COMPRESOR DE DINAMICĂ

 
Compresorul de dinamică prezentat în figura 1 este recomandat în traficul radio și chiar la înregistrări magnetice.
Cuplând mikrofonul la condensatorul C1, acesta transmite mai departe semnalul, dar împreună cu impedanța de intrare formează un filtru trece-sus, suprimând componentele de joasă frecvență generatoare de distorsiuni în procesul de compresie.
Rezistențele R1 și R2 impun câștigul în curent continuu al circuitului operațional. Rezistențele R3 și R4 formează un divizor ce apare ca referință (tensiunea) pentru amplificarea circuitului.
Diodele, împreună cu C3 și R7, formează bucla de reacție în curent alternativ, respectiv stabilesc câștigul fixând pragul la compresie.
La ieșirea circuitului operațional urmează un etaj de refacere a formei semnalului. Condensatorul C7 filtrează frecvențele înalte de după compresie, iar condensatorul C6 reinjectează în fază o parte a curentului de emitor și permite refacerea sinusoidei. Ieșirea se face pe impedanță mică.
Nivelul de intrare minim este de 100 mV, banda de trecere este 600 Hz – 2,2 kHz, iar distorsiunile între 2% și 5%.
În figura 2 se prezintă cablajul și dispunerea pieselor pe cablaj.
Descrierea modului de funcționare
Acest circuit este un compresor de dinamică audio analogic, utilizat în special pentru comunicații radio (unde banda de frecvență este îngustă, axată pe voce) sau prelucrare audio primară. Rolul său este de a reduce diferența dintre cele mai puternice și cele mai slabe sunete (atenuând vârfurile de semnal).
  1. Filtrarea de intrare: Semnalul audio intră prin C1. Împreună cu rezistențele de intrare, acesta taie frecvențele foarte joase (bașii), prevenind suprasolicitarea compresorului.
  2. Amplificarea și Detecția (Bucla de Compresie): Circuitul integrat µA709 este un amplificator operațional (AO) clasic. Diodele D1, D2 (1N4148) montate pe reacție, împreună cu C3 și R7, acționează ca un limitator/detector de nivel. Când semnalul de ieșire depășește pragul de deschidere al diodelor (~0.6V), acestea încep să conducă, modificând impedanța din bucla de reacție și reducând automat câștigul amplificatorului.
  3. Etajul de ieșire (Buffer): Tranzistorul 2N2222A (T1 pe cablaj) este configurat ca repetor pe emitor (sau adaptor de impedanță). Acesta preia semnalul comprimat și îl livrează la o impedanță mică către etajul următor prin potențiometrul de volum A. Celula formată din C6 și C7 ajută la netezirea formei de undă și filtrarea zgomotelor de înaltă frecvență introduse de comutarea diodelor.
Recomandări de componente moderne alternative
Circuitul original folosește componente foarte vechi, unele fiind greu de găsit sau având performanțe slabe (zgomot mare, distorsiuni ridicate) conform standardelor actuale. Pentru o replicare sau modernizare a schemei, se recomandă următoarele înlocuiri:
  • Amplificatorul Operațional µA709: Este un AO de primă generație care necesită rețele externe de compensare frecvență (pinii 1, 8, 5).
    • Înlocuitor modern: NE5534 (zgomot foarte mic, ideal pentru audio) sau clasicul UA741 / TL071 (dacă se dorește simplitate). Notă: Datorită compensării interne a integratelor moderne, componentele R6 și C4 devin inutile și pinout-ul diferă, deci cablajul original din Fig. 2 trebuie reproiectat.

  • Tranzistorul 2N2222A: Încă se fabrică, dar variantele capsulate în metal (TO-18) sunt scumpe.
    • Înlocuitor modern: BC547 sau 2N3904 (în capsulă de plastic TO-92, ieftine și accesibile).

  • Diodele 1N4148: Rămân neschimbate, fiind și astăzi standardul pentru diode de semnal rapid.
  • Condensatorii electrolitici (C8, C5): Se pot folosi condensatori electrolitici moderni cu tantal sau aluminiu, având dimensiuni mult mai reduse și toleranțe mai bune.
  • Condensatorii de valori mici (C1, C2, C3, C6, C7): În loc de condensatori ceramici vechi (tip plachetă sau tubulari), se recomandă condensatori moderni cu film poliester (MKT/WIMA) pentru o calitate audio net superioară și zgomot redus
 
back to top