Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Amplificateur simple. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur Souvent dans la pratique radioamateur, il devient nécessaire d'amplifier un signal (issu par exemple d'un capteur) et dans ce cas il suffit de fournir un gain important avec un minimum de pièces utilisées. Dans de tels cas, l'étage amplificateur, dont le circuit est représenté sur la Fig. 1. Une seule limitation est imposée à la tension d'alimentation de l'étage : elle ne doit pas dépasser la moitié de la valeur maximale admissible entre le collecteur et l'émetteur pour le transistor utilisé. Les sources de signaux peuvent être différentes - d'un microphone à un préamplificateur (ou un détecteur de récepteur radio). L'impédance d'entrée de l'amplificateur (parfois appelée étage OS émetteur-collecteur) ne dépasse pas quelques kilo-ohms, puisque le signal d'entrée va directement à la jonction émetteur du transistor. Cela nécessite l'utilisation de condensateurs de transition C2 et de filtre C1 de grande capacité (respectivement des dizaines et des milliers de microfarads) s'il est nécessaire d'amplifier les composantes de fréquence inférieures à 100 Hz. La résistance de la résistance R1 est comprise entre 47 et 120 kOhm. La résistance de la résistance R2, d'une part, doit être la plus petite possible pour que le signal utile tombe principalement sur la charge de l'émetteur, mais, d'autre part, elle doit être grande afin de former au moins le minimum requis Tension OS transmise à travers le condensateur C3. Dans le même temps, si la somme des valeurs de résistance des résistances R3 et R4 est petite (pour le fonctionnement dans l'étage de sortie - des dizaines, et parfois même des unités d'ohms), la valeur minimale de R2 est limitée par le expression R2> Upit/Ik max où Ik max est le courant collecteur maximum admissible du transistor. Ainsi, on peut considérer des conditions optimales lorsque 4(R3+R4)>R2>Upit/Ik max et R3=R4. Si l'amplificateur est chargé de téléphones stéréo à tête standard, la somme R3+R4 et l'égalité R3=R4 seront déterminées de manière constructive, et pour l'étage linéaire, cette somme doit être choisie entre 200 Ohm...2 kOhm. La capacité du condensateur OS C3 est déterminée à partir du rapport C3>1/2πfHR2, où fH est la limite inférieure de la fréquence reproductible. Actuellement, il existe de nombreux récepteurs bon marché de fabrication chinoise, assemblés sur un ou deux microcircuits et fonctionnant sur des écouteurs. Bien que des microcircuits d'entreprises de renommée mondiale soient utilisés, ils échouent également et il n'est pas toujours possible de trouver un remplaçant. Dans de tels cas, l'amplificateur 3H peut être assemblé selon le circuit de la Fig. 1 sur un transistor de la série KT315. Pour ce faire, recherchez la sortie du détecteur récepteur sur la carte, connectez-la au contrôle du volume (après avoir coupé les conducteurs imprimés de l'inclusion précédente), et depuis son moteur, le signal est envoyé à l'entrée de l'étage décrit. De même, le nœud de connexion des écouteurs est en cours de refonte. Les pièces supplémentaires sont retirées et les pièces du nouvel amplificateur sont placées à leur place. Dans ce cas, les enroulements du casque serviront de résistances de charge R3 et R4 (voir Fig. 1), et le condensateur OS est connecté à leur point commun. Un autre exemple d'application de l'étape décrite est celui de « l'oreille électronique » d'un apiculteur. Les apiculteurs doivent être à l’écoute des processus qui se déroulent dans la ruche. À partir des sons de l'intérieur, ils déterminent comment se déroule l'hivernage, il n'y a pas de parasites, quand la progéniture apparaît. "L'oreille électronique" permet de se renseigner sans ouvrir la ruche. Le schéma de l'appareil est illustré à la fig. 2. Le préamplificateur DA1.1 est inclus selon le schéma standard. En modifiant la résistance du circuit OS (résistances R3 et R4), vous pouvez régler la sensibilité. La résistance R5 définit le volume sonore requis. Le microphone BM1 est appliqué à l'extérieur sur les parois de la ruche. L'appareil est alimenté par une batterie Krona ou une batterie Nika ou 7D-0,1. Microphone VM1 - électret 34J9E (analogique domestique - MKE-332) ; vous pouvez la remplacer par une capsule téléphonique PDC, mais cela réduira quelque peu la sensibilité, ce qui est cependant parfois conseillé. Pour la capsule MPC, la résistance R1 doit être réduite à 0,1 ... 3 kOhm. Le courant consommé par « l'oreille électronique » ne dépasse pas 15 mA. Les personnes impliquées dans la réparation automobile utilisent souvent un stéthoscope médical ou même un bâton ordinaire comme tube auditif pour identifier un nœud défectueux par la nature du bruit interne des maillons du mécanisme. Évidemment, avec un tel "appareil", il n'est pas possible de ramper partout, et il est impossible d'écouter le bruit des nœuds pendant que la voiture roule. Un stéthoscope électronique supprime ces limitations. Le schéma de ce dispositif simple est présenté sur la Fig. 3. Il se compose de deux étages identiques, connectés en série par un signal. Comme dans l'appareil précédent, le microphone BM1 est un électret, MKE-332 ou similaire (par exemple, MKE-333, MKE-389-1). Le volume est contrôlé par la résistance R6. Il convient de choisir des écouteurs pour stéthoscope capables de reproduire au moins 100 Hz. Les TDS-2, TDS-3 produits précédemment ou leurs homologues modernes disponibles dans le commerce fonctionnent bien. L'autostéthoscope avec les téléphones TDS-2 consomme 12 mA. Il peut également être alimenté à partir du réseau de bord de la voiture, mais via un filtre de protection efficace qui supprime les interférences d'un moteur en marche. Auteur : G.Sauridi, Riazan Voir d'autres articles section Concepteur radioamateur. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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