发布时间:2021-12-22 阅读量:2519 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
常用的X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,为低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。
双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器电路
图4-55所示是采用双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器。RP1-1、RP1-2是双联同轴电位器,用来构成立体声平衡控制器;RP2-1和RP2-2是双联同轴电位器,用来构成双声道音量控制器电路。当RP1-1、RP1-2动片在中心点时,左、右声道信号受到等量衰减。
动片向上滑动时,RP1-1动片与地间阻值增大,RP1-2动片与地间阻值减小,这样右声道信号衰减量增大,右声道低放电路输出减小,左声道低放电路输出增大。
片向下滑动时,RP1-1动片与地间阻值减小,RP1-2动片与地间阻值增大,结果左声道低放电路输出减小,右声道低放电路输出增大。由上述分析可知,通过调整RP1-1、RP1-2将能实现立体声平衡。

电路中,电阻R1、R2的作用是减小因RP1-1、RP1-2带来的插入损耗。
特殊双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器电路 图4-56所示是特殊双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器,RP1-1、RP1-2是双联同轴电位器,它的阴影部分是银带导体,无电阻,当动片在这一行程内滑动时,阻值不变。银带部分占电位器动片滑动总行程的一半,故有半有效电气行程双联同轴电位器之称。RP1-3、RP1-4是双联同轴音量控制电位器。

当RP1-1、RP1-2动片在中心点位置时,RP1-1、RP1-2动片至地端阻值相等,而动片到C1、C2端无阻值,此时左和右声道两路平衡。
当RP1-1、RP1-2动片向中心点以上滑动时,RP1-1动片滑到银带部分,动片与地间阻值没有变化,故左声道低放电路输出不变;RP1-2动片与地端之间的阻值减小,右声道信号衰减量增大,右声道低放电路输出减小。
当RP1-1、RP1-2动片向中心点以下滑动时,RP1-1动片与地之间阻值减小,左声道低放电路输出减小;RP1-2动片与地间阻值不改变(动片滑到了无阻值的银带部分),故右声道低放电路输出与动片在中心位置时相同。
推荐阅读:
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。