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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Einfacher Verstärker. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Funkamateur-Designer

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In der Praxis des Amateurfunks besteht oft die Notwendigkeit, ein Signal (z. B. von einem Sensor) zu verstärken, und alles, was erforderlich ist, ist eine hohe Verstärkung mit einem Minimum an verwendeten Teilen. In solchen Fällen kann eine Verstärkerstufe Abhilfe schaffen, deren Schaltung in Abb. dargestellt ist. 1.

Einfacher Verstärker

Für die Versorgungsspannung der Stufe gibt es nur eine Einschränkung: Sie sollte nicht mehr als die Hälfte des maximal zulässigen Wertes zwischen Kollektor und Emitter für den verwendeten Transistor betragen. Signalquellen können unterschiedlich sein – vom Mikrofon bis zum Vorverstärker (oder Funkdetektor).

Der Eingangswiderstand des Verstärkers (manchmal auch Emitter-Kollektor-Stufe genannt) überschreitet nicht mehrere Kiloohm, da das Eingangssignal direkt zum Emitterübergang des Transistors gelangt. Dies erfordert die Verwendung von Übergangskondensatoren C2 und Filterkondensatoren C1 mit großer Kapazität (zehn bzw. tausend Mikrofarad), wenn Frequenzkomponenten unter 100 Hz verstärkt werden müssen. Der Widerstandswert des Widerstands R1 liegt im Bereich von 47...120 kOhm.

Der Widerstandswert des Widerstands R2 muss einerseits möglichst klein sein, damit das Nutzsignal hauptsächlich an der Emitterlast abfällt, andererseits muss er aber groß sein, damit mindestens die minimal erforderliche OS-Spannung erreicht wird erzeugt und über den Kondensator C3 übertragen. Wenn gleichzeitig die Summe der Widerstandswerte der Widerstände R3 und R4 klein ist (für den Betrieb in der Ausgangsstufe - Zehner und manchmal sogar Einheiten von Ohm), wird der Mindestwert von R2 durch den Ausdruck R2> begrenzt Upit/Iк max wobei Iк max der maximal zulässige Kollektorstrom des Transistors ist.

Daher können wir optimale Bedingungen berücksichtigen, wenn 4(R3+R4)>R2>Upit/Ik max und R3=R4. Wird der Verstärker mit Standard-Stereokopfhörern bestückt, wird konstruktiv die Summe R3+R4 und die Gleichheit R3=R4 ermittelt, für die Linearstufe sollte diese Summe im Bereich von 200 Ohm...2 kOhm gewählt werden. Die Kapazität des OS-Kondensators C3 wird aus dem Verhältnis C3>1/2πfHR2 bestimmt, wobei fH die untere reproduzierbare Grenzfrequenz ist.

Derzeit gibt es viele billige, in China hergestellte Receiver im Angebot, die auf einem oder zwei Chips aufgebaut sind und an Kopfhörern funktionieren. Obwohl Mikroschaltungen weltbekannter Unternehmen verwendet wurden, versagen auch diese und es ist nicht immer möglich, einen Ersatz zu finden. In solchen Fällen kann der 3-Kanal-Verstärker gemäß der Schaltung in Abb. zusammengebaut werden. 1 auf einem Transistor der KT315-Serie.

Suchen Sie dazu den Ausgang des Empfängerdetektors auf der Platine, verbinden Sie ihn mit dem Lautstärkeregler (nachdem Sie die Leiterbahnen der vorherigen Verbindung durchtrennt haben) und von seinem Motor wird das Signal dem Eingang der beschriebenen Stufe zugeführt. Die Kopfhörer-Anschlusseinheit wird auf die gleiche Weise neu hergestellt. Überschüssige Teile werden entfernt und an ihrer Stelle Teile eines neuen Verstärkers eingesetzt. In diesem Fall dienen die Kopfhörerwicklungen als Lastwiderstände R3 und R4 (siehe Abb. 1) und der OS-Kondensator ist an ihren gemeinsamen Punkt angeschlossen.

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz der beschriebenen Stufe ist das „elektronische Ohr“ eines Imkers. Imker müssen die Vorgänge im Bienenstock nach Gehör überwachen. Anhand der Geräusche aus dem Inneren erkennen sie, wie die Überwinterung verläuft, ob es keine Schädlinge gibt und wann Nachwuchs auftaucht. Mit dem „elektronischen Ohr“ können Sie dies herausfinden, ohne den Bienenstock öffnen zu müssen.

Das Gerätediagramm ist in Abb. dargestellt. 2. Der Vorverstärker DA1.1 ist nach einer Standardschaltung angeschlossen. Durch Ändern des Widerstands des OS-Schaltkreises (Widerstände R3 und R4) können Sie die Empfindlichkeit anpassen. Der Widerstand R5 stellt die gewünschte Lautstärke ein. Das Mikrofon VM1 wird von außen an den Wänden des Bienenstocks angebracht.

Einfacher Verstärker

Das Gerät wird mit einem Krona-Akku oder einem Nika- oder 7D-0,1-Akku betrieben. Mikrofon VM1 – Elektret 34J9E (inländisches Analog – MKE-332); Sie können sie durch eine PDK-Telefonkapsel ersetzen, die Empfindlichkeit wird dadurch jedoch etwas verringert, was jedoch manchmal ratsam ist. Bei einer MPC-Kapsel sollte der Widerstandswert des Widerstands R1 auf 0,1...3 kOhm reduziert werden. Der vom „elektronischen Ohr“ verbrauchte Strom beträgt nicht mehr als 15 mA.

Diejenigen, die Autos reparieren, verwenden oft ein medizinisches Stethoskop oder sogar einen gewöhnlichen Stock als Hörschlauch, um eine fehlerhafte Einheit anhand der Art des Innengeräuschs der Mechanikteile zu identifizieren. Offensichtlich kommt man mit einem solchen „Gerät“ nicht weiter und es ist unmöglich, das Geräusch der Komponenten während der Fahrt zu hören. Mit einem elektronischen Stethoskop können Sie diese Einschränkungen beseitigen.

Das Diagramm dieses einfachen Geräts ist in Abb. dargestellt. 3. Es besteht aus zwei baugleichen Stufen, die je nach Signal in Reihe geschaltet sind. Wie beim vorherigen Gerät handelt es sich beim VM1-Mikrofon um ein Elektret-Mikrofon MKE-332 oder ein ähnliches Mikrofon (z. B. MKE-333, MKE-389-1). Die Lautstärke wird über den Widerstand R6 gesteuert.

Einfacher Verstärker

Es sollten Kopfhörer für ein Stethoskop gewählt werden, die mindestens 100 Hz wiedergeben können. Die zuvor hergestellten TDS-2, TDS-3 oder ihre modernen im Handel erhältlichen Analoga funktionieren gut. Ein Autostethoskop mit TDS-2-Telefonen verbraucht einen Strom von 12 mA. Die Stromversorgung kann auch über das Bordnetz des Fahrzeugs erfolgen, allerdings über einen wirksamen Schutzfilter, der Störungen durch einen laufenden Motor unterdrückt.

Autor: G.Sauridi, Rjasan

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