Phantom power para sa mikropono. Phantom power supply. Pansin! Karagdagang impormasyon sa scheme na ito para sa mga tanong ng user

Maraming nagdidisenyo ng kagamitan sa audio (sa partikular, mga preamplifier) ​​ay malamang na nangangailangan ng ilang uri phantom power supply. Bilang karagdagan sa paggamit ng naturang bloke bilang bahagi ng disenyo(halimbawa, isang power supply para sa isang mixing console), mas madalas ang unit na ito ay maaaring kailanganin at bilang isang stand-alone na disenyo. Kaya, halimbawa, hiniling sa akin ng mga musikero na gumagamit ng mga condenser microphone na gumawa ng ganoong unit, at kahit na may naaangkop na adapter para sa pagkonekta sa mikropono sa isang aktibong speaker o mixer na walang built-in na phantom power supply.
Sa pangkalahatan, ang disenyo ay hindi maaaring maging mas simple. Oo, kakailanganin mo ng mahusay na pag-stabilize at mahusay na pag-filter ng ingay, na, sa pangkalahatan, ang mga linear stabilizer tulad ng LM317 ay gumagana nang maayos. Ang tanging at pinakamahalagang problema ay kung saan makakakuha ng sapat na alternating boltahe (hindi bababa sa 32V)? Ang mga transformer na higit sa 24V, tila, ay hindi kulang, ngunit ang mga ito ay isang napaka-tiyak na bagay na hindi palaging nasa kamay.
Ito ay kung saan ito ay dumating sa pagliligtas boltahe multiplier sa mga capacitor at diodes. Ang pamamaraan ay matagal nang kilala at napakalawak; halos lahat ay malamang na narinig ito. At sino ang hindi nakarinig - Google to the rescue :)
Hindi ako magtatagal sa multiplier nang hiwalay. Lilinawin ko lang ang isang feature - diode multiplier hindi naaangkop gamitin sa mataas na agos load. Ngunit, dahil ang karaniwang mga consumer ng phantom power ay napakababa ng kapangyarihan, ang solusyon na ito ay perpekto para sa kanila.

Tumutok tayo sa isang multiplier ng 4. Sa katunayan, ang paghahanap ng 12-15 volt transformer ay kasingdali ng pie. May isa pang dahilan para sa pagpili ng isang multiplier sa pamamagitan ng 4 - ito ay ang pagkakaroon ng isang karaniwang punto para sa input at output, na kung saan ay tiyak na isang minus. At ito rin ay isang malubhang kalamangan. Kaya, ang mga multiplier na binuo ayon sa iba pang posibleng mga circuit (kabilang ang iba pang mga multiplier) ay kailangang paganahin mula sa isang hiwalay na paikot-ikot o transpormer, tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba opsyon I. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa karaniwang disenyo ng circuit, ang negatibong output ng converter ay konektado sa zero point ng karaniwang supply (kabuuang lupa), at pinagsasama ang input at output ng multiplier sa karaniwang puntong ito, o - kahit higit pa - ang pagkonekta sa kanila sa pamamagitan ng isa pang paikot-ikot ay hahantong sa pagkabigo nito ( pagkasira ng mga diode).
Ang multiplier na ito ay maaaring konektado ayon sa circuit sa ilalim opsyon II, ibig sabihin - makabuluhang gawing simple ang disenyo at makatipid sa transpormer.

Kaya tingnan natin ang diagram sa ibaba. Ang lahat tungkol dito ay higit pa sa simple. Ang multiplier na nabanggit sa itaas, karaniwang zero, stabilizer LM317, konektado ayon sa karaniwang circuit. zener diode Ang VD2 ay idinagdag upang protektahan ang chip mula sa maximum na pinahihintulutang pagbaba ng boltahe sa pagitan ng input at output (ayon sa dokumentasyon - 35V). Sa katunayan, ang gayong pagkakaiba ay maaaring panandalian - sa sandali ng pagsingil ng kapasitor C7 o kung ang halaga ng R5 ay naitakda nang hindi tama (ang pangalawa ay hindi malamang). Sa sandaling ito, inililipat ng zener diode ang microcircuit, kaya pinoprotektahan ito mula sa pagkabigo. Ang reverse boltahe ng zener diode ay dapat na hindi hihigit sa 35V, ngunit sa parehong oras ay hindi masyadong maliit, upang ang isang sapat na hanay ay pinananatili para sa pagsasaayos at pagpapapanatag. Lalo na para sa mga kaso kung saan ang transpormer ay gumagawa ng higit sa 12V. Pagkatapos ay maaari mong itakda ang nais na halaga ng stabilizer output boltahe (48V sa aming kaso) gamit ang R5. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko inirerekumenda ang pagbibigay ng alternating boltahe na higit sa 20V.


Tingnan natin ito nang mas detalyado. C1 - C4 at VD1-VD4 sa kasong ito ay bumubuo ng boltahe multiplier sa pamamagitan ng 4. Pagkatapos ng mga ito, nagbigay kami ng double filtering upang bawasan ang background.
Una, sa katunayan, isang pangalawang-order na filter sa R1C5 at R2C6, pagkatapos ay isang aktibong filter/stabilizer sa LM317. At pagkatapos ng microcircuit - kinakailangan - capacitor C7, na pumipigil sa self-excitation ng circuit. Sa mga maagang pagbabago ng circuit na walang kapasitor na ito, madalas na lumitaw ang malakas na ingay ng supply ng kuryente at agad na nawala kung ang isang kapasitor ay konektado sa output o ang pagkarga ay likas na capacitive.
Ang risistor ng trimmer R5 ay nagtatakda ng boltahe ng output. Ang mga rekomendasyon para sa pag-set up nito ay nasa dulo ng artikulo. R3, R4 at R5 inirerekumenda namin ang paggamit ng mga malalakas (0.25W, 0.5W), dahil sa ilang mga kaso sila ay magiging mainit.
Inirerekomenda din namin ang pagbibigay pansin sa VD6. Kung ang circuit ay pinalakas mula sa isang hiwalay na transpormer (o isang hiwalay na paikot-ikot), hindi na kailangan para dito at maaari itong mapalitan ng isang jumper. Gayunpaman, kung ang circuit ay pinapagana mula sa isa sa mga windings ng isang transpormer ng isang bipolar power source, o isa pang stabilizer ay pinapagana mula sa parehong winding, isang diode ay kinakailangan upang maprotektahan laban sa isang maikling circuit ng diode sa circuit ng isa pang rectifier konektado sa parehong paikot-ikot kapag kumokonekta sa ground signal. Bakit maaaring mangyari ang maikling circuit na ito, na maaaring humantong sa pagkabigo ng rectifier, at kung paano nalulutas ng diode ang problemang ito ay ipinapakita sa diagram sa ibaba.

At narito ang isang binagong circuit para sa paggamit ng power supply bilang isang hiwalay na aparato. May pamantayan pagkonekta ng device na nangangailangan ng phantom power. Ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng paglilimita sa mga resistor R6 at R7 sa mga contact ng signal ng device (para sa standard mga mikropono ng condenser na may XLR connector ito ay mga pin 2 at 3, 1 ay karaniwan), at ang signal ay direktang pinapakain sa pamamagitan ng mga coupling capacitor C8 at C9 sa receiving device ( panghalo, amplifier, sound card).

Handa din para sa iyo - binuo at nasubok naka-print na circuit board. Ang layout ay nasa itaas, sa ibaba ay makikita mo ang isang link sa file sa Sprint Layout at Gerber na format kung gusto mong gumawa ng mga board sa iyong sarili. Kaya mo rin mag-order mula sa amin ng isang yari na factory printed circuit board at kahit isang naka-assemble na device . Upang gawin ito, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng contact form!

  • Pansin! Karagdagang impormasyon sa scheme na ito para sa mga tanong ng user!

    Marami sa mga nag-assemble ng device na ito gamit ang isang 4-multiplier circuit ay nagreklamo tungkol sa background power supply.
    Samakatuwid, itinuturing kong kinakailangang bigyang-pansin ang mga sumusunod: kailangan ang diagram ayusin ang circuit na may trimming risistor R4 upang ang background ay minimal, at ang boltahe ay maximum! Gumagana ang isang linear stabilizer bilang isang filter kung ang pagbaba ng boltahe sa kabuuan nito ay naaayon sa amplitude ng ripple. Sinadya kong hindi tinukoy ang eksaktong halaga ng mga resistor ng divider na pumipili ng boltahe ng output upang ang circuit ay maaaring iakma sa iba't ibang mga transformer (mula 10V hanggang 16V). Ang isang condenser microphone ay hindi masyadong kritikal sa kapangyarihan na kailangan nitong makamit ang eksaktong 48V. Samakatuwid, kung ang transpormer na iyong pinili ay hindi gumagawa ng sapat na boltahe para sa normal na operasyon ng circuit, ang isang output boltahe na hindi bababa sa 37V ay magiging katanggap-tanggap.

  • Maligayang pagpupulong sa lahat!

    Kinakailangan ang isang phantom power source para ikonekta ang condenser microphone sa camera. Ang agarang tanong ay: BAKIT? Dahil mas maganda ang tunog ng mga record ng camera kaysa sa built-in na sound card ng computer, at mayroon na itong condenser microphone.
    Halos lahat ng badyet na panlabas na sound card ay nangangailangan pa rin ng karagdagang phantom power. At ang mga hindi nangangailangan ay lampas sa aking badyet. Kaya nagpasya akong subukang mag-order ng ganoong source.



    Kapag ikinonekta ang mikropono sa pamamagitan nito sa camera, walang mga problema, lahat ay gumagana nang maayos, lahat ay malinaw, ito ay naitala. Gayunpaman, ang unang bagay na napagpasyahan kong gawin ay alisin ang kawili-wiling kahon na ito.

    Ang kaso ay kawili-wili dahil maaari mo itong bilhin nang hiwalay para sa iyong mga radio-electronic na pangangailangan. Isa pang isyu ay ang presyo, hindi ito masyadong mura. Hanggang tatlong naka-print na circuit board ang maaaring ilagay sa loob ng naturang pabahay. Isang kahanga-hangang bagay, kung hindi para sa presyo)

    Sa loob ng phantom power supply ay mayroong scarf na gawa sa budget-friendly na PCB, at ang board mismo ay ibinebenta din sa isang napaka-budget na paraan. Gayunpaman, walang interference na sinusunod sa output sa panahon ng operasyon, kahit na ganoong interference na masusukat ko gamit ang aking multimeter. Ang output boltahe ay +47V sa halip na +48, ​​sa palagay ko ay hindi ito kritikal. Sa anumang kaso, gumagana ang lahat tulad ng inaasahan.
    Siyanga pala, sinubukan kong kumonekta sa GoPro Hero 2 camera, ang tunog na nabubuo nito ay napaka-mediocre. Sa katunayan, ang pagre-record ng tunog ay hindi ang pangunahing gawain nito, at nakakayanan nito ang mga pangunahing gawain nang mabilis.


    Nakikita namin ang isang grupo ng mga electrolytic capacitor mula sa isang hindi kilalang tagagawa ng Tsino. Sa anumang kaso, hindi ko alam ang gayong tagagawa, ngunit sa aking trabaho ay madalas akong nakatagpo ng mga tagagawa ng kapasitor.

    Buweno, ang transistor ay naging medyo hindi na-solder, naitama ko ang isyung ito.


    Nagsasalita tungkol sa transistor at kung bakit hindi ito nakakabit sa alinman sa radiator o sa kaso. Hinayaan kong gumana ang scarf sa loob ng kalahating oras, kinokontrol ang temperatura ng transistor. Kaya halos hindi ito uminit. Sa isang saradong kaso ang sitwasyon ay magiging mas malala, ngunit sa palagay ko ang temperatura nito ay tiyak na hindi lalapit sa pinakamataas na pinapayagan.
    Sa pamamagitan ng paraan, ito ay nagkakahalaga ng noting na ang power supply ng device na ito ay transpormer, 18V, 600mA.

    Kung ang sinuman ay masyadong tamad na magbasa, kung gayon ang lahat ay pareho sa video at bilang karagdagan maaari mong suriin ang kalidad ng pag-record sa pamamagitan ng phantom power supply na ito. Inihambing ko ang kalidad ng pag-record kapag nagre-record sa pamamagitan ng power supply at sa pamamagitan ng built-in na mikropono ng camera.

    Balak kong bumili ng +4 Idagdag sa mga Paborito Nagustuhan ko ang pagsusuri +10 +13

    Ang phantom power ay ang paghahatid ng mga signal ng impormasyon at kapangyarihan nang sabay-sabay sa pamamagitan ng isang wire. Karaniwan, ang remote na kapangyarihan ay ginagamit kung ito ay hindi posible na kumonekta sa isang 220 V supply network. Kamakailan lamang, ang naturang sistema ay lalong ginagamit sa kapangyarihan ng seguridad at mga kagamitan sa telepono. Ang phantom power supply ay maaari ding matagumpay na magamit upang ikonekta ang isang mikropono, keyboard o electric guitar.

    Depende sa paraan ng pagbibigay ng supply boltahe, mayroong dalawang uri ng sistemang ito. Sa unang kaso, ang supply boltahe ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang hiwalay na inilatag na cable o hindi ginagamit na mga conductor ng mga pangunahing cable. Sa pangalawang kaso, ipinadala ito kasama ang backbone cable kasama ang signal ng Ethernet network. Sa kasong ito, hindi ginagamit ang mga karagdagang cable conductor.

    Ang 48V phantom power ng mikropono ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga signal lead. Sa kasong ito, pinaghihiwalay ng mga capacitor ang AC at DC circuit. Dapat pansinin na ang paggamit ng kapangyarihan ay dapat na lapitan nang may matinding pag-iingat, dahil kung ang input ng mikropono ay konektado sa isang hindi balanseng pinagmumulan ng signal, ang hindi inaasahang pag-on ng kuryente ay maaaring magdulot ng pinsala sa aparato (para sa simpleng dahilan na ang boltahe ay ibibigay dito).

    Ang phantom power ay walang negatibong epekto sa balanseng pinagmumulan. Kung ang isang keyboard o de-kuryenteng gitara ay konektado dito, pagkatapos ay kinakailangan na gumamit ng mga aparato sa pamamahagi, ang gawain kung saan ay upang babaan ang supply boltahe sa antas na kinakailangan ng konektadong aparato. Inirerekomenda din na tiyakin na ang pinagmulan kung saan nakakonekta ang phantom power ay hindi nagpapagana sa iba pang mga device na nangangailangan ng mas maraming kasalukuyang.

    Kung isasaalang-alang natin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito mula sa isang teknolohikal na punto ng view, ang phantom power ay isang medyo maginhawang paraan upang i-save ang tanso, ngunit ang lahat ng masyadong madalas sa pagsasanay iba't ibang mga hindi kasiya-siyang sitwasyon lumitaw. Kinakailangang gumamit ng de-kalidad na separator filter, kung hindi, ang supply boltahe ay maaaring pumasok sa mga signal circuit, at ang ingay mula sa paglipat ng mga power circuit ay maaaring pumasok sa receiver input, o ang signal ay maaaring mapahina sa mga power filter.

    Sa unang sulyap, ang lahat ay maaaring mukhang medyo simple at naiintindihan, ngunit hindi ito ang kaso. Ang katotohanan ay ang gawain ng filter ay hindi lamang upang paghiwalayin ang pare-pareho at variable na mga bahagi. Samakatuwid, dapat din itong broadband. Ang isang malawak na band na filter ay hindi dapat papangitin ang hugis ng mga signal. Upang ang katanggap-tanggap na haba ng link ay hindi makabuluhang bawasan, hindi ito dapat humantong sa kapansin-pansing pagpapahina.

    Kung isasaalang-alang natin ang praktikal na aplikasyon ng remote power supply, ito ay nagkakahalaga ng noting na dalawang adapter ay dapat gamitin sa pamamagitan ng P296 cable. Iyon ay, dapat mayroong isang adaptor sa bawat dulo ng link. Dapat silang magkaroon ng hiwalay na kapangyarihan at mga input ng impormasyon. Kinukumpirma ng mga eksperimento: kung ang mga adapter ay ginagamit para sa isang UTP5 cable, pagkatapos kapag ang lahat ng mga core ng cable ay ginamit upang magpadala ng kapangyarihan, ang gitnang hanay ng supply ng kuryente ay halos doble.

    Mayroon lamang isang uri ng koneksyon sa mikropono, na kilala bilang phantom power. Ang detalye para sa phantom power ay ibinigay sa DIN45596. Sa una, ang power supply ay na-standardize sa 48 volts (P48) sa pamamagitan ng 6.8 kOhm resistors. Ang kahulugan ng mga denominasyon ay hindi kasing kritikal ng kanilang pagkakapare-pareho. Dapat itong nasa loob ng 0.4% para sa magandang kalidad ng signal. Sa kasalukuyan, ang phantom power ay na-standardize sa 24 (P24) at 12 (P12) volts, ngunit ito ay ginagamit nang mas madalas kaysa sa 48 volt power. Ang mga system na gumagamit ng mas mababang mga boltahe ng supply ay gumagamit ng mas mababang halaga ng mga resistor. Karamihan sa mga mikropono ng condenser ay maaaring gumana nang may malawak na hanay ng mga boltahe ng phantom power. Ang power supply na 48 volts (+10%...-20%) ay sinusuportahan bilang default ng lahat ng manufacturer ng mixing consoles. Mayroong kagamitan na gumagamit ng mas mababang boltahe na phantom power. Kadalasan ang boltahe na ito ay 15 volts sa pamamagitan ng isang 680 ohm risistor (katulad, halimbawa, ay ginagamit sa mga portable sound system). Ang ilang mga wireless system ay maaaring gumamit ng kahit na mas mababang supply voltages, mula 5 hanggang 9 volts.

    Ang Phantom power na ngayon ang pinakakaraniwang paraan ng pagpapagana ng mga mikropono dahil sa kaligtasan nito kapag nagkokonekta ng dynamic o ribbon na mikropono sa isang input na may naka-enable na phantom power. Ang tanging panganib ay kung ang cable ng mikropono ay maikli, o kung gumagamit ka ng isang mas lumang disenyo ng mikropono (na may grounded terminal), ang kasalukuyang ay dadaloy sa coil at masisira ang kapsula. Ito ay isang magandang dahilan upang regular na suriin ang mga cable para sa mga maikling circuit, at mga mikropono para sa pagkakaroon ng isang grounded terminal (upang hindi aksidenteng ikonekta ito sa isang live na input).

    Ang pangalang "phantom power" ay nagmula sa larangan ng telekomunikasyon, kung saan ang isang phantom line ay kumakatawan sa paghahatid ng isang telegraph signal gamit ang lupa, habang ang pagsasalita ay ipinapadala sa isang balanseng pares.

    6.1 Mga uri ng Phantom power na P48, P24 at P12

    Kadalasan mayroong pagkalito tungkol sa magkaiba ngunit aktwal na magkatulad na mga uri ng phantom power. Tinukoy ng DIN 45596 na ang phantom power ay maaaring makamit sa isa sa tatlong karaniwang boltahe: 12, 24 at 48 volts. Mas madalas kaysa sa hindi, ang paraan ng pagpapagana ng mikropono ay maaaring mag-iba depende sa boltahe na ibinibigay. Karaniwang walang indikasyon na ang mikropono ay tumatanggap ng kapangyarihan, ngunit ang boltahe na 48 volts ay tiyak na gagana.

    Mahirap at mahal ang paggawa ng malinis at matatag na 48 volt na boltahe, lalo na kapag 9 volt Krona na baterya lang ang available. Bahagyang dahil dito, karamihan sa mga modernong mikropono ay may kakayahang gumana sa mga boltahe na mula 9-54 volts.

    6.2 Phantom power para sa mga electret microphone

    Ang diagram sa ibaba (Fig. 19) ay ang pinakamadaling paraan upang ikonekta ang isang electret microphone capsule sa balanseng input ng mixing console na may 48 volt phantom power.
    Pakitandaan na ito lamang ang pinakasimpleng paraan upang "i-spandorize" ang isang electret microphone sa remote control. Gumagana ang scheme na ito, ngunit may mga kakulangan nito, tulad ng mataas na sensitivity sa ingay ng phantom power, hindi balanseng koneksyon (prone sa interference) at mataas na output impedance (hindi magagamit ang mahahabang cable). Maaaring gamitin ang circuit na ito upang subukan ang kapsula ng isang electret microphone kapag nakakonekta sa isang mixing console gamit ang isang maikling cable. Gayundin, kapag ginagamit ang circuit na ito, ang ingay ng mga lumilipas na proseso (halimbawa, kapag i-on o i-off ang phantom power, kapag kumokonekta sa isang mixing console, pati na rin ang pagdiskonekta mula dito) ay nasa napakataas na antas. Ang isa pang kawalan ng circuit na ito ay hindi nito symmetrically load ang phantom power supply circuit. Maaaring makaapekto ito sa pagganap ng ilang mga mixing console, lalo na sa mga mas lumang modelo (sa ilang mga mixing console, ang input transpormer ay maaaring maikli at masunog, sa kasong ito, ang mga pin 1 at 3 ay pinaikli sa pamamagitan ng isang 47 Ohm resistor).

    Sa pagsasagawa, gumagana ang circuit na ito kapag ginamit sa mga modernong mixing console, ngunit hindi ito inirerekomenda para sa aktwal na pag-record o anumang iba pang application. Mas mainam na gumamit ng balanseng circuit; ito ay mas kumplikado, ngunit mas mabuti.

    6.3 Symmetrical connection diagram para sa isang electret microphone

    Ang output ng circuit na ito (Fig. 20) ay simetriko at may output impedance na 2 kOhm, na ginagawang posible na gamitin ito gamit ang isang microphone cable hanggang sa ilang metro ang haba.
    Ang mga 10uF capacitor na kasama sa output ng Hot at Cold pin ay dapat na may mataas na kalidad na film capacitor. Ang kanilang rating ay maaaring bawasan sa 2.2 µF kung ang input impedance ng preamplifier ay 10 kOhm o higit pa. Kung sa ilang kadahilanan ay gumagamit ka ng mga electrolyte sa halip na mga capacitor ng pelikula, dapat kang pumili ng mga capacitor na idinisenyo para sa mga boltahe na higit sa 50V. Bilang karagdagan, kailangan nilang isama ang 100nF film capacitor nang magkatulad. Ang mga capacitor na konektado sa parallel sa zener diode ay dapat na tantalum, ngunit kung ninanais, ang 10nF film capacitors ay maaaring gamitin kasabay ng mga ito.

    Ang konektadong cable ay dapat na may dalawang-core na kalasag. Ang screen ay soldered sa zener diode at hindi soldered sa capsule. Ang pinout ay pamantayan para sa isang XLR connector.

    6.4 Pinahusay na koneksyon ng electret microphone sa phantom power

    Ang circuit na ito (Fig. 21) ay nagbibigay ng mas mababang output resistance kaysa sa circuit na tinalakay sa itaas (Fig. 20):
    Ang BC479 ay maaaring gamitin bilang bipolar PNP transistors. Sa isip, dapat silang itugma nang malapit hangga't maaari upang mabawasan ang ingay at magkaroon ng pare-pareho. Tandaan na ang boltahe sa pagitan ng kolektor at emitter ay maaaring umabot sa 36V. Ang mga capacitor na 1 µF ay dapat na may mataas na kalidad na film capacitor. Ang circuit ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 22pF capacitors na kahanay sa 100kΩ resistors. Upang mabawasan ang ingay sa sarili, ang 2.2kΩ resistors ay dapat na maingat na mapili.
    Pinagmulan: web page ng PZM Modifications ni Christopher Hicks.

    6.5 Panlabas na phantom power supply

    Ito ay isang diagram (Larawan 22) ng isang panlabas na phantom power supply na ginagamit sa paghahalo ng mga console na walang phantom power:
    Ang +48V power supply ay grounded sa signal ground (pin 1). Ang +48V boltahe ay maaaring makuha gamit ang isang transpormer at rectifier, gamit ang mga baterya (5 piraso ng 9V bawat isa, isang kabuuang 45V, na dapat ay sapat), o gamit ang isang DC/DC converter na pinapagana ng isang baterya.

    Sa pagitan ng mga signal wire at ground dapat mayroong dalawang 12V zener diode na konektado pabalik sa likod upang maiwasan ang isang 48V pulse sa pamamagitan ng mga capacitor sa input ng mixing console. Ang mga resistors na may nominal na halaga na 6.8 kOhm ay dapat gamitin nang may mataas na katumpakan (1%) upang mabawasan ang mga antas ng ingay.

    6.6 Pagtanggap ng boltahe +48V para sa phantom power

    Sa paghahalo ng mga console, kadalasang nakukuha ang boltahe ng phantom power gamit ang isang hiwalay na transpormer o DC/DC converter. Ang isang halimbawang circuit na gumagamit ng DC/DC converter ay makikita sa http://www.epanorama.net/counter.php?url=http://www.paia.com/phantsch.gif (circuit ng isang microphone preamplifier mula sa PAiA Electronics).

    Kung gumagamit ka ng baterya, maaaring makatulong sa iyo na malaman na gumagana nang maayos ang maraming mikropono na nangangailangan ng phantom power sa mga boltahe na mas mababa sa 48V. Subukan ang 9V at pagkatapos ay dagdagan ito hanggang sa magsimulang gumana ang mikropono. Ito ay mas madali kaysa sa paggamit ng DC/DC converter. Gayunpaman, dapat tandaan na ang tunog ng isang mikropono na pinapagana mula sa isang mas mababang boltahe ay maaaring ibang-iba, at dapat itong isaalang-alang. Limang 9V na baterya ang magbibigay ng 45V power, na dapat ay sapat para sa anumang mikropono.

    Kung gumagamit ka ng mga baterya, paikliin ang mga ito ng isang kapasitor upang limitahan ang kanilang ingay sa audio path. Upang gawin ito, maaari mong gamitin ang 10 µF at 0.1 µF capacitor na kahanay ng mga baterya. Ang mga baterya ay maaari ding gamitin sa isang 100 Ohm resistor at isang 100 µF 63V capacitor.

    6.7 Epekto ng phantom power sa isang konektadong dynamic na mikropono

    Ang pagkonekta ng dynamic na mikropono na may two-wire shielded cable sa input ng mixing console na naka-on ang phantom power ay hindi magdudulot ng anumang pisikal na pinsala. Kaya't hindi dapat magkaroon ng mga problema sa mga pinakasikat na mikropono (kung naka-wire ang mga ito nang tama). Ang mga modernong balanseng dynamic na mikropono ay idinisenyo sa paraang ang mga gumagalaw na bahagi nito ay hindi sensitibo sa positibong potensyal na natatanggap mula sa phantom power, at gumagana ang mga ito nang mahusay.

    Maraming mas lumang dynamic na mikropono ang may center tap na naka-ground sa microphone body at cable shield. Ito ay maaaring maging sanhi ng phantom power sa short circuit sa lupa at masunog ang winding. Madaling tingnan kung totoo ito sa iyong mikropono. Gamit ang isang ohmmeter, sinusuri ang contact sa pagitan ng mga signal pin (2 at 3) at ground (pin 1, o katawan ng mikropono). Kung hindi bukas ang circuit, huwag gamitin ang mikroponong ito na may phantom power.

    Huwag subukang ikonekta ang isang mikropono na may hindi balanseng output sa input ng isang paghahalo ng console na may phantom power. Maaari itong magdulot ng pinsala sa kagamitan.

    6.8 Epekto ng phantom power sa iba pang audio equipment

    Ang phantom power sa 48V ay medyo mataas na boltahe kumpara sa kung ano ang karaniwang ginagamit ng mga karaniwang kagamitan sa audio. Dapat kang maging maingat na huwag i-on ang phantom power sa mga input na nakakonekta sa kagamitan na hindi idinisenyo para sa layuning ito. Kung hindi, maaari itong makapinsala sa kagamitan. Ito ay totoo lalo na para sa consumer-grade equipment na konektado sa remote control sa pamamagitan ng isang espesyal na adapter/converter. Para sa ligtas na koneksyon, ginagamit ang transpormer na paghihiwalay sa pagitan ng pinagmumulan ng signal at ng remote control input.

    6.9 Pagkonekta ng mga propesyonal na mikropono sa mga computer

    Ang karaniwang computer audio interface ay nagbibigay lamang ng 5V power. Kadalasan ang kapangyarihang ito ay tinatawag na phantom power, ngunit dapat itong maunawaan na wala itong kinalaman sa mga propesyonal na kagamitan sa audio. Ang mga propesyonal na mikropono ay karaniwang nangangailangan ng 48V na kapangyarihan, at marami ang gagana sa 12 hanggang 15 volts, ngunit ang isang consumer sound card ay hindi maibibigay iyon.

    Depende sa iyong badyet at technical savvy, maaari kang lumipat sa paggamit ng mga consumer microphone o gumawa ng sarili mong external na phantom power supply. Maaari mong gamitin ang alinman sa panlabas na pinagmumulan ng boltahe o ang power supply na nakapaloob sa computer. Bilang isang tuntunin, ang bawat power supply ng computer ay may +12V na output, kaya ang natitira na lang ay ikonekta ito sa tamang paraan.

    7. T-powering at A-B powering

    Ang T-powering ay ang bagong pangalan para sa dating tinatawag na A-B powering. Ang T-powering (maikli para sa Tonaderspeisung, sakop din ng DIN45595) ay binuo para magamit sa mga portable na device, at malawak pa rin itong ginagamit sa film sound equipment. Pangunahing ginagamit ng mga sound engineer ang T-powering sa mga fixed system kung saan kailangan ang mga mahabang microphone cable.

    Ang T-powering ay karaniwang may 12V na ibinibigay sa balanseng pares sa pamamagitan ng 180ohm resistors. Dahil sa potensyal na pagkakaiba sa kapsula ng mikropono, kapag ang isang dynamic na mikropono ay konektado, ang kasalukuyang ay magsisimulang dumaloy sa coil nito, na negatibong makakaapekto sa tunog, at pagkaraan ng ilang oras ay hahantong sa pinsala sa mikropono. Kaya, ang mga mikropono na espesyal na idinisenyo para sa power supply gamit ang T-powering technology ay maaaring ikonekta sa circuit na ito. Masisira ang mga dynamic at ribbon microphone kapag nakakonekta, at malamang na hindi gagana nang maayos ang mga condenser microphone.

    Ang mga mikropono na gumagamit ng T-powering ay, mula sa isang circuit design point of view, isang capacitor at samakatuwid ay pumipigil sa pag-agos ng DC current. Ang bentahe ng T-powering technology ay ang kalasag ng microphone cable ay hindi kailangang konektado sa magkabilang dulo. Iniiwasan ng feature na ito ang paglitaw ng earth loop.


    Ang diagram ng koneksyon para sa isang mikropono, na pinapagana gamit ang T-powering na teknolohiya mula sa isang panlabas na pinagmulan, patungo sa isang paghahalo ng console na may balanseng input ay ipinapakita sa figure sa ibaba (Larawan 23):
    Fig. 23 - T-powering external power supply circuit
    Tandaan: ang circuit ay naimbento batay sa kaalamang natamo mula sa pag-aaral ng T-powering technology. ANG SCHEME NA ITO AY HINDI NASUBOK SA PAGSASABUHAY.

    8. Iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon

    Ang mga mikropono na may balanseng output ay maaaring gamitin kapag nakakonekta sa isang hindi balanseng input, na ginagawa ang naaangkop na mga kable (ito ay isang karaniwang kasanayan). Ang mga mikropono na may hindi balanseng output ay maaaring isama sa balanseng input, ngunit hindi ito nagbibigay ng anumang mga pakinabang. Ang isang hindi simetriko signal ay maaaring ma-convert sa isang simetriko gamit ang isang espesyal na aparato - Di-Box.

    Ang mga hindi tinatawag na electret ay nangangailangan ng panlabas na pinagmumulan ng kuryente. Ayon sa iba't ibang mga pamantayan, ang boltahe na kinakailangan upang magbigay ng potensyal na pagkakaiba sa pagitan ng mga capacitor plate, pati na rin ang paggana ng preamplifier na direktang binuo sa katawan ng mikropono, ay mula sa +12 hanggang +48 Volts. Tinutukoy ng microphone electronics ang boltahe na kinakailangan para sa bawat indibidwal na modelo nang nakapag-iisa, kaya hindi kailangang isipin ng user ang eksaktong bilang kung gaano karaming mga volts ang kinakailangan para sa isa at kung ilan para sa isa pang modelo.

    Nakuha ng Phantom power ang pangalan nito dahil, kasama ang audio signal na dumadaan sa cable mula sa mikropono patungo sa susunod na device sa isang direksyon, kasama ang cable, ito ay ganap na hindi nakikita ng user, i.e. tulad ng isang multo, sa kabilang direksyon, mula sa kagamitan na may kakayahang magbigay ng phantom power, ang boltahe na kinakailangan upang mapalakas ang mikropono ay pumasa. Halos lahat ng modernong audio interface at recorder ay may kakayahang i-on ang phantom power. Magkahiwalay man para sa bawat channel o pangkat ng mga channel.

    Kung nakita mo ang artikulong ito na nagbibigay-kaalaman at marahil ay kawili-wili sa iyong mga kaibigan o kasamahan, kung gayon ang may-akda ay natutuwa kung ibabahagi mo ito sa kanila o irerekomenda ito. Ikatutuwa ko rin na makita ang iyong mga komento o saloobin sa paksa.

    Kung hindi mo nais na makaligtaan ang susunod na artikulo, isang pagsusuri ng mga bagong kagamitan at iba pang mga balita mula sa portal YourSoundPath at nais na maabisuhan tungkol sa mga ito sa isang napapanahong paraan, inirerekomenda ko ang pag-subscribe sa mailing list gamit ang form sa ibaba.

    at makakuha ng eksklusibong pagkakataon na magbasa ng maikling gabay sa paksang "Mga Pangunahing Kaalaman ng acoustics, psychoacoustics at acoustic optimization ng mga kwarto"