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Amplificateur de microphone à deux étages. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Microphones, émetteurs-récepteurs

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Placer un amplificateur de microphone à proximité du microphone réduit considérablement les exigences de blindage sur les fils de connexion et améliore le rapport signal/arrière-plan. Cependant, cela soulève un nouveau problème lié à l'alimentation de l'amplificateur du microphone : la batterie intégrée nécessite un remplacement fréquent, et l'utilisation d'un cordon d'alimentation supplémentaire n'est pas toujours pratique.

La figure montre un schéma d'un amplificateur de microphone à deux étages, qui est alimenté par un fil de signal. Dans ce cas, une seule résistance R4, qui sert de charge à l'amplificateur du microphone, et un condensateur d'isolement C2 doivent être ajoutés à l'amplificateur principal.

Amplificateur de microphone à deux étages

La polarisation à la base du transistor T1 et la stabilisation de la température de l'ensemble de l'amplificateur sont assurées par le diviseur R2R3 dans le circuit émetteur du transistor T2. Le deuxième étage de l'amplificateur est couvert par une rétroaction négative via la résistance R1, qui constitue également la charge du premier étage. Le feedback réduit la distorsion harmonique à des niveaux négligeables et réduit l'impédance de sortie de l'amplificateur à 600 ohms standard.

La caractéristique amplitude-fréquence de l'amplificateur dans la région des fréquences audio inférieures est déterminée par les capacités des condensateurs C1 et C2. La capacité du condensateur C2 est calculée par la formule : C2 = 160/(fnRin), uF, où fn est la fréquence de fonctionnement la plus basse de l'amplificateur, Hz ; Rin - résistance d'entrée de l'amplificateur principal, kOhm. Avec la capacité du condensateur C1 indiquée sur le schéma, la fréquence de fonctionnement la plus basse est de 16 Hz.

Le gain de l'amplificateur de microphone s'avère être d'environ 150-250 et dépend des valeurs du coefficient Vst des transistors appliqués et de la tension d'alimentation. L'amplificateur fonctionne bien avec des microphones dynamiques à faible impédance qui ont une résistance CC de 100 à 600 ohms. Il peut utiliser n'importe quel transistor basse fréquence.

Mettre en place un amplificateur de microphone revient à vérifier la tension de collecteur du transistor T2, elle doit être égale à la moitié de la tension d'alimentation. Si nécessaire, dans une petite plage, la résistance de la résistance R3 est sélectionnée, ce qui détermine le courant du deuxième étage de l'amplificateur.

Lors de l'utilisation d'un amplificateur pour les communications téléphoniques ou les rapports vocaux, il est conseillé de réduire la capacité du condensateur C1 à 0,5-1 μF, ce qui provoquera un blocage des fréquences audio inférieures à 320 et 160 Hz, respectivement.

Auteur : V. Polyakov

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Il est rapporté que les scientifiques positionnent l'appareil comme un appareil personnel qui mesure l'écart de la pression artérielle par rapport à la norme, le pouls, corrige la présence ou l'absence d'arythmie. Lorsque l'appareil détecte une situation critique, il envoie des messages aux proches et aux médecins à l'aide du modem GSM intégré.

"Nous voulons créer un appareil à usage continu, par exemple, sous la forme d'une montre, d'un bracelet. Cela nous permettra de "surveiller" l'état sans aucune action humaine supplémentaire pendant 24 heures sur XNUMX", a déclaré le chef de la direction. l'équipe de développement, professeur d'université Dmitry Medvedev.

Selon lui, l'avantage de la forme de la montre est qu'elle est proche de l'artère radiale, donc dans la partie inférieure du boîtier, vous pouvez placer des capteurs qui vous permettent de mesurer la pression et le pouls, ainsi qu'un capteur d'accélération - un accéléromètre qui permet de "filtrer" l'activité motrice, ce qui donne une erreur de mesure. Un écran d'information sera situé sur la face avant de l'appareil.

Selon Medvedev, la méthode de mesure de la vitesse de propagation d'une onde de pouls, utilisée dans le développement, doit être améliorée. "Nous devons résoudre un certain nombre de problèmes, par exemple, pour séparer le signal utile lors de la prise d'un électrocardiogramme du bruit qui l'accompagne, car le rapport signal sur bruit lors de la mesure est très faible", a-t-il déclaré.

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