無線電子工学および電気工学の百科事典 講師用ラジオマイク。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 最近、アマチュア無線の文献にラジオマイクに関する記述がよく登場します。 この記事では、スピーカーと同じ部屋で使用できるラジオマイクに焦点を当てます。 これは、ノイズサプレッサーを内蔵したコンプレッサーチップの使用によって実現されます。 ラジオ マイク (RM) は通常、音の増幅に使用され、高出力スピーカーと同じ部屋で使用されます。 明らかに、RM が少なくとも数メートル離れた音源から音響信号を受信できる場合、必然的に音響リンクが発生します。 したがって、RM には感度コントロールとスレッショルドノイズサプレッサーが装備されています。 通常、レギュレーターは、RM が 1,5 ~ 2 m 離れた人の声を増幅しないように設定されています。 適切な音質を確保するには、RM はワイドバンド FM を備えた VHF 帯域で動作する必要があります。 RM 変調器には AGC (コンプレッサー) とノイズ サプレッサーを搭載することが必須です。 PM の役割は、信号をワイヤなしでパワー アンプの入力にわずか数メートル送信することであるため、特にバッテリ寿命が長くなることから、数ミリワットを超える出力電力を持つ必要はありません。 ボーカリスト向けのRMを作成することが課題の場合、特性の良い高価なマイクが必要であり、ノイズサプレッサーには非常に慎重な調整が必要であるため、高音質を得るのは非常に困難です。 講師用の無線システムの場合、このような場合には明瞭さが重要であり、音声が単に認識できれば十分であるため、要件はそれほど厳しくありません。 したがって、安価なエレクトレットマイクを使用することができる。 通常、ラベリアマイクと送信機は上着の下のポケットに入れられ、講師の手が自由になり、RM が他の人から見えないようになります。 変調器にコンプレッサーがある場合、講師の声は背を向けてもよく聞こえますが、スケルチのしきい値が正しく設定されている場合、対話者の声は聞こえません。 ラジオマイクの回路を図に示します。 1 に示されているように、これは [1] で公開されたデバイスを改良したものです。 PM 変調器の場合、調整可能なコンプレッサーとノイズ サプレッサーを備えたマイク プリアンプである SSM2166 チップが非常に便利であることがわかりました。 R17 ~ R19、C21、C22 要素のシンプルなトーン コントロールにより、希望の音色を得ることができます [2]。 パッシブレギュレータのため、抵抗器 R8 の抵抗を 7,5 kOhm に下げてコンプレッサーのしきい値を上げる必要がありました。 安価なエレクトレット マイクのうち、ラジオ市場で「fungus」という名前で販売されているマイクは非常に良好な結果を示しています。 便利なピン付きマイク取り付け。 入出力間の電圧降下が小さい「低ドロップ」シリーズのDA2チップ(KR1170EN6)に搭載された電圧レギュレータを大幅に簡素化しました。 消費電流が少ない(約22mA)ため、電源には容量0,15Ahのバッテリー(15F8K-U)が使用できます。 再充電用に、デバイスには VT5 トランジスタの電流安定化装置と充電プロセス インジケーター (HL2 LED) が装備されています。 ハウジングの側面には、+2 V の整流電圧を提供するネットワーク アダプターを接続するための X12 コネクタがあります。 送信機自体の方式が変更されました。 周波数 87,9 MHz のマスター発振器は、絶縁ゲートを備えた VT2 電界効果トランジスタ上に組み立てられています。 ドレイン電流は12~14mA以内に設定する必要があります。 同調抵抗 R2 を使用して周波数 (約 13 MHz) を電子的に調整することができます。 スイッチ SA1 はフィードバック回路を閉じて、低周波パスでの生成を確実にします。 これは送信機と受信機をセットアップする場合にのみ必要です。 L5 コイルはフレームレスで、直径 1 mm のマンドレルに直径 6 mm のワイヤが巻かれており、最初のコイルからタップ付きで 4 ターン含まれています。 出力コイル (L3) も同じマンドレルに巻かれており、直径 10 ... 0,6 mm のワイヤが 0,8 回巻かれています。 インダクタ L1、L2、L4 - 56 ~ 100 μH の任意のタイプのインダクタンス。 ラジオマイクはKM-26型のプラスチックケースに収納されています。 図上。 図2は、プリント回路基板の図を示す。 コンポーネント配置側には接続ワイヤがほとんどなく、片面ジャンパボードを使用しても問題ありません。 マイク用のコネクタ X2 (モノラルジャック 1) と、電源オンとバッテリー放電を示す 3,5 色の LED HL1 がケースのトップ カバーに表示されます。 ボードには、ボードが配置されるケースの底部にコネクタを固定するための特別な切り欠きがあります。 次に、ラグ スクリューを XNUMX つ緩めるだけでケースの上部が取り外され、すべてのコントロールにアクセスできるようになります。 結局のところ、感度、ノイズリダクション閾値、トーンの初期設定は通常一度だけ実行されます。 ケースのトップカバーにはベルトやポケット用のクリップが固定されています。 HL2 LED用の穴もあります。 電池は交換しなくても長期間使用できるため、ケース内の電池交換用窓カバーが接着されています。 SA2 電源スイッチと SA1 正帰還回路は、PM ハウジングの左カバーにあります。 誤ってスイッチがオンになる可能性を排除するために、特に SA1 の場合、スイッチ ハンドルを短くすることをお勧めします。 さらに、SA1 スイッチは、アナログ受信機の特有の低周波「バズ」を調整する場合にのみ必要であり、ドライバーまたは同様の物体でのみスイッチをオンにする機能を制限することは完全に許容されます。 同じ左側のカバーには、ネットワーク アダプターをオンにするための X2 コネクタがあります。 アダプターに適合し、ボード上に配置されている限り、任意のコネクタ タイプを選択できます。 同調コンデンサ C11 および C12 を使用してデバイスをセットアップすると、アンテナ (マイク ケーブル) がオンのときにフィールド インジケーターの最高の読み取り値が得られます。 RM レイアウトのテストでは、RM レイアウトが劣っていないだけでなく、この目的の安価な産業用デバイスよりも操作が便利であることが判明する場合があります。 システムの無線受信機について少しお話します。 最も便利だったのは、デジタルスケールを備えたポケットスキャン受信機でした。 このような受信機には一定の同調周波数を設定し、AC 電源に切り替えるだけです。 このような無線受信機のデバイスは [3] で検討されています。 「スキャン」ボタンをオフにしないと、RM をオフにすると、受信機はすぐに次の放送ラジオ局の周波数に同調し、楽しい音楽や広告のようなもので講義が終了します。 一定の設定を導入する最も簡単な方法は、バリキャップにつながるトラックを切断し、そこに数百キロオームの抵抗器を介して多回転ポテンショメータ エンジンから定電圧を印加することです。 小型ポテンショメータ RP1-48 は、小型受信機の電池収納部に簡単な電圧レギュレータと一緒に簡単に設置できます。 電話線を備えた受信機をアンテナとしてアンプの入力に接続することはできないため、ダイナミックヘッドと外部アンテナを備えた受信機を見つけることをお勧めします。 外部アンテナを持たない受信機に外部アンテナを接続することもできます。 これを行う方法は [3] で説明されていますが、DC 電源は電話を通じて出力トランジスタに供給されます。 したがって、電話ジャックから信号を取り出すには、出力トランジスタのコレクタと電源の間に抵抗を挿入する必要があります。 信号はデカップリング コンデンサを通じて取得されます。 文学
著者: E.クズネツォフ、モスクワ 他の記事も見る セクション オーディオ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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