用简单的语言来说,音调控制电路就是电路,通过它我们可以控制音频设备的输出。要控制输出,我们可以控制音频输出的音量,高音和低音。因此,要实现此目标,我们必须控制输出频率。如果我们可以控制输出频率,那么我们的目标就可以实现!
为了控制输出频率,我们必须使用一些滤波器,它们仅允许特定频率范围内的信号,而阻塞其他信号。为此,我们有两种类型的过滤器,
- 高通滤波器
- 低通滤波器
高通滤波器:
甲高通滤波器(HPF)是允许通过频率的信号高于截止频率和块,它们比截止频率低的所有其他较低频率的信号的电子滤波器。它也是低切滤波器或低音切滤波器。它用于去除声音中的噪声,并用于音频放大器电路。
低通滤波器:
甲低通滤波器(LPF)是允许通过频率的信号低于截止频率和块,它们比截止频率更高的所有其它较高频率的信号的滤波器。滤波器的确切频率响应取决于滤波器设计。它也是音频应用中的高切滤波器或高音滤波器。低通滤波器与高通滤波器正好相反。
现在,什么是音频信号?因此,音频信号只不过是低频和高频的组合。低音称为低频范围音调或低音调。和高音被称为用于高频率范围的音调或高音符。因此,在本文中,我们将说明如何使用音频控制电路来控制低音,高音和音量。
该电路需要最少的组件数量,非常具有成本效益,并且可以从垃圾箱中找到所需的大多数组件。
所需组件:
组件名称 |
零件数 |
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TL072运算放大器 |
1个 |
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100k图(可变电阻器) |
3 |
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电阻: |
2.2MΩ(R1) |
1个 |
10kΩ(R2,R3) |
2 |
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100kΩ(R4,R5) |
2 |
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1kΩ(R6,R7) |
2 |
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电容器: |
100 pF(C1) |
1个 |
1μF(C2) |
1个 |
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2.2μF(C3) |
1个 |
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22 nF(C4,C5) |
2 |
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220 nF(C6) |
1个 |
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2.2 nF(C7) |
1个 |
音调控制器中用于运算放大器的双电源电路:
对于音频音调控制器电路中的OP-AMP ,我们需要两个电源+ 15V和-15V。我们可以从双电源电路获得两个电源。该电路的连接图如下所示。我们正在使用IC7815和IC7915获得+15伏和-15伏。该+15伏和-15伏提供给TL072C。
我们已经使用12-0-12变压器从230v交流电源产生15v。变压器会将电压从230伏降低到12伏。在这里,我们使用二极管IN4007连接桥式整流器。这将整流12伏电源。我们将连接2200μF,25V的两个电容器以进行滤波。然后将其提供给IC7815和IC7915。IC 7815给我们+ 15V,IC7915给我们-15V。这就是双重供应的运作方式。
电路图和说明:
在这里,我们可以看到音频输入已提供给电路,然后在使用低通滤波器和高通滤波器之后,下面将对高通滤波器和低通滤波器进行说明。在这里,通过双电源供电,我们获得了+ 15V和-15V电源,这些电源进一步提供给TL072运算放大器。 TL072运算放大器的第8端子给出+15伏,第4端子给出-15伏。音频输入提供给TL072的第3端子,我们从TL072的端子1获得输出。然后将此输出提供给可变电阻器(电位器)。有了这个电位器,我们可以改变音量,高音和低音。输出是通过普通扬声器产生的。在这里,我们使用了低瓦扬声器,这就是为什么输出声音很低的原因,请检查最后给出的视频。
在这里,我们连接了三个电位器来控制音量,低音和高音。旋转电位器旋钮时,相应的参数(音量,高音和低音)将相应更改。
音调控制电路的工作:
音频音调控制电路主要用于控制信号带宽并满足音乐需求。我们可以将其分为两部分:放大器电路和音调控制器电路。
放大电路:
它由TL072同相运算放大器组成。R3电阻器用于反馈,电阻器R4接地。这两个电阻(R3和R4)控制运算放大器的增益。增益将为Av = 1+(R3 / R4)。为了减小对运算放大器输出的偏移影响,使用了电阻器R2。
电容器C2在这里用作去耦电容器,并用于切断低频。
音调控制器电路:
可变电阻RV1用于控制BASS,RV2用于控制高音,RV3用于控制音量。电阻R7在低音和高音之间提供隔离。
要操作电路,请按照电路图连接组件,为TL072运算放大器提供+ 15v和-15v电源,并通过将3.5 mm音频插孔连接至电路,从手机提供音频输入。现在,您可以通过旋转电路上的三个电位器来控制低音,高音和音量。
作为该音调控制器电路的应用,它可以用于以非常便宜的价格构建扬声器。它易于实现,如果我们使用功率更高的扬声器,它也将提供良好的输出。