Pfeilanzeige des Ausgangssignalpegels. Pfeiltonanzeige auf dem LCD-Display Tonanzeigeschaltung und ihr Funktionsprinzip

Leiterplatte mit Bauteilen und Anleitung im Paket.
Mit diesem Bausatz können Sie eine LED-Anzeige für die UMZCH-Leistungsabgabe zusammenbauen. Mit dem Gerät können Sie die Ausgangsleistung des Verstärkers während des Betriebs grob abschätzen. Und wenn es mehrere Kanäle gibt, dann identifizieren Sie mögliche Ungleichgewichte in ihrer Arbeit. Darüber hinaus wird es die Frontplatte Ihres Verstärkers beleben.

Die Anzeige basiert auf einem speziellen LM3915N-Chip, einem LED-Treiber mit einem internen Pufferverstärker, einem Komparator und einer Referenzspannungsquelle. Das Funktionsprinzip der Mikroschaltung basiert auf dem Vergleich der Größe des Eingangssignals mit einer internen Referenzspannungsquelle. Um den Bereich der Eingangsspannungen zu erweitern, ist die Mikroschaltung mit einem programmierbaren Teiler R5, R6 ausgestattet.
Der Widerstand R7 begrenzt den durch die LEDs fließenden Strom und erleichtert so den thermischen Betrieb der Mikroschaltung.
Auf dem Transistor VT1 ist ein Spitzenwertdetektor montiert, mit dem Sie die Genauigkeit der Messung des Eingangssignals erhöhen und ein Flackern der LEDs bei Übergangswerten des Signalwerts verhindern können.
Über den Widerstand R1 kann die Empfindlichkeit des Indikators in kleinen Grenzen eingestellt und der ULF-Lastwiderstand berücksichtigt werden.
Jumper JP1 schaltet den Anzeigemodus der Mikroschaltung um – „Punkt“ oder „Lineal“. Im ersten Fall wird die Größe des Eingangssignals von einer LED angezeigt, im zweiten Fall bildet die Mikroschaltung eine leuchtende LED-Säule.

Eigenschaften:
Anzahl der angezeigten Leistungsstufen: 10 Stk.;
Nennversorgungsspannung: DC 12 V;
Nennstromaufnahme (Silent-Modus): 10 mA;
Minimaler angezeigter Signalwert: -27 dB;
Maximal angezeigter Signalwert: 0 dB;
Eingangsimpedanz: 100 kOhm;
Montageschwierigkeit: 1 Punkt;
Montagezeit: ca. 1 Stunde;
Betriebstemperaturbereich: 0...+45 Grad Celsius;
Relative Luftfeuchtigkeit: 5...95 % (ohne Kondensation);
Geräteabmessungen: 56 x 46 x 17 mm;
Gesamtgewicht des Sets: ~35 g.

Lieferumfang:
Leiterplatte;
Eine Reihe von Funkkomponenten;
Rolle aus röhrenförmigem Lot POS-61 (0,5 m);
Bedienungsanleitung.

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Selbstgebauter Spitzenanzeigeblock für Stereosignale, Schaltplan einer einfachen Spitzenanzeige. Spitzenindikatoren von Audiosignalen zeigen an, dass der AF-Signalpegel einen bestimmten voreingestellten Wert überschreitet.

Hier finden Sie eine Beschreibung der Peak-LED-Anzeige basierend auf dem CD4093-Chip. Das inländische Analogon davon ist K561TL1. Die Mikroschaltung enthält vier logische Elemente „2I-Not“ mit der Wirkung von Schmitt-Triggern. In dieser Schaltung sind die Eingänge jedes Elements miteinander verbunden, sodass die Elemente als Wechselrichter – Schmitt-Trigger – arbeiten.

Schematische Darstellung

Die Ausgangssignale der Stereokanäle vom ULF-Ausgang werden über die Kondensatoren C1 und C2 den Eingängen der Elemente D1.1 bzw. D1.2 zugeführt. Die Eingänge dieser Elemente erhalten über die Widerstände R2 und R3 eine konstante Vorspannung vom Trimmwiderstand R1.

An den Eingängen von Logikelementen wird die DC-Offsetspannung zum AC-Anteil des Audiosignals addiert. Die Aufgabe des Widerstands R1 besteht darin, die optimale Vorspannung einzustellen, bei der die erforderliche Empfindlichkeit des Indikators erreicht wird, d. h. dieser Widerstand stellt den gleichen Spitzenschwellenwert ein.

Reis. 1. Schematische Darstellung eines selbstgebauten Peak-Indikators.

Der Zustand an den Ausgängen der Elemente D1.1 und D1.2 ändert sich nur, wenn dieser Schwellenwert überschritten wird. Der eingestellte Wert dieser Schaltung wird in Logikpegelimpulse umgewandelt, die die Kondensatoren C3 und C4 über die Dioden VD1 und VD2 laden. Diese Schaltungen aus Dioden VD1, VD2, Kondensatoren C3, C4 und Widerständen R4, R6 dienen als Detektoren.

Und die Spannung an den Kondensatoren C3 und C4 steigt. Dies ist besonders wichtig, da der Spitzenwert des Eingangssignals möglicherweise nicht lange anhält. Und die Spannung in Form von Ladung wird von diesen Kondensatoren gehalten, da sie über die Dioden schnell aufgeladen und über die Widerstände langsam entladen werden.

Sobald die Spannung an C3 bzw. C4 die Schaltschwelle des Schmitt-Triggers (D1.3 bzw. D1.4) erreicht, erscheint am Ausgang von D1.3 bzw. D1.4 eine logische Null, die den HL1 bzw HL2-LED leuchtet auf. Die entsprechende LED oder bei ausgewogenem Stereosignal blinken beide LEDs und bleiben mindestens so lange an, wie es zum Entladen von C3 oder C4 über R4 oder R6 erforderlich ist.

Details und Einrichtung

LEDs – jede Anzeige, zum Beispiel AL307. Einrichten – Widerstand R1 entsprechend der Betriebsschwelle einstellen.

LM3915 ist ein von Texas Instruments hergestellter integrierter Schaltkreis (IC), der auf Änderungen im Eingangssignal reagiert und ein Signal an einen oder mehrere seiner Ausgänge ausgibt. Aufgrund seiner Designmerkmale werden ICs häufig in LED-Anzeigeschaltungen verwendet. Da die auf LM3915 basierende LED-Anzeige auf einer logarithmischen Skala arbeitet, hat sie praktische Anwendung bei der Anzeige und Überwachung des Signalpegels in Audioverstärkern gefunden.

Der LM3915 sollte nicht mit seinen Verwandten LM3914 und LM3916 verwechselt werden, die ein ähnliches Layout und eine ähnliche Pinbelegung haben. Der IC der Serie 3914 hat eine lineare Charakteristik und ist ideal für die Messung linearer Größen (Strom, Spannung), während der IC der Serie 3916 universeller ist und verschiedene Arten von Lasten ansteuern kann.

Kurze Beschreibung von LM3915

Das Blockschaltbild des LM3915 besteht aus zehn identischen Operationsverstärkern, die nach dem Komparatorprinzip arbeiten. Die Direkteingänge des Operationsverstärkers sind über eine Kette von Widerstandsteilern mit unterschiedlichen Widerstandswerten verbunden. Dadurch leuchten die LEDs in der Last gemäß einer logarithmischen Abhängigkeit. Die inversen Eingänge empfangen ein Eingangssignal, das von einem Puffer-Operationsverstärker (Pin 5) verarbeitet wird.

Die interne Struktur des IC umfasst einen integrierten Low-Power-Stabilisator, der an die Pins 3, 7, 8 angeschlossen ist, und ein Gerät zum Einstellen des Glühmodus (Pin 9). Der Versorgungsspannungsbereich beträgt 3–25 V. Die Referenzspannung kann über externe Widerstände im Bereich von 1,2 bis 12 V eingestellt werden. Die gesamte Skala entspricht einem Signalpegel von 30 dB in 3-dB-Schritten. Der Ausgangsstrom kann von 1 bis 30 mA eingestellt werden.

Tonanzeigeschaltung und Funktionsprinzip

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, besteht der Schaltplan der Schallpegelanzeige aus zwei Kondensatoren, neun Widerständen und einer Mikroschaltung, deren Last zehn LEDs beträgt. Für den einfachen Anschluss von Strom- und Audiosignalen kann es mit zwei Lötanschlüssen ergänzt werden. Jeder, sogar ein Anfänger im Funkamateur, kann ein so einfaches Gerät zusammenbauen.

Ein typischer Anschluss liefert Strom von einer 12-V-Quelle, die dem dritten Pin des LM3915 zugeführt wird. Über den Strombegrenzungswiderstand R2 und zwei Filterkondensatoren C1 und C2 gelangt er auch zu den LEDs. Die Widerstände R1 und R8 dienen zur Reduzierung der Helligkeit der letzten beiden roten LEDs und sind optional. 12 V kommen auch an den Jumper, der den Betriebsmodus des IC über Pin 9 steuert. Im offenen Zustand arbeitet die Schaltung im „Punkt“-Modus, d. h. eine dem Eingangssignal entsprechende LED leuchtet auf. Das Schließen des Jumpers schaltet den Schaltkreis in den „Säulen“-Modus, wenn der Eingangssignalpegel proportional zur Höhe der beleuchteten Säule ist.

Ein an R3, R4 und R7 montierter Widerstandsteiler begrenzt den Eingangssignalpegel. Eine genauere Einstellung erfolgt durch den Multiturn-Trimmwiderstand R4. Widerstand R9 stellt die Vorspannung für den oberen Pegel (Pin 6) ein, deren genauer Wert durch Widerstand R6 bestimmt wird. Die untere Ebene (Pin 4) ist mit der gemeinsamen Leitung verbunden. Widerstand R5 (Pin 7.8) erhöht die Referenzspannung und beeinflusst die Helligkeit der LEDs. R5 bestimmt den Strom durch die LEDs und wird nach folgender Formel berechnet:

R5=12,5/I LED, wobei I LED der Strom einer LED ist, A.

Die Schallpegelanzeige funktioniert wie folgt. In dem Moment, in dem das Eingangssignal die untere Pegelschwelle plus den Widerstand am Direkteingang des ersten Komparators überschreitet, leuchtet die erste LED (Pin 1). Eine weitere Erhöhung des Tonsignals führt dazu, dass die Komparatoren nacheinander aktiviert werden, was durch die entsprechende LED angezeigt wird. Um eine Überhitzung des IC-Gehäuses zu vermeiden, sollte der LED-Strom 20 mA nicht überschreiten. Dennoch ist dies ein Indikator und keine Neujahrsgirlande.

Leiterplatten- und Montageteile

Die Leiterplatte des Schallpegelmessers im Laienformat kann heruntergeladen werden. Es hat die Abmessungen 65x28 mm. Für die Montage sind Präzisionsteile erforderlich. Widerstände Typ MLT-0,125W:

  • R1, R5 R8 – 1 kOhm;
  • R2 – 100 Ohm;
  • R3 – 10 kOhm;
  • R4 – 50 kOhm, jeder Trimmer;
  • R6 – 560 Ohm;
  • R7 – 10 Ohm;
  • R9 – 20 kOhm.

Kondensatoren C1, C2 – 0,1 µF. Es wird empfohlen, den LM3915 IC nicht direkt, sondern über einen speziellen Sockel für den Chip einzulöten. Die Last kann ultrahelle LEDs jeder Farbe verwenden, sogar lila. Aber das sind persönliche ästhetische Vorlieben. Um ein Stereosignal darzustellen, benötigen Sie zwei identische Platinen mit unabhängigen Eingängen. Weitere Details zum LM3915 finden Sie im Datenblatt hier.

Die Leistungsfähigkeit dieses Indikators hat sich in der Praxis bei vielen Amateurfunkvereinen bewährt und ist auch heute noch in Form von MasterKits erhältlich.

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Die Neujahrsferien boten Gelegenheit, ein wenig zu entspannen.

Für mich ist die beste Entspannung, ein neues Lichtspielzeug zu basteln.

Ich hoffe, Sie finden es genauso interessant wie für mich.

Nachdem bestimmte Entwicklungen vorgenommen worden waren, entstand ein Wochenenddesign.

Das Highlight des Designs ist seine erstaunliche Einfachheit!

Dem Programm sind Klanganalyse und Effektkonstruktion zugeordnet.

Die Daten werden über USB an einen sehr gängigen Controller übertragen und von dort mit Strom versorgt.

Und der Effekt war ziemlich dynamisch und spektakulär: Denken Sie nur an „Cat’s Eye“!

Ein Minimum an Teilen, eine einfache einseitige Platine und keine Konfiguration!

Das Hardwarediagramm und die Firmware stammen aus dem Artikel „Dynamische Beleuchtungsinstallation für Winamp“.

Die Schaltung wurde nach chinesischem Vorbild vereinfacht – auf „unnötige“ Strombegrenzungswiderstände wurde verzichtet. Funktioniert!!!

Und wenn Sie Zweifel haben, installieren Sie Widerstände, ich habe Sie gewarnt!

Ich habe die Firmware leicht korrigiert, sodass sie als VU-Meter-USB-Gerät definiert ist:

Und eine neue Leiterplatte ausgelegt:

Es wurden 2 Gadgets zusammengestellt, um den Pegel des linken und rechten Kanals anzuzeigen.

Natürlich wäre es möglich, einen Stereo-Indikator auf Basis des „Cat’s Eye“ auf einem Mega-8 zu montieren und so 2x9 Kanäle zu erhalten.

Aber es gibt ein „ABER“ – die Trennung des linken und rechten Teils im Raum wird nicht so einfach und ästhetisch ansprechend sein. Na, wo bekomme ich 2 zusätzliche USB-Anschlüsse her?

Kaufen Sie eine Erweiterungsplatine oder einen Hub! Ich habe bereits 2 solcher Boards mit jeweils 5 Ports auf meinem Computer, plus 10 an Bord – also insgesamt 20 Ports, aber ich muss nichts anschließen!!!

Nun, endlich wurde ein Programm geschrieben, um diese Schande zu bewältigen.

Für mich war dies der interessanteste Teil des Jobs!

Das Programm wurde in meinem Lieblingsstudio auf dem ebenso beliebten VBNET geschrieben, obwohl ich in letzter Zeit immer häufiger in C# schreibe.

Wie immer besteht die Möglichkeit, sich in der Taskleiste zu verstecken und beim Start zu registrieren. Und das dynamische Symbol, das von allen aus früheren Designs geliebt wurde, dupliziert nicht nur echte LEDs, sondern zeigt auch das Vorhandensein von linken und rechten Kanalverbindungen an. 12 verschiedene Level-Darstellungsmöglichkeiten finden ihr Publikum. Dabei wird nicht nur die Anzahl der eingeschalteten LEDs gesteuert, sondern auch deren Helligkeit. Das machte sie sehr spektakulär! Ich denke, dass es mit der Zeit möglich sein wird, weitere Effekte hinzuzufügen. Das Programm wurde auf XP/32 und 7/64 getestet. Ich frage mich, ob es auf neueren Versionen funktionieren wird? Wir freuen uns auf Ihren Test!

Vielen Dank an alle für Ihre Sorge und jede mögliche Hilfe!

Teilen Sie Informationen zu Ihren fertigen Geräten, senden Sie Ihre Verbesserungsvorschläge!

Pegelmesser für symmetrische analoge Audiosignale MS-23AS

Pegelmesser für symmetrische analoge Audiosignale Typ MS-23AS Mit dem Pegelmesser können Sie den Quasi-Spitzenpegel zweier Signale (Stereopaar oder zwei unabhängige Signale) visuell überwachen und in visueller Form anzeigen. LED-Strahler in verschiedenen Farben mit großer Leuchtfläche und großem Betrachtungswinkel sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Der Füllstand wird durch eine leuchtende Kette aus grünen, gelben und roten LEDs angezeigt. Bei Pegeln unter 0 dB leuchten die LEDs grün, darüber rot. Bei Bedarf können der leuchtenden LED-Kette gelbe Unterteilungen „überlagert“ werden – entweder nur „0 dB“ oder ein Raster von 20-10 dB.

  • Das Signalpaar ist mit einer Schaltung zur Messung der Kreuzkorrelation von Signalen ausgestattet, die als separate zweifarbige LED angezeigt wird, grün für phasengleiche Signale, rot für phasenverschobene Signale. Das Korrelometer kann ausgeschaltet werden, wenn mit unabhängigen Signalen gearbeitet wird.
  • Ein separater Schalter auf der Rückseite „GND Lift“ trennt Pin 1 der Eingangs- und Ausgangsanschlüsse vom Gerätegehäuse, was bei schwierigen Bodenrauschbedingungen nützlich sein kann.
  • Zusätzlich zur Messung und Anzeige bietet das Gerät die Möglichkeit, lange Pausen oder niedrige Signalpegel zu erkennen und diese durch ein akustisches Signal und blinkende Skalen-LEDs zu signalisieren. Diese Funktion kann entweder pro Kanal oder vollständig deaktiviert werden. Über einen Schalter an der Rückwand lässt sich auch der Grad der Reduzierung wählen – unter -30 dB für mehr als 5 Sekunden oder unter -40 dB für mehr als 10 Sekunden. Zur Aktivierung der Verlustkontrollfunktion werden die Schalterschieber auf der Rückseite und die Tasten auf der Frontplatte verwendet.
  • Anstatt den Dropout zu steuern, kann die Skala mit den Tasten auf der Vorderseite auf drei Punkte ausgedehnt werden – -10 dB, 0 dB, +8 dB. Auswahl der Kontrolle über Verlust oder Dehnung – ein Schalter auf der Rückseite.
  • Die meisten umschaltbaren Betriebsmodi werden über einen Achtkanalschalter auf der Rückseite ausgewählt. Es gibt auch einen RS-485-Schnittstellenanschluss, der es Ihnen ermöglicht, bei Bedarf die Fernsteuerung der Messgerätefunktionen und die Übertragung von Messdaten und Informationen über einen Verlust an einen PC oder ein entferntes Anzeigefeld zu organisieren.

Pegelmesser für symmetrische analoge Audiosignale MS-24AS2

Der Pegelmesser für symmetrische analoge Audiosignale vom Typ MS-24AS2 ist für den Einsatz in Schnitt- und Senderäumen von Radio und Fernsehen vorgesehen. Mit dem Messgerät können Sie den Quasi-Spitzenpegel von zwei Signalpaaren (zwei Stereopaaren oder vier unabhängigen Signalen) visuell überwachen und in visueller Form anzeigen. LED-Strahler in verschiedenen Farben mit großer Leuchtfläche und großem Betrachtungswinkel sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Der Füllstand wird durch eine leuchtende Kette aus grünen, gelben und roten LEDs angezeigt. Bei Pegeln unter 0 dB leuchten die LEDs grün, darüber rot. Bei Bedarf können der leuchtenden LED-Kette gelbe Unterteilungen „überlagert“ werden – entweder nur „0 dB“ oder ein Raster von 20-10 dB.

  • Ein großer Messsignalbereich (-50..+8 dB), Stabilität der Kennlinien und eine große Anzahl angezeigter Pegelabstufungen (50) garantieren eine hohe Qualität und Komfort bei der Messung.
  • Die Anzeigeskala ist logarithmisch mit einer Dehnung um 0 dB. Eine Teilung im Bereich -50 .. -10 dB entspricht 2 dB, im Bereich 0 dB - 0,5 bzw. 0,66 dB. Die eingestellten Empfindlichkeitsstufen entsprechen dem Moment, in dem die entsprechende LED zu leuchten beginnt.
  • Funktionell entspricht der Indikator einem Quasi-Peak-Meter der Gruppe I nach GOST 21185-75 (DIN 45406) ​​mit einer Mittelungszeit von 5 ms (-2 dB) und einem Abfall von 1,7 s/20 dB.
  • Jedes Signalpaar ist mit einer Schaltung zur Messung der Kreuzkorrelation von Signalen ausgestattet, die in Form einer separaten leuchtenden LED-Säule angezeigt wird, grün für phasengleiche Signale, rot für phasenverschobene Signale. Die gesamte lineare Skala von 23 dreifarbigen LEDs entspricht dem Bereich des Korrelationskoeffizienten -1..+1. Der Messwert wird angezeigt, wenn der Pegel beider Signale des Stereopaares nicht kleiner als -30 dB ist. Die Anstiegs- und Abfallzeit der Messwerte beträgt 3 Sekunden. Das Korrelometer kann ausgeschaltet werden, wenn mit unabhängigen Signalen gearbeitet wird.
  • Die Eingänge aller Kanäle können entweder als Hochimpedanz, Durchgangseingang (10 kOhm) oder Niederimpedanz (600 Ohm) konfiguriert werden. Umschalten der Konfiguration über Schalter an der Rückwand. Der Pegel der Eingangssignale kann stufenweise (+6 dB) eingestellt werden – über Steckbrücken auf der Platine, unter der Abdeckung und stufenlos – über „geschlitzte“ Regler an der Rückwand neben dem entsprechenden Anschluss.
  • Bei Verwendung von „Pass Through“ leitet der Indikator das Signal ohne Verzerrung weiter, weil Die Ausgangsanschlüsse sind direkt mit den Eingangsanschlüssen verbunden, sodass Sie das Gerät an eine Leitungsunterbrechung anschließen können.
  • Zusätzlich zur Messung und Anzeige bietet das Gerät die Möglichkeit, lange Pausen oder niedrige Signalpegel zu erkennen und diese durch ein akustisches Signal und blinkende Skalen-LEDs zu signalisieren. Diese Funktion kann entweder pro Kanal oder vollständig deaktiviert werden. Über einen Schalter an der Rückwand lässt sich auch der Grad der Reduzierung wählen – unter -30 dB für mehr als 5 Sekunden oder unter -40 dB für mehr als 10 Sekunden.
  • Die meisten umschaltbaren Betriebsmodi werden über einen Achtkanalschalter auf der Rückseite ausgewählt.
  • Die Füllstandsanzeige besteht aus einem 19-Zoll-Block mit einer Höhe von 1 HE und den Abmessungen 483 x 125 x 44 mm und ist für den Einbau in ein Rack vorgesehen.
  • Gerätestromversorgung - 220+20V, 50 Hz, nicht redundant.

Audiosignalpegelmesser MS-25AS

Der Audiosignalpegelmesser MS-25AS ist für den Einsatz in Schnitt- und Senderäumen von Radio und Fernsehen vorgesehen.

  • Das Messgerät akzeptiert nur analoge symmetrische Signale oder digitale serielle Audiosignale im AES-EBU-Format (AES3) mit einer Abtastrate von 48 kHz. (Diese Einschränkung wird in zukünftigen Versionen entfernt.)
  • Mit dem Messgerät können Sie den Quasi-Spitzenpegel zweier Signale (Stereopaar oder zwei unabhängige Signale) visuell überwachen und in visueller Form anzeigen.
  • Der Füllstand wird durch eine leuchtende Kette aus grünen, gelben und roten LEDs angezeigt. Bei Pegeln unter 0 dB leuchten die LEDs grün, über 0 dB leuchten die LEDs rot. Bei Bedarf können der leuchtenden LED-Kette gelbe Unterteilungen „überlagert“ werden – entweder nur „0 dB“ oder ein Raster von 20-10 dB.
  • Ein großer Bereich der gemessenen Signale (-50..+8 dB für analoge und -60..0 dBfs für digitale Signale), Stabilität der Kennlinien und eine große Anzahl angezeigter Pegelabstufungen (48) garantieren eine hohe Qualität und Komfort bei der Messung.
  • Der Füllstandsanzeiger besteht aus einem Block mit den Maßen 240 x 100 x 80 mm und ist für die Montage auf einer horizontalen Fläche vorgesehen.
  • Die Stromversorgung des Geräts beträgt 12 V, 0,3 A, im Kit ist ein Netzwerkadapter 220+20 V, 50 Hz enthalten.
  • Anzahl der Eingänge 2 analog, 1 Stereo AES|EBU
  • Art der Eingänge differenziell, elektronisch
  • Eingangsimpedanz (per Schalter wählbar) 600 Ohm / 10 kOhm, 110 Ohm
  • Nenneingangspegel (per Schalter wählbar) +0 dBm (Werkseinstellung)
  • Grenzen der Regulierung der Nennempfindlichkeit (Pegel „0 dB“) -6..+6 dBm
  • Integrationszeit des Quasi-Peak-Detektors 5 ms (-2 dB)
  • Abklingzeit der Anzeige 1,7 Sek. / 20 dB, 5 Sek. Vollausschlag
  • Maximaler Eingangspegel 10 V
  • Zulässige Überlastungen (Dauer bis 5 μs) bis 200 V
  • Anzahl der Niveauanzeigestufen 48
  • Skalentyp stückweise logarithmisch mit Erweiterung um 0 dB
  • Geometrische Skalenlänge 127 mm
  • Messbereich -50 ..+8 dB
  • Betriebsfrequenzbereich 20 Hz–20 kHz bei 0 dB Pegel
  • Messgenauigkeit bei 0 dB Pegel, 1 kHz + 0,1 dB
  • Messgenauigkeit bei -40 dB, 1 kHz + 2 dB
  • Ungleichmäßigkeit der Empfindlichkeit im Bereich 20 Hz–20 kHz (bei 0 dB) weniger als 1 Teilung der Hauptskala
  • Art der Ein-/Ausgangsanschlüsse XLR („Cannon“)
  • Versorgungsspannung 10-16V 0,3A
  • Gesamtabmessungen 240x100x88 mm

Vierkanalmonitor für symmetrische analoge Stereo-Audiosignale MS-26AK

  • Konzipiert für den Einsatz in Schnitt- und Senderäumen von Radio und Fernsehen.
  • Ermöglicht das Anhören, Messen des Pegels von vier analogen Stereo-Audiosignalen (vier Stereopaare oder acht unabhängige Signale) und deren visuelle Darstellung.
  • Der Füllstand wird durch eine leuchtende Kette aus grünen, gelben und roten LEDs angezeigt. Bei Pegeln unter 0 dB leuchten die LEDs grün, über 0 dB leuchten die LEDs rot. Die Anzeigeskala ist logarithmisch mit einer Dehnung um 0 dB.
  • Jedes Signalpaar ist mit einer Schaltung zur Messung der Kreuzkorrelation von Signalen ausgestattet, die als separate zweifarbige LED angezeigt wird, grün für phasengleiche Signale, rot für phasenverschobene Signale. Das Korrelometer kann ausgeschaltet werden, wenn mit unabhängigen Signalen gearbeitet wird.
  • Die Eingänge aller Kanäle können entweder als hochohmige „Pass-Through“-Eingänge (10 kOhm – standardmäßig) oder als niederohmige Eingänge (600 Ohm) konfiguriert werden.
  • Der Pegel der Eingangssignale kann stufenweise (+6 dB) eingestellt werden – mit einem Schalter auf der Platine, unter der Abdeckung und stufenlos – mit „Schlitz“-Reglern, die sich unter der Abdeckung des Geräts befinden.
  • Neben dem Abhören, Messen und Anzeigen bietet das Gerät die Möglichkeit, lange Pausen oder niedrige Signalpegel zu erkennen und diese durch ein akustisches Signal und blinkende Skalen-LEDs zu signalisieren. Diese Funktion kann entweder pro Kanal oder vollständig deaktiviert werden.
  • Hergestellt in Form eines 19-Zoll-Blocks mit einer Höhe von 2 HE und den Abmessungen 483 x 250 x 88 mm, vorgesehen für den Rack-Einbau.
  • Stromversorgung des Geräts - 220 V ± 10 %, 50 Hz.

Einkanaliger symmetrischer Audiosignalpegelanzeiger MS-11AS

  • Dynamische Steuerung des Quasi-Spitzenpegels eines symmetrischen Audiosignals und dessen visuelle Darstellung mithilfe von LED-Strahlern verschiedener Farben mit großer Leuchtfläche und großem Betrachtungswinkel.
  • Der Eingang kann über einen Schalter auf der Rückseite entweder als Hochimpedanz, Durchgang oder Niederimpedanz (600 Ohm) konfiguriert werden.
  • Konzipiert für den Einsatz in Schnitt- und Senderäumen von Radio und Fernsehen.

Zweikanaliger symmetrischer Audiosignalpegelanzeiger MS-21AS

  • Dynamische Steuerung des Quasi-Spitzenpegels zweier unabhängiger symmetrischer Audiosignale und deren visuelle Darstellung mithilfe von LED-Strahlern verschiedener Farben mit großer Leuchtfläche und großem Betrachtungswinkel.
  • Die Eingänge beider Kanäle können mithilfe von Schaltern auf der Rückseite unabhängig voneinander als hochohmige, durchgeleitete oder niederohmige Eingänge (600 Ohm) konfiguriert werden.
  • Bei Verwendung von „Pass-Through“ erfolgt die Signalübertragung ohne Verzerrung trotz fehlender oder vorhandener Netzstromversorgung.
  • Möglichkeit der stufenlosen Einstellung der Nennempfindlichkeit, wodurch Sie je nach Art der Signalquelle die erforderliche Empfindlichkeit genau einstellen können.
  • Geschützter Ort der Empfindlichkeitsregler – auf der Rückseite „unter dem Schlitz“.
  • Konzipiert für den Einsatz in Schnitt- und Senderäumen von Radio und Fernsehen.
  • Entspricht funktionell einem Quasi-Peak-Meter der Gruppe II gemäß GOST 21 185-75.
  • Metallgehäuse, Abmessungen 483x125x44 (19", 1HE).
  • Dreileiter-Stromversorgung 220–230 V.

Das Unternehmen LES-TV (Laboratory Electronic Systems) brachte 1992 seine ersten Produkte auf den Markt. Derzeit wurden mehr als 30.000 Fernsehgeräte an Benutzer ausgeliefert. Im Laufe der Jahre haben sich Schalt- und Steuergeräte von LES zum De-facto-Standard für heimische Fernsehstudios entwickelt. Die Produkte des Unternehmens werden in großen Fernsehzentren und kleinen Regionalstudios in Sende-, Schnitt- und Produktionskontrollräumen eingesetzt.

Mehrere Gründe, warum Sie sich an LES-TV wenden sollten:

Bei der Entwicklung neuer Produkte nutzen die Spezialisten des Unternehmens modernste Elementbasis, die die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte gewährleistet.
Die Produkte des Unternehmens entstehen in engem Kontakt mit direkten Verbrauchern: Videoingenieuren und Kameraleuten.
Die LES-Geräte zeichnen sich durch Ergonomie und modernes Design aus;
Das Unternehmen gewährt seinen Kunden eine kostenlose 2-Jahres-Garantie auf alle hergestellten Geräte;
Das Unternehmen berät seine Kunden beim Bau von Studiokomplexen mit unserer Ausrüstung.