Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Мікрофонний підсилювач. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Попередні підсилювачі

 Коментарі до статті

Кабелі, що зв'язують мікрофон з комплексом звуковідтворювальних пристроїв, часто стають джерелами додаткових шумів. Зниження рівня корисного сигналу, що відбувається на сполучному кабелі великої довжини, можна буде компенсувати на простому вхідному однокаскадному підсилювачі, але при цьому одночасно будуть посилені і шуми.

Найкращі результати дає включення підсилювача безпосередньо біля мікрофона і передачі сигналу по симетричній лінії. І тут шуми лише на рівні посиленого сигналу маскуються переважно.

Мікрофонний підсилювач

Цікавий спосіб включення мікрофонного підсилювача запропонований на схемі. Сам підсилювач розділяється на дві частини: ліва за схемою частина підключається безпосередньо до мікрофону, права частина - до звуковідтворювального комплексу, симетрична сполучна лінія між каскадами мікрофонного підсилювача.

Коефіцієнт передачі вхідного каскаду лівої частини визначається (приблизно) співвідношенням опорів резисторів R5 та R6. Сигнал від мікрофона, посилений вдесятеро, подається на базу транзистора VT10. Сполучні лінії 2 і 1 підключені до різних точок транзистора VT2, сигнал протифазний лініях.

Вхідний каскад (транзистори VT3, VT4) правої частини є суматором зі зсувом фази на 180°. Таким чином, протифазний сигнал складається та утворюється корисний сигнал на виході з подвійною амплітудою. А однакові шуми і перешкоди, що виникають, у кожній з лінії взаємно знищуються. Сумарний сигнал подається на основу транзистора VT5. Цей каскад має коефіцієнт посилення 4. Через фільтр C4R15 посилений сигнал подається до виходу підсилювача мікрофона.

Зручність запропонованого способу полягає ще й у тому, що ліва частина підсилювача не потребує автономного джерела живлення. Напруга живлення звуковідтворювального комплексу через вмикач SA1 подається на вмонтовану в нього праву частину підсилювача мікрофона, а через резистор R8, сполучну лінію 1 і резистор R7 - до лівої частини.

Показаний штриховою лінією на схемі лівої частини підсилювача резистор R2 служить для оптимального вихідного узгодження

опору мікрофона з вхідним опором підсилювача При зазначених на схемі елементах R3 та R4 вхідний опір підсилювача становить близько 57 кОм. Підключення резистора R2 із опором 100 кОм знижує вхідний опір до 36 кОм. Його можна підібрати відповідно мікрофону, що використовується.

При монтажі пристрою ліву частину мікрофонного підсилювача слід розташувати якомога ближче до головки мікрофона та помістити її у металевий екран. Праву частину підсилювача мають у своєму розпорядженні біля змішувального пульта звукопідсилювального комплексу.

У запропонованих пристроях транзистори 2Т3169 можна замінити вітчизняними транзистори КТ342Б; 2Т3109, ВС549С – КТ3102Е; 2Т3309, ВС559С – КТ3107Е.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Попередні підсилювачі.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Імплантований стимулятор мозку 30.04.2024

В останні роки наукові дослідження в галузі нейротехнологій зробили величезний прогрес, відкриваючи нові обрії для лікування різних психіатричних та неврологічних розладів. Одним із значних досягнень стало створення найменшого імплантованого стимулятора мозку, представленого лабораторією Університету Райса. Цей новаторський пристрій, який отримав назву Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), обіцяє революціонізувати методи лікування, забезпечуючи більше автономії та доступності для пацієнтів. Імплантат, розроблений у співпраці з Motif Neurotech та клініцистами, запроваджує інноваційний підхід до стимуляції мозку. Він живиться через зовнішній передавач, використовуючи магнітоелектричну передачу енергії, що виключає необхідність дротів та великих батарей, типових для існуючих технологій. Це робить процедуру менш інвазивною та надає більше можливостей для покращення якості життя пацієнтів. Крім застосування у лікуванні резист ...>>

Сприйняття часу залежить від того, на що людина дивиться 29.04.2024

Дослідження у галузі психології часу продовжують дивувати нас своїми результатами. Нещодавні відкриття вчених з Університету Джорджа Мейсона (США) виявилися дуже примітними: вони виявили, що те, на що ми дивимося, може сильно впливати на наше відчуття часу. У ході експерименту 52 учасники проходили серію тестів, оцінюючи тривалість перегляду різних зображень. Результати були дивовижні: розмір і деталізація зображень значно впливали на сприйняття часу. Більші і менш захаращені сцени створювали ілюзію уповільнення часу, тоді як дрібні та більш завантажені зображення викликали відчуття його прискорення. Дослідники припускають, що візуальний безлад чи перевантаження деталями можуть утруднити наше сприйняття навколишнього світу, що у свою чергу може призвести до прискорення сприйняття часу. Таким чином було доведено, що наше сприйняття часу тісно пов'язане з тим, що ми дивимося. Більші і менш ...>>

Випадкова новина з Архіву

Мікросхема дводіапазонного приймача бездротового зв'язку на 5 та 60 ГГц 14.10.2014

Колектив розробників із компанії Mitsubishi Electric та університету Тохоку створив інтегральну мікросхему, в якій реалізовано функцію приймача, здатного діяти в діапазонах 5 та 60 ГГц.

Представлена ​​мікросхема створена за технологією Si-CMOS. Її призначення – система бездротового зв'язку Dependable Air, розроблена інженерами університету Тохоку. Дана система відрізняється поєднанням високої надійності та значної швидкості.

Від бездротового зв'язку в першу чергу потрібна більша надійність і висока швидкість. Однак радіохвилі міліметрового діапазону, що використовуються зазвичай для високошвидкісної передачі, дозволяють досягти надійного з'єднання лише на невеликих відстанях. При цьому в діапазоні 5 ГГц можлива організація зв'язку з віддаленими об'єктами. У технології Dependable Air розробники запропонували використовувати обладнання, що може діяти у двох діапазонах. Причому перемикання між ними відповідно до ситуації є непомітним для користувача.

Розробники Mitsubishi Electric відштовхувалися від наявних радіочастотних мікросхем, що діють у діапазонах 5 і 60 ГГц. Завдяки інтеграції та використанню частини блоків для обох діапазонів їм вдалося зменшити розмір мікросхеми приблизно на 30%.

Як повідомляють у Mitsubishi Electric, компанія збирається стандартизувати запропоновану університетом Тохоку технологію зв'язку, внаслідок чого вона має увійти до IEEE802.11, а також інші специфікації.

Інші цікаві новини:

▪ Водонепроникна гарнітура Jaybird X4

▪ Розумна підвіска Ford із захистом від вибоїн

▪ Чим менша щільність населення, тим щасливіші люди

▪ Морська платформа для створення екологічно чистого водню

▪ Безпомилкові каталізатори, що осцилюють.

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Дитяча наукова лабораторія. Добірка статей

▪ стаття Скупий лицар. Крилатий вислів

▪ стаття Хто першим написав дитячі віршики? Детальна відповідь

▪ стаття Гідравлічний клас. Домашня майстерня

▪ стаття Проста схема біпера. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Перетворювач напруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024