ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Amplificador simples. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador Muitas vezes na prática do radioamadorismo torna-se necessário amplificar um sinal (por exemplo, de um sensor) e neste caso só é necessário proporcionar um grande ganho com um mínimo de peças utilizadas. Nesses casos, o estágio amplificador, cujo circuito é mostrado na Fig. 1. Apenas uma limitação é imposta à tensão de alimentação do estágio - ela não deve ser superior à metade do valor máximo permitido entre o coletor e o emissor para o transistor utilizado. As fontes de sinal podem ser diferentes - de um microfone a um pré-amplificador (ou detector de receptor de rádio). A impedância de entrada do amplificador (às vezes chamada de estágio emissor-coletor do sistema operacional) não excede alguns quilo-ohms, uma vez que o sinal de entrada vai diretamente para a junção emissor do transistor. Isso requer o uso de capacitores de transição C2 e de filtro C1 de alta capacidade (dezenas e milhares de microfarads, respectivamente) se for necessário amplificar componentes de frequência abaixo de 100 Hz. A resistência do resistor R1 está na faixa de 47 ... 120 kOhm. A resistência do resistor R2, por um lado, deve ser a menor possível para que o sinal útil recaia principalmente sobre a carga do emissor, mas, por outro lado, deve ser grande para formar pelo menos o mínimo necessário Tensão do sistema operacional transmitida através do capacitor C3. Ao mesmo tempo, se a soma dos valores de resistência dos resistores R3 e R4 for pequena (para operação no estágio de saída - dezenas, e às vezes até unidades de ohms), o valor mínimo de R2 é limitado pelo expressão R2>Upit/Ik max onde Ik max é a corrente de coletor máxima permitida do transistor. Assim, podemos considerar condições ótimas quando 4(R3+R4)>R2>Upit/Ik max e R3=R4. Se o amplificador for carregado com fones estéreo de cabeça padrão, a soma R3+R4 e a igualdade R3=R4 serão determinadas construtivamente, e para o estágio linear esta soma deve ser escolhida dentro de 200 Ohm...2 kOhm. A capacitância do capacitor OS C3 é determinada a partir da razão C3>1/2πfHR2, onde fH é o limite inferior da frequência reproduzível. Atualmente, existem muitos receptores baratos de fabricação chinesa à venda, montados em um ou dois microcircuitos e funcionando em fones de ouvido. Embora sejam utilizados microcircuitos de empresas mundialmente famosas, eles também falham e nem sempre é possível encontrar um substituto. Nestes casos, o amplificador 3H pode ser montado conforme o circuito da Fig. 1 em um transistor da série KT315. Para isso, encontre a saída do detector receptor na placa, conecte-o ao controle de volume (tendo previamente cortado os condutores impressos da inclusão anterior), e do seu motor o sinal é alimentado para a entrada do estágio descrito. Da mesma forma, o nó de conexão dos fones de ouvido está sendo refeito. As peças extras são removidas e as peças do novo amplificador são colocadas em seus lugares. Neste caso, os enrolamentos dos fones de ouvido servirão como resistores de carga R3 e R4 (ver Fig. 1), e o capacitor OS será conectado ao seu ponto comum. Outro exemplo de aplicação da etapa descrita está no “ouvido eletrônico” de um apicultor. Os apicultores têm que ouvir os processos que ocorrem na colmeia. Pelos sons de dentro, eles determinam como ocorre o inverno, não há pragas, quando aparecem os filhotes. O "ouvido eletrônico" permite descobrir sem abrir a colmeia. O esquema do dispositivo é mostrado na fig. 2. O pré-amplificador DA1.1 está incluído de acordo com o esquema padrão. Ao alterar a resistência do circuito OS (resistores R3 e R4), você pode ajustar a sensibilidade. O resistor R5 define o volume de som necessário. O microfone BM1 é aplicado externamente às paredes da colmeia. O dispositivo é alimentado por uma bateria Krona ou Nika ou 7D-0,1. Microfone VM1 - eletreto 34J9E (analógico doméstico - MKE-332); você pode substituí-lo por uma cápsula telefônica PDC, mas isso reduzirá um pouco a sensibilidade, o que, no entanto, às vezes é aconselhável. Para a cápsula MPC, a resistência do resistor R1 deve ser reduzida para 0,1...3 kOhm. A corrente consumida pelo “ouvido eletrônico” não ultrapassa 15 mA. Os envolvidos na reparação de automóveis costumam usar um estetoscópio médico ou mesmo uma vareta comum como tuba auditiva para identificar um nó defeituoso pela natureza do ruído interno dos elos do mecanismo. Obviamente, com tal “dispositivo” não é possível rastejar por toda parte, e é impossível ouvir o ruído dos nós enquanto o carro está em movimento. Um estetoscópio eletrônico elimina essas limitações. O diagrama deste dispositivo simples é mostrado na Fig. 3. Consiste em dois estágios idênticos, conectados em série por um sinal. Como no dispositivo anterior, o microfone BM1 é um eletreto, MKE-332 ou similar (por exemplo, MKE-333, MKE-389-1). O volume é controlado pelo resistor R6. Devem ser escolhidos fones de ouvido para um estetoscópio que sejam capazes de reproduzir pelo menos 100 Hz. Os TDS-2, TDS-3 produzidos anteriormente ou seus equivalentes modernos dos disponíveis comercialmente funcionam bem. O autoestetoscópio com telefones TDS-2 consome 12 mA. Também pode ser alimentado pela rede de bordo do carro, mas por meio de um filtro de proteção eficaz que suprime a interferência de um motor em funcionamento. Autor: G.Sauridi, Ryazan Veja outros artigos seção Designer de rádio amador. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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