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Compresseur de signal d'amplificateur opérationnel. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Paramètres de couleur et de musique

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Comme on le sait, en raison du petit intervalle de fonctionnement de la tension des lampes à incandescence dans le CMU et le SDU, il est nécessaire de compresser artificiellement la plage dynamique du signal audio. Ceci est réalisé en utilisant un compresseur de signal AF.

L'une des options pour un compresseur qui comprime efficacement la plage dynamique du signal AF est décrite ci-dessous. Il est de conception simple, contient un petit nombre de pièces, ne nécessite aucun réglage. De plus, l'amplitude du signal de sortie du compresseur ne dépend pas beaucoup de la tension d'alimentation, ne changeant pas de plus de 1% lorsque la tension d'alimentation change entre 9 ... 30 V.

Le compresseur est fabriqué selon le schéma d'un amplificateur inverseur sur un amplificateur opérationnel avec une thermistance dans un circuit de rétroaction négative (nommé d'après le schéma de la Fig. 1). Avec une augmentation du courant traversant la thermistance RK1, celle-ci chauffe, sa résistance diminue, ce qui entraîne une diminution correspondante du coefficient de transfert du compresseur.

Compresseur de signal d'amplificateur opérationnel. Schéma du compresseur

Le coefficient de transfert du compresseur peut être déterminé par la formule approximative : K=R4(1+Rt/R5)/R1, où Rt est la résistance de la thermistance RK1. La résistance "froide" de la thermistance T8E est de 2 ... 3 kOhm. Pendant le fonctionnement du compresseur, la résistance de la thermistance peut changer de 15 à 20 fois, ce qui fournit l'effet de compression. Une analyse de l'expression entre parenthèses montre qu'avec une diminution de la résistance de la résistance R5, la profondeur de compression augmente en raison d'une augmentation de la variation relative du coefficient de transfert K, correspondant à l'intervalle complet de variation de la résistance de la thermistance. Cependant, il est nécessaire d'augmenter la capacité du condensateur C3 pour maintenir la linéarité de la réponse en fréquence du compresseur aux basses fréquences.

La caractéristique d'amplitude du compresseur, prise à une fréquence de 1000 Hz, est représentée sur la fig. 2. L'atténuation du signal aux fréquences de coupure de la bande de fonctionnement (20 Hz et 20 kHz) ne dépasse pas 3 dB. La distorsion introduite par le compresseur à des niveaux de signal d'entrée jusqu'à 300 mV est pratiquement imperceptible dans la bande de fréquence de fonctionnement.

Compresseur de signal d'amplificateur opérationnel. Caractéristique d'amplitude du compresseur

La sensibilité du compresseur peut être modifiée sur une large plage en modifiant le rapport R4/R1. S'il est nécessaire de limiter la bande de fréquence de fonctionnement par le haut, entre la sortie et l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel, un condensateur d'une capacité de 270 ... 1000 pF est inclus (sélectionné expérimentalement). Cela permet également de réduire la sensibilité du compresseur au bruit impulsionnel.

Une source de tension non stabilisée de 9...30 V a été utilisée pour alimenter le compresseur. La consommation de courant ne dépasse pas 10 mA.

La thermistance T8E peut être remplacée par n'importe laquelle des séries T8, T9, TV2-250, TK2-50. En plus de K140UD8B, le compresseur peut également utiliser des amplificateurs opérationnels K140UD8A, K140UD8V, K140UD6, K544UD1 et autres (de préférence à grande vitesse) avec des circuits de correction appropriés.

Le compresseur décrit peut également être utilisé dans des générateurs de tension sinusoïdale pour la stabilisation d'amplitude, dans des dispositifs de compression de signaux vocaux dans des équipements d'enregistrement sonore et de transmission radio. Lors de l'utilisation de l'amplificateur opérationnel à grande vitesse K574UD1, le compresseur peut être utilisé dans le chemin RF du récepteur en tant qu'amplificateur avec AGC.

Auteur : A. Belousov ; Publication : cxem.net

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