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Amplificateur de micro. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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Placer l'amplificateur de microphone à proximité du microphone réduit considérablement les exigences de blindage des fils de connexion et améliore le rapport signal/bourdonnement. Cependant, cela pose un nouveau problème lié à l'alimentation de l'amplificateur de microphone : la batterie intégrée nécessite un remplacement fréquent, et l'utilisation d'un câble 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 micro

La polarisation basée sur le transistor T1 et la stabilisation en 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 à travers la résistance RI, qui est également la charge du premier étage. La rétroaction réduit la distorsion non linéaire à une valeur négligeable et réduit l'impédance de sortie de l'amplificateur à une valeur standard de 600 ohms.

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 entraînera un blocage des fréquences audio inférieures, respectivement, à 320 et 160 Hz.

Auteur : V. Polyakov, Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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La méthode de refroidissement des composants électroniques d'un ordinateur par immersion dans un liquide de refroidissement a été inventée il y a longtemps. Mais aujourd'hui encore, les solutions à faible coût qui permettent de refroidir les composants du serveur sans utiliser d'eau ni d'électricité deviennent très pertinentes.

Malgré l'augmentation de l'efficacité énergétique, la puissance consommée par les serveurs individuels augmente également chaque année. Intel, par exemple, a rendu compte il y a deux ans d'expériences visant à plonger les processeurs Xeon dans l'huile, qui ont montré une réduction de la consommation dans le complexe de 50 à 60 %. Les prochaines expériences laissent espérer qu'il sera possible d'obtenir une réduction de la consommation d'énergie du système de 90 % ou plus.

Intel a créé un système avec SGI appelé Ice X. En fait, il s'agit d'un serveur à part entière fonctionnant sur des processeurs Intel Xeon, complètement immergé dans le soi-disant "liquide sec" Novec fabriqué par 3M. Ce liquide est non conducteur, de sorte que les composants électroniques peuvent y travailler sans risque d'oxydation de contact ou de court-circuit.

Certes, ce liquide présente également des inconvénients: il ne permet pas aux lignes de communication optiques de fonctionner pleinement, car il pénètre dans des connecteurs insuffisamment scellés, ce qui dégrade la qualité de la transmission des données. Par conséquent, nous devons encore travailler dans ce sens, en créant, entre autres, un nouveau design de cartes mères prenant en compte l'utilisation de nouveaux environnements.

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Denis
Bon article, merci!


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