Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиомикрофон для лекторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника

Комментарии к статье Комментарии к статье

В последнее время в радиолюбительской литературе часто появляются описания радиомикрофонов. В этой статье речь пойдет о радиомикрофоне, который может работать в одном помещении с акустическими системами. Это достигнуто за счет применения микросхемы компрессора со встроенным шумоподавителем.

Радиомикрофоны (РМ) обычно применяются для звукоусиления и используются в том же помещении, где установлены мощные громкоговорители. Очевидно, если РМ сможет принять звуковой сигнал от источника, находящегося хотя бы в нескольких метрах от него, то неминуемо возникнет акустическая завязка. Поэтому РМ оборудуют регуляторами чувствительности и пороговыми шумоподавителями. Обычно регуляторы установлены таким образом, что РМ не усиливает голос человека, находящегося в 1,5...2 м.

Чтобы обеспечить приличное качество звучания, РМ должен работать в УКВ диапазоне с широкополосной ЧМ. Обязательно наличие в модуляторе РМ АРУ (компрессора) и шумоподавителя. Поскольку задача РМ - передать сигнал ко входу усилителя мощности без проводов всего на несколько метров, то нет необходимости иметь выходную мощность свыше нескольких милливатт, тем более что при этом увеличивается длительность работы батареи.

Если ставится задача создать РМ для вокалистов, то получить высокое качество звучания весьма сложно, так как здесь нужны дорогие микрофоны с хорошими характеристиками, да и шумоподавитель требует очень тщательной настройки. К радиосистемам для лекторов требования менее жесткие, поскольку в этих случаях важна разборчивость и достаточно, чтобы голос был просто узнаваем. Поэтому можно использовать недорогие электретные микрофоны.

Обычно петличный микрофон и передатчик размещают в кармане под верхней одеждой, чтобы руки лектора оставались свободными, а РМ - невидимым для окружающих. При наличии компрессора в модуляторе голос лектора будет слышен хорошо, даже если он отвернется, но голос его собеседника не будет слышен при правильной установке порога срабатывания шумоподавителя.

Радиомикрофон, схема которого показана на рис. 1, это - доработка устройства, опубликованного в [1]. Для модуляторов РМ оказалась очень удобна микросхема SSM2166, которая является микрофонным предварительным усилителем с регулируемым компрессором и шумоподавителем. Простой регулятор тембра на элементах R17- R19, С21, С22 позволяет получить желаемый тембр звучания [2]. Из-за пассивного регулятора потребовалось поднять порог срабатывания компрессора, уменьшив сопротивление резистора R8 до 7,5 кОм. Из недорогих электретных микрофонов очень неплохие результаты показывают микрофоны, продающиеся на радиорынках под названием "грибок". Удобно и крепление микрофона с помощью булавки.

Радиомикрофон для лекторов
(нажмите для увеличения)

Значительно упрощен стабилизатор напряжения, собранный на микросхеме DA2 (КР1170ЕН6) серии "Low drop", т. е. с малым падением напряжения вход-выход. Небольшой потребляемый ток (около 22 мА) позволяет применить для питания аккумуляторную батарею емкостью 0,15 Ач (15F8K-U). Для подзарядки в устройстве предусмотрены стабилизатор тока на транзисторе VT5 и сигнализатор процесса зарядки - светодиод HL2. Сбоку корпуса установлен разъем Х2 для подключения сетевого адаптера, обеспечивающего выпрямленное напряжение +12 В.

Изменена схема самого передатчика. Задающий генератор на частоту 87,9 МГц собран на полевом транзисторе VT2 с изолированным затвором. Нужно установить ток стока в пределах 12... 14 мА. Предусмотрена возможность электронной подстройки частоты (примерно 2 МГц) с помощью подстроечного резистора R13.

Выключатель SA1 замыкает цепь обратной связи для обеспечения генерации в НЧ тракте. Это нужно только для настройки передатчика и приемника.

Катушка L5 бескаркасная, намотана проводом диаметром 1 мм на оправке диаметром 6 мм и содержит 4 витка с отводом от первого. Выходная катушка (L3) тоже намотана на той же оправке и содержит 10 витков провода диаметром 0,6...0,8 мм. Дроссели L1, L2, L4 - любого типа индуктивностью от 56 до 100 мкГн.

Радиомикрофон размещен в пластмассовом корпусе типа КМ-26. На рис. 2 показан чертеж печатной платы. Соединительных проводов со стороны размещения компонентов немного, и вполне допустимо использовать одностороннюю плату с перемычками. Разъем Х1 (моно JACK 3,5) для микрофона и двухцветный светодиод HL1 индикации включения и разряда батареи выведены на верхнюю крышку корпуса.

Радиомикрофон для лекторов
(нажмите для увеличения)

На плате сделан специальный вырез, чтобы закрепить разъем на нижней части корпуса, где размещена плата. Тогда достаточно отвинтить один стягивающий винт, чтобы снять верхнюю часть корпуса и получить доступ ко всем регуляторам. Ведь первоначальная установка чувствительности, порога шумоподавления и тембра обычно проводится один раз.

На верхней крышке корпуса закреплен зажим для ремня или кармана. Предусмотрено также отверстие для светодиода HL2. Поскольку батарея может работать очень долго без замены, крышка окна в корпусе, предназначенная для замены батарей, приклеена.

Выключатели питания SA2 и цепи положительной обратной связи SA1 выведены на левую крышку корпуса РМ. Желательно ручки выключателей укоротить, особенно у SA1, чтобы исключить возможность случайного включения. Более того, переключатель SA1 нужен только при настройке аналоговых приемников по характерному низкочастотному "жужжанию", и вполне допустимо ограничить возможность включения его только с помощью отвертки или подобного предмета. На ту же левую крышку выведен разъем Х2 для включения сетевого адаптера. Тип разъема можно выбрать любой, лишь бы он подходил к адаптеру и размещался на плате.

При налаживании устройства подстроенными конденсаторами С11 и С12 добиваются наибольших показаний индикатора поля при включенной антенне (микрофонном кабеле).

Испытания макета РМ подтвердили, что он не только не уступает, но иногда оказывается в эксплуатации удобнее некоторых недорогих промышленных устройств подобного назначения.

И несколько слов о радиоприемнике системы. Наиболее удобными оказались карманные сканирующие приемники с цифровой шкалой. Только нужно установить постоянную частоту настройки такого приемника и перевести его на питание от сети переменного тока. Устройство таких радиоприемников рассмотрено в [3]. Если не отключить кнопку "Scan", то при выключении РМ приемник тут же перестроится на частоту следующей вещательной радиостанции и лекция закончится какой-нибудь веселой музыкой или рекламой.

Для введения постоянной настройки проще всего перерезать дорожку, ведущую к варикапу, и подать туда постоянное напряжение с движка многооборотного потенциометра через резистор с сопротивлением несколько сотен килоом. Малогабаритный потенциометр РП1-48 легко размещается вместе с простым стабилизатором напряжения в батарейном отсеке даже небольших приемников.

Желательно найти приемник с динамической головкой и с внешней антенной, поскольку не удастся подключить ко входу усилителя приемник, у которого в качестве антенны используются провода телефонов. Можно подключить внешнюю антенну и к приемнику, не имеющему таковой. Как это сделать рассказано в [3], но на выходной транзистор питание по постоянному току подается через телефоны. Поэтому, чтобы снять сигнал с телефонного гнезда, нужно включить резистор между коллектором выходного транзистора и источником питания. Снимают сигнал через разделительный конденсатор.

Литература

  1. Кузнецов Э. Микрофон без проводов. - Радио, 2001, №3, с. 15-17.
  2. Шихатов А. Пассивные регуляторы тембра. - Радио, 1999, №1, с. 14, 15.
  3. Дахин М. Приемники с автоматической настройкой. - Радио, 2001, №6, с. 33, 34.

Автор: Э.Кузнецов, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Аудиотехника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Токсичность интернета преувеличена 07.01.2026

Социальные сети нередко воспринимаются как арена постоянной агрессии, оскорблений и распространения фейковой информации. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что реальность значительно отличается от популярного представления: интернет гораздо менее токсичен, чем многие пользователи считают. Ученые опросили более тысячи американцев, попросив их оценить долю пользователей соцсетей, которые ведут себя агрессивно или распространяют ненависть. Оказалось, что впечатления людей сильно преувеличивают масштабы проблемы. Например, респонденты считали, что почти половина пользователей Reddit хотя бы раз оставляла оскорбительные комментарии, тогда как фактические данные платформы показывают, что таких людей не более 3%. Аналогичная ситуация наблюдается с дезинформацией. Опрос показал, что большинство участников считали почти половину аудитории Facebook распространителями фейковых новостей, однако статистика говорит об обратном: фактическая доля таких пользователей состав ...>>

Процессоры Ryzen AI 400 07.01.2026

Современные вычисления все больше ориентируются на интеграцию искусственного интеллекта и высокую производительность в компактных устройствах, таких как ноутбуки и мини-ПК. Новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 400 демонстрирует, как разработчики объединяют мощные центральные ядра, графику и нейросетевые ускорители в одном чипе, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей в играх, контенте и ИИ-приложениях. AMD представила процессоры серии Gorgon Point, которые включают до 12 ядер Zen 5 и до 24 потоков вычислений. Чипы поддерживают интегрированную графику RDNA 3.5, обеспечивают максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц и имеют энергопотребление от 15 Вт до 54 Вт. Особое внимание уделено NPU, способному обрабатывать до 60 триллионов операций в секунду (TOPS), что делает эти процессоры эффективными для задач с искусственным интеллектом. Конструкция Ryzen AI 400 сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая высокую гибкость и производительность. Несмотря на то, что архитектур ...>>

Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу 06.01.2026

Способность распознавать, что кто-то нездоров, часто проявляется интуитивно: бледная кожа, опущенные веки, уставшее выражение лица могут сигнализировать о недомогании. Новое исследование международной группы ученых показало, что женщины в среднем точнее мужчин улавливают такие тонкие невербальные признаки болезни, что может иметь эволюционные и социальные объяснения. В отличие от предыдущих работ, где использовались отредактированные фотографии или имитация больных лиц, ученые решили проверить, насколько люди способны распознавать естественные признаки недомогания. Такой подход позволил оценить реальную чувствительность к изменениям в лицах, возникающим при болезни. В исследовании приняли участие 280 студентов, поровну мужчин и женщин. Участникам предложили оценить 24 фотографии, на которых изображены люди как в здоровом состоянии, так и во время болезни. Это дало возможность сравнить восприятие естественных признаков недомогания в реальных лицах. Для анализа состояния каждого ...>>

Случайная новость из Архива

Прогулки полезны для мозга 05.05.2017

Эрнест Грин (Ernest Greene) и его коллеги из Высокогорного университета Нью-Мексико обнаружили, что простая ходьба активирует ваш мозг - удар стопы во время ходьбы посылает волны давления через артерии, которые значительно изменяют и могут увеличить кровоснабжение мозга.

До недавнего времени считалось, что кровоснабжение головного мозга (церебральный кровоток или КБС) автоматически регулируется организмом и более-менее независимо от изменений кровяного давления, вызванных физическими нагрузками или напряжением. Ранее уже было определено, что воздействие ступни во время бега (4-5 G) вызывает значительные ретроградные (обратные) волны по артериям, которые синхронизируются с частотой сердечных сокращений и скоростью шага, чтобы динамически регулировать поступление крови в мозг.

В данном исследовании ученые использовали неинвазивный ультразвуковой метод измерения волн внутренней скорости сонной артерии и диаметров артерий для вычисления мозгового кровотока в обоих полушариях мозга 12 здоровых молодых людей во время неподвижного стояния и равномерной ходьбы со скоростью 1 м / сек.

Оказалось, что, давление на ступню во время ходьбы слабее, чем во время бега, ходьба все же генерирует большие волны давления в организме, которые значительно увеличивают приток крови к мозгу. Хотя воздействие ходьбы на мозговой кровоток было менее значимым, чем вызванное бегом, оно было заметнее, чем наблюдаемое во время езды на велосипеде, которая вообще не влияет на ступню.

"Новые данные в настоящее время свидетельствуют о том, что приток крови в мозг очень динамичен и напрямую зависит от циклических аортальных давлений, которые взаимодействуют с ретроградными импульсами давления от воздействия на ноги, - утверждают авторы. - Существует континуум гемодинамического воздействия на кровообращение мозга человека при давлении на педали, ходьбе и беге. Предположительно, эти действия могут оптимизировать перфузию, функцию и общее ощущение благополучия во время физических нагрузок".

"Удивительно то, что нам потребовалось так много времени, чтобы наконец измерить это очевидное гидравлическое воздействие на мозговой кровоток, - объяснил Эрнест Грин. - Существует оптимизирующий ритм между мозговым кровотоком и хождением. Скорости шага и их воздействие на ступню находятся в пределах нашего нормального сердечного ритма (около 120 в минуту), когда мы энергично передвигаемся".

Другие интересные новости:

▪ 4K-видеокамера Sony Handycam FDR-AX1E

▪ Жиры сгорают по вечерам

▪ Телеобъектив для телефона

▪ Щитовые термостаты серии 7T81 от Finder

▪ Выбор профессии - по генам

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей

▪ статья Франческо Петрарка. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какие обстоятельства привели к гибели 38 человек, которые играли в петанк? Подробный ответ

▪ статья Гравилат городской. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Индикатор выходного сигнала на микросхеме KA2281. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Срастающаяся бумага. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026