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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Suppression des interférences AF. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors

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Il semble que dans le cours de physique de l'école, on parle d'« interférence », c'est-à-dire À propos de. que deux ondes identiques, mais avec des phases différentes, additionnées, donnent des maxima en certains endroits et des minima en d'autres. Là, ceci est discuté en utilisant l'exemple des ondes lumineuses (faciles à observer). Mais le son est aussi une onde, mais beaucoup plus longue. Et en utilisant les principes des interférences, vous pouvez essayer de « supprimer » les interférences aux fréquences audio en utilisant la méthode de phase.

Prenons deux microphones dynamiques et connectons leurs enroulements en parallèle et déphasés (Fig. 1).

Suppression de la mise au point automatique

En option, il est également possible de connecter des microphones en série, déphasés, ce qui est encore un peu plus pratique lors de l'introduction de réglages du niveau du signal d'entrée (une résistance variable est connectée en parallèle avec le microphone « interférence », et en circuit parallèle, le régulateur doit être connecté en série avec le microphone).

Lorsque des vibrations acoustiques de même niveau et de même phase frappent les deux microphones, idéalement, il ne devrait y avoir aucun signal à l'entrée ultrasonique (les signaux convertis d'acoustique en électrique par les microphones sont mutuellement compensés). Si l'un des microphones (par exemple VM2) est tourné vers une source de bruit (ventilateur, etc.), et que l'autre (VM1) est tourné vers vous et parle dans celle-ci, alors les niveaux de signal (utile et parasite) au niveau les sorties des microphones seront différentes, et la tâche consiste à égaliser les amplitudes des signaux d'interférence des deux microphones et à empêcher le signal utile d'entrer dans le microphone supplémentaire VM2. Par conséquent, un régulateur de niveau est nécessaire dans le circuit VM2, ainsi que pour le protéger d'un signal utile.

Dans [2], un schéma d'un dispositif à transistor est présenté qui vous permet de supprimer les signaux indésirables aux entrées, par exemple, des systèmes d'avertissement bruyants en production, des émetteurs-récepteurs, etc. (Fig.2).

Le même schéma fonctionnel (Fig. 1) est utilisé pour assembler un dispositif de suppression d'interférences acoustiques sur un CI (Fig. 3), dont le prototype est décrit dans [3].

Les signaux acoustiques (utiles et interférences) proviennent des microphones à électret vers différentes entrées de l'amplificateur opérationnel (inverseuses et non inverseuses, broches 2 et 3 de DA1 sur la figure 3, respectivement). La sortie de l'ampli-op produit le signal résultant (sommé algébriquement). Avec des niveaux de signal égaux aux deux entrées, la sortie de l'ampli opérationnel devrait (idéalement) être nulle. La tâche lors de l'utilisation de cet appareil est d'assurer la séparation la plus grande possible du signal utile et du signal parasite, qui doivent chacun agir sur son propre microphone et, si possible, ne pas tomber dans l'autre (en particulier le signal utile dans le microphone parasite) . Le reste du signal d'interférence pénétrant dans l'entrée du microphone du signal utile est compensé dans l'ampli opérationnel (à condition que le signal d'interférence provenant de son microphone soit réglé sur une amplitude égale au signal utile).

Dans la description de l'appareil (Fig. 2) [2], il est recommandé d'attribuer cette opération à la résistance R2 du diviseur de tension dans le circuit de base du transistor VT1, qui se heurte à l'apparition de distorsions (le diviseur règle la point de fonctionnement en courant continu du transistor). Un signal parasite déformé ne peut pas être compensé, car à la sortie du signal utile, le signal parasite n'est pas déformé, c'est-à-dire diffère en forme de celui déformé dans le canal d'interférence. Ce schéma est plus adapté pour identifier les distorsions, par exemple lors de leur analyse.

Dans le dispositif de la figure 3, pour préserver les caractéristiques phase-fréquence de l'amplificateur et le gain de l'ampli opérationnel, cette recommandation doit également être utilisée. Afin de ne pas perturber l'alimentation CC des microphones à électret, une chaîne RC composée d'une résistance variable connectée en série avec une résistance de 10...100 kOhm et d'un condensateur d'une capacité suffisamment grande (plusieurs microfarads) est connectée en parallèle à eux.

Un dispositif de suppression des interférences acoustiques ne fonctionne efficacement que lorsque le signal parasite dans les deux canaux coïncide dans le temps. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l’atmosphère à pression normale est d’environ 330 m/s. Comme vous pouvez le constater, il ne sert à rien d'attribuer le bruit du microphone à un signal utile provenant d'un microphone, d'autant plus que la longueur d'onde diminue à mesure que la fréquence augmente. Il est donc préférable de monter deux microphones directionnels côte à côte de manière coaxiale, orientés dans des directions différentes (par exemple selon un angle de 180°). En pointant un microphone auxiliaire vers la source du signal interférent, vous pouvez réduire considérablement la part d'interférence dans le signal utile, et en utilisant un simple contrôle d'amplitude dans le canal d'interférence, vous pouvez la supprimer presque complètement.

Souvent, un radioamateur est dérangé par le bourdonnement « fastidieux » des ventilateurs de refroidissement des équipements. Son bruit peut être réduit à l'aide du dispositif proposé (Fig. 3). L'appareil est placé sur une carte de circuit imprimé en stratifié de fibre de verre simple face à 4 doublures d'une épaisseur de 1...1,5 mm, dimensions 35x17 mm, dont le dessin est représenté sur la Fig. 4, et l'emplacement du Les pièces sont illustrées à la Fig. 5. Le panneau peut également être fabriqué à partir de fibre de verre double face, la feuille située sur le côté de la pièce sert alors d'écran.

Comme microphones, vous pouvez utiliser n'importe quel électret (par exemple, MKE-3. MKE-84-1) ou dynamique (pour lequel R1 et R2 ne sont pas nécessaires) qui ont au moins une certaine directivité. Leurs corps sont fixés les uns aux autres coaxialement et orientés dans des directions différentes (vers le signal et les interférences). Il est souhaitable d'avoir une connexion articulée des microphones pour une orientation plus précise vers la source d'interférence. Les capsules de microphone sont placées dans un boîtier de blindage commun. Si nécessaire, des condensateurs de découplage (d'une capacité allant jusqu'à 1000 pF) ou des circuits LC sont connectés en parallèle avec les capsules. Si un réglage de l'amplitude est nécessaire, un potentiomètre est connecté parallèlement au microphone du canal d'interférence. mais cela modifiera la réponse en fréquence du canal d'interférence, comme indiqué ci-dessus.

Le circuit utilise à la fois des pièces conventionnelles de petite taille (résistances MLT-0,125, condensateurs avec une distance entre les fils de 5 mm) et des SMD (R6, R7, C3). Ces derniers sont montés du côté des pistes imprimées. L'appareil peut utiliser l'ampli opérationnel KR140UD708 ou le KR140UD1208 basse tension (ici, vous devez connecter une résistance avec une résistance de 8...180 kOhm de la broche 360 du CI au fil commun). En changeant la résistance R5, le gain de l'ampli-op est ajusté (avec le gain de l'ampli-op indiqué dans le schéma égal à 1).

littérature

  1. V. Bésedine. Nous combattons les ingérences. - KB et VHF, 2008, n° 8.9.
  2. Par Klaus Spies, WB9YBM et Rolf Spies, N9BRL. Suppression du bruit avec les microphones à condensateur à électret. - TVQ. Décembre 2000, p. 38...39.
  3. John Beech (G8SEQ). Un microphone antibruit. -SPRAT 95.

Auteur : V.Besedin, UA9LAQ, Tyumen

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