无线电电子与电气工程百科全书 语音信号的相位限制器。 无线电电子电气工程百科全书 无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备的结。 信号限制器、压缩器 为了提高通信效率,几乎所有的电台都采用压缩语音信号动态范围的方法。 但这些设备在工业生产站的操作并不适合所有人。 在 FM 模式下运行时,MW 范围内的汽车站尤其如此。 基本上,这些电台有简单的限制器,没有对信号进行适当的预处理和后处理。 为了减少大的失真,信号被提前过滤,低于 2.5 kHz。 所有这些都导致信号的大部分频率信息丢失,从而导致其可懂度的恶化。 实践表明,大多数情况下,对于这些站点,载波功率电平必须超过干扰电平1.5-2个点,否则很难解析信息。 这是功率的10-15倍。 正确设计和调整的麦克风路径可以在不违反偏差和频带标准的情况下确保几乎在干扰水平上的清晰度。 这反过来又允许您无需放大器并有效地使用允许的功率。 在这方面,大多数业余无线电爱好者正在修改他们的电台。 我提出了一种简单的电路选项(图 1),它实现了文献 [1]、[2] 中详述的原理。 所有功能节点都在单个 K561LN2 芯片上制作,由六个逻辑元件组成。 任何限制器的缺点是较强的频率成分会抵消较弱的频率成分。 与此相关,应特别注意麦克风路径的幅频特性 (AFC) 的形成。 该方案在频率响应的形成方面具有很大的灵活性,并允许考虑到麦克风的特性,将其构建为使所有频率分量均匀地进入限制区域,使语音信号看起来自然、响亮和清晰。 麦克风放大器由DD1.1-DD1.3三元件组成,直接耦合。 放大器级由主负反馈电路 (NFC) R4、R5 和两个附加电路 R3、C5 覆盖。 频率响应由放大器的所有元件形成。 来自限制电平调节器R7的放大和校正的信号进入第一限制器DD1.4。 限幅方波信号经移相器DD1.5、R12、C8转换为减去奇次谐波后的三角波信号。 信号从分频器R13、R14进入下一个限幅器VD2、VD3,在那里三角形的顶点被切断,信号的形状接近正弦曲线。 接下来,信号通过截止频率为 3 kHz 的有源滤波器,该滤波器与相邻元件一起组装在 DD1.6 上。 印刷电路板由单面玻璃纤维制成,尺寸小至 3x3 厘米,可以自由放置在任何工作站内。 各部件的位置如图所示。 2.
连接设备非常简单。 通过在该电路中焊接过渡电容,将内部路径与偏差调节器断开连接,并将输出 3 连接到那里。PTT 连接器的麦克风连接到输入 1。进入站内的线被移除。 如果电台有其他类型的调制,则它们不会接触它,信号通过 1 Kom 电阻器馈送到输入 2.2。 点 2 由它在 FM 传输模式中出现的点供电。 调整首先将音频发生器连接到输入,将示波器连接到输出 3. 将发生器频率设置为约 2 kHz,增加发生器输出电平,使电路达到极限,然后更改频率,检查滤波器设置。 频率响应在 3 kHz 以内应该是平坦的,最后略有上升,之后观察到下降。 如果存在差异,则通过选择 R19 设置频率,C11 确定特性结束时的上升量。 输出电压幅值约为0.8V。 在大多数站中,偏差调节器电阻为 3 kohm 或更大,且 R18 为规定值,正常偏差水平建立在中间位置附近。 根据仪器或控制台调整偏差,首先将R7设置在使在麦克风前讲话时路径达到极限的位置。 使用电阻器 R7 设置麦克风的最佳灵敏度。 之后,您可以开始评估信号质量。 根据所示的额定值,频率响应适合与驻极体麦克风一起使用,并且声音颜色更接近自然。 您可以自行决定获得不同的颜色。 通过将低通滤波器截止频率降低至 2.7 kHz 并平衡较窄频带内的组件,我们可以获得更响亮、连贯的声音。 将C5增大到6.8n即可,选择R6、C3。 您还可以使用电台中使用的动圈麦克风。 如果增益不够,则增大R8。 该电路可同样成功地用于 SSB 操作,但在这种情况下,将需要频率响应的小得多的增加,为此必须显着增加或完全消除 R 6 。 文学: 1.V.波利亚科夫。 语音信号的相位限制器。 广播三号 3
作者:Shatun Alexander Nikolaevich,哈尔科夫地区,Dergachi; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 业余无线电设备的结。 信号限制器、压缩器. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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