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Limitador de fase do sinal de fala. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Nós de equipamento de rádio amador. Limitadores de sinal, compressores

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Para melhorar a eficiência da comunicação, quase todas as estações de rádio usam métodos para comprimir a faixa dinâmica do sinal de fala. Mas a operação desses dispositivos em estações de produção industrial não agrada a todos. Isto é especialmente verdadeiro para estações de carros na faixa MW, ao operar no modo FM. Basicamente, essas estações possuem limitadores simples, sem pré e pós-processamento adequado do sinal. Para reduzir um grande nível de distorção, o sinal é filtrado antecipadamente, abaixo de 2.5 kHz.

Tudo isso leva à perda de uma parte significativa da informação de frequência do sinal e, portanto, à deterioração de sua inteligibilidade.

A prática mostra que, na maioria dos casos, para essas estações, o nível de potência da portadora deve exceder o nível de interferência em 1.5-2 pontos, caso contrário, é difícil analisar as informações. E isso é 10-15 vezes em potência. Um caminho de microfone corretamente executado e ajustado permite, sem violar as normas de desvio e faixa de frequência, garantir a inteligibilidade com quase o nível de interferência. Isso, por sua vez, permite que você fique sem amplificadores e use efetivamente a potência permitida. Nesse sentido, a maioria dos radioamadores está finalizando suas emissoras.

Proponho uma das opções de circuito (Fig. 1) que é simples e implementa os princípios detalhados na literatura [1], [2]. Todos os nós funcionais são feitos em um único chip K561LN2, composto por seis elementos lógicos.

Limitador de fase do sinal de fala. Esquema
Fig.1 (clique para ampliar)

A desvantagem de qualquer limitador é que os componentes de frequência mais fortes cancelam os mais fracos. Em conexão com isso, atenção especial deve ser dada à formação da característica de amplitude-frequência (AFC) do caminho do microfone. O esquema tem grande flexibilidade na formação da resposta de frequência e permite, levando em consideração as características do microfone, construí-lo de forma que todos os componentes de frequência entrem na zona de limitação uniformemente e o sinal de fala pareça natural, alto e inteligível.

O amplificador de microfone é feito em três elementos DD1.1-DD1.3, com conexão direta. Os estágios do amplificador são cobertos pelo circuito principal de feedback negativo (NFB) R4, R5 e dois adicionais R3, C5. A resposta em frequência é formada por todos os elementos do amplificador. O sinal amplificado e corrigido, do regulador de nível limite R7, é alimentado ao primeiro limitador DD1.4. Sinal de onda quadrada limitado, defasador DD1.5, R12, C8 é convertido em um sinal triangular pela subtração de harmônicos ímpares. Do divisor R13, R14, o sinal vai para o próximo limitador VD2, VD3, onde os vértices do triângulo são cortados e o sinal está próximo da forma senoidal. A seguir, o sinal passa por um filtro ativo com frequência de corte de 3 kHz, coletado em DD1.6, com elementos adjacentes.

A placa de circuito impresso é feita de fibra de vidro unilateral, tem pequenas dimensões de 3x3 cm e pode ser colocada livremente dentro de qualquer estação. A disposição das peças é mostrada na fig. 2.

Limitador de fase do sinal de fala. Esquema
Figura 2. Localização dos elementos

Limitador de fase do sinal de fala. Esquema
Placa de circuito impresso

Conectar o dispositivo é bastante simples. O caminho interno é desconectado do regulador de desvio soldando a capacitância de transição neste circuito e ali é conectada a saída 3. O microfone do conector PTT é conectado à entrada 1. O fio que passa dentro da estação é removido. Se a estação tiver outros tipos de modulação, eles não a tocam e o sinal é alimentado na entrada 1 por meio de um resistor de 2.2 Kom. O ponto 2 é alimentado a partir do ponto em que aparece no modo de transmissão FM.

O ajuste começa conectando um gerador de som à entrada e um osciloscópio à saída 3. Defina a frequência do gerador para cerca de 2 kHz, aumente o nível de saída do gerador, leve o circuito ao limite e, alterando a frequência, verifique o filtro contexto. A resposta de frequência deve ser plana até 3 kHz, com um leve aumento no final, após o qual se observa um declínio. Em caso de discrepância, a seleção de R19 define a frequência e C11 determina a quantidade de aumento no final da característica. A amplitude da tensão de saída é de cerca de 0.8 V. Na maioria das estações, com uma resistência do regulador de desvio de 3 kΩ ou mais e o valor especificado de R18, o nível de desvio normal é definido próximo à posição intermediária. Ajuste o desvio para os instrumentos ou para a estação de controle ajustando primeiro R7 em uma posição tal que o caminho atinja o limite ao falar na frente do microfone. Defina a sensibilidade ideal do resistor do microfone R7.

Depois disso, você pode começar a avaliar a qualidade do sinal. Com as classificações indicadas, a resposta de frequência é adaptada para trabalhar com um microfone de eletreto e a coloração do som é mais próxima do natural. Você pode obter uma cor diferente a seu critério. Reduzindo a frequência de corte de passagem baixa para 2.7 kHz e equilibrando os componentes em uma banda mais estreita, obtemos um som mais alto de caráter coerente. Basta aumentar C5 para 6.8n, pegar R6, C3. Você também pode usar o microfone dinâmico usado nas estações. Se o ganho não for suficiente, aumente R8. O esquema pode ser usado com o mesmo sucesso para operação em SSB, mas, neste caso, é necessário um aumento muito menor na resposta de frequência, para o qual R 6 deve ser significativamente aumentado ou completamente eliminado.

Literatura:

1. V. Polyakov. Limitadores de fase de sinais de fala. Rádio nº 3 1980
2. V. Polyakov. Radioamadores sobre a técnica de conversão direta. 1990

Autor: Shatun Alexander Nikolaevich, região de Kharkov, Dergachi; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Pesquisadores da Universidade de Boston conseguiram sincronizar as oscilações das ondas cerebrais em duas partes do cérebro – o córtex pré-frontal medial e lateral – para melhorar importantes funções corporais: aprendizado e autocontrole.

Se uma pessoa comete um erro, a zona pré-frontal medial dispara como um alarme, explica Robert Rinehart, psicólogo e neurocientista da Universidade de Boston.

"Se eu disser a ele que ele cometeu um erro, essa área também se inflama." É ela quem ajuda a corrigir os erros o mais rápido possível. Nas pessoas saudáveis, essa zona trabalha lado a lado com a zona lateral vizinha, que guarda regras e objetivos, e que também desempenha um papel importante na mudança de nossas decisões e ações. “Talvez, essas sejam as áreas mais fundamentais do cérebro, realizando as tarefas de controle e autocontrole”, diz Rinehart.

Ele aplicou a mais recente tecnologia de estimulação elétrica HD-tACS e descobriu que melhorar a sincronização das ondas cerebrais ou oscilações entre essas duas regiões aumenta a comunicação entre elas e permite que uma pessoa lide melhor com tarefas relacionadas ao aprendizado e ao autocontrole. Por outro lado, quando essa conexão está fora de sincronia ou danificada, a capacidade de aprender e controlar o comportamento diminui.

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