• HOME
  • DỰ ÁN & MẠCH ĐIỆN
    • Lập trình
      • ARDUINO PROJECT
      • ESP8266 PROJECT
      • ESP32 PROJECT
      • RASPBERRY PI PROJECT
      • Vi điều khiển
    • Điện tử ứng dụng
      • Audio / Amplifiers
      • Nguồn điện
      • Pin sạc/Acquy và mạch sạc
      • Biến đổi AC và DC
      • Robotic
      • Cảm biến
      • LED
      • LCD
      • Động cơ bước
      • Mạch linh tinh
      • Test & Measurement
      • RF – FM
    • Nixie Clock
    • HOME AUTOMATION
    • Dân dụng
    • Công nghiệp
  • KIẾN THỨC CĂN BẢN
    • Điện tử cơ bản
    • Điện tử số
    • PCB
    • Nixie Tube
    • Raspberry Pi
    • Vi điều khiển
    • Arduino
    • IN 3D
  • DOWNLOAD
    • Phần mềm điện tử
    • Giáo trình
      • Giáo trình Điện – Điện tử
      • Giáo trình Tự Động Hóa
      • Giáo trình Viễn thông
    • Đề tài
      • Đề tài – Điện – Điện Tử
      • Đề tài – Tự Động Hóa
      • Đề tài – Viễn thông
    • Điện tử ứng dụng
    • Tài liệu nước ngoài
    • Hướng dẫn, sửa chữa
    • Sơ đồ, nguyên lý thiết bị
    • Tiêu chuẩn – Đo lường – Thử nghiệm
    • Datasheet
  • LIÊN HỆ
  • SẢN PHẨM

Mạch Điện Lý Thú

Sơ đồ nguyên lý, PCB, đồ án, tài liệu, DIY

Trang chủ » DỰ ÁN & MẠCH ĐIỆN » Điện tử ứng dụng » Audio / Amplifiers » Mạch chia tần số trong âm thanh

Mạch chia tần số trong âm thanh

17/08/2025 by admin Để lại bình luận

Đã được đăng vào 17/05/2019 @ 14:46

Mạch chia tần số trong âm thanh 

Mạch dùng để chia tần số từ một nguồn âm thanh như bộ mixer, preamlifier, equalizer…thông qua mạch Electronic Crossover

Nguồn tín hiệu đầu vào có thể được cách ly điện một chiều bởi chuyển mạch S1…

Xem thêm:

  • Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)
  • Mạch khuyếch đại có độ méo thấp

Nguyên văn phần giải thích bằng tiếng Anh

An audio source, such as a mixer, preamplifier, equalizer, or recorder, is fed to the Electronic Crossover Circuit’s input. That signal is either ac- or dc-coupled, depending on the setting of switch S1, the non- inverting input of buffer-amplifier U1a, one section of quad, BIFET, low-noise TL074 op amp made by Texas Instruments. That stage has a gain of 2, and its output is distributed to both a lowpass filter made by R4, R5, C2, C3, and op-amp U1d, and a highpass filter made by R6, R7, C4, C5, and op amp U1c. Those are 12dB/octave Butterworth-type filters. The Butterworth filter response was chosen because it gives the best compromise between damping and phase shift. Values of capacitors and resistors will vary with the selected crossover at which your unit will operate. The filter’s output are fed to a balancing network made by R8, R9, R10, R11 and balance potentiometer R14. When the potentiometer is at its mid-position, there is a unity gain for passbands of both the high and low filters. DC power for the Electronic Crossover Circuit is regulated by R12, R13, D1, and D2, and decoupled by C6 and C7.
( Hands-On Electronics, Summer 1984, p. 77)

Mạch chia tần số âm thanh

 

  • Chia sẻ lên Facebook
  • Chia sẻ lên Twitter
  • Chia sẻ lên LinkedIn

Thuộc chủ đề:Audio / Amplifiers Tag với:crossover, mạch chia, tần số

Bài viết trước « Triac là gì, Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Bài viết sau Bảng tra các thông số Thyristor »

Reader Interactions

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar chính

Zalo hỏi đáp 24/7

Theo dõi qua mạng xã hội

  • Facebook

Bạn đang tìm gì?

Bài viết mới nhất

Tài liệu giáo trình Altium - Tập 1

Tài liệu giáo trình Altium – Tập 2

26/08/2025

Nháy theo nhạc sử dụng STM8S hiển thị VFD - Audio spectrum analyzer

Nháy theo nhạc sử dụng STM8S hiển thị VFD – Audio spectrum analyzer

26/08/2025

Raspberry Pi: Chuyển dữ liệu qua SSH

Raspberry Pi: Chuyển dữ liệu qua SSH

26/08/2025

Điều khiển Raspberry Pi với giao diện đồ họa qua VNC Viewer

Điều khiển Raspberry Pi với giao diện đồ họa qua VNC Viewer

26/08/2025

Lược Sử In 3D: Từ Những Hi Vọng Đầu Tiên Cho Tới Thời Đại 4.0

Lược Sử In 3D: Từ Những Hi Vọng Đầu Tiên Cho Tới Thời Đại 4.0

26/08/2025

Danh mục

  • DỰ ÁN & MẠCH ĐIỆN (241)
    • Công nghiệp (16)
    • Dân dụng (29)
    • Điện tử ứng dụng (178)
      • Audio / Amplifiers (34)
      • Biến đổi AC và DC (24)
      • Cảm biến (40)
      • Động cơ bước (5)
      • Kiểm thử và đo đạc (23)
      • LCD (15)
      • LED (20)
      • Mạch linh tinh (27)
      • Nguồn điện (42)
      • Pin sạc/Acquy và mạch sạc (24)
      • RF – FM (5)
      • Robotic (2)
    • HOME AUTOMATION (23)
    • Lập trình (82)
      • ARDUINO PROJECT (39)
      • ESP32 PROJECT (6)
      • ESP8266 PROJECT (17)
      • RASPBERRY PI PROJECT (9)
      • Vi điều khiển (24)
    • Nixie Clock (3)
  • Kiến thức căn bản (170)
    • Arduino (36)
    • Điện tử cơ bản (77)
    • Điện tử số (9)
    • IN 3D (9)
    • Nixie Tube (13)
    • PCB (18)
    • Raspberry Pi (10)
    • Vi điều khiển (16)

Footer

Bài viết mới nhất

  • Tài liệu giáo trình Altium – Tập 2
  • Nháy theo nhạc sử dụng STM8S hiển thị VFD – Audio spectrum analyzer
  • Raspberry Pi: Chuyển dữ liệu qua SSH
  • Điều khiển Raspberry Pi với giao diện đồ họa qua VNC Viewer
  • Lược Sử In 3D: Từ Những Hi Vọng Đầu Tiên Cho Tới Thời Đại 4.0
  • Retropie – Biến Raspberry Pi thành máy chơi điện tử

Bình luận mới nhất

  • Hà Thêm Phát trong Đo cuộn cảm và tần số cộng hưởng mạch LC bằng Arduino
  • Đặng phú Sơn. trong Cách thay thế transistor tương đương
  • admin trong Nguyên lý cảm biến siêu âm chống nước JSN-SR04T và sơ đồ mạch
  • Rohan trong Nguyên lý cảm biến siêu âm chống nước JSN-SR04T và sơ đồ mạch

Tìm kiếm

Tất cả nội dung trên website chỉ dùng để tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin thành viên đăng tải lên website và xóa bài viết khi có vi phạm bản quyền tác giả.