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Supresión de interferencias AF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

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Parece que en el curso de física de la escuela se habla de “interferencia”, es decir Acerca de. que dos ondas idénticas, pero con diferentes fases, cuando se suman dan máximos en algunos lugares y mínimos en otros. Allí se analiza esto utilizando el ejemplo de las ondas de luz (fáciles de observar). Pero el sonido también son ondas, sólo que mucho más largas. Y utilizando los principios de la interferencia, puede intentar "aplastar" la interferencia en las frecuencias de audio utilizando el método de fase.

Tomemos dos micrófonos dinámicos y conectemos sus devanados en paralelo y desfasados ​​(Fig. 1).

Supresión de AF

Como opción, también es posible conectar micrófonos en serie, desfasados, lo que resulta incluso algo más cómodo a la hora de introducir ajustes en el nivel de la señal de entrada (en paralelo al micrófono “interferencia” se conecta una resistencia variable, y en un circuito paralelo, el regulador debe conectarse en serie con el micrófono).

Cuando vibraciones acústicas con el mismo nivel y fase golpean ambos micrófonos, lo ideal es que no haya señal en la entrada ultrasónica (las señales convertidas de acústicas a eléctricas por los micrófonos se compensan mutuamente). Si uno de los micrófonos (por ejemplo, VM2) está orientado hacia una fuente de ruido (ventilador, etc.) y el otro (VM1) está orientado hacia usted y habla por él, entonces los niveles de señal (útil y de interferencia) en el Las salidas de los micrófonos serán diferentes, y surge la tarea de ecualizar las amplitudes de las señales de interferencia de ambos micrófonos y evitar que la señal útil entre en el micrófono adicional VM2. Por lo tanto, se necesita un regulador de nivel en el circuito VM2, además de protegerlo de una señal útil.

En [2] se presenta un diagrama de un dispositivo transistorizado que permite suprimir señales no deseadas en las entradas, por ejemplo, de sistemas de alerta por altavoz en producción, transceptores, etc. (Figura 2).

El mismo diagrama de bloques (Fig. 1) se utiliza para ensamblar un dispositivo de supresión de interferencias acústicas en un IC (Fig. 3), cuyo prototipo se describe en [3].

Las señales acústicas (útiles y de interferencia) provienen de micrófonos electretos a diferentes entradas del amplificador operacional (inversor y no inversor, pines 2 y 3 del DA1 en la Fig. 3, respectivamente). La salida del amplificador operacional produce la señal resultante (suma algebraicamente). Con niveles de señal iguales en ambas entradas, la salida del amplificador operacional debería (idealmente) ser cero. La tarea al utilizar este dispositivo es garantizar la mayor separación posible entre la señal útil y la señal perturbadora, cada una de las cuales debe actuar en su propio micrófono y, si es posible, no caer en la otra (especialmente la señal útil en el micrófono perturbador). . El resto de la señal de interferencia que penetra en la entrada del micrófono de la señal útil se compensa en el amplificador operacional (siempre que la señal de interferencia de su micrófono tenga la misma amplitud que la señal útil).

En la descripción del dispositivo (Fig. 2) [2], se recomienda asignar esta operación a la resistencia R2 del divisor de voltaje en el circuito base del transistor VT1, lo que está plagado de la aparición de distorsiones (el divisor establece el punto de funcionamiento de corriente continua del transistor). Una señal perturbadora distorsionada no se puede compensar, ya que a la salida de la señal útil la señal perturbadora no está distorsionada, es decir difiere en forma de la distorsionada en el canal de interferencia. Este esquema es más adecuado para identificar distorsiones, por ejemplo, al analizarlas.

En el dispositivo de la Fig. 3, para preservar las características de frecuencia de fase del amplificador y la ganancia del amplificador operacional, también se debe utilizar esta recomendación. Para no perturbar la fuente de alimentación de CC de los micrófonos electret, se conecta en paralelo una cadena RC de una resistencia variable conectada en serie con una resistencia de 10...100 kOhm y un condensador de una capacidad suficientemente grande (varios microfaradios) a a ellos.

Un dispositivo de supresión de interferencias acústicas sólo funciona eficazmente cuando la señal perturbadora en ambos canales coincide en el tiempo. La velocidad de propagación de las ondas sonoras en la atmósfera a presión normal es de aproximadamente 330 m/s. Como puede ver, no tiene sentido atribuir el ruido del micrófono a una señal útil de un micrófono, especialmente porque la longitud de onda disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Por lo tanto, es mejor montar dos micrófonos direccionales uno al lado del otro de manera coaxial, orientados en diferentes direcciones (por ejemplo, en un ángulo de 180°). Apuntando un micrófono auxiliar a la fuente de la señal de interferencia, puede reducir significativamente la porción de interferencia en la señal útil, y usando un simple control de amplitud en el canal de interferencia, puede suprimirla casi por completo.

A menudo, un radioaficionado se ve perturbado por el "tedioso" zumbido de los ventiladores de refrigeración del equipo. Su ruido se puede reducir utilizando el dispositivo propuesto (Fig. 3). El dispositivo se coloca sobre una placa de circuito impreso hecha de un laminado de fibra de vidrio de 4 capas de una cara con un espesor de 1...1,5 mm, dimensiones 35x17 mm, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 4, y la ubicación del piezas se muestra en la Fig. 5. El tablero también puede estar hecho de fibra de vidrio por ambos lados, luego la lámina del lado parcial sirve como pantalla.

Como micrófono, puede utilizar cualquier electreto (por ejemplo, MKE-3. MKE-84-1) o dinámico (para el que no se necesitan R1 y R2) que tenga al menos cierta direccionalidad. Sus cuerpos están unidos entre sí de forma coaxial y dirigidos en diferentes direcciones (hacia la señal y la interferencia). Es deseable tener una conexión articulada de micrófonos para una orientación más precisa hacia la fuente de interferencia. Las cápsulas de micrófono se colocan en una carcasa protectora común. Si es necesario, se conectan condensadores de desacoplamiento (con una capacidad de hasta 1000 pF) o circuitos LC en paralelo con las cápsulas. Si es necesario ajustar la amplitud, se conecta un potenciómetro paralelo al micrófono del canal de interferencia. pero esto cambiará la respuesta de frecuencia del canal de interferencia, como se indicó anteriormente.

El circuito utiliza tanto piezas convencionales de pequeño tamaño (resistencias MLT-0,125, condensadores con una distancia entre conductores de 5 mm) como SMD (R6, R7, C3). Estos últimos se montan al lado de las pistas impresas. El dispositivo puede utilizar el amplificador operacional KR140UD708 o el KR140UD1208 de bajo voltaje (aquí debe conectar una resistencia con una resistencia de 8...180 kOhm desde el pin 360 del IC al cable común). Al cambiar la resistencia R5, se ajusta la ganancia del amplificador operacional (con la ganancia del amplificador operacional indicada en el diagrama igual a 1).

Literatura

  1. V. Besedín. Luchamos contra la interferencia. - KB y VHF, 2008, N° 8.9.
  2. Por Klaus Spies, WB9YBM y Rolf Spies, N9BRL. Cancelación de ruido con micrófonos de condensador Electret. -QST. Diciembre de 2000, págs. 38...39.
  3. John Haya (G8SEQ). Un micrófono con cancelación de ruido. - ESPINAL 95.

Autor: V. Besedin, UA9LAQ, Tyumen

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