Lo schema si riferisce ad una normale gamma di frequenze audio
(è chiaro che taglia quelle più basse)- Per apportare modifiche
dovresti definire che gamma di frequenze devi rivelare come "basse"
e che gamma quelle "alte".
R1 serve per la polarizzazione del microfono.
Come progettare un circuito per audio frequenza
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
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Allora g.schgor, per la gamma di frequenze pensavo a queste:
bassi: 10Hz - 100Hz
medi: 100Hz - 1kHz
alti: 1kHz - 10kHz
Per quanto riguarda invece i valori da dare alla R1 per polarizzare il microfono, quale formula si usa per il progetto ?
Nel link che mi hai postato si usa R1 = 10kOhm per i 9V di alimentazione.
bassi: 10Hz - 100Hz
medi: 100Hz - 1kHz
alti: 1kHz - 10kHz
Per quanto riguarda invece i valori da dare alla R1 per polarizzare il microfono, quale formula si usa per il progetto ?
Nel link che mi hai postato si usa R1 = 10kOhm per i 9V di alimentazione.
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Ho provato a ricavare la funzione di trasferimento del preamplificatore in questione.
Ecco il diagramma di Bode del modulo:
Con reazione al minimo (100K) si ha un'amplificazione
superiore a 30dB per frequenze da 500Hz a 15kHz.
Se ti interessano frequenze minori, occorre mettere
C1=2.2uF (30 dB a partire da 25Hz)
Ma siamo sicuri che il microfono generi frequenze <100Hz?
Ecco il diagramma di Bode del modulo:
Con reazione al minimo (100K) si ha un'amplificazione
superiore a 30dB per frequenze da 500Hz a 15kHz.
Se ti interessano frequenze minori, occorre mettere
C1=2.2uF (30 dB a partire da 25Hz)
Ma siamo sicuri che il microfono generi frequenze <100Hz?
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g.schgor, ho fatto un po' di conti, vediamo se coincidono con i tuoi:
freq. taglio dato da R2 e C1
avendo come f.d.t. la seguente:
E' corretto ?
freq. taglio dato da R2 e C1
- Codice: Seleziona tutto
f = 1/(2 * pi * C1 * R2) = 1.59kHz
avendo come f.d.t. la seguente:
- Codice: Seleziona tutto
- s * C1 * P1 / (1 + s * C1 * R2)
E' corretto ?
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No. Qui la frequenza di taglio non c'entra
(e non sarebbe determinata da C1R2).
Si tratta d uno stadio amplificatore il cui guadagno è determinato
dal rapporto fra P1 ed R2, ma che presenta attenuazioni
agli esrtremi della banda.
Piuttosto non mi hai risposto circa l'uscita del microfono a basse frequenze.
Visto che hai generatore di funzioni ed oscilloscopio potresti fare delle prove.
Tuttavia consiglierei di tornare alla richiesta originale di rilevare solo
2 gamme di frequnze., (ad es. <1kHz e >1kHz)
(e non sarebbe determinata da C1R2).
Si tratta d uno stadio amplificatore il cui guadagno è determinato
dal rapporto fra P1 ed R2, ma che presenta attenuazioni
agli esrtremi della banda.
Piuttosto non mi hai risposto circa l'uscita del microfono a basse frequenze.
Visto che hai generatore di funzioni ed oscilloscopio potresti fare delle prove.
Tuttavia consiglierei di tornare alla richiesta originale di rilevare solo
2 gamme di frequnze., (ad es. <1kHz e >1kHz)
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Mi spieghi allora come determino le attenuazioni agli estremi della banda e soprattutto come determinare la f.d.t. del circuito ?
Che amplifichi di P1/R2 ok, ma non capisco come hai determinato il diagramma di Bode, me lo spiegheresti per cortesia ?
Per quanto riguarda le prove con il microfono, come devo allestire il test ?
Che amplifichi di P1/R2 ok, ma non capisco come hai determinato il diagramma di Bode, me lo spiegheresti per cortesia ?
Per quanto riguarda le prove con il microfono, come devo allestire il test ?
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g.schgor, come effettuo le prove sul microfono, con il generatore di funzione e l'oscilloscopio ?
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Avevo risposto subito, ma inspiegabilmente è andata perduta.
Dicevo che non ho fatto alcun calcolo ma semplicemente disegnato
il circuito in MIcrocap e avviato Analysis/AC.
Per il test del microfono suggerivo di alimentare un altoparlante
col generatore di forme d'onda sinusoidali e vedere con l'oscilloscopio
l'uscita del microfono (polarizzato).
Torno comunque a dire che trascurerei la banda 10-100Hz,
e ho già preparato un possibile semplice schema per il circuito passa-basso.
Dicevo che non ho fatto alcun calcolo ma semplicemente disegnato
il circuito in MIcrocap e avviato Analysis/AC.
Per il test del microfono suggerivo di alimentare un altoparlante
col generatore di forme d'onda sinusoidali e vedere con l'oscilloscopio
l'uscita del microfono (polarizzato).
Torno comunque a dire che trascurerei la banda 10-100Hz,
e ho già preparato un possibile semplice schema per il circuito passa-basso.
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Interessante come sistema di test per il microfono
non ci ho mai pensato.
Dunque ti spiego, per quanto riguarda le basse frequenze 10 - 100Hz se le tolgo mi mangio questa gamma di frequenze e non so se per i miei esperimenti di riconoscimento suoni gradevoli/sgradevoli implichi qualche cosa oppure no. Esiste un modo per includerli ?
Per il generatore di funzione (in particolare adesso mi serve quello sinusoidale) sto diventando matto perché non riesco a trovare qui a Torino l'integrato XR2206 della EXAR per poter costruire un gen. di forme d'onda da 1 Hz a 100 kHz. Ne conoscete di altri tipi facili da trovare in un negozio di elettronica ?
non ci ho mai pensato.Dunque ti spiego, per quanto riguarda le basse frequenze 10 - 100Hz se le tolgo mi mangio questa gamma di frequenze e non so se per i miei esperimenti di riconoscimento suoni gradevoli/sgradevoli implichi qualche cosa oppure no. Esiste un modo per includerli ?
Per il generatore di funzione (in particolare adesso mi serve quello sinusoidale) sto diventando matto perché non riesco a trovare qui a Torino l'integrato XR2206 della EXAR per poter costruire un gen. di forme d'onda da 1 Hz a 100 kHz. Ne conoscete di altri tipi facili da trovare in un negozio di elettronica ?
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Caspita, se il generatore di forme d'onda devi costruirtelo,
fai prima ad alimentare l'altoparlante con i 50Hz della rete
(ovviamente alla giusta tensione!)-
fai prima ad alimentare l'altoparlante con i 50Hz della rete
(ovviamente alla giusta tensione!)-
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