라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 AF에 대한 간섭 억제. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 트랜지스터 전력 증폭기 학교 물리학 과정에서 그들은 "간섭"에 관해 이야기하는 것 같습니다. 에 대한. 두 개의 동일한 파동이지만 위상이 다른 파동을 합치면 어떤 곳에서는 최대값이, 다른 곳에서는 최소값이 나타납니다. 여기서는 광파(관찰하기 쉬움)의 예를 사용하여 논의됩니다. 그러나 소리는 파동이기도 하며 훨씬 더 길 뿐입니다. 간섭 원리를 사용하면 위상 방법을 사용하여 오디오 주파수에서 간섭을 "분쇄"할 수 있습니다. 두 개의 다이내믹 마이크를 사용하여 권선을 병렬 및 역위상으로 연결해 보겠습니다(그림 1). 옵션으로 마이크를 위상이 다른 직렬로 연결할 수도 있습니다. 이는 입력 신호 레벨을 조정할 때 훨씬 더 편리합니다(가변 저항은 "간섭" 마이크와 병렬로 연결되며 병렬 회로의 경우 조정기는 마이크와 직렬로 연결되어야 합니다). 동일한 레벨과 위상의 음향 진동이 두 마이크에 도달하는 경우 이상적으로는 초음파 입력에 신호가 없어야 합니다. 마이크에 의해 음향에서 전기로 변환된 신호는 상호 보상됩니다. 마이크 중 하나(예: VM2)가 소음원(팬 등)을 향하고 다른 마이크(VM1)가 사용자를 향하여 말을 하는 경우, 마이크의 신호 수준(유용 및 간섭)은 다음과 같습니다. 두 마이크의 간섭 신호 진폭을 균등화하고 유용한 신호가 추가 마이크 VM2에 들어가는 것을 방지하는 작업이 발생합니다. 따라서 VM2 회로에는 레벨 조정기가 필요하며 유용한 신호로부터 보호해야 합니다. [2]에는 생산 시 큰 소리로 말하는 경고 시스템, 트랜시버 등의 입력에서 원치 않는 신호를 억제할 수 있는 트랜지스터 장치의 다이어그램이 나와 있습니다. (그림 2). 동일한 블록 다이어그램(그림 1)은 IC(그림 3)에 음향 간섭 억제 장치를 조립하는 데 사용되며 그 프로토타입은 [3]에 설명되어 있습니다. 음향 신호(유용 및 간섭)는 일렉트릿 마이크에서 연산 증폭기의 다양한 입력(각각 그림 2의 DA3의 1번 핀과 3번 핀인 반전 및 비반전)으로 전달됩니다. 연산 증폭기의 출력은 결과 신호(대수적으로 합산됨)를 생성합니다. 두 입력의 신호 레벨이 동일하면 연산 증폭기의 출력은 (이상적으로) XNUMX이어야 합니다. 이 장치를 작동할 때의 임무는 유용한 신호와 간섭 신호를 최대한 분리하는 것입니다. 두 신호는 각각 자체 마이크에 작용하고 가능하면 다른 신호에 속하지 않아야 합니다(특히 간섭 마이크에 들어가는 유용한 신호). . 유용한 신호의 마이크 입력을 관통하는 나머지 간섭 신호는 연산 증폭기에서 보상됩니다(마이크의 간섭 신호의 진폭이 유용한 신호와 동일하게 설정되어 있는 경우). 장치 설명(그림 2) [2]에서는 왜곡이 나타나는 트랜지스터 VT2의 기본 회로에 있는 전압 분배기의 저항 R1에 이 작업을 할당하는 것이 좋습니다(분할기는 트랜지스터의 직류 동작점). 왜곡된 간섭 신호는 보상될 수 없습니다. 유용한 신호의 출력에서 간섭 신호가 왜곡되지 않기 때문입니다. 간섭 채널의 왜곡된 형태와 모양이 다릅니다. 이 체계는 예를 들어 왜곡을 분석할 때 왜곡을 식별하는 데 더 적합합니다. 그림 3의 장치에서는 증폭기의 위상-주파수 특성과 연산 증폭기의 이득을 보존하기 위해 이 권장 사항도 사용해야 합니다. 일렉트릿 마이크의 DC 전원 공급을 방해하지 않기 위해 저항이 10~100kOhm인 직렬 연결된 가변 저항의 RC 체인과 충분히 큰 용량(수 마이크로패럿)의 커패시터를 병렬로 연결합니다. 그들을. 음향 간섭 억제 장치는 두 채널의 간섭 신호가 시간적으로 일치할 때만 효과적으로 작동합니다. 정상 압력의 대기에서 음파의 전파 속도는 약 330m/s입니다. 보시다시피, 특히 주파수가 증가함에 따라 파장이 감소하기 때문에 마이크 소음을 마이크의 유용한 신호에 귀속시키는 것은 의미가 없습니다. 따라서 두 방향성 마이크를 서로 다른 방향(예: 180° 각도)으로 동축으로 나란히 장착하는 것이 좋습니다. 간섭 신호 소스에 보조 마이크를 지정하면 유용한 신호에서 간섭 부분을 크게 줄일 수 있으며, 간섭 채널에서 간단한 진폭 제어를 사용하면 간섭을 거의 완전히 억제할 수 있습니다. 종종 라디오 아마추어는 장비 냉각 팬의 "지루한" 윙윙거리는 소리에 방해를 받습니다. 제안된 장치를 사용하면 잡음을 줄일 수 있다(그림 3). 이 장치는 두께 4~1mm, 치수 1,5x35mm의 단면 17줄 유리 섬유 라미네이트로 만들어진 인쇄 회로 기판 위에 배치됩니다. 그림은 그림 4에 나와 있으며 위치는 다음과 같습니다. 부품은 그림 5에 나와 있습니다. 보드는 양면 유리섬유로 만들 수도 있으며, 부품 측면의 포일은 스크린 역할을 합니다. 마이크로는 어느 정도 방향성이 있는 일렉트렛(예: MKE-3, MKE-84-1) 또는 다이내믹(R1 및 R2가 필요하지 않음)을 사용할 수 있습니다. 이들 몸체는 동축으로 서로 고정되어 있으며 서로 다른 방향(신호 및 간섭 방향)으로 향합니다. 간섭 소스에 대해 보다 정확한 방향을 지정하려면 마이크를 연결식으로 연결하는 것이 바람직합니다. 마이크 캡슐은 공통 차폐 하우징에 배치됩니다. 필요한 경우 디커플링 커패시터(최대 1000pF 용량) 또는 LC 회로가 캡슐과 병렬로 연결됩니다. 진폭 조정이 필요한 경우 전위차계가 간섭 채널의 마이크에 병렬로 연결됩니다. 그러나 이는 위에서 설명한 것처럼 간섭 채널의 주파수 응답을 변경합니다. 이 회로는 기존의 소형 부품(MLT-0,125 저항기, 리드 간 거리가 5mm인 커패시터)과 SMD(R6, R7, C3)를 모두 사용합니다. 후자는 인쇄된 트랙의 측면에 장착됩니다. 이 장치는 KR140UD708 연산 증폭기 또는 저전압 KR140UD1208을 사용할 수 있습니다(여기서는 IC의 핀 8에서 공통 와이어까지 저항이 180~360kOhm인 저항기를 연결해야 함). 저항 R5를 변경하면 연산 증폭기의 이득이 조정됩니다(다이어그램에 표시된 연산 증폭기의 이득은 1임). 문학
저자: V.Besedin, UA9LAQ, 튜멘 다른 기사 보기 섹션 트랜지스터 전력 증폭기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 세계 최고 높이 천문대 개관
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