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마이크에 가까운 곳에 마이크 증폭기를 배치하면 연결 와이어의 차폐 요구 사항이 크게 줄어들고 신호 대 험 비율이 향상됩니다. 그러나 이것은 마이크 증폭기의 전원 공급과 관련된 새로운 문제를 야기합니다. 내장 배터리는 자주 교체해야 하고 추가 전원 케이블을 사용하는 것이 항상 편리한 것은 아닙니다.

그림은 신호선으로 전원이 공급되는 4단 마이크 증폭기의 다이어그램을 보여줍니다. 이 경우 마이크 증폭기의 부하 역할을 하는 하나의 저항 R2와 절연 커패시터 CXNUMX만 주 증폭기에 추가해야 합니다.

XNUMX단 마이크 증폭기

트랜지스터 T1을 기반으로 한 바이어스와 전체 증폭기의 온도 안정화는 트랜지스터 T2의 이미 터 회로의 R3R2 분배기에 의해 제공됩니다. 증폭기의 두 번째 단계는 첫 번째 단계의 부하이기도 한 저항 R1을 통해 네거티브 피드백으로 덮여 있습니다. 피드백은 비선형 왜곡을 무시할 수 있는 값으로 줄이고 증폭기의 출력 임피던스를 600옴의 표준 값으로 줄입니다.

낮은 오디오 주파수 영역에서 증폭기의 진폭-주파수 특성은 커패시터 C1 및 C2의 커패시턴스에 의해 결정됩니다. 커패시터 C2의 커패시턴스는 다음 공식으로 계산됩니다. C2=160/(fnRin), uF, 여기서 fn은 증폭기의 가장 낮은 작동 주파수, Hz입니다. Rin - 주 증폭기의 입력 저항, kOhm. 다이어그램에 표시된 커패시터 C1의 커패시턴스에서 최저 작동 주파수는 16Hz입니다.

마이크 증폭기의 이득은 약 150-250으로 밝혀졌으며 적용된 트랜지스터의 Vst 계수 값과 공급 전압에 따라 다릅니다. 이 증폭기는 DC 저항이 100-600옴인 저임피던스 다이내믹 마이크와 잘 작동합니다. 모든 저주파 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

마이크 증폭기 설정은 트랜지스터 T2의 컬렉터 전압을 확인하는 것이므로 공급 전압의 절반과 같아야 합니다. 필요한 경우 작은 범위 내에서 저항 R3의 저항이 선택되어 증폭기의 두 번째 단계의 전류를 결정합니다.

전화 통신 또는 음성보고를 위해 증폭기를 사용할 때 커패시터 C1의 커패시턴스를 0,5-1 마이크로 패럿으로 줄이는 것이 좋습니다. 그러면 낮은 오디오 주파수가 각각 320 및 160Hz로 차단됩니다.

저자: V.Polyakov

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