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单线供电的麦克风放大器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 前置放大器

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带有放置在外壳中的前置放大器的麦克风需要将电源线连接到收发器(除了屏蔽信号线)。 从建设性的角度来看,这不是很方便。 通过传输信号的同一根导线(即电缆的中心导体)施加电源电压,可以减少连接线的数量。 正是这种在放大器中使用的供电方法引起了读者的注意。 其示意图如图所示。

单线供电麦克风放大器

该放大器设计为使用任何类型的驻极体麦克风(例如 MKE-3)进行操作。 通过电阻器 R1 为麦克风供电。 来自麦克风的声音信号通过耦合电容器C1馈送到晶体管VT1的基极。 基于该晶体管的所需偏置(约 0,5 V)由分压器 R2R3 设置。 放大后的音频电压分配给负载电阻R5,然后到达晶体管VT2的基极,该晶体管包含在复合射极跟随器中,组装在晶体管VT2和VT3上。 后者的发射极连接到 XP1 连接器(放大器输出)的上部触点,连接屏蔽电缆的中心导体连接到该触点,其编织层连接到公共线。 请注意,前置放大器输出端存在射极跟随器可显着降低收发器麦克风输入端的干扰水平。

另外两个部件安装在连接麦克风的设备的输入连接器附近:一个负载电阻器 R6,通过它供电,以及一个隔离电容器 C3,用于将音频信号与电源的直流分量分离电压。

该放大器中使用的电路解决方案可自动安装和稳定其工作模式。 让我们看看这是如何发生的。 接通电源后,XP1连接器上端电压升高约

高达 6 V。在这种情况下,晶体管 VT1 基极的电压达到 0,5 V 的开启阈值,电流开始流过晶体管。 在这种情况下,电阻器 R5 上出现的电压降导致复合射极跟随器晶体管打开。 结果,放大器的总电流增加,电阻 R6 上的电压降随之增加,之后模式稳定下来。

由于复合射极跟随器的电流增益(它等于晶体管VT2和VT3的电流增益的乘积)可以达到几千,因此模式的稳定是非常困难的。 放大器作为一个整体像齐纳二极管一样工作,将输出电压固定在 6 V,而与电源电压无关。 但是,当使用不同电压的电源时,需要选择分压电阻 R2R3,使 XP1 连接器上部引脚上的电压等于电源电压的一半。 奇怪的是,通过调整负载电阻 R5 的电阻,实际上不可能改变模式。 其两端的电压降始终等于复合射极跟随器的晶体管的总开启电压(约 1 V),其电阻的变化只会导致通过晶体管 VT1 的电流发生变化。 这同样适用于电阻器R6。

更有趣的是放大器在交流放大模式下的操作。 来自电阻器 R5 的下输出的音频电压由射极跟随器以非常小的衰减传输到上输出 - 放大器的输出。 在这种情况下,通过电阻的电流是恒定的,几乎不随声音频率波动。 换句话说,唯一的放大级加载在电流发生器上,即非常高的电阻。 跟随器的输入阻抗也非常高,因此增益非常高。 在麦克风前安静地交谈时,输出电压的幅度可以达到几伏。 R4C2 链不将音频信号的可变分量传递给麦克风和分压器的电源电路。

单级放大器根本不倾向于自激,因此电路板上部件的位置并不重要,建议将输入和输出放置在电路板的不同端。

建立简化为分压电阻器 R2R3 的选择,直到输出端获得电源电压的一半。 选择电阻器 R1 也很有用,重点关注从麦克风获取的信号的最佳声音。 如果使用该放大器的收音机的输入阻抗小于100kOhm,则电容器C3的电容值应相应增大。

作者:V. Polyakov,莫斯科; 出版:cxem.net

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