無線電子工学および電気工学の百科事典 単線電源を備えたマイクアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 プリアンプがハウジングに配置されたマイクロフォンでは、(シールドされた信号線に加えて) 電源線をトランシーバーに接続する必要があります。 建設的な観点からは、これはあまり便利ではありません。 接続ワイヤの数は、信号を運ぶのと同じワイヤ、つまりケーブルの中心導体を介して供給電圧を印加することで減らすことができます。 読者の注目を集めたアンプで使用されているのは、この電源の方法です。 その概略図を図に示します。 アンプは、あらゆるタイプのエレクトレット マイクロフォン (MKE-3 など) で動作するように設計されています。 電源は抵抗 R1 を介してマイクロフォンに供給されます。 マイクからの音声信号は結合コンデンサC1を介してトランジスタVT1のベースに供給される。 このトランジスタに基づく必要なバイアス (約 1 V) は、分圧器 R1R0,5 によって設定されます。 増幅されたオーディオ周波数電圧は負荷抵抗R2に割り当てられ、トランジスタVT3とVT5に組み込まれた複合エミッタフォロワに含まれるトランジスタVT2のベースに送られます。 後者のエミッタは、接続シールドケーブルの中心導体が接続されているXP2コネクタ(アンプ出力)の上部接点に接続され、その編組は共通線に接続されています。 プリアンプの出力にエミッタ フォロワが存在すると、トランシーバのマイクロフォン入力での干渉レベルが大幅に低下することに注意してください。 マイクが接続されているデバイスの入力コネクタの近くに、さらに 6 つの部品が取り付けられています。電源が供給される負荷抵抗 R3 と、オーディオ信号を電源の DC 成分から分離するのに役立つ分離コンデンサ CXNUMX です。電圧。 このアンプで使用される回路ソリューションは、その動作モードの自動インストールと安定化を提供します。 これがどのように起こるか見てみましょう。 電源投入後、XP1 コネクタ上部端子の電圧が約 この場合、トランジスタ VT6 のベースの電圧が 1 V の開放しきい値に達し、トランジスタに電流が流れ始めます。 この場合、抵抗 R0,5 の両端で発生する電圧降下により、複合エミッタ フォロワ トランジスタが開きます。 その結果、アンプの総電流が増加し、それに伴い抵抗R5の両端の電圧降下が増加し、その後モードが安定します。 複合エミッタフォロワの電流ゲイン (トランジスタ VT2 と VT3 の電流ゲインの積に等しい) は数千に達する可能性があるため、モードの安定化は非常に困難です。 アンプ全体がツェナー ダイオードのように動作し、電源電圧に関係なく出力電圧を 6 V に固定します。 ただし、異なる電圧の電源を使用する場合は、XP2 コネクタの上部ピンの電圧が電源電圧の半分に等しくなるように、分割抵抗 R3R1 を選択する必要があります。 興味深いことに、負荷抵抗 R5 の抵抗値を調整してモードを変更することは事実上不可能です。 その両端の電圧降下は、常に複合エミッタフォロワのトランジスタの合計開放電圧(約1 V)に等しく、その抵抗の変化はトランジスタVT1を流れる電流の変化につながるだけです。 抵抗R6についても同様である。 さらに興味深いのは、AC増幅モードでのアンプの動作です。 抵抗R5の下側出力からの可聴周波数電圧は、エミッタフォロワによってほとんど減衰されずに上側出力(アンプの出力)に送信されます。 この場合、抵抗を流れる電流は一定であり、音の周波数によってほとんど変動しません。 言い換えれば、唯一の増幅ステージが電流発生器にロードされます。 非常に高い抵抗のために。 フォロアの入力インピーダンスも非常に高く、その結果、ゲインが非常に高くなります。 マイクの前で静かに会話すると、出力電圧の振幅は数ボルトに達することがあります。 R4C2チェーンは、オーディオ周波数信号の可変成分をマイクロフォンと分圧器の電源回路に渡しません。 シングルステージアンプは自励する傾向がまったくないため、ボード上の部品の位置は実際には問題ではなく、入力と出力をボードの異なる端に配置することをお勧めします。 セットアップは、出力で電源電圧の半分が得られるまで分圧器 R2R3 の抵抗を選択することになります。 マイクから録音された信号の最良のサウンドに焦点を当てて、抵抗 R1 を選択することも役立ちます。 このアンプを使用する無線機器の入力インピーダンスが 100 kΩ 未満の場合は、それに応じてコンデンサ C3 の静電容量を大きくする必要があります。 著者: V. ポリアコフ、モスクワ。 出版物: cxem.net 他の記事も見る セクション プリアンプ. 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: 昆虫用エアトラップ
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