Транзисторные устройства управляемые голосом
И. КОНЯШОВ, Радио №7/1966, ст.40
Автоматическое управление радиостанцией голосом оператора увеличивает оперативность работы и дает возможность проводить больше связей с корреспондентами, что очень важно во время соревнований. Особенностью устройств, применяемых для этой цели, является задержка во времени, предотвращающая возможность отпускания исполнительного реле в паузах между произносимыми словами или фразми.
Подобные устройства, выполненные на транзисторах, отличаются простотой схемы и высокой чувствительностью, имеют небольшие размеры и вес.
Принципиальная схема устройства изображена на рис. 1. Каскады, собранные на транзисторах П13 (Т1— Т3), работают в качестве усилителей напряжения. Потенциометр R4 служит регулятором чувствительности усилителя. Напряжение сигнала с коллектора транзистора Т3 подается на вход каскада усилителя мощности, выполненного на транзисторе П16А (Т4). В устройстве можно применить и другие маломощные низкочастотные транзисторы.

Задержка отпускания исполнительного реле в этой установке осуществляется с помощью конденсатора С6, шунтирующего обмотку реле. Время задержки подбирается изменением емкости этого конденсатора.
На рис. 2 приведен другой вариант выходного каскада этого устройства, в котором задержка отпускания реле осуществляется несколько иначе. Этот каскад работает следующим образом. Диод Д103 (Д1) и конденсатор С2 образуют цепь обратной связи с коллектора на базу транзистора Т4. При отсутствии напряжения сигнала на входе каскада транзистор Т4 и диод Д1 заперты, а конденсатор С2 заряжается от источника питания через параллельно включенные резистор R3 и сопротивление эмиттерно-базового перехода транзистора Т4. Когда на вход каскада поступит напряжение сигнала, превышающее определенный уровень, транзистор Т4 открывается. При этом его коллекторный ток увеличивается, что вызывает срабатывание реле P. Одновременно ввиду возрастания потенциала коллектора Т4 открывается диод Д1 и конденсатор С2 разряжается.

Транзистор остается открытым не только при наличии напряжения сигнала на его базе, но также и при кратковременном отсутствии этого напряжения (во время пауз между отдельными звуками или словами). В последнем случае конденсатор С2 начинает заряжаться, и его ток заряда в течение некоторого времени поддерживает транзистор Т4 в открытом состоянии. При длительной паузе конденсатор С2 заряжается до напряжения источника питания. Диод Д1, а также транзистор Т4 запираются, и контакты реле Р1 размыкаются. Время задержки отпускания реле Р1 во время пауз можно менять, подбирая сопротивление резистора R3.
С описанным выше транзисторным усилителем лучше всего применять электромагнитные микрофоны с небольшим полным сопротивлением. Такие микрофоны позволяют осуществить хорошее согласование сопротивления микрофона со входным сопротивлением усилителя. Можно применить, например, электромагнитный микрофон от слухового аппарата. Полное сопротивление такого микрофона около 600 ом, чувствительность — 0,3 -0,5 мв/бар.
Реле, использованное в схеме, электромагнитное, типа РД4Г, с параметрами: активное сопротивление катушки — 2100 ом, ток срабатывании 1,5 -2 ма, ток отпускания— 0,6 ма. Вместо реле РД4Г можно использовать другие с подходящим током срабатывания. Питание усилителя осуществляется от двух последовательно соединенных батарей КБС-Л-0,5 или от отдельного маленького выпрямителя, принципиальная схема которого приведена на рис. 3. Трансформатор Тр1 выпрямителя собирается на сердечнике из пластин Ш16, толщина набора 25 мм. Первичная обмотка 1а содержит 1700 витков, обмотка 1б — 1300 витков, вторичная обмотка II — 134 витка. Все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм

