Xlr fantomsko napajanje. Fantomska snaga. Eksterno fantomsko napajanje

Mnogima koji dizajniraju audio opremu (posebno pretpojačala) je vjerovatno potrebna neka vrsta fantomsko napajanje. Osim korištenja takvog bloka kao dio dizajna(na primjer, napajanje za mikser), rjeđe može biti potrebna ova jedinica i as samokonstruisano . Tako su me, na primjer, muzičari koji koriste kondenzatorske mikrofone zamolili da napravim takvu jedinicu, pa čak i sa odgovarajućim adapterom za spajanje mikrofona na aktivni zvučnik ili mikser bez ugrađenog fantomskog napajanja.
Generalno, dizajn ne može biti jednostavniji. Da, trebat će vam dobra stabilizacija i dobro filtriranje buke, s čime se, općenito gledano, dobro snalaze linearni stabilizatori poput LM317. Jedini i najveći važan problem - gde mogu dobiti dovoljno AC napon(najmanje 32V)? Transformatori preko 24V, čini se, nisu deficitarni, ali su vrlo specifična stvar koja nije uvijek pri ruci.
Tu dolazi u pomoć množitelj napona na kondenzatorima i diodama. Shema je odavno poznata i vrlo raširena, za nju su vjerojatno čuli gotovo svi. A ko nije čuo - Gugl u pomoć :)
Neću se posebno zadržavati na množitelju. Pojasnit ću samo jednu osobinu - množitelj diode neprikladno koristiti na velike struje opterećenja. No, budući da su standardni potrošači fantomske energije ultra-niske snage, ovo rješenje je jednostavno idealno za njih.

Fokusirajmo se na množitelj od 4. Zaista, pronalaženje transformatora od 12-15 volti je jednostavno kao pita. Postoji još jedan razlog za odabir množitelja za 4 - ovo je prisutnost zajedničke točke za ulaz i izlaz, što je upravo minus. I ovo je takođe ozbiljna prednost. Dakle, množitelji izgrađeni prema drugom moguće šeme(uključujući i druge množitelje), potrebno je napajanje iz zasebnog namotaja ili transformatora, kao što je prikazano na donjoj slici opcija I. To je zbog činjenice da je u dizajnu zajedničkog kola negativni izlaz pretvarača spojen na nultu tačku zajedničkog napajanja ( ukupna masa), a kombiniranje ulaza i izlaza množitelja u ovoj zajedničkoj točki, ili - još više - njihovo povezivanje kroz drugi namotaj dovest će do njegovog kvara (kvara diode).
Ovaj množitelj se može spojiti prema krugu ispod opcija II, što znači - značajno pojednostaviti dizajn i uštedjeti na transformatoru.

Pogledajmo donji dijagram. Sve je više nego jednostavno. Gore spomenuti množitelj, zajednička nula, LM317 stabilizator, uključen standardna šema. Zener dioda VD2 je dodat da zaštiti čip od maksimalno dozvoljeni pad napona između ulaza i izlaza (prema dokumentaciji - 35V). Zaista, takva razlika može biti kratkoročna - u trenutku punjenja kondenzatora C7 ili ako je vrijednost R5 postavljena previše pogrešno (drugo je malo vjerojatno). U ovom trenutku, zener dioda shuntuje mikro krug, štiteći ga od kvara. Reverzni napon zener diode ne bi trebao biti veći od 35V, ali u isto vrijeme ne premali, tako da se održava dovoljan raspon za podešavanje i stabilizaciju. Posebno za slučajeve kada transformator proizvodi više od 12V. Zatim instalirajte željenu vrijednost Izlazni napon stabilizatora (48V u našem slučaju) može se izvesti pomoću R5. Usput, ne bih preporučio napajanje naizmjeničnim naponom većim od 20V.


Pogledajmo to malo detaljnije. C1 - C4 i VD1-VD4 in u ovom slučaju formiraju množitelj napona za 4. Nakon njih, obezbijedili smo dvostruko filtriranje kako bismo smanjili pozadinu.
Prvo dolazi, zapravo, filter drugog reda na R1C5 i R2C6, zatim aktivni filter/stabilizator na LM317. A nakon mikrokruga - nužno - kondenzator C7, koji sprječava samopobuđivanje kruga. U ranim modifikacijama kola bez ovog kondenzatora to se često manifestiralo glasna buka napajanje i trenutno nestaje ako je kondenzator spojen na izlaz ili je opterećenje bilo kapacitivno po prirodi.
Trimer otpornik R5 postavlja izlazni napon. Preporuke za njegovo postavljanje nalaze se na kraju članka. R3, R4 i R5 preporučujemo korištenje moćnih (0,25W, 0,5W), jer u nekim slučajevima će postati vrući.
Takođe preporučujemo da obratite pažnju na VD6. Ako se krug napaja iz zasebnog transformatora (ili zasebnog namota), nema potrebe za njim i može se zamijeniti kratkospojnikom. Međutim, ako se krug napaja iz jednog od namota transformatora bipolarnog izvora napajanja, ili se drugi stabilizator napaja iz istog namotaja, potrebna je dioda za zaštitu od kratki spoj dioda u krugu drugog ispravljača spojenog na isti namotaj, prilikom spajanja signalne mase. Zašto može doći do ovog kratkog spoja koji može dovesti do kvara ispravljača i kako dioda rješava ovaj problem prikazano je na dijagramu ispod.

A ovdje je modificirani krug za korištenje napajanja kao zasebnog uređaja. Postoji standard povezivanje uređaja koji zahtijeva fantomsko napajanje. Napaja se preko ograničavajućih otpornika R6 i R7 na signalne kontakte uređaja (za standardne kondenzatorski mikrofoni sa XLR konektorom to su pinovi 2 i 3, 1 je uobičajen), a signal se direktno dovodi preko spojnih kondenzatora C8 i C9 do prijemnog uređaja ( mikser, pojacalo, zvucna kartica).

Takođe spreman za vas - razvijen i testiran štampana ploča. Raspored je iznad, ispod ćete naći link do datoteke u Sprint Layout i Gerber formatu ako želite da sami napravite ploče. Možete i vi naručite od nas gotovu fabričku štampanu ploču, pa čak i sklopljeni uređaj . Da biste to učinili, kontaktirajte nas putem kontakt forme!

  • Pažnja! Dodatne informacije o ovoj šemi za pitanja korisnika!

    Mnogi koji su sakupljali ovaj uređaj prema krugu množenja za 4 žale se na pozadinsko napajanje.
    Stoga smatram da je potrebno obratiti pažnju na sljedeće: dijagram je potreban podesite krug sa trim otpornikom R4 tako da pozadina bude minimalna, a napon maksimalan! Linearni stabilizator radi kao filter ako je napon na njemu srazmjeran amplitudi pulsiranja. Namjerno nisam precizirao tačnu vrijednost razdjelnih otpornika koji biraju izlazni napon kako bi se kolo moglo podesiti na različite transformatore (od 10V do 16V). Kondenzatorski mikrofon nije toliko kritičan za napajanje da treba da postigne tačno 48V. Stoga, ako transformator koji odaberete ne proizvodi dovoljno za normalan rad naponskih kola, izlazni napon od najmanje 37V će biti prihvatljiv.

  • Srećna skupština svima!

    Mnogima koji dizajniraju audio opremu (posebno pretpojačala) je vjerovatno potrebna neka vrsta fantomsko napajanje. Osim korištenja takvog bloka kao dio dizajna(na primjer, napajanje za mikser), rjeđe može biti potrebna ova jedinica i kao samostalni dizajn. Tako su me, na primjer, muzičari koji koriste kondenzatorske mikrofone zamolili da napravim takvu jedinicu, pa čak i sa odgovarajućim adapterom za spajanje mikrofona na aktivni zvučnik ili mikser bez ugrađenog fantomskog napajanja.
    Generalno, dizajn ne može biti jednostavniji. Da, trebat će vam dobra stabilizacija i dobro filtriranje buke, s čime se, općenito gledano, dobro snalaze linearni stabilizatori poput LM317. Jedini i najvažniji problem je gdje nabaviti dovoljan naizmjenični napon (najmanje 32V)? Transformatori preko 24V, čini se, nisu deficitarni, ali su vrlo specifična stvar koja nije uvijek pri ruci.
    Tu dolazi u pomoć množitelj napona na kondenzatorima i diodama. Shema je odavno poznata i vrlo raširena, za nju su vjerojatno čuli gotovo svi. A ko nije čuo - Gugl u pomoć :)
    Neću se posebno zadržavati na množitelju. Pojasnit ću samo jednu osobinu - množitelj diode neprikladno koristiti na velike struje opterećenja. No, budući da su standardni potrošači fantomske energije ultra-niske snage, ovo rješenje je jednostavno idealno za njih.

    Fokusirajmo se na množitelj od 4. Zaista, pronalaženje transformatora od 12-15 volti je jednostavno kao pita. Postoji još jedan razlog za odabir množitelja za 4 - ovo je prisutnost zajedničke točke za ulaz i izlaz, što je upravo minus. I ovo je takođe ozbiljna prednost. Dakle, množitelji izgrađeni prema drugim mogućim krugovima (uključujući i druge množitelje) moraju se napajati iz zasebnog namotaja ili transformatora, kao što je prikazano na donjoj slici opcija I. To je zbog činjenice da je u dizajnu zajedničkog kola negativni izlaz pretvarača povezan sa nultom tačkom zajedničkog napajanja (ukupno uzemljenje), i kombinujući ulaz i izlaz množitelja u ovoj zajedničkoj tački, ili - čak štoviše - njihovo povezivanje kroz drugi namotaj dovest će do njegovog kvara (kvara dioda).
    Ovaj množitelj se može spojiti prema krugu ispod opcija II, što znači - značajno pojednostaviti dizajn i uštedjeti na transformatoru.

    Pogledajmo donji dijagram. Sve je više nego jednostavno. Gore spomenuti množitelj, zajednička nula, stabilizator LM317, spojen prema standardnom krugu. Zener dioda VD2 je dodat da zaštiti čip od maksimalno dozvoljeni pad napona između ulaza i izlaza (prema dokumentaciji - 35V). Zaista, takva razlika može biti kratkoročna - u trenutku punjenja kondenzatora C7 ili ako je vrijednost R5 postavljena previše pogrešno (drugo je malo vjerojatno). U ovom trenutku, zener dioda shuntuje mikro krug, štiteći ga od kvara. Reverzni napon zener diode ne bi trebao biti veći od 35V, ali u isto vrijeme ne premali, tako da se održava dovoljan raspon za podešavanje i stabilizaciju. Posebno za slučajeve kada transformator proizvodi više od 12V. Zatim možete postaviti željenu vrijednost izlaznog napona stabilizatora (48V u našem slučaju) pomoću R5. Usput, ne bih preporučio napajanje naizmjeničnim naponom većim od 20V.


    Pogledajmo to malo detaljnije. C1 - C4 i VD1-VD4 u ovom slučaju čine množitelj napona za 4. Nakon njih, dali smo dvostruko filtriranje kako bismo smanjili pozadinu.
    Prvo dolazi, zapravo, filter drugog reda na R1C5 i R2C6, zatim aktivni filter/stabilizator na LM317. A nakon mikrokruga - nužno - kondenzator C7, koji sprječava samopobuđivanje kruga. U ranim modifikacijama kola bez ovog kondenzatora, jak šum napajanja se često pojavljivao i trenutno nestajao ako je kondenzator spojen na izlaz ili je opterećenje bilo kapacitivno po prirodi.
    Trimer otpornik R5 postavlja izlazni napon. Preporuke za njegovo postavljanje nalaze se na kraju članka. R3, R4 i R5 preporučujemo korištenje moćnih (0,25W, 0,5W), jer u nekim slučajevima će postati vrući.
    Takođe preporučujemo da obratite pažnju na VD6. Ako se krug napaja iz zasebnog transformatora (ili zasebnog namota), nema potrebe za njim i može se zamijeniti kratkospojnikom. Međutim, ako se krug napaja iz jednog od namota transformatora bipolarnog izvora napajanja, ili se drugi stabilizator napaja iz istog namotaja, dioda je potrebna za zaštitu od kratkog spoja diode u krugu drugog ispravljača spojen na isti namotaj prilikom spajanja signalne mase. Zašto može doći do ovog kratkog spoja koji može dovesti do kvara ispravljača i kako dioda rješava ovaj problem prikazano je na dijagramu ispod.

    A ovdje je modificirani krug za korištenje napajanja kao zasebnog uređaja. Postoji standard povezivanje uređaja koji zahtijeva fantomsko napajanje. Napaja se preko ograničavajućih otpornika R6 i R7 na signalne kontakte uređaja (za standardne kondenzatorski mikrofoni sa XLR konektorom to su pinovi 2 i 3, 1 je uobičajen), a signal se direktno dovodi preko spojnih kondenzatora C8 i C9 do prijemnog uređaja ( mikser, pojacalo, zvucna kartica).

    Takođe spreman za vas - razvijen i testiran štampana ploča. Raspored je iznad, ispod ćete naći link do datoteke u Sprint Layout i Gerber formatu ako želite da sami napravite ploče. Možete i vi naručite od nas gotovu fabričku štampanu ploču, pa čak i sklopljeni uređaj . Da biste to učinili, kontaktirajte nas putem kontakt forme!

  • Pažnja! Dodatne informacije o ovoj šemi za pitanja korisnika!

    Mnogi koji su sastavili ovaj uređaj koristeći krug od 4 množitelja žale se na pozadinsko napajanje.
    Stoga smatram da je potrebno obratiti pažnju na sljedeće: dijagram je potreban podesite krug sa trim otpornikom R4 tako da pozadina bude minimalna, a napon maksimalan! Linearni stabilizator radi kao filter ako je pad napona na njemu srazmjeran amplitudi talasanja. Namjerno nisam precizirao tačnu vrijednost razdjelnih otpornika koji biraju izlazni napon kako bi se kolo moglo podesiti na različite transformatore (od 10V do 16V). Kondenzatorski mikrofon nije toliko kritičan za napajanje da treba da postigne tačno 48V. Stoga, ako transformator koji odaberete ne proizvodi dovoljan napon za normalan rad kruga, izlazni napon od najmanje 37V će biti prihvatljiv.

  • Srećna skupština svima!

    Što dalje idemo, pojavljuje se sve više sredstava za poboljšanje računarskih uređaja, koji iz ovih ili onih razloga neznatno zaostaju za traženim nivoom. U mnogim slučajevima ovo nije softversko rješenje, već nezavisni uređaji koji poboljšavaju jedan ili drugi aspekt funkcioniranja, na primjer, mikrofona.

    Šta je fantomsko napajanje za mikrofon?

    Konkretno, govorimo o dodatnoj snazi, koja se obično naziva fantomsko napajanje. Kakve god da su jezičke konstrukcije, ovo je uređaj koji će napaćenom uređaju odmah dodati čak 48 V energije.

    Po ustaljenoj tradiciji, svi novi i neobični uređaji se kupuju na AliExpress-u i dostavljaju kupcu poštom. Ovaj drugi samo treba da shvati šta ima u rukama i zašto je to potrebno.

    Ovdje je uređaj tipa fantom, a ovo je uređaj koji je takva kupovina. Uređaj napaja kondenzatorski studijski mikrofon, koji radi slično kao i sam kondenzator. Samo umjesto pokretne kondenzatorske ploče nalazi se membrana mikrofona. Intenzitet rada i amplituda pomaka određuju se jačinom zvuka u kojem se mikrofon nalazi. ovog trenutka procesi. Radni napon se u skladu s tim mijenja i dobijamo željeni efekat poboljšanja performansi uređaja za snimanje zvuka.

    Treba napomenuti da je shema prilično originalna, ali funkcionira. U svakom slučaju, cijena fantomske energije nije previsoka, ako niste zadovoljni njenim mogućnostima, finansijski troškovi neće biti kritični.

    Kako god bilo, novo napajanje od 48 V mora biti negdje i nekako spojeno i sigurno osigurano. Štoviše, bez njega kondenzatorski mikrofoni jednostavno neće funkcionirati. Zašto 48 V? Budući da ovaj indikator podržava većina proizvođača mikrofona i zvučnih kartica, to je već određena tradicija. Zapravo, kondenzatorski mikrofon može raditi u širokom rasponu napona.

    Sam uređaj, odnosno fantomsko napajanje, treba da bude osiguran povoljna lokacija tako da ne ometa, a da je istovremeno lako dostupna. Svi potrebni kablovi su povezani na fiksni uređaj, uključujući i žicu za povezivanje mikrofona. Namensko dugme vam omogućava da uključite i isključite fantomsko napajanje po potrebi.

    Fantomsko napajanje - jeftino i efikasan metod poboljšajte performanse sistema za snimanje zvuka vašeg računara što je više moguće. Uređaj je popularan među potrošačima jer je siguran za upotrebu. Osim u slučaju kratkog spoja u kablu, posebno u nedostatku uzemljenja potrebnog u takvim slučajevima, može doći do oštećenja kapsule koja se može lako zamijeniti.

    Prema mišljenju većine korisnika, isplati se naručiti uređaj od kineskih trgovaca. Pogotovo ako postoji potreba za radom s kvalitetnim zvukom bez kupovine skupe profesionalne opreme.

    Za povezivanje kondenzatorskog mikrofona na kameru bio je potreban izvor fantomskog napajanja. Odmah se postavlja pitanje: ZAŠTO? Zato što kamera snima zvuk mnogo bolje od zvučne kartice ugrađene u računar, a jednostavno je već imala kondenzatorski mikrofon.
    Gotovo sve jeftine eksterne zvučne kartice i dalje zahtijevaju dodatno fantomsko napajanje. A one koje ne zahtijevaju su izvan mog budžeta. Stoga sam odlučio pokušati naručiti takav izvor.



    Prilikom povezivanja mikrofona preko njega na kameru nema problema, sve radi kako treba, sve je jasno, snima se. Međutim, prva stvar koju sam odlučio je da rastavim ovu zanimljivu kutiju.

    Kućište je zanimljivo jer ga možete kupiti zasebno za svoje radio-elektronske potrebe. Drugo pitanje je cijena, nije baš jeftina. Unutar takvog kućišta možete staviti do tri štampane ploče. Divna stvar, ako ne zbog cijene)

    Unutar fantomskog napajanja nalazi se šal napravljen od jeftine PCB-a, a sama ploča je također zalemljena na vrlo ekonomičan način. Međutim, tokom rada se na izlazu ne primjećuju smetnje, barem takve koje sam mogao izmjeriti svojim multimetrom. Izlazni napon je +47V umjesto +48, ​​mislim da ovo nije toliko kritično. U svakom slučaju, sve radi kako se očekuje.
    Inače, pokušao sam da se povežem na GoPro Hero 2 kameru, zvuk koji proizvodi je veoma osrednji. Zapravo, snimanje zvuka nije njegov primarni zadatak, a s primarnim se zadacima nosi s treskom.


    Vidimo gomilu elektrolitskih kondenzatora nepoznatog kineskog proizvođača. U svakom slučaju, ne poznajem takvog proizvođača, ali u svom radu vrlo često nailazim na proizvođače kondenzatora.

    Pa, ispostavilo se da je i tranzistor malo nezalemljen, ispravio sam ovaj problem.


    Kad smo kod tranzistora i zašto nije pričvršćen ni na radijator ni na kućište. Pustio sam šal da radi pola sata, kontrolirajući temperaturu tranzistora. Tako da se skoro nije zagrijao.U zatvorenom kućištu situacija će biti teža, ali mislim da se njegova temperatura sigurno neće ni približiti maksimalno dozvoljenoj.
    Inače, vrijedi napomenuti da je napajanje ovog uređaja transformatorsko, 18V, 600mA.

    Ako je neko lijen za čitanje, onda je u videu sve isto a uz to možete procijeniti kvalitet snimanja putem ovog fantomskog napajanja. Uporedio sam kvalitet snimanja pri snimanju preko napajanja i preko ugrađenog mikrofona kamere.

    Planiram kupiti +4 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +10 +13

    Fantomsko napajanje je prijenos informacijskih signala i energije istovremeno kroz žicu. U osnovi, daljinsko napajanje se koristi ako nije moguće spojiti se na mrežu napajanja od 220 V. U poslednje vreme Takav sistem se sve više koristi za napajanje sigurnosne i telefonske opreme. Fantomsko napajanje se također može uspješno koristiti za povezivanje mikrofona, klavijature ili električne gitare.

    U zavisnosti od načina napajanja naponom, postoje dva tipa ovog sistema. U prvom slučaju, napon napajanja se napaja preko posebno položenog kabela ili neiskorištenih vodiča glavnih kabela. U drugom slučaju, šalje se duž glavnog kabla zajedno sa Ethernet mrežnim signalom. U ovom slučaju se ne koriste dodatni provodnici kablova.

    Fantomsko napajanje mikrofona od 48 V se napaja preko signalnih vodova. U ovom slučaju, kondenzatori razdvajaju AC i DC krugove. Treba napomenuti da se korištenju napajanja treba pristupiti s krajnjim oprezom, jer ako je ulaz mikrofona spojen na neuravnotežen izvor signala, neočekivano uključivanje napajanja može uzrokovati oštećenje uređaja (iz jednostavnog razloga što će se napajati napon). na to).

    Fantomsko napajanje za balansirane izvore negativan uticaj ne pruža. Ako je na njega priključena klavijatura ili električna gitara, tada je potrebno koristiti razvodne uređaje, čiji je zadatak da spuste napon napajanja na nivo koji je potreban priključenom uređaju. Također se preporučuje da osigurate da izvor na koji je priključeno fantomsko napajanje ne napaja druge uređaje koji zahtijevaju veću struju.

    Ako uzmemo u obzir ovaj fenomen Sa tehnološke tačke gledišta, fantomska snaga je prilično na zgodan načinštedite bakar, ali prečesto se u praksi javljaju razne neugodne situacije. Morate koristiti filter za razdvajanje Visoka kvaliteta, inače napon napajanja može ući u signalne krugove i šum iz pulsna kola napajanje ili filteri za napajanje mogu uzrokovati da signal nestane.

    Na prvi pogled sve može izgledati prilično jednostavno i razumljivo, ali to nikako nije tako. Činjenica je da zadatak filtera nije samo da odvoji konstantne i varijabilne komponente. Stoga, mora biti i širokopojasni. Širokopojasni filter ne bi trebao izobličiti oblik signala. Da se prihvatljiva dužina veze ne bi značajno smanjila, ona ne smije dovesti do primjetnog slabljenja.

    Ako uzmemo u obzir praktična upotreba daljinsko napajanje, vrijedi napomenuti da se preko P296 kabela moraju koristiti dva adaptera. To jest, trebalo bi da postoji adapter na svakom kraju veze. Moraju imati odvojene ulaze za napajanje i informacije. Eksperimenti potvrđuju: ako se adapteri koriste za UTP5 kabel, onda kada se sve kabelske jezgre koriste za prijenos energije, raspon centralnog napajanja će se gotovo udvostručiti.