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Filtro de resonancia de cabina activa en transistores de campo y bipolares. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El circuito de filtro activo para un canal se muestra en la fig. 4. La primera etapa es un amplificador de carga dividida. Su tarea es crear voltajes en contrafase para alimentar la unidad de filtro C2C3R4R5. En la posición derecha del interruptor según el diagrama, este es el filtro considerado anteriormente con una atenuación de aproximadamente 3 dB. En la posición izquierda del interruptor, se suministran voltajes antifase al filtro y la atenuación en la frecuencia de sintonización aumenta a 5 ... 6 dB. El valor de atenuación exacto depende de las características del transistor y la relación de las resistencias de las resistencias R2 y R3. Si los hace iguales, la atenuación será máxima (8 dB), pero la señal de salida se atenuará con respecto a la entrada en 3 ... 4 dB. El diagrama muestra la variante óptima de las denominaciones.

Filtro de resonancia de cabina activo con FET y BJT
La figura. 4

La etapa de salida es un seguidor de emisor convencional. Su tarea es eliminar la influencia de la carga en las características del filtro. El condensador C5 y el diodo VD1 es un filtro de potencia común a dos canales. El filtro se alimenta directamente desde la salida remota de la unidad principal, ya que la corriente consumida a través de dos canales no supera los 10 mA.

Además de los indicados en el diagrama, se pueden usar los transistores KP303V (VT1), KT3102 con cualquier letra (VT2). Diode VD1 puede usar cualquier silicio de baja potencia. Los condensadores electrolíticos deben tener un voltaje de funcionamiento de al menos 16 V. El tipo de otras partes no es crítico y, como escribieron hace medio siglo, "depende del gusto y las capacidades del radioaficionado". La carcasa debe ser de metal, de lo contrario, deberá proporcionarle un protector de lámina de cobre en el interior y conectarlo a un cable común.

Configurar un esquema es fácil. Después de verificar la instalación, debe aplicarle energía y medir el voltaje constante en relación con el cable común en el emisor del transistor VT2. Debe estar entre el 50% y el 70% de la tensión de alimentación y debe estar lo más cerca posible en ambos canales. Si este no es el caso, debe seleccionar la resistencia de la resistencia R3 dentro de 1,2 ... 1,8 kOhm. La resistencia de estas resistencias en ambos canales debe ser la misma, esta es una condición más importante que la igualdad de voltajes constantes en la salida.

La resistencia de entrada del filtro es de aproximadamente 100 kOhm, el voltaje de entrada no debe exceder los 1,5 V; de lo contrario, puede producirse una distorsión. Si el voltaje en la salida de línea de la fuente es mayor, se deberá agregar un divisor de voltaje (una resistencia de 100 kΩ en serie con el capacitor C1) en la entrada del filtro. En este caso, las pérdidas de señal deberán compensarse ajustando la sensibilidad del amplificador. Dado que la impedancia de entrada es muy alta, es mejor instalar el filtro cerca de la fuente de señal para evitar interferencias de entrada. La impedancia de salida del filtro es de unos 50 ohmios, que es mucho menor que la de la mayoría de las unidades principales. Esto eliminará la influencia de los parámetros del cable de conexión, de modo que el filtro realice simultáneamente las funciones de un dispositivo coincidente.

Filtro de resonancia de cabina activo con FET y BJT
La figura. 5.

La respuesta de frecuencia del filtro se muestra en la Fig.5. Esto ya no es solo un filtro, sino un verdadero "ecualizador de ambiente". Un dispositivo con este nombre y una respuesta de frecuencia muy similar se usa en los amplificadores McIntosh de gama alta, pero el circuito es más complicado allí...

Autor: A. Shikhatov; Publicación: bluesmobile.com/shikhman

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