circuito de equalizador gráfico de 10 bandas

o circuito de equalizador gráfico de 10 bandas proposto pode ser usado em conjunto com qualquer sistema de amplificador de áudio existente para obter um processamento de áudio de 10 estágios aprimorado e controle de tom personalizado.

O circuito pode ser facilmente convertido para um 5 band equalizador gráfico, eliminando a possibilidade de 5 fases, desde o design

O Conceito de Circuito

Um equalizador gráfico é um tipo de complexo de tom circuito de controle que pode ser aplicado para suavizar ou aumentar a freqüência de resposta de qualquer hi-fi com amplificador de áudio, ou uma guitarra aparelho de efeitos. Para ser mais preciso, a unidade pode ser eficaz em praticamente qualquer forma de aplicativo de áudio.

a unidade é bastante simples de usar. Tudo o que você precisa fazer é alimentar a entrada de áudio da TV ou do PC para este circuito e conectar a saída com o amplificador de home theater existente.

em seguida, seria apenas uma questão de ajustar os controles de banda 10 dados e desfrutar da qualidade de som muito melhorada.

você seria capaz de adaptar o som de acordo com o seu preferido tastes.As um exemplo, os controles de médio alcance do equalizador podem ser ajustados para destacar o diálogo ou para reduzir a dureza em um determinado intervalo de áudio de voz.

ou talvez você possa rolar o agudo mesmo para outras extensões no caso de desejar, ou simplesmente aumentar o bas boost ao seu gosto.

Normalmente, os controles seriam capazes de fornecer até 10dB de impulso ou corte em frequências centrais nominais de 150Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 7kHz, 10kHz, 13kHz, 15kHz, 18kHz.

o circuito também inclui um estágio de filtro passa-baixa fixo de 10kHz para cancelar o ruído indesejado, como assobios ou outros distúrbios de altas frequências.

como o circuito de equalizador gráfico de 10 bandas funciona

referindo-se ao diagrama de circuito dado, podemos ver que os opamps associados formam o principal componente ativo responsável pelas otimizações necessárias.

você notará que todos os 10 estágios são idênticos, é a diferença nos valores dos capacitores incudidos e do pote que efetivamente varia os leves de processamento nos vários estágios.

para analisar a operação, podemos considerar qualquer um dos estágios do opamp, pois todos eles são idênticos.

aqui, os opamps atuam como “giradores”, que se refere a um circuito opamp que efetivamente converte uma resposta capacitiva a uma resposta de indutância.

considere uma fonte de tensão CA Vi conectada ao estágio opamp. Isto empurra um IC atual através do capacitor (C1, C2, C3 etc), que constitui uma tensão proporcional através da resistência à terra conectada (R11, R12, R13 etc).

esta tensão através da resistência à terra é transportada na saída do opamp.

devido a isso, a tensão através do resistor de feedback (R1, R2, R3 etc) torna-se igual à diferença entre Vin e Vout, o que faz com que a corrente flua através do resistor de feedback e volte para a fonte de tensão de entrada!

uma avaliação cuidadosa das fases da corrente desenvolvida acima mostraria que, à medida que o Ic conduz a tensão Vin (como pode ser esperado para qualquer circuito capacitivo), a corrente de entrada líquida que pode ser a soma vetorial de Ic e Io, de fato, rastreia a tensão vi.

usando capacitores como indutores sintonizados

portanto, isso implica que, na verdade, o capacitor C se transformou em um indutor virtual devido às ações do opamp.

transformados “indutância” pode ser expresso pela seguinte equação:

L = R1xR2xC

onde R1 = resistência à terra, R2 = feedback resistência, enquanto C = capacitor na entrada não-inversora do op amp.Aqui C estaria em Farads e as resistências em Ohms.

os potes efetivamente variam a corrente de entrada para os opamps, o que resulta em uma mudança no valor da “indutância” explicada acima, que por sua vez resulta no aprimoramento musical necessário na forma de cortes agudos ou aumentos de graves.

Diagrama de Circuito

LM324 IC Pinagem Detalhes

por Favor, certifique-se de conectar o pino#4 do ICs com a (+) fonte de alimentação CC, e o pino#11 com a 0V da fonte de alimentação e o circuito de 0V linha

Lista de Peças

  • Tudo de resistores são de 1/4 watt 1%
  • R1—-R10 = 1 K
  • R11—R20 = 220k
  • R21 = 47K
  • R22 = 15K
  • R23, R27 = 1M
  • R24, R25 = 10K
  • R26 = 100 ohm
  • RV1—-RV10 = 5K pot
  • RV11 = 250K pot
  • Todos os pF e nF capacitors are metallized polyester 50V
  • C1 = 1.5uF
  • C2 = 820nF
  • C3 = 390nF
  • C4 = 220nF
  • C5 = 100nF
  • C6 = 47nF
  • C7 = 27nF
  • C8 = 12nF
  • C9 = 6.8nF
  • C10 = 3n3
  • C11 = 68nF
  • C12 = 33nF
  • C13 = 18nF
  • C14 = 8.2nF
  • C15 = 3.9nF
  • C16 = 2.2nF
  • C17 = 1nF
  • C18 = 560pF
  • C90 = 270pF
  • C20 = 150pF
  • C21, C22, C25 = 10uF/25V
  • C23, C24 = 150pF
  • Op-amps = 4nos LM324

Curva de Resposta para os acima de 10 band equalizador gráfico design

Versão Simplificada

A versão simplificada do acima explicado, o equalizador gráfico pode ser observado na imagem a seguir:

Parts List

RESISTORS all 1/4W, 5%
R1, R2 = 47k
R3, R4 = 18k
R5, R6 = 1M
R7 = 47k
R8, R9 =18k
R10, R11 = 1M
R12 = 47k
R13, R14 = 18k
R15, R16 = 1M
R17 = 47k
R18, R19 = 18k
R20, R21 = 1M
R22, R23 = 47k
R24, R25 = 4k7
POTENTIOMETERS
RV1 10k log slider pot
RV2, 3, 4, 5 … . 100k linear slider pot
CAPACITORS
C1 = 220n PPC
C2 = 470p PPC
C3 = 47p ceramic
C4 = 2n2 PPC
C5 = 220p ceramic
C6 = 8n2 PPC
C7 = 820p ceramic
C8 = 33n PPC
C9 = 3n3 PPC
C10, C11 = 100µ 25V electrolytic
SEMICONDUCTORS
IC1-1C6 = 741 op amp
D1 = IN914 or 1N4148
MISCELLANEOUS
SW1 spst miniature toggle switch
SKI, 2 mono jack sockets
B1, 2 9V 216 batteries

5 Band Passive Equalizer Circuit

A very neat and reasonably efficient 5 band graphic equalizer circuit using only passive components pode enviar um e construído como mostrado no diagrama a seguir:

5 banda do equalizador circuito

Como pode ser visto na figura acima, as 5 bandas tem cinco potenciômetros para controlar o tom da entrada do sinal de música, enquanto que o sexto é o potenciômetro posicionados para controlar o volume da saída de som.

basicamente, os estágios mostrados são filtros RC simples, que estreitam ou ampliam a passagem de frequência do sinal de entrada, de modo que apenas uma certa faixa de frequência pode passar, dependendo do ajuste dos potes relevantes.

as bandas de frequência equalizadas são 60Hz, 240Hz, 1KHz, 4KHz e 16KHz, da esquerda para a direita. Por fim, seguido pelo controle do pote de controle de volume.

desde que o projeto não usa componentes ativos este equalizador pode operar-se sem nenhuma entrada da fonte. Observe que se este equalizador de 5 bandas for implementado para um sistema estéreo ou multicanal, pode ser necessário configurar um equalizador da mesma maneira para cada um dos canais.

circuito de equalizador paramétrico para efeito aprimorado

se você não estiver impressionado com os resultados do equalizador gráfico de 10 bandas acima, o seguinte circuito de equalizador paramétrico simples certamente fará você se sentir muito mais feliz.

a entrada de áudio é enviada do lado esquerdo na entrada de C1, enquanto o efeito de equalizador aprimorado é adquirido da extremidade r4 do lado direito, que deve ser conectada ao amplificador de potência.

as linhas pontilhadas indicam que os potenciômetros relevantes devem ser potes de tipo duplo e devem se mover simultaneamente.

o efeito de tais equalizadores paramétricos ou circuito de filtro é dito ser semelhante aos efeitos que normalmente obtemos em salas de concerto e auditórios.

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