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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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limiteur de basse fréquence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Le limiteur basse fréquence proposé est une version modernisée du processeur de parole basse fréquence, initialement publié par ew1mm dans la revue "Radio amateur HF and VHF" n°9 pour 1995. L'appareil est conçu pour améliorer l'efficacité de la transmission en mode SSB, mais il peut également être utilisé avec succès en mode FM. Pour la fabrication d'un limiteur de basse fréquence, aucune connaissance ou compétence particulière n'est requise, il suffit simplement d'installer et de connecter correctement l'appareil à l'émetteur-récepteur.

Vous ne devez pas utiliser l'amplificateur de microphone de l'émetteur-récepteur, car cet appareil le remplace complètement. Il s'agit essentiellement d'un amplificateur de microphone de haute qualité, dont le circuit détaillé, utilisant des éléments discrets, a permis d'amener chacune des cascades à des paramètres élevés, en supposant une répétabilité de conception facile et un signal de transmission de haute qualité.

limiteur de basse fréquence
(cliquez pour agrandir)

Objectif des éléments :

  • DA1, VD1, VD2 - CAG d'entrée
  • DA2, VT1 - amplificateur de microphone (MU) avec amplification de la réponse en fréquence
  • DA3 - filtre actif 300-3000 Hz
  • DA4, VT2, VD3 - amplificateur limiteur
  • DA5 - filtre actif 300-3000 Hz
  • VT3 - émetteur suiveur

L'une des dernières améliorations de conception est l'introduction du signal d'entrée AGC. Une partie du schéma publié dans [1,2] a été prise comme base. Après avoir abandonné les rares transistors importés et l'alimentation +24 V, nous avons utilisé l'amplificateur opérationnel K140UD7 et l'alimentation +12 V, ce qui n'a pas affecté la qualité du circuit. Les résultats obtenus ont permis d'utiliser le circuit AGC du signal d'entrée dans le cadre de n'importe quel amplificateur de microphone, en tant que partie intégrante. A quoi sert l'AGC d'entrée ? On sait qu'en prononçant devant un microphone à une distance de 10-15 cm en roulant a-a-a-a, un millivoltmètre connecté au microphone enregistrera une tension de fréquence audio de l'ordre de 1-2 mV. Cependant, dans notre discours, il existe de nombreux sifflements et consonnes sourdes, qui développent instantanément une amplitude beaucoup plus grande, qui, selon le type de microphone, atteint 0,5 - 1 V, et cela sans aucun étage d'amplification.

Ce qui précède est vrai pour tous les types de microphones, à la seule différence que, contrairement aux microphones dynamiques, les microphones à électret, cristallins et céramiques ont des émissions de crête beaucoup plus élevées. C'est facile à vérifier, il suffit de siffler devant le micro ou de dire une phrase contenant un grand nombre de sifflements. Lorsque vous connectez un microphone à l'émetteur-récepteur, il s'avère que le premier étage MU aux crêtes est pompé par le signal d'entrée, recevant une grande amplitude sur les sifflements, contrairement à l'amplitude de niveau moyenne. Même si l'émetteur-récepteur dispose d'un système ALC bien établi, le problème n'est pas résolu, car la distorsion et le pompage dans le chemin des basses fréquences sont tombés dans la bande passante du signal et affecteront la couleur du signal de transmission dans son ensemble.

Brève description du fonctionnement du régime. Le signal d'entrée du microphone à un niveau d'environ 1 mV (valeur moyenne) entre dans l'étage assemblé sur DA1 - le signal d'entrée AGC, dont le fonctionnement élimine complètement les problèmes ci-dessus. Le signal basse fréquence est amplifié à un niveau d'environ 80 mV, puis atténué à l'aide des diodes VD1 et VD2 à un niveau égal au signal d'entrée. Aucun écrêtage de signal ne se produit ici. Le signal au point de contrôle KT1 aura une forme sinusoïdale et la tension est presque égale à l'entrée, c'est-à-dire le signal développé par le microphone, mais il n'y a pas d'émissions de pointe instantanées. Si la tension dans CT1 est légèrement supérieure à la tension d'entrée (les émissions de crête seront également absentes), elle est réduite au niveau d'entrée à l'aide de la résistance d'ajustement R10.

De plus, le signal est amplifié à l'aide d'un amplificateur à faible bruit sur VT1. Ici, la qualité du futur limiteur de basse fréquence est définie, en particulier le rapport signal sur bruit. Lors de la configuration ultérieure, vous devez définir les tensions indiquées sur le schéma aux bornes du transistor. L'étage suivant sur DA2 est un amplificateur avec une réponse en fréquence accentuée dans la région des hautes fréquences. Toutes les résistances de cet étage, à l'exception de celles du circuit de puissance, ont un écart nominal de plus / moins 5 %. Condensateurs C14, C15 de préférence film, également 5%. La tension de sortie est prise par le potentiomètre R23.

Un problème important est le filtrage basse fréquence du signal avant qu'il ne soit écrêté. Ce rôle est assuré par un filtre actif monté sur DA3 avec une bande passante de 300 - 3000 Hz. Condensateurs C20, C21, C23 (de préférence à film), ainsi que des résistances dans cette cascade avec un écart de 5%. L'amplificateur-limiteur réglable est monté sur l'amplificateur opérationnel DA4. Le potentiomètre R30 "Restriction Level" est placé sur la face avant de l'appareil et a (de préférence) une dépendance logarithmique. Le potentiomètre est connecté à la carte du limiteur avec un fil blindé, avec la tresse mise à la terre des deux côtés.

Il convient de noter que toutes les autres résistances d'ajustement de la conception sont situées sur la carte de circuit imprimé et ne sont pas affichées sur le panneau avant. S'il n'y a pas de potentiomètre avec une dépendance logarithmique et qu'il n'y aura pas de changements significatifs dans le niveau de restriction de l'air, un potentiomètre avec n'importe quelle dépendance peut être utilisé. La limitation est faite à la sortie de DA4, et une demi-onde est limitée par la diode VD3, l'autre par la transition de base - l'émetteur du transistor VT2.

Curieusement, la couleur du signal et son volume dépendent également légèrement du type de diode VD3. Nous avons utilisé la diode D311 (D311A), puis nous avons utilisé le 1N4148 importé, qui n'est pas en pénurie. La LED VD4 dans le circuit collecteur VT2 est un indicateur du niveau de limitation. Plus le niveau limite est élevé, plus l'intensité de la LED est élevée. Après le nœud de restriction, un filtre actif avec une bande de 300 - 3000 Hz - DA5 suit. Les condensateurs C26, C27, C29 (de préférence à film), ainsi que les résistances de cette cascade, ont un étalement nominal de 5 %.

L'émetteur suiveur est monté sur un transistor VT3. Les condensateurs C31 et C34 sont non polaires, de préférence à film. Une exigence courante dans la fabrication de tels dispositifs est l'utilisation de condensateurs électrolytiques manifestement bons, ainsi que la fabrication d'une alimentation stabilisée de haute qualité avec une ondulation de tension de sortie minimale.

Le réglage du limiteur de basse fréquence est réduit à la sélection des tensions aux bornes VT1 dans l'ordre spécifié :

En sélectionnant la résistance R11, on obtient +1,5 V sur le collecteur.

La sélection de la valeur de la résistance R13 fixe +0,3 V sur l'émetteur.

Réglez ensuite +0,8 V sur la base en sélectionnant R12.

Après cela, vous devriez revérifier la tension aux bornes du transistor, car. un changement de tension à un point entraîne un petit changement à un autre.

Ensuite, un signal basse fréquence avec une fréquence de 1000 Hz avec une amplitude de 1 mV est envoyé à l'entrée du circuit limiteur basse fréquence et nous nous assurons à l'aide d'un oscilloscope que le signal a une forme sinusoïdale sur le contact mobile R23 "sortie MU".

Ensuite, le potentiomètre R30 "Niveau de limitation" est réglé à fond dans le sens antihoraire, ce qui correspond à la limite minimale, et l'oscilloscope est transféré à la base du transistor VT2.

Nous plaçons le moteur R23 dans une position telle que le signal dans la base VT2 ne soit pas limité, mais ait une forme sinusoïdale.

Ensuite on met R30 dans la position de 80% du tour complet du curseur du potentiomètre, cette position va fonctionner et correspond à 16 dB de limitation.

On vérifie l'identité de la limitation d'une alternance et de l'autre avec un oscilloscope. Avec une rotation à 100% dans le sens des aiguilles d'une montre du moteur R30, la limitation est de 20 dB et peut être utilisée lors d'un travail en Pile up (Pile up - Anglais - "Dump" sur la fréquence).

En l'absence de générateur basse fréquence, mais disposant d'un oscilloscope, il suffit de connecter un microphone à l'entrée de l'appareil et de prononcer un roulement a-a-a-a à une distance de 10-15 cm du microphone. Nous fixons le niveau de tension requis du moteur R23 en contrôlant le signal sinusoïdal dans la base VT2, tandis que R30 "Niveau de limitation" est en position de restriction minimale.

Puis on augmente le niveau de limitation, en contrôlant la forme du signal limité avec un oscilloscope tout en continuant à prononcer un a-a-a-a roulant devant le micro. Le processus de configuration est terminé.

Il est recommandé à ceux qui vont utiliser un limiteur de basse fréquence dans le cadre de la station R143 r / de remplacer les capacités en définissant les valeurs suivantes: C9 - 0,68 uF; C12 - 0,068 uF ; C17- 0,22 uF ; C34- 0,1 uF. Pour les "cent soixante" qui ont un récepteur de communication R160P en mode émetteur-récepteur et vont utiliser un limiteur de basse fréquence dans le cadre du façonneur d'usine des types de travaux téléphoniques B4-24 de l'excitateur "Lazur", il est recommandé pour installer les capacités suivantes : C9 - 0,047 uF, C12 - 0,068, C17 - 0,15, 34 uF, C0,1- 39 uF. Il est souhaitable d'utiliser des condensateurs à film comme ces capacités. Le niveau de sortie vers le modulateur équilibré est réglé à l'aide de R80 "Niveau de sortie". Il est conseillé d'utiliser les microphones MD380 ou MD5A utilisés dans les communications radio officielles. Si vous n'avez pas de résistances à XNUMX% et de condensateurs à film, mais que vous voulez avoir un limiteur de basse fréquence, ne désespérez pas. Utilisez les composants dont vous disposez. Tout ira bien. La différence entre "Bon" et "Excellent" n'est généralement pas perceptible à l'oreille, mais n'est perceptible qu'avec des instruments de mesure.

Alexander (EU7AW) a conçu le PCB en utilisant Layout ver. 3.0. (ew1mm_lay.zip)

limiteur de basse fréquence

limiteur de basse fréquence

limiteur de basse fréquence

Littérature

  1. Radio-Electronique, mars 1972
  2. Radio n°4, 1974, p.57


Auteurs : Igor Podgorny, (EW1MM), Vyacheslav Sergeychuk, (EW1CA), Minsk, 2002, ew1mm@softhome.net

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