无线电电子与电气工程百科全书 AF 干扰抑制。 无线电电子电气工程百科全书 某种程度上,在学校物理课程中,他们说“关于干扰”,即关于。 两个相同的波,但具有不同的相位,加起来会在某些地方给出最大值,而在其他地方给出最小值。 在那里以光波为例(易于观察)进行考虑。 但声音也是波,只是更长。 而利用干扰原理,可以尝试用相位法来“粉碎”音频频率上的干扰。 让我们以两个动圈麦克风为例,将它们的绕组反相并联连接(图 1)。 或者,麦克风的串联反相连接也是可能的,这在引入输入信号电平控制时更方便(可变电阻与“噪声”麦克风并联,并且在并联电路中,调节器必须与麦克风串联)。 当相同电平和相位的声振动撞击两个麦克风时,理想情况下,UZCH 输入处不应有信号(麦克风从声信号转换为电信号是相互补偿的)。 如果其中一个麦克风(例如BM2)朝向噪声源(风扇等),而另一个麦克风(BM1)朝向自身并向其讲话,则麦克风输出处的信号电平(有用信号和噪声信号)将不同,任务是均衡来自两个麦克风的噪声信号的幅度并防止有用信号进入附加麦克风BM2。 因此,BM2 电路中需要一个电平调节器,并保护其免受有用信号的影响。 在[2]中,给出了基于晶体管的设备图,它允许您抑制输入端不需要的信号,例如生产中的扩音警告系统、收发器等。 (图2)。 根据相同的框图(图1),在IC上组装了声干扰抑制装置(图3),其原型在[3]中描述。 声学信号(有用信号和噪声信号)从驻极体麦克风传输至运算放大器的不同输入(反相和非反相,分别为图 2 中的引脚 3 和 1 DA3)。 在运算放大器的输出端,获得结果信号(代数求和)。 当两个输入端具有相同的信号电平时,运算放大器的输出信号(理想情况下)应为零。 该设备操作期间的任务是确保有用信号和干扰信号最大可能的分离,每个信号必须作用于自己的麦克风,并且如果可能的话,不会落入另一个信号(特别是有用信号进入干扰麦克风)。 穿过有用信号的麦克风输入的其余干扰信号在运算放大器中得到补偿(假设来自麦克风的干扰信号的幅度设置为与有用信号的幅度相等)。 在器件描述中(图2)[2],建议将此操作分配给晶体管VT2基极电路中分压器的电阻R1,该电阻充满失真(分压器设置晶体管的直流工作点)。 失真的干扰信号无法被补偿,因为有用信号输出处的干扰信号没有失真,即其形状与干扰通道中扭曲的形状不同。 这种方案更适合突出显示扭曲,例如在分析扭曲时。 在图 3 中的器件中,为了保持放大器的相频特性和运算放大器的增益,您也应该使用此建议。 为了不干扰驻极体麦克风的直流供电模式,与其并联了一条RC链,由一个阻值为10 ... 100 kOhm的可变电阻器和一个足够大容量(几个微法拉)的电容器串联组成。 只有当两个通道中的干扰信号在时间上重合时,声干扰抑制装置才有效工作。 常压下声波在大气中的传播速度约为330 m/s。 正如您所看到的,将干扰麦克风归因于有用信号的麦克风是没有意义的,特别是因为波长随着频率的增加而减小。 因此,最好将两个定向麦克风同轴并排加强,将它们定向在不同的方向(例如,以180°的角度)。 通过将辅助麦克风指向干扰信号源,可以显着降低有用信号中的干扰比例,并且通过在干扰通道中使用基本幅度控制,可以几乎完全抑制干扰。 无线电爱好者常常会被设备冷却风扇的“乏味”嗡嗡声所困扰。 使用所提出的装置可以减弱其噪声(图 3)。 该装置放置在一块由单面 4 调整玻璃纤维制成的印刷电路板上,厚度为 1...1,5 mm,尺寸为 35x17 mm,其图纸如图 4 所示,部件位置如图 5 所示。 该板也可以由双面玻璃纤维制成,然后部件侧面的箔用作屏幕。 作为麦克风,您可以使用任何驻极体(例如,MKE-3、MKE-84-1)或动圈(不需要 R1 和 R2),至少具有一定的方向性。 它们的身体同轴地彼此固定并指向不同的方向(信号和干扰)。 最好旋转麦克风以更准确地定位干扰源。 麦克风拾音头放置在公共屏蔽外壳中。 如有必要,可将去耦电容器(高达 1000 pF)或 LC 链与胶囊并联。 如果需要调节幅度,可在干扰通道麦克风并联一个电位器。 但这会改变干扰信道的频率响应,如上所述。 该电路既使用普通小尺寸器件(MLT-0,125电阻器、引脚间距离为5毫米的电容器),也使用SMD(R6、R7、C3)。 后者从印刷轨道的侧面安装。 在该设备中,您可以使用运算放大器KR140UD708或低压KR140UD1208(这里您需要从IC的输出8到公共线打开一个电阻为180 ... 360 kOhm的电阻)。 通过改变R5的阻值来调节运放的增益(图中表示运放的增益为1时)。 文学
作者:V.Besedin,UA9LAQ,秋明 查看其他文章 部分 晶体管功率放大器. 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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