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:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Бюджетный сверхпрочный титановый сплав 23.08.2025

Титан известен своей прочностью и биосовместимостью, однако высокая стоимость производства ограничивает его массовое использование. Именно поэтому новость о создании нового сплава в Королевском технологическом институте Мельбурна вызвала значительный интерес в научной среде.

Команда инженеров RMIT представила титановый сплав нового поколения, изготовленный методом 3D-печати. Его уникальность заключается в том, что он примерно на 30 процентов дешевле традиционного Ti-6Al-4V и при этом обладает большей прочностью и пластичностью. Снижения цены удалось достичь благодаря отказу от дорогого ванадия и использованию более доступных элементов. Ведущий автор работы Райан Брук отметил, что ученым удалось добиться равномерной зернистой структуры металла, что положительно сказалось на механических характеристиках.

Обычно при аддитивном производстве металлов возникает риск формирования так называемой столбчатой микроструктуры - дефекта, который снижает надежность материала. В новом сплаве эта проблема была успешно решена, и это делает его особенно перспективным для серийного производства деталей. Фактически речь идет о переходе к новой формуле металлических соединений, изначально рассчитанных под технологию 3D-печати, а не заимствованных из традиционной металлургии.

Профессор Марк Истон из RMIT подчеркнул, что открытие важно не только с научной точки зрения, но и с промышленной. В университете уже подана предварительная патентная заявка, и команда активно ищет партнеров для внедрения сплава в производство. По словам ученых, без поддержки компаний по всей цепочке поставок вывести материал на рынок будет сложно, однако интерес со стороны индустрии уже проявляется.

Применение нового титанового сплава может изменить правила игры в таких областях, как аэрокосмическая техника и медицина. Более доступное производство позволит создавать детали для ракетных двигателей, самолетов и медицинских имплантов с меньшими затратами, сохраняя при этом высокую надежность и долговечность.

Любопытно, что работа RMIT совпадает с глобальными исследованиями в этой области. Например, в Университете Джона Хопкинса ученые применяют искусственный интеллект для поиска оптимальных условий лазерного сплавления титана. Это говорит о том, что конкуренция в сфере разработки новых материалов растет, и в ближайшие годы можно ожидать целый ряд открытий.

Райан Брук образно сравнил нынешнее состояние дел с ситуацией, когда "у нас уже есть самолет, но мы продолжаем ездить на нем по улицам". Его слова отражают основную мысль: потенциал аддитивного производства огромен, и только появление сплавов, созданных специально для этой технологии, позволит раскрыть его полностью.

Другие интересные новости:

▪ Землю взвесили при помощи нейтрино

▪ Инфаркт поджидает на дороге

▪ Тексты песен становятся проще

▪ Магнитный аккумулятор Power Bank 5000 мАч

▪ Гель, позволяющий приклеивать датчики к внутренним органам

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбительские расчеты. Подборка статей

▪ статья Габриэль Гарсиа Маркес. Знаменитые афоризмы

▪ статья Правомерно ли сводить поведение собаки к простому комплексу условных и безусловных рефлексов? Подробный ответ

▪ статья Сусак зонтичный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Звуковой пробник-омметр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Опыт эксплуатации автомобильного DVD-проигрывателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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