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Un limitador de señal de voz simple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. Limitadores de señal, compresores

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Para aumentar la eficiencia y el alcance de las comunicaciones SSB, la señal se limita a una frecuencia alta (HF) o baja (LF). Los limitadores de RF tienen los mejores parámetros, en los que el procesamiento de la señal se produce a una frecuencia intermedia. Le permiten aumentar la potencia media de la señal del transmisor en 6...9 dB.

Ligeramente, por 1 ... 2 dB, son inferiores a los limitadores de baja frecuencia (la señal se procesa en un amplificador de micrófono). Pero al mismo tiempo, es mucho más fácil hacer y configurar un limitador de baja frecuencia.

En la fig. Las figuras 1 y 2 ofrecen circuitos limitadores de baja frecuencia, cuya efectividad supera significativamente los desarrollos del autor publicados anteriormente [1,2].

El esquema de la fig. 1 contiene solo dos etapas, la primera de las cuales en el transistor VT1 es un amplificador logarítmico. Como elementos logarítmicos se utilizan los diodos VD1 y VD2, conectados en antiparalelo al circuito de realimentación negativa. El uso de diodos de germanio permite obtener una tensión de salida del amplificador de hasta 200 mV eff., y el uso de diodos de silicio, hasta 600 mV eff.

Limitador de voz simple
Ris.1

Se ensambla un seguidor de emisor en el transistor VT2, lo que le permite conectar el amplificador a casi cualquier mezclador. La resistencia R4 se usa para ajustar el nivel de la señal limitada de salida. El uso de esta resistencia en la salida del limitador le permite usarlo, por así decirlo, como un regulador de ganancia de FI en modo de transmisión. Las resistencias R1 y R5 evitan la autoexcitación de la etapa de CC. Para hacer esto, en el circuito (Fig. 1), al seleccionar la resistencia R2 *, el voltaje en el colector VT1 se establece en +6 V. En el circuito según la fig. 2, el mismo voltaje en los colectores VT1 y VT2 se establece seleccionando las resistencias R2 * y R5 *, respectivamente. Los circuitos dados en el artículo fueron implementados por el autor en los diseños de transceptores SSB: conversión directa, con EMF, con filtro de cuarzo.

Limitador de voz simple
Ris.2

Usando casi cualquier tipo de micrófono dinámico, los limitadores han mostrado una buena calidad de señal SSB recibida y ninguna sobremodulación con cambios significativos en los niveles de las señales suministradas desde el micrófono.

Literatura

1. Artemenko V. A. Amplificador de micrófono y teléfono. - "Diario KV", - 1996, No. 3, p. Dieciocho.
2. Artemenko V. A. Un amplificador transceptor de micrófono simple. - "Radioamador". - 1996. Nº 12.p. 19

Autor: V. Artemenko (UT5VDJ), Kyiv; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Los químicos han aprendido a hacer los trucos más virtuosos con una bola de carbono: fijan varias moléculas en su superficie, colocan átomos de metal en su interior e incluso demostraron que se pueden fabricar baterías solares a base de fullereno. En todos los artículos científicos dedicados al fullereno, los científicos afirmaron que se puede utilizar en una amplia variedad de áreas, pero el asunto nunca llegó a tener una aplicación real. Fullerene siguió siendo un juguete divertido en manos de los investigadores. Sin embargo, ahora existe una posibilidad real de que la bola molecular sea útil para la humanidad.

Investigadores suecos de la Universidad Tecnológica de Chalmers han demostrado que el fullereno puede aumentar la resistencia del aislamiento utilizado para fabricar cables de alta tensión. Hasta que llegue la era de la electricidad inalámbrica, la forma más confiable de transferir energía a distancia es un cable regular. Kilómetros de líneas eléctricas se extienden desde varias centrales eléctricas hasta los consumidores. La mayoría de los electrodomésticos funcionan con 220 voltios. Los equipos industriales suelen utilizar 380 voltios. Y aunque ambos voltajes son peligrosos e incluso pueden ser mortales, pertenecen a la clase de bajo voltaje.

El hecho es que se requieren altos voltajes, cientos de miles de voltios, para transmitir energía a largas distancias. Por ejemplo, para transmitir electricidad desde las centrales eléctricas de Siberia a empresas industriales en los Urales, en los años 80 del siglo pasado, se construyó una línea eléctrica de voltaje ultra alto, hasta 1,1 millones de voltios. El alto voltaje debe usarse para reducir las pérdidas durante la transmisión de electricidad a través de cables: cuanto mayor sea el voltaje, menos energía se perderá en el camino desde la planta de energía hasta el consumidor.

Hay líneas eléctricas aéreas: estos son cables pelados que cuelgan de postes y mástiles. Donde es imposible usarlos, se colocan líneas de cable. El cable puede tenderse bajo tierra o bajo el agua. En un cable, un alambre de metal que transporta corriente está rodeado por una capa de aislante, un material no conductor. Para la producción de cables de alta tensión se utiliza aislamiento de polietileno, el mismo polímero con el que se fabrican las bolsas de embalaje convencionales. Pero las capacidades aislantes del polietileno no son ilimitadas: si se supera un cierto límite, se producirá una avería y la línea de cable fallará por completo. Y reemplazar un cable tendido bajo tierra o bajo el agua es un asunto problemático.

Entonces, ¿cuál es el problema con los balones de fútbol de carbono? Resultó que si se agregan moléculas de fullereno al polietileno, aumentan sus cualidades aislantes. El cable modificado con fullereno soporta un voltaje más alto que el cable convencional, un 26 % más alto. Y esto significa que a través de él se puede transmitir un 26% más de energía. Para conseguir este efecto, químicos suecos han creado un material aislante en el que hay un gramo de fullereno por kilogramo de polietileno.

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invitado
¡Toda la clase!

Sarga
Todo está claro. [arriba]

Eugene
Pero, ¿qué pasa con los limitadores de fase de las señales de voz, descritos por V. T. Polyakov en varias publicaciones? Son mucho más eficientes.


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