Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Medidor de distorsión no lineal para amplificadores AF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Este dispositivo no se puede usar solo; se requieren un generador de señales de frecuencia de audio y un milivoltímetro de CA para las mediciones.

Medidor de distorsiones no lineales de amplificadores AF

Los parámetros principales:

  • Frecuencias de medida, kHz ....... 0,33; una; ocho; 1
  • Límites de sintonización de frecuencia, %......20
  • El voltaje de salida del amplificador medido, Vef ....... 2
  • El límite inferior de medición de distorsiones no lineales, %......0,15
  • Error de medición, %......50
  • Impedancia de entrada, kOhm.......5
  • Coeficiente de transferencia, veces ....... 2

En la entrada del amplificador AF medido, se suministra una señal desde un generador de sonido que proporciona una distorsión no lineal pequeña (menos del 1%). Desde la salida del amplificador, la señal, que ha sufrido distorsión en la ruta del amplificador, se alimenta a través del conector XI a la entrada del medidor de coeficiente armónico. La resistencia variable R1 establece el nivel de señal requerido en las bases de los transistores VI y V5. La señal se divide en dos canales: el canal superior según el esquema gira la fase de la señal en 180¦, el canal inferior no cambia la fase. El cambiador de fase se ensambla en transistores VI-V4; las cascadas en los transistores V1 y V3 crean el cambio de fase necesario, los seguidores de emisor en los transistores V2 y V4 sirven para desacoplar entre las cascadas del dispositivo.

Las frecuencias a las que el cambio de fase es de 180¦ determinan la capacitancia de los capacitores C2-C5, C6-C9 y la resistencia de las resistencias R7, R11, R12.

El modo de funcionamiento de todos los transistores lo establece el divisor de voltaje R3, R4 *.

Desde la salida del cambiador de fase, la señal a través de la resistencia R13 y el capacitor SI se alimenta a la entrada del canal inferior en el circuito: un amplificador (transistor V5) con una ganancia de aproximadamente 5. La entrada del mismo amplificador a través de la resistencia R16 recibe el voltaje de la señal desde la entrada del dispositivo - resistencia R1.

Las señales principal y auxiliar, dadas en oposición de fase, pero con amplitudes iguales sobre la base del transistor V5, se compensan mutuamente para el primer armónico. Solo quedan los armónicos, que son amplificados por el transistor V5. La señal amplificada de la carga V5 (resistencia R20) se alimenta a un filtro de paso alto activo ensamblado en el transistor R6. La frecuencia de corte del filtro (200 Hz) depende de la capacitancia de los capacitores C13-C15 y las resistencias de las resistencias R22 - R25. La inclinación del decaimiento de la característica de amplitud-frecuencia del filtro es de unos 15 dB por octava; esto significa que este filtro atenúa la interferencia de 100 Hz en 15 dB y el zumbido de CA de 50 Hz en 30 dB. Esto es suficiente para la mayoría de las mediciones que se encuentran en la práctica.

Desde la salida del filtro se alimenta la tensión alterna de los armónicos a través del conector X2 hasta la entrada del milivoltímetro. El medidor puede usar cualquier transistor de alta y baja frecuencia de la estructura apropiada con un coeficiente de transferencia de corriente estática h21e=60 (a una corriente de emisor de 1 mA). El circuito utiliza condensadores MBM, KM (C2-C5, C6-C9, C13-C15) y K50-6, resistencias MLT 0,125, variables SP-1, botones S1 - KM1-1, interruptor S2 - deslizante del receptor Sokol , convertido a bidireccional (cuatro posiciones).

El ajuste del dispositivo comienza con la verificación de los modos de los transistores para corriente continua; no deben diferir de los indicados en más de ¦ 20%. Luego ajuste el filtro en el transistor V6 seleccionando la resistencia R26 *, verifique la fase y la amplitud de las señales directas y giradas en 180¦. Después de eso, puede tomar medidas. Para hacer esto, el milivoltímetro se cambia al límite de 2V, los controles deslizantes de las resistencias variables R16 y R12 se colocan en la posición media. El botón SJ debe estar en la posición que se muestra en el diagrama. Una señal con una amplitud de 3 ... 5 V y una frecuencia correspondiente a la frecuencia de medición establecida por el interruptor S2 se alimenta a la entrada del medidor desde un generador de sonido.

Mediante la manipulación de la resistencia variable R1 y el interruptor de los límites de medida del milivoltímetro, consiguen que la flecha del dispositivo quede fijada en el último tercio de la escala. La resistencia R12 logra una lectura mínima del dispositivo, luego, la resistencia R16 reduce aún más estas lecturas. Después de eso, el mínimo se encuentra nuevamente con la resistencia R12, y luego el mínimo se establece nuevamente con la resistencia R16, y así sucesivamente hasta que las manipulaciones de las resistencias R12 y R16 ya no reducen las lecturas del milivoltímetro. Después de eso, se procede a la calibración, para lo cual el interruptor de límite de milivoltímetro se coloca nuevamente en la posición de 2 V y se presiona el botón S1. Con una resistencia variable R1, se establece un voltaje, posiblemente cerca de 2 V, luego se suelta el botón S1 y se lee el voltaje armónico en la escala del milivoltímetro.

El coeficiente armónico se calcula mediante la fórmula

KG \u1d 2/2 U100 * XNUMX%.

Ver otros artículos sección Tecnología de medición.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

Los sonidos que nos rodean en las ciudades modernas son cada vez más penetrantes. Sin embargo, pocas personas piensan en cómo este ruido afecta al mundo animal, especialmente a criaturas tan delicadas como los polluelos que aún no han salido del cascarón. Investigaciones recientes están arrojando luz sobre esta cuestión, indicando graves consecuencias para su desarrollo y supervivencia. Los científicos han descubierto que la exposición de los polluelos de cebra al ruido del tráfico puede causar graves alteraciones en su desarrollo. Los experimentos han demostrado que la contaminación acústica puede retrasar significativamente su eclosión, y los polluelos que emergen enfrentan una serie de problemas que promueven la salud. Los investigadores también descubrieron que los efectos negativos de la contaminación acústica se extienden a las aves adultas. Las menores posibilidades de reproducción y la disminución de la fertilidad indican los efectos a largo plazo que el ruido del tráfico tiene en la vida silvestre. Los resultados del estudio resaltan la necesidad ... >>

Altavoz inalámbrico Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

En el mundo de la tecnología de audio moderna, los fabricantes se esfuerzan no sólo por lograr una calidad de sonido impecable, sino también por combinar funcionalidad con estética. Uno de los últimos pasos innovadores en esta dirección es el nuevo sistema de altavoces inalámbricos Samsung Music Frame HW-LS60D, presentado en el evento 2024 World of Samsung. El Samsung HW-LS60D es más que un simple altavoz, es el arte del sonido estilo marco. La combinación de un sistema de 6 altavoces con soporte Dolby Atmos y un elegante diseño de marco de fotos hacen de este producto el complemento perfecto para cualquier interior. El nuevo Samsung Music Frame cuenta con tecnologías de vanguardia, incluido Adaptive Audio, que ofrece diálogos claros en cualquier nivel de volumen y optimización automática de la sala para una reproducción de audio rica. Con soporte para conexiones Spotify, Tidal Hi-Fi y Bluetooth 5.2, así como integración de asistente inteligente, este altavoz está listo para satisfacer tus necesidades. ... >>

Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Las mujeres son más sensibles al estrés que los hombres 01.07.2023

Las mujeres son más sensibles al estrés que los hombres, según han descubierto científicos del Instituto Karolinska en Suecia. Identificaron un grupo de neuronas responsables de generar emociones negativas y encontraron que estas neuronas contienen receptores de estrógeno, lo que explica la mayor sensibilidad de las mujeres al estrés.

Utilizando técnicas de análisis cerebral de última generación, los investigadores determinaron cómo se activan estas neuronas durante el estrés crónico. Experimentos realizados en ratones de laboratorio han demostrado que estas neuronas conectan el hipotálamo con la habénula lateral, que es la responsable de las reacciones de recompensa y aversión.

"Saber qué neuronas en esta vía cerebral controlan las emociones negativas nos ayudará a comprender mejor los mecanismos detrás del desarrollo de los trastornos afectivos, incluida la depresión. Esto allanará el camino para el desarrollo de fármacos efectivos para tratarlos", dijo el profesor Konstantinos Meletis, uno de los de los participantes del estudio.

Los científicos notaron que las neuronas asociadas con las emociones negativas y el estrés crónico tienen receptores de estrógeno, lo que explica la mayor sensibilidad de las mujeres a las situaciones estresantes. En experimentos con ratones, se observó que las hembras estresadas mostraban respuestas más prolongadas al estrés en comparación con los machos.

“Anteriormente se sabía que las mujeres son más propensas a la depresión y la ansiedad que los hombres. Sin embargo, solo ahora hemos podido descubrir un mecanismo biológico que explica este hecho”, dijo la coautora del estudio, la profesora Marie Karlen.

Otras noticias interesantes:

▪ Las rubias aparecieron dos veces.

▪ Pantalla de luz ambiental

▪ la luz giratoria se ralentiza

▪ Agujero negro imposible descubierto

▪ El polímero cambia de color bajo tensión mecánica.

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Vida de físicos notables. Selección de artículos

▪ artículo de Maria von Ebner-Eschenbach. Aforismos famosos

▪ artículo ¿Dónde se encuentra la sinagoga más grande? Respuesta detallada

▪ articulo Soldadura de gasoductos de polietileno. Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ artículo Detector de metales simple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ lea en el artículo de la Biblioteca técnica gratuita Experimentos con amoníaco. experiencia química

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024