レトロテクニカル:チューブアンプ

真空チューブアンプがどのように機能するかについて学ぶためにこのビンテージリールを破るのは難しいです。それは1963年に米軍によってまとめられました(タイトルスライドでMcMLxIIIを読んでいる場合は正しく読んでいる場合)。あなたが電子機器の基本的な理解を持っているなら、あなたは少なくともビデオの前半に感謝するでしょうが、ラジオ愛好家の中で最も学んだことさえ彼らが30分のプレゼンテーションを通して彼らの道を作るので興味のあるものを見つけるでしょう。

この命令は、カーボンマイクロフォンがどのように機能し、それがどのようにトランスに供給され、次に増幅器にどのように供給されるかについての説明から始まります。チューブアンプの最初の段階は電圧アンプで、入力電圧振幅の非常に徹底的なデモとそれが出力に影響を与えることができます。リールがチューブマニュアルからのデータを取得することについて話しているのは本当に好きですが、自分のためのカットオフと飽和電圧の測定方法も示しています。そこから、クラスA、B、およびCアンプを作るために使用されるさまざまなチューブアプリケーションでレースがオフになります。これは急速に各アンプタイプの長所と短所の議論に移行します。ジャンプの後に自分のために見てください。

[ありがとうElliot]

Retrotechtacularは、ヨアの年齢からのハック、技術、キッチッシュを特徴とする毎週のカラムです。将来の分割払いのためにアイデアを送信することによってそれを新鮮に保つのを助けます。

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のように作用するDCサーボモータを教える(Frank Herrmann]は、ギヤードDCモータをサーボモータアセンブリに変えるのが面白い考えを持っていましたが、ステッパーモーターのようなインタフェースを使って。モータ本体の後ろにある小型のPCBを積み重ねることによって、DRV8837 DCモータの運転手および第1のPCB層上の一対のホール効果センサを絞り、磁気エンコーダがしっかりとしっかりと貼り付けられた。 PCBの端部のピンヘッダは、安価なSTM32L432に基づくマイクロコントローラを搭載した2番目のPCBに接続します。 2番目のPCBは、関連するLDOおよびデバッグLEDも保持しています。一緒に、この一握りの部品は、エンコーダを読み取るために必要なすべてのものを提供し、モータの回転を制御し、モーションコントローラまで上流に接続された「ステッパーモータードライバ」のインターフェイスピンで聞いてください。これに関するArduinoの情報源は、Project GitHubにあります。 このアセンブリがNEMA 17サイズのステッピングモーターを超える重量とトルクの利点を持っていると言っているが、3D印​​刷のような正確な操作に不可欠である精度と再現性に関する硬いデータは見られません。 このプロジェクトは、私たちが興味を持って見てみるこれらの「DCモーターステッピングモーター」をベースにした完全な3Dプリンターを作ることが大きいほど目標の一部です。 DCモーターの閉ループ制御の主題にいますが、これは統合なしで同じことをするもう1つの試みです。これらがあなたにとって小さすぎるならば、あなたは常にいくつかのウィンドスクリーンワッシャーモーターを再利用します。