ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Amplificatore semplice. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Progettista radioamatore Spesso nella pratica radioamatoriale diventa necessario amplificare un segnale (ad esempio, da un sensore) e in questo caso è necessario solo fornire un grande guadagno con un minimo di parti utilizzate. In tali casi, lo stadio di amplificazione, il cui circuito è mostrato in Fig. 1. Solo una limitazione è imposta alla tensione di alimentazione dello stadio: non dovrebbe essere superiore alla metà del valore massimo consentito tra il collettore e l'emettitore per il transistor utilizzato. Le sorgenti del segnale possono essere diverse: da un microfono a un preamplificatore (o un rilevatore di ricevitore radio). L'impedenza di ingresso dell'amplificatore (a volte chiamato stadio OS emettitore-collettore) non supera alcuni kilo-ohm, poiché il segnale di ingresso va direttamente alla giunzione dell'emettitore del transistor. Ciò richiede l'uso di condensatori di transizione C2 e filtro C1 ad alta capacità (rispettivamente decine e migliaia di microfarad) se è necessario amplificare componenti di frequenza inferiori a 100 Hz. La resistenza del resistore R1 è compresa tra 47 e 120 kOhm. La resistenza del resistore R2, da un lato, dovrebbe essere la più piccola possibile in modo che il segnale utile ricada principalmente sul carico dell'emettitore, ma, dall'altro, deve essere grande per formare almeno il minimo richiesto Tensione OS trasmessa attraverso il condensatore C3. Allo stesso tempo, se la somma dei valori di resistenza dei resistori R3 e R4 è piccola (per il funzionamento nello stadio di uscita - decine e talvolta anche unità di ohm), il valore minimo di R2 è limitato dal espressione R2> Upit / Ik max dove Ik max è la massima corrente di collettore consentita del transistor. Possiamo quindi considerare condizioni ottimali quando 4(R3+R4)>R2>Upit/Ik max e R3=R4. Se l'amplificatore è caricato con cuffie stereo standard, la somma R3+R4 e l'uguaglianza R3=R4 saranno determinate costruttivamente, e per lo stadio lineare tale somma dovrebbe essere scelta entro 200 Ohm...2 kOhm. La capacità del condensatore OS C3 è determinata dal rapporto C3>1/2πfHR2, dove fH è il limite inferiore della frequenza riproducibile. Attualmente sono in vendita molti ricevitori economici di fabbricazione cinese, assemblati su uno o due microcircuiti e funzionanti con le cuffie. Sebbene vengano utilizzati microcircuiti di aziende di fama mondiale, anch'essi falliscono e non è sempre possibile trovare un sostituto. In tali casi, l'amplificatore 3H può essere assemblato secondo il circuito di Fig. 1 su un transistor della serie KT315. Per fare ciò, trova l'uscita del rivelatore del ricevitore sulla scheda, collegalo al controllo del volume (avendo precedentemente tagliato i conduttori stampati dell'inclusione precedente), e dal suo motore il segnale viene inviato all'ingresso dello stadio descritto. Allo stesso modo, il nodo di connessione delle cuffie è in fase di rifacimento. Le parti extra vengono rimosse e le parti del nuovo amplificatore vengono posizionate al loro posto. In questo caso, gli avvolgimenti delle cuffie fungeranno da resistori di carico R3 e R4 (vedi Fig. 1) e il condensatore del sistema operativo è collegato al loro punto comune. Un altro esempio dell'applicazione della fase descritta è nell '"orecchio elettronico" di un apicoltore. Gli apicoltori devono ascoltare i processi che avvengono nell'alveare. Dai suoni dall'interno, determinano come procede lo svernamento, non ci sono parassiti, quando appare la prole. "L'orecchio elettronico" ti consente di scoprirlo senza aprire l'alveare. Lo schema del dispositivo è mostrato in fig. 2. Il preamplificatore DA1.1 è incluso secondo lo schema standard. Modificando la resistenza del circuito OS (resistori R3 e R4), è possibile regolare la sensibilità. Il resistore R5 imposta il volume del suono richiesto. Il microfono BM1 è applicato all'esterno alle pareti dell'alveare. Il dispositivo è alimentato da una batteria Krona o da una batteria Nika o 7D-0,1. Microfono VM1 - electret 34J9E (analogo domestico - MKE-332); è possibile sostituirla con una capsula telefonica PDC, ma questo ridurrà in qualche modo la sensibilità, che però a volte è consigliabile. Per la capsula MPC, la resistenza del resistore R1 dovrebbe essere ridotta a 0,1 ... 3 kOhm. La corrente consumata dall '"orecchio elettronico" non supera i 15 mA. Coloro che sono coinvolti nella riparazione dell'auto usano spesso uno stetoscopio medico o anche un normale bastone come tubo uditivo per identificare un nodo difettoso dalla natura del rumore interno dei collegamenti del meccanismo. Ovviamente con un tale "dispositivo" non è possibile strisciare ovunque, ed è impossibile ascoltare il rumore dei nodi mentre l'auto è in movimento. Uno stetoscopio elettronico rimuove queste limitazioni. Lo schema di questo semplice dispositivo è mostrato in Fig. 3. Consiste di due stadi identici, collegati in serie da un segnale. Come nel dispositivo precedente, il microfono BM1 è un elettrete, MKE-332 o simile (ad esempio, MKE-333, MKE-389-1). Il volume è controllato dal resistore R6. Dovrebbero essere scelte cuffie per uno stetoscopio in grado di riprodurre almeno 100 Hz. I TDS-2, TDS-3 prodotti in precedenza o le loro controparti moderne di quelli disponibili in commercio funzionano bene. L'autostetoscopio con telefoni TDS-2 consuma 12 mA. Può anche essere alimentato dalla rete di bordo dell'auto, ma attraverso un efficace filtro protettivo che sopprime le interferenze da un motore acceso. Autore: G. Sauridi, Ryazan Vedi altri articoli sezione Progettista radioamatore. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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