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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Dynamischer Filter – Rauschunterdrücker. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Audio

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Ein dynamischer Filter-Rauschunterdrücker ist für den Einsatz im Signalweg eines Tonbandgeräts, Players, NF-Verstärkers usw. konzipiert.

Dynamischer Filter - Rauschunterdrücker
(zum Vergrößern klicken)

Die wichtigsten Parameter:

  • Nenneingangsspannung, mV.......250
  • Eingangswiderstand, MΩ.......1
  • Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen (bei einem Eingangssignalpegel von -40 dB bei einer Frequenz von 20 kHz), dB nicht weniger als ....... 20
  • Einstellbereich des Schwellenpegels des Eingangssignals, dB.......-40...- 30
  • Grenzfrequenz des Frequenzgangs (bei einem Eingangssignalpegel von -40 dB), kHz.......1
  • Die Steilheit der Flanke des Frequenzgangs im Unterdrückungsband (pro Oktave), dB ....... 6
  • Die Steigung des Frequenzgangs des HPF des Steuerkanals (pro Oktave), dB.......20
  • Harmonischer Koeffizient, %, nicht mehr.......0,5
  • Übersetzungsverhältnis......0,7

Der Rauschunterdrücker besteht aus einem Eingangsquellenfolger (V1), der von einem Tiefpassfilter (V2, R8, C6) gesteuert wird, einem Ausgangsemitterfolger (V4) und einem aktiven Hochpassfilter vierter Ordnung (V5, V6). mit einem Emitterfolger-Ausgang (V7) und einem gleichrichter (V8, V9) gefilterten Signal.

Das Gerät kann mit dem Schalter S1 ausgeschaltet werden. In diesem Fall kommt das Signal zum Geräteausgang von der Source-Follower-Last (V1).

Anstelle der KT315B-Transistoren können im Gerät beliebige Transistoren der Serien KT312, KT315 verwendet werden; Wichtig ist nur, dass die für den Betrieb in Hochpassfiltern (V5, V6) vorgesehenen Kopien einen Koeffizienten h2le > 80 haben. Der KP103Zh-Transistor kann durch KP103I, KP103K, KP103L ersetzt werden, wobei eine Kopie mit einer Abschaltspannung von gewählt wird nicht mehr als 2 V. Anstelle der KD521G-Dioden können Sie auch die Dioden D220, D223 usw. verwenden.

Vor dem Einrichten werden die Schieberegler aller variablen Widerstände und der Schalter S1 in die untere (gemäß Diagramm) Position gebracht. Durch den Anschluss eines Oszilloskops oder eines AC-Millivoltmeters an den Ausgang wird dem Eingang eine Wechselspannung von 2,5 mV mit einer Frequenz von 20 kHz zugeführt. Durch Verschieben des Schiebers des Widerstands R24 nach oben (gemäß Diagramm) wird das Gate des Transistors V2 auf eine solche anfängliche Vorspannung eingestellt, bei der es geschlossen ist, sich aber an der Öffnungsschwelle befindet (in diesem Moment liegt die Spannung an der (die Leistung des Geräts hört auf zu sinken). Die korrekte Einstellung des Anfangsmodus wird überprüft, indem die Signalspannung auf das Maximum erhöht wird, wofür der Schieber des Widerstands R4 in die obere Position bewegt wird. Der Ausgangsspannungspegel sollte leicht ansteigen.

Lassen Sie den Schieberegler des Widerstands R4 in der oberen Position, schließen Sie einen nichtlinearen Verzerrungsmesser an den Ausgang an und erhöhen Sie das Eingangssignal auf 250 mV. Ein Minimum an nichtlinearer Verzerrung wird zunächst durch die Abstimmung des Widerstands R6 und dann durch die Auswahl des Widerstands R2* erreicht.

Die Ansprechschwelle des Gerätes im Betrieb wird durch den variablen Widerstand R4 eingestellt.

Siehe andere Artikel Abschnitt Audio.

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