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Filtro de ressonância de cabine ativo em efeito de campo e transistores bipolares. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tom, controles de volume

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O circuito de filtro ativo para um canal é mostrado na fig. 4. O primeiro estágio é um amplificador de carga dividida. Sua tarefa é criar tensões antifásicas para alimentar a unidade de filtro C2C3R4R5. Na posição correta do interruptor conforme o diagrama, este é o filtro considerado anteriormente com atenuação de cerca de 3 dB. Na posição esquerda da chave, as tensões antifase são fornecidas ao filtro e a atenuação na frequência de sintonia aumenta para 5 ... 6 dB. O valor exato da atenuação depende das características do transistor e da relação das resistências dos resistores R2 e R3. Se igualar, a atenuação será máxima (8 dB), mas o sinal de saída será atenuado em relação à entrada em 3 ... 4 dB. O diagrama mostra a variante ótima das denominações.

Filtro de ressonância de cabine ativo com FET e BJT
Fig. 4

O estágio de saída é um seguidor de emissor convencional. Sua tarefa é eliminar a influência da carga nas características do filtro. Capacitor C5 e diodo VD1 - um filtro de potência comum a dois canais. O filtro é alimentado diretamente pela saída remota da unidade principal, pois a corrente consumida através de dois canais não excede 10 mA.

Além dos indicados no diagrama, podem ser usados ​​os transistores KP303V (VT1), KT3102 com qualquer letra (VT2). O diodo VD1 pode usar qualquer silício de baixa potência. Os capacitores eletrolíticos devem ter uma tensão de operação de pelo menos 16 V. O tipo de outras peças não é crítico e, como escreveram há meio século, "depende do gosto e das capacidades do radioamador". A caixa deve ser de metal, caso contrário você terá que fornecê-la por dentro com uma blindagem de folha de cobre e conectá-la a um fio comum.

Configurar um esquema é fácil. Depois de verificar a instalação, você precisa aplicar energia a ela e medir a tensão constante em relação ao fio comum no emissor do transistor VT2. Deve estar entre 50% e 70% da tensão de alimentação e deve estar o mais próximo possível em ambos os canais. Se este não for o caso, você precisa selecionar a resistência do resistor R3 dentro de 1,2 ... 1,8 kOhm. A resistência desses resistores em ambos os canais deve ser a mesma, esta é uma condição mais importante do que a igualdade de tensões constantes na saída.

A resistência de entrada do filtro é de cerca de 100 kOhm, a tensão de entrada não deve exceder 1,5 V - caso contrário, poderá ocorrer distorção. Se a tensão na saída de linha da fonte for maior, um divisor de tensão terá que ser adicionado na entrada do filtro (um resistor de 100 kΩ em série com o capacitor C1). Neste caso, as perdas de sinal terão que ser compensadas ajustando a sensibilidade do amplificador. Como a impedância de entrada é muito alta, é melhor instalar o filtro próximo à fonte do sinal para evitar interferência de entrada. A impedância de saída do filtro é de cerca de 50 ohms, o que é muito menor do que a maioria das unidades principais. Isso eliminará a influência dos parâmetros do cabo de conexão, para que o filtro execute simultaneamente as funções de um dispositivo correspondente.

Filtro de ressonância de cabine ativo com FET e BJT
Fig. 5.

A resposta em frequência do filtro é mostrada na Fig.5. Este não é mais apenas um filtro, mas um verdadeiro "equalizador de ambiente". Um dispositivo com esse nome e uma resposta de frequência muito semelhante é usado em amplificadores McIntosh de ponta, mas o circuito é mais complicado lá ...

Autor: A. Shikhatov; Publicação: bluesmobile.com/shikhman

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