프 회로와 톤 컨트롤러 회로의 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
증폭기 회로:
TL072 비 반전 연산 증폭기로 구성됩니다. R3 저항은 피드백에 사용되며 저항 R4는 접지에 연결됩니다. 이 두 저항 (R3 및 R4)은 연산 증폭기의 이득을 제어합니다. 이득은 Av = 1+ (R3 / R4)입니다. 연산 증폭기 출력에 대한 오프셋 효과를 줄이기 위해 저항 R2가 사용됩니다.
커패시터 C2는 여기서 디커플링 커패시터로 사용되며 저주파를 차단합니다.
톤 컨트롤러 회로:
가변 저항 RV1은 BASS를 제어하는 데 사용되며 RV2는 고음을 제어하는 데 사용되며 RV3는 볼륨을 제어하는 데 사용됩니다. 저항 R7은베이스와 트레블을 분리합니다.
회로를 작동하려면 회로도 에 따라 구성 요소를 연결하고 TL072 opamp에 + 15v 및 -15v 전원을 공급하고 3.5mm 오디오 잭을 회로에 연결하여 모바일에서 오디오 입력을 제공하십시오. 이제 회로에서 3 개의 전위차계를 회전하여 저음, 고음 및 볼륨을 제어 할 수 있습니다.
으로 이 톤 컨트롤러 회로의 응용 프로그램, 아주 싼 가격에 스피커를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 구현하기 쉽고 더 높은 와트의 스피커를 사용하면 좋은 출력을 얻을 수 있습니다.