Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Разбиране на веригата и изчисляване на собствените
- Стъпка 2: Прикрепете резистора към сигналните щифтове на жаковете
- Стъпка 3: Свържете кондензатора към един от сигналните щифтове на жака
- Стъпка 4: Свържете отрицателната страна на кондензатора през наземните щифтове на двата аудио жака
- Стъпка 5: Почистете и маркирайте входа и изхода
- Стъпка 6: Тествайте и регулирайте
Видео: Пасивен нискочестотен филтър за аудио вериги (RC филтър със свободна форма): 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Едно нещо, което винаги ми е създавало проблеми при създаването на персонализирани електронни инструменти, е постоянната шумова намеса в аудио сигналите ми. Опитах екраниране и различни трикове за свързване на сигнали, но най-простото решение след изграждането изглежда е пасивно устройство за филтриране на нежеланите високи честоти.
Тази инструкция ще бъде бърз краш курс за изграждане на един от тези филтри с няколко компонента и поялник.
Консумативи
-1 резистор (използвам 1k, но можете да използвате това, което работи за вас. Вижте следващата стъпка за повече информация)
-1 кондензатор (използвам 1uf, но отново това може да варира в зависимост от това колко филтриране търсите)
-2 аудио жака (може да бъде от всякакъв вид, използвам 3,5 мм жакове)
Стъпка 1: Разбиране на веригата и изчисляване на собствените
RC филтърът е просто филтър, направен от резистор (R) и кондензатор (C). Не изисква енергия, което го прави пасивен компонент. Филтърът работи, като използва резистора, за да забави зареждането на кондензатора. Изходният сигнал не е в състояние да се справи с внезапните промени, направени от входния сигнал, което води до по -високи честоти, които не преминават.
За да изчислим филтрираната честота, можем да използваме следното уравнение:
F = 1/ 2π*R*C
където F е граничната честота, R е стойността на съпротивлението в ома и C е капацитетът на кондензатора в фаради.
Така че, когато използвам 1uf кондензатор и 1k резистор, формулата ми се включва в:
1/ 2π * 1, 000 * 0.000001 = 1/ 0.00628 = 159.236 ~ 160Hz
Това означава, че тази комбинация се филтрира на около 160Hz.
За още по -дълбоко потапяне в RC филтрите силно препоръчвам това видео от Afrotechmods
Стъпка 2: Прикрепете резистора към сигналните щифтове на жаковете
Запоявайте краката на резисторите през сигналния щифт (или щифтове) на 2 -те аудио жака. отстранете излишния проводник.
Стъпка 3: Свържете кондензатора към един от сигналните щифтове на жака
Свържете положителната страна на кондензатора към един от сигналните щифтове на жаковете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Жакът, към който свързвате положителната страна на кондензатора, ще бъде изход.
Стъпка 4: Свържете отрицателната страна на кондензатора през наземните щифтове на двата аудио жака
Използвайки отрицателния крак на вашия кондензатор, преместете 2 -те разгъващи се 2 крака на аудио жака.
Изрежете излишния проводник.
Стъпка 5: Почистете и маркирайте входа и изхода
Почистете всички излизащи допълнителни проводници и маркирайте кой жак е вашият вход и кой е вашият изход.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не сте сигурни кой е вход или изход, не забравяйте, че жакът с положителната страна на кондензатора, свързан към неговите сигнални щифтове, е изходът.
Стъпка 6: Тествайте и регулирайте
Включете завършения филтър в съответствие с вашето аудио устройство.
аудио устройство аудио кабел RC Филтриране на аудио кабел високоговорители или записващо устройство
Включете високоговорителя и вижте как работи филтърът! Ако все още получавате шум, можете да играете с различни стойности на вашите компоненти. Ако вашето аудио устройство звучи мътно, опитайте да поставите по -ниски стойности за компонентите си, за да възстановите някои от по -високите честоти, които се филтрират.
Приложените тук файлове са пример за един от моите успешни филтри за шум. Файлът "no filter.wav" е преди да добавя RC филтъра. Забележете високочестотните блипове и скърцания. Файлът "с filter.wav" е запис, направен в една и съща среда от едно и също устройство, но с филтъра в съответствие с аудио сигнала.
Препоръчано:
Свободна форма - Реална схема на свободна форма!: 8 стъпки
Свободна форма | Реална верига със свободна форма !: LED верига с дистанционно управление, която може да се управлява свободно. Всичко в едно, приложимо „Направи си сам“преследвач на светлина с модели, контролирани от Arduino
LP-2010 AES17 1998 Превключващ усилвател Нискочестотен (нискочестотен) филтър: 4 стъпки
LP-2010 AES17 1998 Превключващ усилвател Нискочестотен (нискочестотен) Филтър: Това е страхотен усилвател от клас D за измерване на нискочестотен филтър. Фината изработка, суперперо характеристиките, лесната връзка правят този продукт лесен за използване и много си струва да притежавате висока цена
Кристален усилвател за слушалки със свободна форма: 26 стъпки (със снимки)
Кристален CMoy усилвател за слушалки със свободна форма: Тази схема на усилвател за слушалки е различна от конвенционалните съвременни строителни техники, тъй като е с въздушно кабелно, P2P (от точка до точка) или окабеляване в свободна форма, точно както в добрите стари дни на клапана преди намесата на печатни платки и транзистор.R
Свободна форма Мини CRT скулптура: 4 стъпки (със снимки)
Свободна форма Мини CRT скулптура: Видеокамерите (тези обемисти неща, които татковците са използвали за записване на рождени дни през 80 -те и 90 -те години) са почти остарели в наши дни благодарение на смартфоните. Това обаче не означава, че са напълно безполезни. Те все още могат да бъдат чудесен източник на части за други
ME 470 Пейзажно контуриране със свободна форма: 7 стъпки
ME 470 Freeform Landscape Contouring: Следното е видео с урок от Daniel VanFleteren, което визуално преминава през процеса на използване на свободната форма на Solidworks за създаване на трудно контуриране чрез примера за картографиране на топографските контури на даден пейзаж