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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur de microphone avec alimentation monofilaire. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Les microphones avec préamplis placés dans leurs boîtiers nécessitent que des câbles d'alimentation soient connectés à l'émetteur-récepteur (en plus d'un câble de signal blindé). D'un point de vue constructif, ce n'est pas très pratique. Le nombre de fils de connexion peut être réduit en appliquant la tension d'alimentation à travers le même fil qui transporte le signal, c'est-à-dire le conducteur central du câble. C'est ce mode d'alimentation qui est utilisé dans l'amplificateur porté à la connaissance des lecteurs. Son schéma de principe est représenté sur la figure.

Amplificateur de microphone alimenté par un seul fil

L'amplificateur est conçu pour fonctionner à partir d'un microphone à électret de tout type (par exemple, MKE-3). L'alimentation est fournie au microphone via la résistance R1. Le signal sonore du microphone est envoyé à la base du transistor VT1 via le condensateur de couplage C1. La polarisation requise sur la base de ce transistor (environ 0,5 V) est définie par le diviseur de tension R2R3. La tension audiofréquence amplifiée est affectée à la résistance de charge R5 puis va à la base du transistor VT2, qui est inclus dans l'émetteur suiveur composite, monté sur les transistors VT2 et VT3. L'émetteur de ce dernier est relié au contact supérieur du connecteur XP1 (sortie amplificateur), auquel est relié le conducteur central du câble blindé de liaison dont la tresse est reliée à un fil commun. A noter que la présence d'un émetteur suiveur à la sortie du préamplificateur réduit considérablement le niveau d'interférence à l'entrée microphone de l'émetteur-récepteur.

Deux autres pièces sont montées près du connecteur d'entrée de l'appareil auquel le microphone est connecté: une résistance de charge R6, à travers laquelle l'alimentation est fournie, et un condensateur d'isolement C3, qui sert à séparer le signal audio de la composante CC de l'alimentation tension.

La solution de circuit utilisée dans cet amplificateur permet une installation et une stabilisation automatiques de son mode de fonctionnement. Voyons comment cela se produit. Après la mise sous tension, la tension à la borne supérieure du connecteur XP1 augmente d'environ

jusqu'à 6 V. Dans ce cas, la tension à la base du transistor VT1 atteint son seuil d'ouverture de 0,5 V et le courant commence à traverser le transistor. La chute de tension qui se produit dans ce cas aux bornes de la résistance R5 provoque l'ouverture du transistor émetteur-suiveur composé. En conséquence, le courant total de l'amplificateur augmente et, avec lui, la chute de tension aux bornes de la résistance R6 augmente, après quoi le mode se stabilise.

Comme le gain en courant de l'émetteur-suiveur composite (il est égal au produit du gain en courant des transistors VT2 et VT3) peut atteindre plusieurs milliers, la stabilisation du mode est très dure. L'amplificateur dans son ensemble fonctionne comme une diode Zener, fixant la tension de sortie à 6 V, quelle que soit la tension d'alimentation. Cependant, lors de l'utilisation d'une source d'alimentation avec une tension différente, il est nécessaire de sélectionner les résistances de division R2R3 de sorte que la tension sur la broche supérieure du connecteur XP1 soit égale à la moitié de la tension d'alimentation. Curieusement, le mode est pratiquement impossible à changer en ajustant la valeur de la résistance de charge R5. La chute de tension à ses bornes est toujours égale à la tension d'ouverture totale des transistors de l'émetteur suiveur composite (environ 1 V), et les modifications de sa résistance n'entraînent qu'une modification du courant traversant le transistor VT1. Il en va de même pour la résistance R6.

Encore plus intéressant est le fonctionnement de l'amplificateur en mode d'amplification AC. La tension de fréquence audio de la sortie inférieure de la résistance R5 est transmise par un émetteur suiveur avec très peu d'atténuation à la sortie supérieure - la sortie de l'amplificateur. Dans ce cas, le courant traversant la résistance est constant et ne fluctue presque pas avec la fréquence sonore. En d'autres termes, le seul étage amplificateur est chargé sur le générateur de courant, c'est-à-dire pour une très haute résistance. L'impédance d'entrée du suiveur est également très élevée et, par conséquent, le gain est très élevé. Lors d'une conversation calme devant un microphone, l'amplitude de la tension de sortie peut atteindre plusieurs volts. La chaîne R4C2 ne transmet pas la composante variable du signal de fréquence audio au circuit d'alimentation du microphone et au diviseur de tension.

Un amplificateur à un étage n'est pas du tout enclin à l'auto-excitation, donc l'emplacement des pièces sur la carte n'a pas vraiment d'importance, il est souhaitable de placer l'entrée et la sortie à différentes extrémités de la carte.

L'établissement est réduit à la sélection des résistances diviseuses R2R3 jusqu'à ce que la moitié de la tension d'alimentation soit obtenue en sortie. Il est également utile de choisir la résistance R1, en se concentrant sur le meilleur son du signal extrait du microphone. Si l'impédance d'entrée de la radio avec laquelle cet amplificateur est utilisé est inférieure à 100 kOhm, la capacité du condensateur C3 doit être augmentée en conséquence.

Auteur : V. Polyakov, Moscou ; Publication : cxem.net

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