CSE 2026-03-10 p6

mastersuono3,233 words

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Inante questa cosa. >> Qui mi sorge la domanda. Abbiamo parlato di mentre parlavamo di resistori impasto di abbiamo fatto l'esempio del delle macchine per il mastering. >> Sì. Eh, perché m io creatore di macchine di mastering dovrei volere un un resistore che non ha una linearità quando alla fine il mastering deve essere il più preciso possibile. Infatti non utilizzi i resistori a impasto, anche perché ad oggi sono un po' difficili da trovare, cioè di trovare l'azienda specializzata che te lo fa e ti viene a costare forse pure di più di quelle a film metallico, perché considera che quella roba tu e la puoi utilizzare sia per creare macchine new old stock che magari il la maniera più, come ti posso dire, concettualmente ricercato. o tranquillamente vuoi andare a restaurare una macchina. Ok, infatti molto molta gente utilizza questi resistori per restaurare le macchine, le macchine vintage. Ok? Allora ragazzi, una cosa che caratterizza i resistori è la rumorosità. Sta formula ve la butto così, ma comunque deriva dalla potenza sempre e dai, ehm da degli sviluppi sperimentali in cui il rumore eh il rumore di una di un resistore è pari a queste caratteristiche, quindi la radice quadrata di 4 V è la costante di Bolzman per la temperatura che assume, per la resistenza che c'ha. e per la banda misurata, al di là se gli se gli si passi corrente o no, lui emetterà una rumore. Да. Comunque ragazzi, queste slide io poi ve le ve le darò tutte perché sarà praticamente il materiale su cui studiereme. Ehm, quindi quando finiamo tutta questa prima parte io vi eh manderò le slide con qualche approfondimento, ok? vi metterò magari qualche dimostrazione, qualcosa di un po' più eh di un po' più ricercata, capito? Che comunque sia all'esame non vi farò la domanda sulla su una cosa matematica, d'accordo? Vi farò una vi farò domande comunque più qualitative e pratiche, ok? Però se voi fate un progetto e se ehm capito mi date pure la dimostrazione e tutto quanto, so punti in più, ok? Quindi, allora ragazzi, i potenziometri fanno parte sempre della categoria dei resistori. Ne esistono di varie tipologie, ma quello che è fondamentale, a parte il simbolo, è proprio come sono costruiti. Allora, voi vedete i resistori sono questi. Me ne do uno non saldato, possibilmente. Ok, vai, fatelo girare. Questo si gira >> qui ci >> Ah, grazie, grazie mille. La bustina ce l'ho qua. Ok, ragazzi, quello si gira l'alberello si gira. Quello si chiama alberello. Ok. nella eh nel case che sta sotto al resistore, questo qui, questo case qui, voi avete un ehm un materiale resistivo, ok? che può essere a film, che può essere eh che può essere a film di carbone oppure a film metallico. Generalmente so film metallico. Posto così a semicerchio, circa 270° di rotazione ci sono. Ok. Sull'alberello, ragazzi, è connesso un ehm un contatto elettrico che va ad intercettare un certo punto su questa semicirconferenza. E questo è il primo passo. Secondo passo, ci sono tre terminali nel potenziometro. Ci sono tre terminali, ok? Il primo e il terzo sono inizio e fine del eh come se fosse un resistore. Ok? Invece il centrale è proprio quel pin collegato con con l'alberello che dà il valore in resistenza di tutto questo percorso qui oppure di tutto questo percorso qui oppure del contrario. Quindi noi possiamo variare la resistenza scegliendo una posizione sul potenziometro e leggerla dai pin 3 e 2 o 2 e 1 e 2. I potenziometri, ragazzi, si riferisce a questi. Non vi confondete con i trimmer che sono questi. No, ma ce l'ho i trimmer da qualche parte. Transisto. No, che sono altri. Vabbè, la prossima volta ve li porto. Dove sono andati a finire i trimmer? Vabbè, sono fatti in questo modo, ragazzi, e servono per fare le tarature i trammer. sono sempre dei resistori variabili, eh possono avere diverse forme. Comunque sono delle degli dei hanno un corpo plastico a forma di parallelepipedo con tre terminali che si collegano direttamente alla eh PCB o alla basetta in cui sopra c'è un eh una vite a spacco che tu puoi girare variando quindi il valore di resistenza che c'è fra i terminali, ok? Serve per le tarature, quindi stanno nelle macchine i trimmer, quindi voi li impostate e quello resterà così. Per esempio, ehm una cosa che si fa nelle macchine analogiche, specialmente i preamplificatori, è trimmerare il ehm la taratura del vometer, ok? Quindi tu gli inietti un segnale in ingresso e gli fai la taratura in base perché sai che cosa gli hai mandato all'ingresso. Ok? Tu lo sai che cosa gli hai mandato all'ingresso e tari il la lancetta o i LED in base a quello che vuoi che segni, se segni DBU, se segni DB. Ok? >> E si correggono pure quelle tolleranze. >> E si correggono le tolleranze. >> Dim >> trimmer. Dimmer o dim? Dimmer e trimmer. >> Trimmer. >> Con >> dimmer non vuol dire niente. >> Oddio. Oddio. >> Perché io faccio sempre confuse, cioè nel senso sempre, non è che lo dico tutti i giorni, però >> senti, mo non mi viene sinceramente, però c'è una differenza, non è il dimmeraggio. Sì. Eh, soprattutto in campo luminoso. >> Ah! È vero, è in campo luminoso. >> È in campo luminoso, è vero. Il dimmeraggio. >> Vabbè, però il componente è lo stesso. >> Sì, >> spesso dietro potenzi un dimmer spesso c'è un poensione. >> Ok. Comunque ragazzi, le leggi che governano, i resistori e tutti gli altri componenti che faremo, poi li farete, datevi un po' di tempo, li farete con elettron in elettronica analogica, ok? Io ve li ve li illustro perché comunque ehm ci sono varie tipologie di ogni di ogni componente solamente per questo. Ok, ragazzi, allora passiamo ai condensatori. I condensatori sono dei componenti passivi che sono progettati per accumulare carica elettrica. Ok? per accumulare per accumulare elettroni negativi. Ok? Per accumulare elettroni. Quindi che cosa succede? Succede che il simbolo è questo. D'accordo? Succede che, ragazzi, se io ehm ovviamente ci deve stare una resistenza qui in serie perché altrimenti scoppia tutto, ma se io qui gli do una differenza di potenziale a questo oggetto, lui farà scorrere la corrente, farà scorrere la corrente fino a che non sarà pieno. Quindi la corrente va in questo, mettiamo che va in questo senso, ok? Lui la corrente fluisce, fluisce, fluisce, si ricarica, si carica il condensatore, tipo come se tu stessi respirando, ok? Quando sei, cioè i polmoni pieni, non riesci più a respirare, la tua capacità di accumulare carica è finita e quindi resti così, resti resti col fiato sospeso. Lo stesso fa lui. Ok? Quando si scarica si scarica se io qui lo vado a cortocircuitare con una resistenza. Lui si scarica. Ok, lui si scarica. Qui c'è lo zero, ragazzi. Qui c'è lo zero, qui c'è la massa e lui e resta vuoto. Questo. Ok. Cioè, rilascia >> rilascia la carica che ha accumulato mentre era sotto tensione. entrerà sotto tensione quando qui c'era una differenza di potenziale, lui si carica, quindi respira e quando poi c'è anche un abbassamento di questa tensione, ok? Quando c'è un abbassamento di questa tensione, lui rilascia la sua carica. Così fa la aggiornato. >> Esatto. Quindi lui si carica e si scarica continuamente sotto l'azione della corrente alternata, di una tensione alternata, perché quando eh quando la tensione cambia direzione, lui si scarica e si ricarica dall'altro lato. Ok? Allora, eh sì, che vi posso dire più Ah, ovviamente, ragazzi, ehm la tensione che io posso applicare ai capi di un condensatore è limitata, cioè ogni condensatore è tarato per reggere una tensione massima, oltre il quale puff scoppia. Mh. Allora ragazzi, ci sono vari tipi nell'audio di condensatori e possono essere o polarizzati o non polarizzati. Il condensatore che vi ho disegnato qui è non polarizzato, cioè se io lo collego in un verso o in un altro non se ne frega niente, va bene lo stesso. Il problema è se tu prendi dei condensatori polarizzati, cioè il condensatore polarizzato ha un verso come sono questi qua gli elettrolitici, ok? Questi condensatori li trovate negli alimentatori questi questi grossi. Infatti, se leggete qui sopra, leggete 330 microfarad con una tensione massima. Sarà 16 V forse. Questi qua sul bordo del Qui. >> Esatto, sul componente. Ok. Quindi il componente eh specialmente questi qui, gli elettrolitici, sono polarizzati. e eh sono fatti praticamente a strati, nel senso ci sono queste due armature, no, frapposte da un dielettrico, quindi un materiale che non fa passare corrente, non c'è contatto fra i due fra le due parti del condensatore che non c'è contatto, ma eh viene adoperato un foglio per un polo messo il dielettrico sopra e un altro foglio che è l'altro l'altro polo. Questo poi viene arrotolato e ci sono i fili. Quindi la superficie tra i due è determinante per il livello di per la capacità di questi di questi componenti. Lo farete con eh con saggio la capacità dei eh dei condensatori. Quindi ragazzi, ce ne sono di vari tipi. Il ceramico, per esempio, questo questa tecnologia eh sono dei condensatori molto piccolini, piccoli così, più o meno. Non ce li ho qui con me, ne ho altri della slide successiva. Ehm, questi han sono fatti esattamente così, cioè hanno un dielettrico che è ceramico e hanno due superfici tonde che vengono frapposte fra di loro. Infatti qui si vede il contatto proprio di questo piedino e l'altro è dall'altro lato, quindi è come se fosse tipo due monete, ok? due monete molto sottili che sono frapposte da un dielettrico. Questi vengono utilizzati, ragazzi, eh per i disturbi in alta frequenza, per togliere i disturbi in alta frequenza, che sono molto piccoli. Ok, poi poi li vedrete meglio. Ehm, invece i condensatori elettrolitici, ragazzi, vi dicevo, eh sono utilizzati negli alimentatori, ok? perché consentono di arrivare a grossi livelli di capacità. Ok? Quindi quando vi serve una grossa capacità dovete prendere un elettrolitico per forza. Quindi andate a vi scontrate con quelle dimensioni. Più è alto il voltaggio a cui sono cui sono progettati, più sono grandi. Più è alta la capacità in Farad, più è più è grande il componente. Ok? Ovviamente, ragazzi, ci sono i corrispettivi SMD, è poco entusiasmante farveli vedere perché sono tutti uguali. È poco entusiasmante, almeno questi sono diversi. >> I condensatori non introducono rumore, giusto? Solo resistenza. Vediamo, lo vediamo. Comunque sì, i resistori sono i i principali emettitori di rumore. Allora, condensatore a film plastico. E qui ce li ho questi, ragazzi. Sti kit li trovate pure Ah, gli elettrolitici, vabbè, sono quelli o sono pure questi qui? Questi qui. Ok, vengo io qui dietro. Sono questi qua. Il massimo valore che c'ho è 1000 microfarad. Un millarad. >> Quanto costa? >> Senti, io sto kit l'ho presi tanti anni fa da Amazon e se non sbaglio questo €9, una cosa del genere, raga. Basta >> €9 >> tutto. >> Minchia, adesso >> Sì, ragazzi, non è tanto comprare componenti, ok? e metterli insieme. Il problema è metterli insieme, però sì, diciamo che ehm Allora, sui condensatori varia molto perché voi potete trovare per esempio dei dei condensatori che gli elettrolitici di decine di di volt, per esempio, quelli che si adoperano per le valvole negli alimentatori, per le valvole devono sopportare grosse tensioni fino a 5-600 V. So dei torcioni così così, ragazzi, eh. E pesano un bordello. Proprio i torcioni li conoscete? Sapete che so i torcioni? >> No, non è quello che erano delle batterie, >> eh. Quelle batterie grosse, no? >> Eh, qu le batterie che cosa? Ok? Quindi c'hanno la forma di grosse batterie, quindi sul PCB dovete considerare il peso anche e questo fa parte proprio del PCB design. Dovete conoscere anche il peso dei componenti. Ok? Allora, condensatore a film plastico. Questi qui, ragazzi, li trovate nei filtri. Quando vedete questi questi componenti, state guardando un condensatore, ne vedete tanti di questi qua in un circuito state vedendo un banco di filtri. nell'audio si non si scappa tanto. Quando vedete questi o c'è un filtro passa alto da qualche parte o c'è proprio una linea, una rete di equalizzazione perché vengono utilizzati tantissimo. Sono tanto apprezzati nell'audio. Io c'ho questi in poli in poliestere che sono quelli economici, quelli verdi, sempre €9 la scatola. Ok, sono fatti così, non si trovano spesso nell'audio professionale perché si preferiscono questi qui in polipropilene, ok? E c'hanno delle capacità nell'ordine dei nanofarad, ok? Quindi 10^ -9. Invece i condensatori elettrolitici nell'ordine dei microfarad 10^ -6, quindi sono più grandi. Roba di Farad, il Farad è una unità di misura molto grande come l'enry per i per i gli induttori. È difficile che trovate qualcosa da un farad. Già un condensatore da 1 mmfarad enorme. Ok, quindi d'accordo ragazzi quando l'ho preso questo dipendere. >> 683 J 683 2 1 2 3. Ok. Qua ripende la la il farad >> dalla capacità. Il farad >> eh >> è la capacità >> è fisicamente. >> Fisicamente il farad dipende da quanto sono frapposte la distanza a cui sono frapposte le facce, ok? E quanto sono grandi la superficie. Questa roba, ragazzi, la vedrete bene con saggio, però vi anticipo che la capacità di un condensatore è uguale a 0, che è la costante di elettrica, superficie fratto la distanza, quindi la superficie proprio in metri quadri del delle facce trasposte che si che si oppongono diviso la distanza, quindi la capacità è inversamente proporzionale alla distanza. Ok? È direttamente proporzionale alla superficie delle facce che compongono il il condensatore. Ok? Quindi dipende da questi due eh da questi due parametri. Ok? Quindi ragazzi questi qua li trovate nei eh nei filtri. I condensatori però vi voglio dire che sono dei componenti molto delicati perché essendo passati essendo eh pensati per essere adoperati come filtri, ci passa l'audio lì dentro. Voi sapete, ragazzi, che l'audio ehm è un'onda alternata, quindi passa in due direzioni. Quindi, ehm, questi condensatori non sono solamente utilizzati per raddrizzare la la corrente di alimentazione, ma anche per bloccare tutte le correnti continue. Quindi ci passa dell'audio qui dentro, poi vedremo bene alcuni alcuni schemi e quindi noi vogliamo che i condensatori che mettiamo non si sentano, cioè che se non devono agire non devono agire, cosa che per esempio non fanno gli elettrolitici, ok? Gli elettrolitici che sono polarizzati si comportano in modo diverso sulla fronte negativo e sul fronte positivo. E poi il condensatore è una è un oggetto che sfasa la corrente con la tensione. È una cosa un po' particolare che non vi tratterò. >> Mai usate nell'audio o si usano per >> Si usano Si usano nell'audio. Si usano assolutamente per i filtri. si usano assolutamente. Ehm, però dove si può omettere un condensatore è meglio, anche perché si deteriorano. Una cosa che ti fa rompere un apparato analogico sono proprio i condensatori. La prima cosa che devi controllare quando apri e sono i condensatori. Se perdono liquido, se sono se si rigonfiano. Ok, quelli vanno cambiati assolutamente. D'accordo? Quindi se si riesce ad evitare il condensatore è meglio. Ok? Dove si riesce ad evitare il condensatore è meglio perché sfasa sfasa la corrente con la tensione, anche se non ne teniamo conto nei calcoli, ma la corrente esiste, ok? Quindi dà degli effetti acusticamente udibili di un di un elettrolitico rispetto a per esempio il poliestere o il polistirene. Questi qui per esempio sono molto ricercati, difficili da trovare e di tecnologia vintage, però sono i migliori condensatori che potete utilizzare per i filtri. Certo, se progettate qualcosa con i condensatori in polistirene, ragazzi, fate una bella macchina, perché questa roba suona proprio. Ok. E ragazzi, nella storia diciamo che si è eh si cerca di evitarli dove l'audio passa direttamente, tipo nel disaccoppiamento degli stadi di un amplificatore, poi le vediamo tutte queste cose. Ehm, quindi piano piano sappiate, ragazzi, che c'è una selezione qualitativa dei vari componenti, ok? E ognuno può essere comodo per una situazione o molto scomodo per altre, d'accordo? E gli oscillatori pure vengono usati. >> Sì, sì. Allora, io sugli sui circuiti a stabili non sono tanto esperto, sinceramente, quindi non so che cosa che cosa viene usato, però sì, lì c'è poi ci sono varie configurazioni, quello è un altro mondo molto affascinante, quello degli oscillatori. Allora, ragazzi, gli induttori gli induttori ve li potete fare pure a casa molto molto facilmente. Vi serve semplicemente un filo eh di rame isolato. si vendono proprio delle bobine di file di filo di rame isolato che è isolato con una sorta di vernice, ok? Quindi voi se andate su col tester per vedere la la continuità magari e puntate tipo qui e qui voi non non leggerete niente, non suonerà niente come se fosse staccato perché è isolato. Ok? Quindi, eh l'induttore immagazzina del della corrente generando un campo magnetico intorno a sé. Ok? È un altro tipo di immagazzinare la corrente. Se il ehm da un lato il condensatore immagazzinava la corrente sulle sulle piastre proprio Ok? Lui invece l' immagazzina in aria sotto forma di campo magnetico e questo, ragazzi, nell'audio è un casino pazzesco. Si usano solo in pochi casi, però ci sono varie tipologie. Gli induttori air core sono degli induttori avvolti in aria oppure su un materiale tipo una plastica o qualcosa che non conduce corrente. Ok? Quindi sono molto belli, d'accordo? sono considerati migliori proprio, però non arrivano a grandi induttanze perché la proprietà è l'induttanza, la proprietà di un induttore e si misura inry. Ok? Ehm, gli induttori invece con nucleo in ferrite, la ferrite, ragazzi, è sempre questo, lo vedrete conosaggio, è un materiale ferromagnetico, quindi è permeabile a farsi nel nei confronti dei campi elettromagnetici. Quindi che fa? lui emette, l'induttore crede di emettere il campo magnetico, però viene intrappolato nella ferrite e questo quindi consente di avere meno disturbi elettromagnetici fuori, ma anche di aumentare la l'induttanza del singolo componente, ok? e soffrono di saturazione magnetica. Cioè la saturazione magnetica è un fenomeno che ehm influisce sulla corrente, nel senso che quella ferrite ha una certa capacità di immagazzinare il campo magnetico. Quando è piena è piena, ok? Invece gli aircore no, c'è aria intorno, quindi c'hanno tutto lo spazio del mondo per poter esprimere il loro campo magnetico. Invece i quelli con nucleo inferrite no, non hanno questo lusso, sono confinati. Un altro caso, ragazzi, che ed è questo, ehm, diciamo, la tecnica che trovate nei trasformatori di alimentazione che sono i toroidali, cioè se vedete questo induttore ha una una certa forma a toroide proprio che è una specie di anello bello bello spesso, no? proprio per la sua forma. Lui il toroide è in grado, ovviamente il toroide questo è fatto di ferro magnetico, un metallo ferro magnetico, sempre ferrite qui dentro. Il toroide ti permette di ehm proprio per la forma che c'ha di convogliare al suo interno qui il campo magnetico, quindi si chiude su se stesso e quindi non va a disturbare i circuiti intorno. Ragazzi, questi componenti li trovate spesso nei crossover. Vedrete col professor Sorino come si progettano i crossover per i per gli

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