Obsah:

Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním: 9 krokov (s obrázkami)
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním: 9 krokov (s obrázkami)

Video: Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním: 9 krokov (s obrázkami)

Video: Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním: 9 krokov (s obrázkami)
Video: Zavřete oči a poslouchejte 😂😂😂 2024, Júl
Anonim
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním
Zostavte štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019 s fantómovým napájaním

Ako ste si mohli všimnúť z niektorých mojich ďalších inštrukcií, mám vášeň pre zvuk. Som tiež kutil, ktorý sa vracia späť. Keď som na rozšírenie zvukového rozhrania USB potreboval ďalšie štyri kanály mikrofónnych predzosilňovačov, vedel som, že ide o svojpomocný projekt.

Pred niekoľkými rokmi som si kúpil zvukové rozhranie USB Focusrite. Má štyri mikrofónne predzosilňovače a štvorriadkové vstupy spolu s niektorými digitálnymi vstupmi. Je to skvelý hardvér a splnil moje potreby. To bolo dovtedy, kým som postavil hromadu mikrofónov. Preto som sa rozhodol tento rozpor vyriešiť. Preto sa narodil štvorkanálový mikrofónny predzosilňovač SSM2019!

Pre tento projekt som mal niekoľko návrhových cieľov.

Bolo by to čo najjednoduchšie a použiť minimum komponentov

Malo by to fantómové napájanie, ktoré by mi umožnilo používať všetky mikrofóny Pimped Alice, ktoré som postavil

Malo by to vstup s vysokou impedanciou (Hi-Z) na každom kanáli pre piezoelektrické snímače, môj budúci projekt. Toto by bolo ľahké doplniť, ak by puzdro a napájanie boli už súčasťou hlavného projektu

Malo by mať profesionálne zvukové špecifikácie: čisté, nízke skreslenie a nízky šum. Rovnako dobré alebo lepšie ako existujúce predzosilňovače v mojom rozhraní Focusrite

Krok 1: Dizajn

Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn
Dizajn

Začal som študovať to, čo už bolo vonku. Som veľmi dobre oboznámený s analógovým dizajnom a pozrel som sa na SSM2019, pretože som predtým používal svojho staršieho bratranca, dnes už zastaraný SSM2017. SSM2019 je k dispozícii v 8 -pinovom balení DIP, čo znamená, že sa dá ľahko naložiť na chlieb. Prišiel som na niekoľko fantastických informácií o dizajne predzosilňovača mikrofónu od spoločnosti That Corp. (Pozrite si referenčnú časť) Bohužiaľ, všetky ich konkrétne čipy predzosilňovača sú malé balíky pre povrchovú montáž. A špecifikácie sú len o málo lepšie ako SSM2019. Tlieskam im za zdieľanie znalostí a informácie o dizajne. Špecifikácie SSM2019 sú fantastické a ako väčšina zvukových operačných zosilňovačov v dnešnej dobe budú výkonom presahovať zvyšok signálneho reťazca. Použil som dva stupne pevného zosilnenia s potenciometrom umožňujúcim úpravu signálu medzi nimi. Vďaka tomu je dizajn jednoduchý a eliminuje potrebu náročného hľadania dielov; ako sú potenciometre antilog a viackontaktné spínače s jedinečnými hodnotami odporu. Tiež udrží hluk THD + hlboko pod 0,01%

Počas procesu návrhu som mal zjavenie o fantómovom napájaní. Väčšina ľudí si myslí, že 48 voltov je „štandard“. To siaha do minulosti a bolo dôležité, keď sa napätie fantómového napájania používalo na ovplyvnenie kapsuly kondenzátorových mikrofónov. V súčasnej dobe väčšina kondenzátorových mikrofónov používa fantómové napájanie na vytvorenie stabilného zdroja nižšieho napätia. Interne používajú Zenerov generátor 6-12VDC. Toto napätie sa používa na chod vnútornej elektroniky a na generovanie vyššieho napätia na polarizáciu kapsuly. Toto je vlastne najlepší spôsob, ako to urobiť. Získate pekné stabilné napätie kapsuly, ktoré môže byť v prípade potreby vyššie ako 48 V. Špecifikácia fantómového napájania pre mikrofóny vysiela 48 V, 24 V a 12 V. Každý používa iné hodnoty spojovacích odporov. 48 V používa 6,81 K, 24 V s 1,2 K a 12 V používa 680 Ohm. V zásade je fantómové napájanie potrebné na získanie určitého množstva energie do mikrofónu. Moje zjavenie bolo toto: Napätie musí byť dostatočne vysoké, aby fungoval interný 12V Zener. Ak použijem +15 V dostupných v mojom projekte a príslušnú hodnotu spojovacieho odporu, malo by to fungovať dobre. V skutočnosti sa tým vyriešia ďalšie dva problémy. Po prvé, nie je potrebný samostatný napájací zdroj iba pre fantómové napájanie. Za druhé, a čo je pre môj návrh dôležitejšie, je jednoduchosť. Udržaním napätia fantómového napájania na SSM2019 alebo nižším ako je napájacie napätie eliminujeme mnoho ďalších obvodov, ktoré sú potrebné na ochranu. Chlapci z That Corp predstavili v AES dva články s názvom „Fantómová hrozba“a „48V fantómová hrozba sa vracia“. Tieto sa konkrétne zaoberajú problémami spojenými s kondenzátorom 47-100uF nabitým na 48V v obvode. Náhodné skratovanie môže spôsobiť veľa problémov. Energia uložená v kondenzátore je funkciou napätia na druhú, takže iba prechodom z 48 V na 15 V znížime uloženú energiu faktorom 10. Zabránime tiež napätiu nad napájacím napätím na ktoromkoľvek zo vstupných pinov signálu SSM2019. V príručke k návrhu That Corps si pozrite príklady toho, čo je potrebné na to, aby bola predzosilňovač odolný voči guľkám.

Aby som bol transparentný, spustil som tento projekt v domnení, že použijem fantómové napájanie 24 VDC, a potom v procese riešenia problémov s napájaním prišiel na nápad použiť už dostupných 15 telefónnych čísiel. Pôvodne som napájací zdroj vložil do skrinky predzosilňovača. To spôsobilo viacnásobné problémy s bzučaním a bzučaním. Skončil som s tým, že väčšina napájacieho zdroja bola v externom puzdre, v ktorom boli iba regulátory napätia. Konečným výsledkom je veľmi tichý predzosilňovač, ktorý je na rovnakej úrovni, ak nie lepší, ako interné v mojom rozhraní Focusrite. Dizajnový cieľ č. 4 bol dosiahnutý!

Pozrime sa na obvod a uvidíme, čo sa deje. Blok SSM2019 v modrom obdĺžniku je hlavný obvod. Dva odpory 820 Ohm sa spájajú vo fantómovom napájaní zo svetlo zelenej oblasti, kde prepínací spínač používa +15 na kondenzátor 47uF prostredníctvom odporu 47 Ohm. Oba 820 ohmové odpory sú na strane „+“spojovacích kondenzátorov 47uF, ktoré prinášajú signál mikrofónu. Na druhej strane spojovacích kondenzátorov sú dva odpory 2,2 K, ktoré spájajú druhú stranu kondenzátorov s uzemnením a udržiavajú vstupy do SSM2019 na potenciáli DC zeme. Dátový list ukazuje 10K, ale uvádza, že by mali byť čo najnižšie, aby sa minimalizoval hluk. Vybral som 2,2 K, aby bol nižší, ale výrazne neovplyvňoval vstupnú impedanciu celého obvodu. Rezistor 330 Ohm nastavuje zosilnenie SSM2019 na +30 dB. Vybral som si túto hodnotu, pretože poskytuje minimálny zisk, ktorý by som potreboval. S týmto ziskom a +/- 15 V napájacími lištami by nemal byť problém. Kondenzátor 200 pf na vstupných kolíkoch slúži na ochranu EMI/RF pre SSM2019. Toto sa nachádza priamo v dátovom liste ochrany RF. V XLR konektore sú tiež dva kondenzátory 470 pf na ochranu proti RF. Na strane vstupu signálu máme prepínač DPDT, ktorý slúži ako prepínač fázy. Chcel som byť schopný používať piezoelektrický snímač na gitare (alebo iných akustických nástrojoch) a súčasne používať mikrofón. V prípade potreby to umožňuje fázové obrátenie mikrofónu. Ak by to tak nebolo, odstránil by som to, pretože väčšina nahrávacích programov vám umožňuje invertovať nahrávanie po fáze. Výstup SSM2019 ide do 10K potenciometra na úpravu úrovne do ďalšej fázy.

Teraz na stranu s vysokou impedanciou. V červenom obdĺžniku máme klasický neinvertujúci buffer založený na jednej sekcii dvojitého operačného zosilňovača OPA2134. Toto je môj obľúbený operačný zosilňovač pre zvuk. Veľmi nízky šum a skreslenie. Podobne ako SSM2019, nepôjde o najslabší článok signálneho reťazca. Kondenzátor 0,01uF spája signál zo vstupného konektora ¼”. 1M odpor poskytoval referenciu na zem. Je zaujímavé, že šum 1M rezistora je možné počuť otočením úrovne vysokého vstupu Z úplne hore. Keď je však pripojený piezo snímač, kapacita piezo snímača tvorí RC filter s 1M odporom. To znižuje hluk (a to nie je zlé). Z výstupu operačného zosilňovača prejdeme na 10K potenciometer na úpravu konečnej úrovne.

Posledná časť obvodu je konečný zosilňovač sčítavania zosilňovača postavený okolo druhej sekcie operačného zosilňovača OPA2134. Na obrázkoch pozrite zelený obdĺžnik. Toto je invertujúci stupeň so ziskom nastaveným pomerom rezistora 22K a odporu 2,2K, čo nám dáva zisk 10 alebo +20 dB. Kondenzátor 47 pf cez 22K odpor slúži na stabilitu a ochranu pred RF. 10K potenciometre sú lineárne. To znamená, že keď sa stierač pohybuje v rozsahu otáčania, odpor od počiatočného bodu sa mení lineárne so zmenou otáčania. V strede získate 5 kB na jeden alebo druhý koniec. Počúvame však inak. Počúvame logaritmicky. Preto sa na meranie hladín zvuku používajú decibely (dB). Použitím 10K lineárneho potenciometra napájajúceho 2,2K odpor, dosiahneme zmenu úrovne, ktorá znie oveľa prirodzenejšie. Operačný zosilňovač udržuje invertujúci vstup na virtuálnom základe. Pri signáloch striedavého prúdu je odpor 2,2K viazaný na virtuálnu zem. Polčas otáčania je približne -12 dB útlm, pričom posledná osmina otáčania je rozdielom iba 1,2 dB. Toto je oveľa plynulejšie ako mnoho iných predzosilňovačov, kde zosilňovač mení zosilnenie predzosilňovača. Funguje to lepšie ako predzosilňovače, ktoré majú potenciometer na úpravu zisku. Posledný bit zvýšenia zvyčajne spôsobí rýchly náraz v konečnom zosilnení a trochu znateľný hluk. Focusrite reaguje týmto spôsobom. Moja nie. Signál je spojený z operačného zosilňovača prostredníctvom odporu 47 Ohm. To chráni operačný zosilňovač a udržuje ho stabilný pri jazde na dlhých kábloch, ak to budete potrebovať. Posledná vec k dvom čipom IC. Jedná sa o zariadenia s vysokou šírkou pásma a vysokým ziskom. Musia mať dobrý bypass napájania s kondenzátormi.1uF namontovanými blízko napájacích kolíkov. Tým sa zabráni tomu, aby sa diali čudné veci a zostane to pekné a stabilné.

Keď to všetko zhrnieme, existujú dve fázy pevného zisku, 30 dB a 20 dB s celkovým ziskom 50 dB. Úprava úrovne sa vykonáva zmenou úrovne signálu medzi dvoma stupňami zosilnenia. Na každom kanáli je k dispozícii aj vstup s vysokou impedanciou, ktorý je ideálny pre piezo snímače a ďalšie nástroje (gitara a basa), ktoré pred nahrávaním potrebujú trochu upraviť úroveň. Všetko s veľmi nízkym skreslením a šumom. Fantómové napájanie je 15 VDC, ktoré by malo fungovať s väčšinou moderných kondenzátorových mikrofónov. Jednou pozoruhodnou výnimkou je Neumann U87 Ai. Ten mikrofón je moja hrdosť a radosť. Interne má 33V Zener pre prechodné napájanie. Pre mňa to nie je taký problém, pretože môj Focusrite má fantómové napájanie 48 V. Všetky ostatné moje práce sú v poriadku.

Napájací zdroj:

Napájací zdroj je starodávneho klasického dizajnu. Používa transformátor so stredovým odbočkom, mostový usmerňovač a dva veľké filtračné kondenzátory. Transformátor je napojený na stred 24 VAC. To znamená, že môžeme uzemniť stredný kohútik a získať 12VAC z každej nohy. Počkajte- nepoužívame +/- 15 VDC? Ako to funguje? Stávajú sa dve veci: Po prvé, 12VAC je hodnota RMS. V prípade sínusovej vlny je špičkové napätie 1,4 -krát vyššie (technicky druhá odmocnina z dvoch), čo dáva vrchol 17 voltov. Za druhé je transformátor dimenzovaný na napájanie 12VAC pri plnom zaťažení. To znamená, že pri slabom zaťažení (a tento obvod nevyužíva veľa energie) máme ešte vyššie napätie. To všetko má za následok, že usmerňovačom napätia je k dispozícii asi 18 VDC. Používame lineárne regulátory napätia 7815 a 7915 a vybral som tie z National Japan Radio, ktoré sú plastové. To znamená, že pri ich montáži nepotrebujete izolátor medzi regulátorom a puzdrom. Pôvodne som postavil napájací zdroj interne do skrinky mikrofónového predzosilňovača. To nefungovalo príliš dobre, pretože som mal hukot a bzučanie, všetko súvisiace s tým, ako blízko bol môj transformátor k zapojeniu vnútorného mikrofónu. Nakoniec som transformátor, usmerňovač a veľké filtračné kryty vložil do samostatného boxu. Na zavedenie neregulovaného jednosmerného prúdu do hlavného puzdra, kde sú regulátory namontované blízko hlavnej dosky s plošnými spojmi, som použil 4 -koncový konektor XLR, ktorý som mal v priehradke na diely. Ako už bolo spomenuté, pôvodne som používal 24 VDC na fantómové napájanie a nakoniec som to neurobil, čím som zjednodušil obvod a zbavil sa 24 V regulátora (a transformátora vyššieho napätia!)

Krok 2: Konštrukcia: prípad

Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad
Konštrukcia: prípad

Púzdro:

Ak ste si to ešte nevšimli, moja schéma lakovania a označovanie sú veľmi zábavné. Moje dieťa robilo školský projekt a mali sme k dispozícii tri farby v spreji, takže som z rozmaru použil všetky tri. Potom som dostal nápad len ručne namaľovať označenie žltým smaltom a malým štetcom. Skoro jediný na svete, ktorý vyzerá takto! Môj prípad som dostal od spoločnosti Tanner Electronics v Dallase, prebytočnom obchode. Našiel som to online v Mouseri a na ďalších miestach. Je to Hammond P/N 1456PL3. Možno to budete chcieť označiť a namaľovať inak, je to na vás!

Krok 3: Konštrukcia: obvodová doska

Konštrukcia: obvodová doska
Konštrukcia: obvodová doska
Konštrukcia: obvodová doska
Konštrukcia: obvodová doska

PC doska:

Okruh som postavil na prototypovom breadboarde. Najprv sa vybuduje jeden kanál, aby sa zaistilo, že dizajn funguje podľa očakávania. Potom boli postavené ďalšie tri kanály. Rozloženie nájdete na fotografiách 1 a 2. Moje OPA2134 sú od spoločnosti Burr Brown, ktorú spoločnosť TI získala v roku 2000. Kúpil som ich 100 za deň a stále ich mám. Všimnite si bypasových krytov.1uF, ktoré sú namontované na spodnej strane dosky. Sú dôležité pre stabilitu IC čipov.

Krok 4: Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli:

Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli
Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli
Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli
Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli
Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli
Konštrukcia: Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli

Konektory a ovládacie prvky na prednom paneli:

V závislosti od vášho prípadu sa vaše rozloženie môže líšiť. Použil som ¼”konektory pre montáž na panel Switchcraft, ktoré pripoja predný panel k zemi. Aby ste minimalizovali uzemňovacie slučky, pripojte uzemnenie konektora XLR (Pin-1) s najkratšou možnou dĺžkou k prednému panelu. Pre moje usporiadanie som ich pripojil k uzemneniu vstupných konektorov „Hi Z“. Prepínače fázovej reverzie som prepojil krížovým prepojením dvoch vonkajších spojení spínača Double Pole Double Throw (DPDT). Potom vstup mikrofónu z XLR pôjde do stredových vodičov a jedného z vonkajších pripojení k doske plošných spojov. Týmto spôsobom, keď sa zmení poloha spínača, fáza sa obráti. Pred montážou konektorov XLR spájkujte dva kondenzátory 470 pf na tienenie RF/EMI. Neskôr to bude oveľa jednoduchšie! Namontujte potenciometre na predný panel. Malým ostrým alebo iným značkovačom som označil veci na vnútornom paneli, aby som neskôr pomohol s pripojením. A aby som pripomenul, ktorý vývod potenciometrov by mal byť spojený so zemou. Potom spojte všetky uzemňovacie hrnce k hrncom dohromady pomocou bežného neizolovaného holého drôtu. Neskôr toto spojenie prejde na spoločný uzemňovací bod.

Krok 5: Konštrukcia: vnútorné vedenie

Konštrukcia: Vnútorné vedenie
Konštrukcia: Vnútorné vedenie
Konštrukcia: Vnútorné rozvody
Konštrukcia: Vnútorné rozvody
Konštrukcia: Vnútorné rozvody
Konštrukcia: Vnútorné rozvody
Konštrukcia: Vnútorné vedenie
Konštrukcia: Vnútorné vedenie

Interné pripojenia:

Pre signálne vodiče mikrofónu som stočil 22 -vodičové vodiče a spojil vstupné XLR konektory s prepínačmi fázového výberu. Ich skrútenie dohromady minimalizuje akékoľvek zblúdilé EMI a RF. Teoreticky by sme nemali mať žiadne kovové puzdro, pretože všetko v tomto projekte je čistý analógový obvod. Konkrétne si zatiaľ s fázou nerobte starosti. Buďte konzistentní v tom, ako sú všetky kanály zapojené. Pri testovaní zistíme, ktorá poloha prepínača bude „normálna“a ktorá je obrátená.

Na zvyšok zvukového vedenia som použil tienené jednožilové vodiče a tienenie som pripojil k zemi iba na jednom konci. To udržuje naše signály tienené a zabraňuje pozemným slučkám. Mal som zvitok tieneného drôtu typu „E“s rozchodom 26, ktorý som už dávno získal prebytok zo Skycraft v Orlande. Existujú predajcovia, ktorí ho predávajú online, alebo môžete použiť iný tienený jeden vodič. Pre každé spojenie som pripravil jeho dĺžku s odhaleným štítom na jednom konci a druhým len stredovým vodičom. Na nepripojený koniec som umiestnil na štít ochranný kryt, aby sa izoloval. Pozrite si fotografie. Pracujte metodicky a spájajte jednu vec naraz. Potom som každú skupinu štyroch drôtov zviazal, aby boli veci čo najčistejšie.

Krok 6: Konštrukcia: Napájanie

Konštrukcia: Napájací zdroj
Konštrukcia: Napájací zdroj
Konštrukcia: Napájací zdroj
Konštrukcia: Napájací zdroj
Konštrukcia: Napájací zdroj
Konštrukcia: Napájací zdroj

Zdroj:

Svoju zásobu som postavil v menšom projektovom boxe. Aby ste to zaistili a splnili kód, musíte urobiť JEDNU vec. Na primárnom transformátore musíte mať poistku. Použil som in-line držiak poistky s poistkou ¼ amp. To bude fúkať, ak transformátor čerpá viac ako 25 W, čo by nemalo. Celé to spotrebuje maximálne 2W so zapojenými štyrmi mikrofónmi.

Regulátory napätia:

Pred montážou na panel pripravte regulátory napätia spájkovaním dvoch filtračných kondenzátorov, 10uF pre vstup a.1uF na výstup. Pripojil som k nim aj vstupné vodiče, aby som neskôr zabránil zmätku. Nezabudnite: 7815 a 7915 sú zapojené odlišne. Číslovanie pinov a pripojenia nájdete v údajových listoch. Keď je všetko namontované, je načase vykonať všetky vnútorné pripojenia.

Napájanie a uzemnenie:

Na pripojenie vodičov jednosmerného prúdu k doske s plošnými spojmi som použil farebne označený vodič. Všetky pozemné spojenia sa v projektovom prípade vracajú späť k jednému spojovaciemu bodu. Toto je typická uzemňovacia schéma „Hviezda“. Pretože napájací zdroj som už vybudoval interne. V puzdre som mal stále dva veľké filtračné kondenzátory. Nechal som si ich a použil som ich pre prichádzajúce jednosmerné napätie. Už som mal vypínač v skrinke (DPDT) a použil som ho na prepnutie +/- neregulovaného jednosmerného prúdu na regulátory. Priamo som pripojil uzemňovací vodič.

Keď sú všetky pripojenia dokončené, urobte si prestávku a vráťte sa neskôr, aby ste všetko skontrolovali! Toto je najdôležitejší krok.

Pred pripojením k doske plošných spojov odporúčam otestovať napájací zdroj a uistiť sa, že polarity sú správne a máte z regulátorov +15VDC a -15VDC. Na svoj panel som namontoval dve LED diódy, aby som ukázal, že je pod prúdom. Nemusíte to robiť, ale je to príjemný doplnok. Budete potrebovať odpor obmedzujúci prúd v sérii s každou LED diódou. 680 ohmov až 1 kB bude fungovať dobre.

Krok 7: Konštrukcia: Patch káble

Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble
Konštrukcia: patch káble

Patch káble:

Táto časť by mohla byť samostatným pokynom. Aby to bolo použiteľné, musíte pripojiť všetky štyri kanály k linkovým vstupom rozhrania Focusrite. Mám v pláne ich mať tesne vedľa seba, takže som potreboval štyri krátke prepojovacie káble. Našiel som nejaký skvelý jednožilový kábel, ktorý bol v Redcu robustný a nie drahý. Majú tiež dobré ¼”zástrčky. Kábel má vonkajší medený opletený štít a vodivý plastový vnútorný štít. Pri výrobe prepojovacích káblov to treba odstrániť. Pozrite si postupnosť fotografií pre môj spôsob montáže káblov. Rád vezmem štít, omotám ho okolo uzemnenia konektora ¼”a potom ho spájkujem. Vďaka tomu je kábel dosť pevný. Aj keď by ste vždy mali odpojiť prepojovací kábel držaním konektora, niekedy dôjde k nehode. Táto metóda pomáha.

Krok 8: Testovanie a použitie

Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie
Testovanie a používanie

Testovanie a použitie:

Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je určiť polaritu fázových spínačov. Na to budete potrebovať dva identické mikrofóny. Čo predpokladám, že máte, alebo by ste nepotrebovali štvorkanálový predzosilňovač! Pripojte jeden k vstupu mikrofónového predzosilňovača Focusrite a druhý ku kanálu jedného zo štvorkanálových mikrofónnych vstupov. Posuňte obe do stredu. Držte mikrofóny blízko seba a rozprávajte sa, spievajte alebo bzučte a pohybujte ústami okolo dvoch mikrofónov. Slúchadlá v tejto časti skutočne pomáhajú. Ak sú mikrofóny navzájom fázové, nemali by ste počuť nulu alebo pokles. Prepnite fázu mikrofónu a opakujte. Ak sú mimo fázy, budete počuť nulu alebo pokles úrovne. Mali by ste byť schopní skutočne rýchlo povedať, ktorá pozícia je vo fáze a mimo fázy.

Všimol som si, že pri úrovni banky približne v polovici cesty získam nominálny zisk pre svoje mikrofóny a ktorý sa zhruba zhoduje s tým, kde som normálne nastavil gombík zosilnenia predzosilňovača Focusrite na približne 1-2 hodiny. Je zaujímavé, že špecifikácia modelu Focusrite je až 50 dB zisku. Keď to mám úplne otočené (bez pripojeného mikrofónu), mierne zasyčím. Je to len o niečo hlasnejšie ako môj predzosilňovač založený na SSM2019. Nemám k dispozícii prepracované testovacie zariadenie. Mám však veľa skúseností v štúdiu aj v živom zvuku a tento predzosilňovač je špičkový.

Pre vstupy Hi-Z som spájkoval Piezo Disc na 1/4 konektor a overil som, že všetko funguje a rozsah zisku je správny. V blízkej budúcnosti to plánujem vyskúšať na akustickej gitare.

Som nadšený, že mám k dispozícii celých osem kanálov mikrofónnych vstupov na nahrávanie. Mám pár mikrofónov MS a 8 svojich mikrofónov Pimped Alice. To mi umožní súčasne experimentovať s rôznymi umiestneniami mikrofónu. Otvára to tiež dvere projektu, ktorý som už dlho chcel vyskúšať - mikrofónu Ambisonic. Jedna so štyrmi vnútornými kapsulami určená na zachytenie priestorového zvuku a viacsmerového zvuku.

Zostaňte naladení na niekoľko ďalších pokynov pre mikrofón!

Krok 9: Referencie

Toto je množstvo informácií pre analógový zvuk, dizajn mikrofónového predzosilňovača a správne uzemnenie zvukových obvodov.

Referencie:

Dátový list SSM2019

Údajový list OPA2134

Wikipedia o fantómovej energii

Táto spoločnosť „Fantómová hrozba“

Že analógové tajomstvá spoločnosti vám vaša matka nikdy nepovedala

Že vám viac analógových tajomstiev vaša matka nikdy nepovedala

Že Corp Navrhovanie mikrofónnych predzosilňovačov

Uzemnenie zvuku Whitlock, Whitlock

Rane „poznámka 151“: Uzemnenie a tienenie

Odporúča: