ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Radiomicrófono. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio Las ventajas de los radiomicrófonos frente a los tradicionales micrófonos con cable son bien conocidas. Sin embargo, el alto costo de los productos de marca para muchos consumidores potenciales los hace inaccesibles. Solo hay una forma de salir de esta situación: haz un micrófono tú mismo. Es cierto que es poco probable que se logren las altas características técnicas inherentes a los dispositivos industriales. Sin embargo, en algunos casos, incluso un simple micrófono de radio hecho en casa puede satisfacer completamente las necesidades de su propietario. En las páginas de la revista "Radio" y en otra literatura de radioaficionados, se publicaron muchos artículos con descripciones de varios micrófonos de radio. Desafortunadamente, algunos de ellos, en mi opinión, tienen desventajas tales como baja estabilidad de la frecuencia portadora, alto consumo de corriente y diseño insatisfactorio. Un problema particularmente grande es causado por la salida de la frecuencia portadora durante el funcionamiento prolongado del micrófono debido a la descarga de la fuente de alimentación, que generalmente se usa como una batería recargable 7D-0.115. El uso de la estabilización de frecuencia de cuarzo [1] permite obtener solo una FM de banda estrecha, lo cual es indeseable debido a una disminución en la calidad de la transmisión del sonido. Además, la estabilidad de la frecuencia portadora, como señala el propio autor del citado artículo, depende de la posición del punto de funcionamiento del varicap, que viene determinada por la estabilidad de la tensión de alimentación o, en el mejor de los casos, de la tensión generado por el estabilizador paramétrico más simple R2VD1. Además, dicho estabilizador consume una corriente de aproximadamente 7 mA, que es comparable a la corriente consumida por todos los demás elementos del radiomicrófono y, en última instancia, conduce a un mayor consumo de energía de la fuente de alimentación. Ciertos inconvenientes operativos los presentan las antenas utilizadas en algunos micrófonos en forma de hilo colgante. Es difícil reconocer el éxito de la antena de cuadro [2]. Estas carencias obligaron al autor de estas líneas a abandonar el uso de soluciones de circuitos similares al desarrollar su versión del radiomicrófono y optar por la estabilización paramétrica de la frecuencia del oscilador maestro con la adopción de medidas eficaces para mejorar su estabilidad a largo plazo. El diagrama esquemático del micrófono de radio se muestra en la fig. 1. Consta de un estabilizador de voltaje, un dispositivo de control de descarga de batería, un modulador amplificador y un transmisor de tres etapas. El estabilizador de tensión se realiza en base a lo descrito en [3]. Está ensamblado en un microensamblaje VT1, transistores VT2, VT3 y está diseñado para alimentar el oscilador maestro del micrófono. La ventaja de un estabilizador de este tipo es un factor de estabilización bastante grande (alrededor de 2000) con un consumo de corriente muy bajo (menos de 1 mA), lo que permite una buena estabilidad de frecuencia durante toda la sesión del micrófono. La fuente de voltaje ejemplar es el transistor VT3 en una conexión de diodo. Se selecciona durante la sintonización hasta que se obtiene un voltaje de aproximadamente 7 V en el pin 1 del microconjunto VT6. El mismo voltaje se usa como referencia para el comparador DA1, en el que se realiza el dispositivo de control de descarga de la fuente de alimentación. La resistencia R3 establece el umbral de encendido del LED HL1 cuando el voltaje de suministro cae al valor máximo permitido (~ 7 V). El amplificador modulador está hecho en un chip DA2 y un transistor VT4. Como DA2, se utiliza el chip K513UE1. trabajando en varios micrófonos electret, incluido el micrófono MKE-9 utilizado en el dispositivo descrito, la resistencia R9 establece la sensibilidad requerida. La señal amplificada por esta cascada se alimenta a través del estrangulador L1 al varicap VD1, que proporciona modulación de frecuencia de la señal del oscilador maestro en el transistor VT5. La frecuencia del oscilador se eligió dos veces más baja que la frecuencia operativa del micrófono. Las cascadas en los transistores VT6 y VT7 realizan las funciones de un duplicador de frecuencia y un amplificador de potencia, respectivamente. Esta construcción de la ruta de RF reduce significativamente la influencia de la mano del operador en la frecuencia del oscilador maestro a través de la antena ubicada dentro de la carcasa del micrófono. El diseño del micrófono puede ser cualquiera, solo es importante que se cumplan los requisitos para la instalación de circuitos de alta frecuencia. La versión del autor del diseño se muestra en la Fig. 2. Las partes del cuerpo están hechas de ebonita. Se utilizó la rejilla decorativa del micrófono MD-85. La antena en espiral está enrollada con cable PEL 0.5 en un marco cilíndrico con un diámetro de 28 mm. Paso de bobinado - 7, longitud - 68 mm. Las bobinas L2, L3, L5 se enrollan en marcos con un diámetro de 5 mm con recortadores hechos de ferrita 50VCh con un diámetro de 4 mm y contienen 8 (L2, L5) y 6 (L3) vueltas de alambre PEL 0,3. Los choques DM-1 se utilizan como bobinas L1, 4-0,1. Resistencias de corte R3, R9 - SPZ-19A, constante -MLT 0,125. Condensadores de óxido -K50-20, condensadores de sintonización - KT4-25, el resto - KM-3, KM-4. El micrófono radio está alimentado por una batería 7D-0.115 con un voltaje de 9 V. Ajuste el micrófono de la radio de acuerdo con el método generalmente aceptado. La resistencia R8 se selecciona hasta que se obtiene un voltaje igual a la mitad del voltaje de salida del estabilizador en el terminal positivo del capacitor C6, R10, de acuerdo con la distorsión mínima de la señal de baja frecuencia. Con la ayuda del condensador C15, se selecciona la desviación de frecuencia requerida. El condensador C22 le permite ajustar el nivel de excitación de la etapa de salida, es decir, establecer realmente la potencia de salida del transmisor. De acuerdo con el esquema descrito anteriormente, se ensamblaron dos radiomicrófonos con frecuencias operativas de 66,5 y 67,5 MHz, que se probaron en una sala de conciertos. La recepción se realizó en un receptor de dos canales, ensamblado de acuerdo con un esquema estándar. El bloque VHF-1-05S se usó como ruta de HF y el microcircuito K174XA6 se usó como IF. Con un consumo de corriente de 20 mA, el micrófono puede funcionar de forma continua durante tres horas. La deriva de la frecuencia portadora cuando la tensión de alimentación se redujo a 7 V no superó los 35 kHz. Para que la corriente a través del transistor VT3 permanezca estable durante las fluctuaciones de temperatura, los transistores VT1 VT2 deben incluirse en un conjunto, por ejemplo, KR198NT5 (6, 7, 8) con cualquier índice de letras. En este caso, para uno de los transistores de montaje, la base y el emisor deben estar conectados entre sí y conectados a la base VT2, y su emisor al colector VT2. Literatura
Autor: A.Bovkun, Jarkov, Ucrania Ver otros artículos sección Audio. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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