Kapitola 7: Návrh soustavy mikrofontransformátor

Podobné dokumenty
Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 8: Návrh mikrofonního transformátoru

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Teoretický úvod: [%] (1)

9.1 Přizpůsobení impedancí

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Obsah. Titulní list Zadání Prohlášení Poděkování

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Elektromechanický oscilátor

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Transformátor trojfázový

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

19. Elektromagnetická indukce

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Elektronický halogenový transformátor

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Napájení krokových motorů

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Kapitola 6: Návrh magnetického obvodu páskového rychlostního mikrofonu

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

revi 100 Typ: R0041/R

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

MDT TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Rezonanční elektromotor II

3. Kmitočtové charakteristiky

Usměrňovač. Milan Horkel

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Vysokofrekvenční transformátory a vedení

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Elektromechanické měřicí přístroje

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Zdroje napětí - usměrňovače

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Účinky měničů na elektrickou síť

Experiment s FM přijímačem TDA7000

6 Měření transformátoru naprázdno

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Základy elektrotechniky

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

Měření parametrů TRXů. Lze je měřit v amatérských podmínkách?

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Kopie antény HF9V Butternut pro 3,5 28 MHz - nastavení

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Laboratorní cvičení č.11

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Transkript:

Kapitola 7: Návrh soustavy mikrofontransformátor Transformátor u páskového mikrofonu provádí přizpůsobení nízké impedance pásku na úroveň vhodnou k zesílení. Mezi páskem a transformátorem je dosti silná vazba a proto musíme k úkolu přistupovat jako k návrhu nerozdělitelného systému. V nejstarších návrzích páskového mikrofonu se zpravidla ani neuvažovalo o rozdělení pásku a transformátoru. Veškerá měření byla prováděna za přizpůsobovacím transformátorem na impedancích 30,50 a 200 ohmů. Šlo většinou o měření zisku (tedy dílčích rezonancí) ve vzduchu, vakuu, vodíku, nebo fluoridu sírovém *, případně o jednoduchá měření impedance pomocí vnějšího velkého ** rezistoru. Měření pásku samotného realizoval až M.L. Gayford /11/ pomocí následujícího můstku: Můstek má dvojí nesymetrii 1000:1 v každé větvi a 6:100 mezi větvemi navzájem. Od jednoduchého Wheatstoneova můstku se liší přidáním kondenzátorů. Kondenzátor v pravé větvi slouží k vyrovnání vlivu parazitní indukčnosti přívodů pásku a vlastního můstku. Kondenzátor napájející můstek má za účel usnadnit měření. Pohyb membrány má být řízen hmotností v celém přenášeném kmitočtovém rozsahu. Tato hmotnost je na elektrické straně viděna jako kapacita. Impedance kapacity se však s rostoucím kmitočtem snižuje a tento pokles musí být kompenzován zvyšováním napětí buzení můstku. Napájecí kapacita to dělá automaticky. *) Vzduch a vodík jsou dvojatomové plyny a liší se ve specifické hmotnosti, fluorid sírový je sedmiatomový plyn./7/ **) Velký znamená, že modul jeho impedance je minimálně o řád větší, než modul impedance měřené.

Výše popsaný můstek není vhodný pro stavbu. Kapacita 1 nf je příliš nízká a zbytečně zvyšuje útlum můstku. Pro zvolené hodnoty součástek a pásmo kmitočtů do 15 khz postačí budící kapacita 10 nf. Napětí na výstupu je velmi slabé. Je proto výhodné před milivoltmetr zařadit transformátorový* nízkošumový předzesilovač. Schéma celého můstku je na dalším obrázku: Protože vyvážení můstku je po připojení měniče velmi obtížné (jde o nastavení tří prvků), je lépe začít s přemostěním budící kapacity. Vyvažování: Naladíme generátor do pásma nejvyšších kmitočtů. Snažíme se potenciometry naladit minimum výstupního napětí. Pokud minimum nalezneme a oba potenciometry jsou ve střední poloze, je můstek nastaven. Potom změnou hodnot přepínaného odporu se snažíme vyhledat minimum minim. Pokud toho nelze dosáhnout, přepneme kondenzátor. Pokud máme můstek naladěn, mělo by se napětí na výstupu zvyšovat při snižování kmitočtu generátoru se strmostí 6 db/oct. Potom odpojíme přemostění napájecí kapacity. Výstupní napětí by mělo být s malým zvlněním nezávislé na změně kmitočtu. To je výchozí stav pro měření impedance pásku na mechanické straně.pečlivé naladění můstku na nový měnič trvá cca 1 hodinu. *) Transformátor nemusí být špičkový (je napájen dosti tvrdě), měl by být však stíněn a astatizován. Autor použil pro snadnou dostupnost linkový (600 ohmů) transformátor TESLA se zapojením sekcí na převod 1:2, pracující do Millerova odporu zesilovače.

Vnější vzhled můstku je na dalším obrázku: Můstek byl použit pro studium vlivu reaktance transformátoru na změnu dolní rezonance pásku. Pro tento účel byla zhotovena proměnná indukčnost na permalloyovém toroidním jádře:

Maximální indukčnost proměnné cívky byla 15,5 milihenryů, což odpovídalo vlastnostem jádra (efektivní permeabilita 22 000). Celkový odpor vinutí byl 200 miliohmů. Protože návrh transformátoru je kompromisem mezi dosažením nízkého šumového čísla a nízké rezonance pásku, bylo provedeno měření pásku naprázdno a pro několik hodnot připojené indukčnosti. Výsledky tohoto měření uvádí následující graf: Na obrázku je patrný vliv připojené indukčnosti na polohu dolní rezonance pásku. Černá čára je stav bez připojené indukčnosti. Rezonance pásku se nachází pod akustickým pásmem. Řídce přerušovaná čára ukazuje vliv nízké indukčnosti (1,7 mh), který se projeví jako snížení poddajnosti pásku. Čerchovaná čára ukazuje vliv vysoké připojené indukčnosti (9,1 mh). Použití takové indukčnosti vede k zbytečně vysokému šumovému číslu transformátoru. Jako optimum byla shledána hodnota 3,9 mh (hustě čárkovaná čára). Zajímavé je minimum ve středním kmitočtovém pásmu. Toto minimum je způsobeno štěrbinou mezi páskem a magnety. Platí, že čím je tato štěrbina menší, tím má mikrofon lepší vlastnosti; je však také choulostivější. Dobře usazený pásek by neměl mít mezeru větší, než je desetina milimetru. Pro analýzu vlivu usazení pásku je nutné podrobné analogické schéma soustavy mikrofon - transformátor a měření ve vakuu. Charakteristika v horním kmitočtovém pásmu je způsobena nevhodným tvarem magnetického obvodu a také těžším naladěním můstku v této oblasti. Po vyřešení komplikací s vakuovou aparaturou, které spočívaly ve výměně oleje a stavbě ochranného krytu, bylo přistoupeno k vývoji vhodné vakuové průchodky. * Standardní průchodky se vyrábějí jako skleněné zátavy nebo soustavy vodičů zalité speciálním epoxidem. Autorem navržená průchodka umožňuje použití běžné epoxidové pryskyřice a současně má nízký odpor a dobré astatické vlastnosti. Konstrukce vychází ze spletení vodičů průchodky ve tvaru pomlázky **, které je vlepeno do stupňovitě vrtaného šroubu. Soustava má malou kapacitu a dobrý styk vodiče s epoxidem. *) Po konzultacích s ing.josefem Sedláčkem. Ten označil výrobu průchodky bez použití speciálních materiálů za nemožnou. **)Velmi srozumitelná práce přední české etnografky: Vondrušková, A.: České zvyky a obyčeje, Albatros,Praha 2004 p. 128: Proutky se rozdělí na sudé a liché čtyři vpravo a čtyři vlevo. Pracuje se vždy s nejvrchnějším proutkem, jednou z levé strany a jednou zprava, vkládají se mezi dvojice na protější straně, provléknou a vrátí do čtveřice jako nejspodnější.

Cekový pohled na vakuovou průchodku před i po dokončení je zde. (připomínám, že šroub je v desce po obvodu utěsněn prstencem z měkké olověné pájky): Byla použita polská jednostupňová olejová rotační vývěva (výrobce Koszalin). Použitý skleněný zvon neodpovídá podmínkám bezpečnosti práce proto byl zhotoven nový ochranný plechový kryt: Výsledky z měření ve vakuu jsou velice důležité, neboť z nich je možné udělat si představu o poměrech mechanických a akustických veličin a výsledek zakreslit do grafu tak, jak to navrhl Olson /21/. Měření bylo provedeno stejně jako ve vzduchu.pásek byl měřen jak naprázdno, tak s indukční zátěží. Řídící tlumivka byla nastavena na hodnotu, shledanou ve vzduchu jako nejvýhodnější. Pro těsnění aparatury byl použit čistý lanolin, který se velmi osvědčil.

Legenda: trojúhelník: ve vakuu na prázdno, křížek: ve vakuu s tlumivkou 3,9 mh ; kolečko: ve vzduch naprázdno, čtvereček: ve vzduchu s tlumivkou. Z obrázku je jasně patrné, že použití vakua velmi sníží tlumení pásku a také odsune první rezonanční maximum výše. Použití tlumivky ve vakuu zvýší rezonanční kmitočet pásku, ale citelně jen v první rezonanci Sníží též dosti jeho jakost. Současně nám tlumivka umožní měřit první minimum ve vzduchu a také stanovit elektrické parametry absolutně.