Linia 100V.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
POMIAR NAPIĘĆ I PRADÓW STAŁYCH
Advertisements

Wzmacniacze operacyjne.
Wzmacniacze Operacyjne
Generatory i Przerzutniki
Rezonans w obwodach elektrycznych
Przetworniki C / A budowa Marek Portalski.
1.Zasięg rzutu ukośnego przy szybkości początkowej 15 m/s wynosiłby 15 m. Obliczyć, o ile wydłuży się się zasięg, jeżeli szybkość początkowa z 10 m/s zwiększy.
OPTOELEKTRONIKA Temat:
UKŁADY PRACY WZMACNIACZY OPERACYJNYCH
PARAMETRY WZMACNIACZY
Generatory napięcia sinusoidalnego
WZMACNIACZE PARAMETRY.
potencjałów węzłowych
Wzmacniacze – ogólne informacje
Sprzężenie zwrotne Patryk Sobczyk.
Wykonał: Ariel Gruszczyński
Moc w układach jednofazowych
Opornik – rola, rodzaje, parametry, odczytywanie rezystancji
TRANZYSTOR BIPOLARNY.
Wykład Impedancja obwodów prądu zmiennego c.d.
ALGORYTMY STEROWANIA KILKOMA RUCHOMYMI WZBUDNIKAMI W NAGRZEWANIU INDUKCYJNYM OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA Piotr URBANEK, Andrzej FRĄCZYK, Jacek KUCHARSKI.
1. Materiały galwanomagnetyczne hallotron gaussotron
SPRZĘŻENIE ZWROTNE.
Parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych
R E Z Y S T O R Y - rola, rodzaje, parametry
AUTOMATYKA i ROBOTYKA (wykład 4)
Antenowe fakty i mity. O przydatności teorii w praktyce
Wykład III Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
Wzmacniacz operacyjny
Wykład VI Twierdzenie o wzajemności
OBLICZANIE ROZPŁYWÓW PRĄDÓW W SIECIACH OTWARTYCH
MECHANIKA 2 Wykład Nr 11 Praca, moc, energia.
Wzmacniacze mocy serii Xs. Seria Xs reprezentuje nową erę w budżetowych wzmacniaczach mocy wysokiej jakości. Seria Xs składa się z czterech modeli zbudowanych.
Teresa Stoltmann Anna Kamińska UAM Poznań
OBLICZANIE SPADKÓW I STRAT NAPIĘCIA W SIECIACH OTWARTYCH
Częstotliwość próbkowania, aliasing
SW – Algorytmy sterowania
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
Regresja wieloraka.
Głośność centrali wentylacyjnej wg karty doboru centrali:
R E Z Y S T O R Y - rola, rodzaje, parametry
W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH
Mostek Wheatstone’a, Maxwella, Sauty’ego-Wiena
Lekcja 6: Równoległe łączenie diod
Ruch jednowymiarowy Ruch - zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. Uwaga: to samo ciało może poruszać się względem.
Telekomunikacja Bezprzewodowa (ćwiczenia - zajęcia 12,13)
Wzmacniacze akustyczne Podstawy, układy i parametry
Anteny i Propagacja Fal Radiowych
Budowa głośnika.
SYSTEM ANTENOWY.
Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG
Zwrotnica głośnikowa.
1. Transformator jako urządzenie elektryczne.
Wzmacniacz operacyjny
Słuchawki.
Logistyka – Ćwiczenia nr 6
Nowoczesne techniki nagłaśniania imprez masowych dla dużej widowni, oraz realizacji i rejestracji koncertów „Na żywo”
Transformatory.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA.
Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia VI Prowadzący: Małgorzata Balbierz.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych. Rezonans w obwodzie szeregowym RLC U RCI L ULUL UCUC URUR.
Linie długie w układach telekomunikacyjnych
3. Sposób działania transformatora.
Głośniki UTK. Głośnik dynamiczny Membrana Im niższe częstotliwości, tym lepiej służy im duża sztywność membrany, odpowiedzialna za dynamikę, a mniej.
Elektronika.
Elektronika WZMACNIACZE.
Telekomunikacja Bezprzewodowa (ćwiczenia - zajęcia 8,9)
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Układy zasilające. Prostowniki
Zapis prezentacji:

Linia 100V

Wprowadzenie Systemy wysokonapięciowe są stosowane w zasadzie w każdym większym obiekcie użytku publicznego. Choć z założenia mają odtwarzać tylko mowę, są również wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni tzw. muzyką tła. Prostota projektowania i wykonania takiej instalacji sprawia, że ich popularność cały czas rośnie. Systemy audio PA znajdują zastosowanie w następujących obiektach: • Sale konferencyjne i wykładowe • Hale i stadiony sportowe • Supermarkety • Warsztaty i magazyny • Budynki biurowe • Kościoły i kaplice • Restauracje i hotele. • Budynki użyteczności publicznej

Wprowadzenie W przypadku instalacji 100V budowa linii głośnikowej jest znacznie łatwiejsza i tańsza, w stosunku do innych systemów. Wiedząc, iż wzmacniacze i głośniki wyposażone są w transformatory dopasowujące impedancje, można przy budowie linii zastosować zasadę: łączenia wszystkich głośników równolegle z zachowaniem polaryzacji. W takim przypadku poprzez sumowanie mocy zainstalowanych głośników można określić całkowitą potrzebną moc wzmacniacza na daną strefę.

Elementy systemu 100V Podstawowym parametrem charakterystycznym w systemach PA jest sygnał wyjściowy wzmacniacza, który po wzmocnieniu na stopniu mocy jest przetwarzany przez transformator dopasowujący na wyższe napięcie o wartości do 100V, podłączenie takiego wzmacniacza do głośników wymaga zastosowania przed głośnikiem kolejnego transformatora, który odwraca ten proces obniżając napięcie oraz impedancję wyjściową. Takie rozwiązanie zapewnia, iż długość kabli przestaje mieć znaczenie. Napięcie wyjściowe równe jest 100V tylko dla maksymalnego wysterowania.

Transformator dla linii 100V sdfdsf

Tradycyjne określenie mocy dla U=100V USK 28,23V 56,57V 100V RL 8Ω P 100W 400W 1250W

Wzmacniacz linii 100V

Dobór transformatora wyjściowego wzmacniacza Jeśli wzmacniacz nie posiada trafo wyjściowego można go dołożyć z zewnątrz. Jeśli posiadamy wzmacniacz dający 20W na obciążeniu 8 Ω to możemy wyznaczyć maksymalne napięcie wyjściowe przy pełnej mocy wyniesie 12,6V, co oznacza że należy zastosować transformator o przekładni 1:7,9 Jeśli posiadamy wzmacniacz dający 2x400W na obciążeniu 4 Ω to możemy wyznaczyć maksymalne napięcie wyjściowe przy pełnej mocy wynosi 40V, co oznacza że należy zastosować transformator o przekładni 1:2,5

Dobór głośników w linii 100V W systemie z linią 100V może pracować wzmacniacz w dowolnej mocy, pod warunkiem że nie przekracza mocy jaką chcemy uzyskać w głośnikach. Oporność głośnika ulega transformacji z kwadratem impedancji głośnika. Oznacza to, że dołączając głośnik o impedancji Z do wzmacniacza widzi on impedancję Z*Z większą na swoich zaciskach.

Dobór głośników w linii 100V Jeśli do linii chcemy dołączyć głośnik 10W to wypadkowa rezystancja wynosi 1kΩ. R10W=U*U / 10W = 1k Ω Aby taki głośnik podłączyć do systemu 100V należy zastosować transformator 1:3,53

Rozchodzenie się dźwięku o różnych częstotliwościach

Rozmieszczenie głośników Przy projektowaniu systemów 100V przyjmuje się kąt promieniowania dla głośników 60°. Głośniki nie muszą posiadać znacznych mocy.

Nagłaśnianie stadionowe

Łączenie głośników Impedancja wypadkowa widziana przez wzmacniacz wynosi tyle ile wynosi impedancja pojedynczego głośnika. Spełnione to jest dla „kwadratów” głośników czyli dla 4,9,25,36,49 itd. głośników.

Łączenie głośników Gdy nie jest konieczne zastosowanie dużej liczby głośników można zastąpić go rezystorem ale o dużej mocy. Przy nierównomiernym rozkładzie głośników w gałęziach popłyną różne prądy a to wpłynie na poziom głośności każdej z gałęzi.

Skuteczność (efektywność) głośnika Parametr podany w dB decyduje o natężeniu dźwięku. Określany jest przy zasilaniu głośnika mocą 1W i pomiarze w odległości 1m od głośnika.

Obliczenia głośników Zmiana natężenia dźwięku w zależności od odległości od głośnika Odległość [m] 1 2 3 4 6 10 Współczynnik [dB] -6 -10 -12 -16 -20 Zmiana natężenia dźwięku w zależności od mocy doprowadzonej do głośnika Moc [W] 0,01 0,02 0,04 0,1 0,25 0,5 1 2 4 10 25 50 100 Współczynnik [dB] -20 -17 -14 -10 -6 -3 3 6 14 17 20 Odległości pomiędzy głośnikami w zależności od wysokości pomieszczenia Wysokość pomieszczenia [m] 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Współczynnik głośności [dB] -3,5 -6 -8 -9,5 -11 -12 -13 Odległość pomiędzy głośnikami [m] 1,2 1,8 2,4 2,9 4,2 4,8 5,4

Projekt 1 Wyznacz wymaganą liczbę i moc głośników oraz niezbędną moc wzmacniacza do nagłośnienia Sali wykładowej o wymiarach 10x15m i wysokości 3,5m. Założyć oczekiwaną maksymalną głośność na poziomie 83dB. W projekcie zastosuj głośniki o parametrach podanych w tabeli. Model Ceiling speaker 10W Input power 10W Output Power 10W/5W/2,5W Input Resistance 100V – 4kΩ, 2kΩ, 1kΩ 70V - 2kΩ, 1kΩ, 400Ω Input Voltage 70V/100V Frequency 140 – 20000 Hz Output Sound Pressure nad voltage 95 dB (1W/m) Dimension Φ265x78,5mm Weight 1180g

Projekt 1 - rozwiązanie Rozkład głośników w sali

Projekt 2 Wyznacz wymaganą liczbę i moc głośników oraz niezbędną moc wzmacniacza do nagłośnienia Sali wykładowej o wymiarach 10x15m i wysokości 3,5m. Założyć oczekiwaną maksymalną głośność na poziomie 83dB. W projekcie zastosuj głośniki o parametrach podanych w tabeli. Dane Wielkość Moc 1,5W Impedancja 4 Ω,8Ω Częstotliwość rezonansu 140Hz Efektywność 87dB Masa 0,16kg