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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Filtro di risonanza di cabina attivo sul campo e transistor bipolari. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tono, controlli del volume

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Il circuito di filtro attivo per un canale è mostrato in fig. 4. Il primo stadio è un amplificatore a carico diviso. Il suo compito è quello di creare tensioni antifase per alimentare l'unità filtro C2C3R4R5. Nella posizione corretta dell'interruttore secondo il diagramma, questo è il filtro precedentemente considerato con attenuazione di circa 3 dB. Nella posizione sinistra dell'interruttore, le tensioni antifase vengono fornite al filtro e l'attenuazione alla frequenza di sintonizzazione aumenta a 5 ... 6 dB. L'esatto valore di attenuazione dipende dalle caratteristiche del transistor e dal rapporto tra le resistenze dei resistori R2 e R3. Se li rendete uguali, l'attenuazione sarà massima (8 dB), ma il segnale in uscita verrà attenuato rispetto all'ingresso di 3 ... 4 dB. Il diagramma mostra la variante ottimale delle denominazioni.

Filtro abitacolo attivo a risonanza con FET e BJT
Fig. 4

Lo stadio di uscita è un inseguitore di emettitore convenzionale. Il suo compito è eliminare l'influenza del carico sulle caratteristiche del filtro. Il condensatore C5 e il diodo VD1 sono un filtro di potenza comune a due canali. Il filtro è alimentato direttamente dall'uscita remota dell'unità principale, poiché la corrente consumata attraverso due canali non supera i 10 mA.

Oltre a quelli indicati nello schema, possono essere utilizzati i transistor KP303V (VT1), KT3102 con qualsiasi lettera (VT2). Il diodo VD1 può utilizzare qualsiasi silicio a bassa potenza. I condensatori elettrolitici devono avere una tensione di esercizio di almeno 16 V. Il tipo delle altre parti non è critico e, come scrivevano mezzo secolo fa, "dipende dal gusto e dalle capacità del radioamatore". La custodia deve essere in metallo, altrimenti dovrai dotarla di uno schermo in lamina di rame all'interno e collegarla a un filo comune.

Impostare uno schema è facile. Dopo aver verificato l'installazione, è necessario fornire alimentazione e misurare la tensione costante relativa al filo comune sull'emettitore del transistor VT2. Dovrebbe essere compreso tra il 50% e il 70% della tensione di alimentazione e dovrebbe essere il più vicino possibile in entrambi i canali. In caso contrario, è necessario selezionare la resistenza del resistore R3 entro 1,2 ... 1,8 kOhm. La resistenza di questi resistori in entrambi i canali deve essere la stessa, questa è una condizione più importante dell'uguaglianza di tensioni costanti in uscita.

La resistenza di ingresso del filtro è di circa 100 kOhm, la tensione di ingresso non deve superare 1,5 V, altrimenti potrebbero verificarsi distorsioni. Se la tensione all'uscita di linea della sorgente è maggiore, sarà necessario aggiungere un partitore di tensione (un resistore da 100 kΩ in serie con il condensatore C1) all'ingresso del filtro. In questo caso, le perdite di segnale dovranno essere compensate regolando la sensibilità dell'amplificatore. Poiché l'impedenza di ingresso è molto elevata, è meglio installare il filtro vicino alla sorgente del segnale per evitare interferenze in ingresso. L'impedenza di uscita del filtro è di circa 50 ohm, che è molto inferiore a quella della maggior parte delle unità principali. Ciò eliminerà l'influenza dei parametri del cavo di collegamento, in modo che il filtro svolga contemporaneamente le funzioni di un dispositivo di adattamento.

Filtro abitacolo attivo a risonanza con FET e BJT
Fig. 5.

La risposta in frequenza del filtro è mostrata in Fig.5. Questo non è più solo un filtro, ma un vero "equalizzatore d'ambiente". Un dispositivo con questo nome e una risposta in frequenza molto simile viene utilizzato negli amplificatori McIntosh di fascia alta, ma il circuito è più complicato lì ...

Autore: A. Shikhatov; Pubblicazione: bluesmobile.com/shikhman

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