Amplificateur de microphone sur puce (017). Schéma de circuit du préamplificateur pour microphone IC 4558

Amplificateur stéréo basé sur TDA2003 + JRC4558.

Nous présentons à votre attention un schéma de principe d'un amplificateur stéréo complet construit sur des puces TDA2003. Selon la fiche technique, le TDA2003 produira 6 watts de puissance dans une charge de 4 ohms. L'alimentation de l'amplificateur est unipolaire de 12 volts, il peut donc être utilisé comme système audio de voiture. Si vous êtes intéressé par les paramètres de l'amplificateur plus en détail - Description complète(fiche technique) que vous trouverez dans les archives avec les matériaux de cet article. Cet amplificateur contient également un préamplificateur et trois commandes de tonalité, implémentées sur le JRC4558 MC. Les schémas de circuit sont présentés ci-dessous :

Circuit amplificateur de puissance sur TDA2003 :

Circuit préampli sur JRC4558 avec contrôle de tonalité à trois bandes :

Dans le préamplificateur, la puce JRC4558 peut être remplacée, par exemple, par un TL072.

Tous les éléments de l'amplificateur ainsi que les régulateurs sont placés sur une seule carte. Les sources de PCB sont indiquées ci-dessous :

À l'aide de ces images, nous avons dessiné un circuit imprimé dans le programme Sprint Layout. Vous trouverez ci-dessous une vue de la carte amplificateur au format LAY6 :

La vue photo du format LAY6 est la suivante :

Film en fibre de verre unilatéral, dimensions 71 x 126 mm.

Les puces TDA2003 sont installées sur un radiateur commun, alors n'oubliez pas la pâte thermique et les joints isolants avec bagues isolantes.

La commodité de la carte réside dans le fait que les régulateurs sont installés directement dessus, ce qui réduit considérablement l'utilisation de fils pour les connexions externes. Toutes les résistances variables sont appariées 2 x 20 kOhm avec caractéristique linéaire, c’est-à-dire s’il est importé, alors avec l’indice « B », s’il est national – avec l’indice « A ».

L’apparence de l’ensemble de la carte amplificateur est illustrée ci-dessous :

Lorsque l'amplificateur est mis sous tension, la LED rouge située à côté du connecteur d'entrée s'allume. Son circuit contient une résistance de limitation de courant d'une valeur nominale de 2,2 kOhm.

Après avoir soudé les éléments, rincez soigneusement la carte, par exemple avec le solvant 646, retirez l'excès de colophane et assurez-vous qu'il n'y a pas de « morve » (cavaliers en étain entre les pistes). Vérifiez à nouveau si les éléments sont correctement soudés (puce 4558, polarité des électrolytes, etc.)
L'amplificateur est assemblé sans erreurs et à partir de pièces réparables dans paramètres additionnels n'a pas besoin. Bonne répétition.

Liste des éléments amplificateurs avec préampli et contrôle de tonalité :

Puces:

● TDA2003 – 2 pièces.
● JRC4558 – 1 pièce.

Résistances 1/4W :

● 47R – 2 pièces.
● 2R2 – 2 pièces.
● 220R – 2 pièces.
● 1R/0,5W – 2 pièces.
● 1K – 4 pièces.
● 10K – 2 pièces.
● 2k7 – 4 pièces.
● 100K – 2 pièces.
● 220K – 2 pièces.
● 2k2 – 1 pièce.

Condensateurs pour une tension d'au moins 16V :

● Électrolyte 1 000 mF – 2 pièces.
● Électrolyte 470 mF – 2 pièces.
● Électrolyte 100 mF – 2 pièces.
● Électrolyte 1 mF – 6 pièces.
● Électrolyte 10 mF – 1 pièce.
● Film 0,047 mF (473) – 2 pièces.
● Film 0,1 mF (104) – 4 pièces.
● Céramique 0,1 mF (104) – 1 pièce.
● Film 0,0047 mF (472) – 2 pièces.
● Céramique 470pF (471) – 4 pcs.

Repos:

● Double résistance variable 20k + 20k - 4 pcs.
● Connecteur avec boulon de serrage 2 broches 5 mm pour montage sur une carte – 3 pcs.
● Connecteur avec boulon de serrage 3 broches 2,54 mm pour montage sur carte – 1 pc.
● LED – LED 5 mm rouge – 1 pc.
● Prise 8 broches pour JRC4558 – 1 pc.
● Radiateur en aluminium pour TDA2003 – 1 pc.
● Double connecteur RCA – 1 pc.
● Borne de connexion acoustique – 1 pc.

Vous pouvez télécharger le circuit amplificateur pour TDA2003 & JRC4558, circuit imprimé au format LAY6 et fiche technique_TDA2003 en utilisant un lien direct de notre site Web, qui apparaîtra après avoir cliqué sur n'importe quelle ligne du bloc publicitaire ci-dessous à l'exception de la ligne « Publicité payante ». Taille du fichier – 0,93 Mo.

Cet amplificateur a été construit pour atteindre deux objectifs :

  • Augmentation de la sensibilité du microphone pour l'enregistrement vocal ;
  • Réduire le niveau de bruit dans les enregistrements en raison d'un signal d'entrée dans une carte audio intégrée ;

Lors du choix du cœur de l'amplificateur, mon regard s'est porté sur la double puce à faible bruit amplificateur opérationnel 4558С. Ce microcircuit est produit par différentes sociétés et peut avoir des noms KA4558, LM4558, NJM4558 etc. L'essentiel est que le nom contienne les chiffres 4558. Une telle puce coûte environ 0,15 $. Il peut également être alimenté par une source d'alimentation unipolaire.

Le microcircuit étant un double amplificateur, il a été décidé d'utiliser la deuxième partie comme amplificateur de puissance pour piloter les écouteurs connectés à l'ULF. La possibilité d'entendre votre voix via un microphone rend l'enregistrement vocal beaucoup plus pratique et plus facile...

L'ULF est alimenté par quatre piles AA, afin de ne pas subir d'interférences du réseau.

La résistance totale des résistances R1 et P1 définit le niveau de gain de l'étage amplificateur du microphone. Plus la résistance est grande, plus le niveau de gain est élevé.

Le rapport des résistances R3 et R10 définit le niveau de gain de la cascade du casque ULF. Dans cette version, 22k/10k = 2,2, c'est-à-dire que le gain à ce stade sera de 2,2 fois.

Pour permettre le fonctionnement des microphones de l'ordinateur (casques Skype), il est possible d'activer l'alimentation fantôme.

Il convient également de noter que le signal de sortie de cet amplificateur est si élevé qu'il n'est pas recommandé de le connecter à l'entrée micron d'une carte audio, car il existe un risque de panne de cette dernière. L'ULF doit être connecté à l'entrée linéaire.

L'auteur de cette conception de circuit est bon ami Maestro, qui a développé le projet il y a plusieurs années et l'a publié dans l'un des numéros du magazine radiophonique. La version initiale du circuit présentait de bons paramètres et une grande stabilité. Ainsi, en quelques années, le circuit a été amélioré grâce aux efforts conjoints des radioamateurs.

La stabilisation Varicap a été ajoutée et plusieurs composants du circuit de réglage de fréquence ont été remplacés, et un condensateur de boucle a été ajouté pour faciliter le réglage sur la plage souhaitée. Un amplificateur de microphone de haute qualité a été ajouté. Je me suis sérieusement intéressé à ce schéma et j'ai développé plusieurs modifications.

La première version est adaptée à la transmission de signaux jusqu'à une distance de 150 mètres. Le circuit imprimé des versions initiales des bugs a été dessiné à la main, à l'aide d'une manucure et d'un cure-dent.



Base d'élément

Le microcircuit BA4558 se retrouve avec différents marquages, faites attention uniquement à l'inscription 4558. Le microcircuit est réalisé en boîtiers à 8 broches. Les résistances et les condensateurs ont été soudés cartes mères ordinateur et à partir de récepteurs numériques. Malheureusement, les condensateurs CMS n'ont pas de marquage, il est donc conseillé d'utiliser un capacimètre ou un multimètre numérique avec un tel compteur. En dernier recours, vous pouvez utiliser des condensateurs ordinaires.

Pour les versions basse consommation, je conseille d'utiliser des transistors HF importés de la série S9018 dans l'émetteur et UHF. Le transistor est parfois étiqueté SS9018, C9018 ou 9018.

Il n'est pas conseillé d'utiliser des transistors domestiques dans l'émetteur ; l'expérience a montré qu'avec un KT368 similaire, la réception est bien pire.
Le circuit est enroulé avec un fil de 0,6 à 0,8 mm (l'option optimale est de 0,7 mm) sur un cadre de 4 mm et contient 8 tours avec une prise à partir du milieu. Pour commencer, 8 tours sont enroulés sur le cadre, puis on lit 4 tours et on enlève le vernis. Dans un endroit débarrassé du vernis, souder un morceau de fil unipolaire du même diamètre que la bobine (le fil est de préférence nu)

Le processus d'assemblage et de configuration du circuit ne prend pas beaucoup de temps ; ce n'est qu'après avoir assemblé la version initiale du circuit que j'ai ajouté la stabilisation et l'UHF à la conception. Sur toutes ses versions, j'ai utilisé le même amplificateur de microphone construit sur la puce BA4558. Le microphone est le plus ordinaire - une capsule d'un récepteur chinois, et même avec lui, la sensibilité est d'environ 5 à 6 mètres, tandis que la transmission du son est claire, même si vous parlez à proximité du microphone. De tels paramètres du bug permettent d'utiliser l'appareil comme microphone à distance pour le karaoké, c'est pourquoi j'ai fabriqué quelques appareils de ce type pour une conférence.

La pente de fréquence est insignifiante : à une distance de 10-100 mètres du récepteur, la fréquence flotte de seulement 0,1 MHz !

Quelques conseils de montage

Il est conseillé de réaliser le circuit sur SMD, cela réduit considérablement la taille du microphone radio ; plusieurs versions ont été assemblées, y compris celles avec des composants classiques avec SMD, je n'ai observé aucune perturbation ni bruit en réception ;



Il est préférable de fabriquer l'antenne à partir de fils toronnés isolés, d'un diamètre de fil de 0,5 à 0,7 mm.


Le varicap a été retiré de l'antenne télévision nationale, mais vous pouvez utiliser presque n'importe quel varicap similaire ; dans mon cas, le KV121A a été utilisé.


Placez le scarabée fini dans un boîtier métallique, qui fera simultanément office d'écran, sans que le scarabée ne soit soudé sur le boîtier.
Il est conseillé de prendre un micro exactement comme le mien, on peut facilement en acheter sur le marché de la radio, avec des micros de chez téléphones portables et le casque, le son n'est pas surround, mais plutôt celui d'un microphone à direction étroite et certains fragments de parole sont difficiles à comprendre. En échange, le microphone de téléphone mobile Parfait si vous comptez utiliser l'appareil comme microphone pour le karaoké.

La haute stabilisation du circuit vous permet de prendre l'appareil en main, et il n'y aura aucune distorsion dans le signal transmis si vous ne touchez pas l'antenne. Afin de réduire la longueur de l'antenne, vous pouvez prendre la pâte d'un stylo à hélium et l'enrouler antenne hélicoïdale. Pour ce faire, prenez un fil unipolaire d'un diamètre de 0,6 à 0,8 mm et d'une longueur de 40 à 50 cm et enroulez-le uniformément, tour à tour, sur toute la longueur du cadre (collez à partir du manche). Après enroulement, la pâte peut être retirée et l'antenne hélicoïdale placée dans un tube en plastique de diamètre adapté.


Premier démarrage

Lorsque le circuit est complètement assemblé, connectez-le à la source d'alimentation. Pour commencer, il est conseillé d'utiliser une couronne ordinaire de 9 volts. Nous connectons un milliampèremètre ou un multimètre numérique en mode courantomètre à l'écart positif de l'alimentation. Un bug correctement assemblé consomme environ 10 à 13 mA, dans certains cas jusqu'à 15 mA. Ensuite, nous vérifions le rayonnement à l'aide d'un détecteur RF.

Pour ce faire, nous rapprochons l'antenne du détecteur de l'antenne du coléoptère, de sorte qu'il y ait un écart de 0,5 à 1 cm entre elles. La flèche du détecteur doit dévier ; si cela ne se produit pas, connectez l'antenne du détecteur au collecteur du transistor émetteur - la flèche doit dévier si le bug fonctionne.

Avant l'assemblage, vérifiez la fonctionnalité de tous les composants actifs, même si ces derniers ont été achetés dans un magasin, c'est-à-dire nouveau.
S'il y a des radiations, il est temps d'allumer la radio. Un coléoptère avec de tels éléments dans le circuit de réglage de fréquence est généralement capturé à des fréquences de 94 à 98 MHz. Dans mon cas, 4 spécimens ont été collectés, tous ont été capturés à des fréquences de 96 à 98 MHz.

La première version du circuit sans UHF pénétrait à 130 mètres jusqu'au récepteur d'un téléphone portable ordinaire, celui-ci était alimenté par la couronne, la dernière était faible (7,8 Volts)



La deuxième version avec UHF sur le S9018 à faible consommation consomme 20-27 mA, pénètre à 300 mètres purs - testée personnellement, a reçu un signal sur le même récepteur depuis un téléphone mobile.
Concernant la troisième version, je l'ai testé avec un transistor importé à 300 MHz, le circuit a consommé 68 mA, pénètre 500 mètres, mais ce n'est pas la limite pour la troisième version, avec le transistor indiqué dans le circuit il peut facilement pénétrer 1 km .

Comme boîtier, j'ai utilisé un boîtier en fer provenant d'un transformateur électronique chinois de 30 à 50 watts.



Une partie de l'émetteur est remplie de paraffine pour plus de durabilité.


Sans amplificateur HF, le bug pénètre librement dans 100 à 130 mètres, et ce à travers des murs en béton, ce qui le rend tout à fait approprié pour les écoutes téléphoniques ou la réussite des examens.

Au final, je tiens à dire que j'ai essayé de nombreux circuits radio bug de complexité moyenne et élevée, les bons circuits avec stabilisation à quartz ne sont pas accessibles à beaucoup, et circuits simples ne sont pas stables, mais la portée est comprise entre 10 et 50 mètres, le même schéma, malgré sa simplicité, a une qualité, une stabilité et une portée relativement élevées du signal transmis, afin que personne n'ait de doute, j'ai décidé de filmer l'un des le premier test du genre sur la portée d'un bug.

Liste des radioéléments

Désignation Taper Dénomination Quantité NoteBoutiqueMon bloc-notes
IC1 Amplificateur opérationnel

BA4558

1 Vers le bloc-notes
VT1 Transistor bipolaire

SS9018

1 S9018 ; C9018 ; 9018 Vers le bloc-notes
CD1 Varicap

KV121A

1 Vers le bloc-notes
C1 Condensateur100 nF1 Vers le bloc-notes
C5, C6 Condensateur5 pF2 Vers le bloc-notes
C7 Condensateur2,2 pF1 Vers le bloc-notes
C8-C10 Condensateur0,1 µF3 Vers le bloc-notes
Condensateur variable1-10 pF1 Vers le bloc-notes
R2 Résistance

100 ohms

1 Vers le bloc-notes
R3 Resistance variable1 kOhm1 Vers le bloc-notes
R4, R11 Résistance

100 kOhms

2 Vers le bloc-notes
R5, R7, R9, R10 Résistance

10 kOhms

4 Vers le bloc-notes
R8 Résistance

470 kOhms

1 Vers le bloc-notes
L1 Inducteur 1 Vers le bloc-notes
Microphone 1 Capsule Vers le bloc-notes
version UHF
IC1 Amplificateur opérationnel

BA4558

1 Vers le bloc-notes
VT1, VT2 Transistor bipolaire

SS9018

2 Vers le bloc-notes
CD1 Varicap

KV121A

1 Vers le bloc-notes
C1 Condensateur100 nF1 Vers le bloc-notes
C3, C5, C6 Condensateur5 pF3 Vers le bloc-notes
C7 Condensateur2,2 pF1 Vers le bloc-notes
C8, C9, C10 Condensateur0,1 µF3 Vers le bloc-notes
Condensateur variable1-10 pF1 Vers le bloc-notes
R1, R5, R7, R9, R10 Résistance

10 kOhms

5 Vers le bloc-notes
R2 Résistance

100 ohms

1 Vers le bloc-notes
R3 Resistance variable1 kOhm1 Vers le bloc-notes
R4, R11 Résistance

100 kOhms

2 Vers le bloc-notes
R8 Résistance

470 kOhms

1 Vers le bloc-notes
L1 Inducteur 1 Fil 0,7 mm ; cadre 4mm; 8 tours Vers le bloc-notes
L2 Inducteur2,2 µH1 Vers le bloc-notes
microphone 1 Capsule Vers le bloc-notes
IC1 Amplificateur opérationnel

BA4558

1 Vers le bloc-notes
VT1, VT2 Transistor bipolaire

SS9018

2 Vers le bloc-notes
VT3 Transistor bipolaire

KT610A

1 Vers le bloc-notes
CD1 Varicap

KV121A

1 Vers le bloc-notes
C1 Condensateur100 nF1

Pour les débutants Amplificateur de microphone. (017)

Examinons la conception d'un amplificateur de microphone de haute qualité. L'amplificateur est assemblé à l'aide d'un amplificateur opérationnel BA4558 ( différents fabricants Ils libèrent un microcircuit avec des désignations de lettres différentes, l'essence ne change pas). Cet amplificateur de microphone est conçu pour surveiller l'environnement sonore à l'intérieur et à l'extérieur, en complément d'un système de vidéosurveillance, de sécurité et de sûreté. Le circuit est très sensible, niveau faible bruit d'amplificateur opérationnel, fournit un son de haute qualité sur les moniteurs, les appareils d'enregistrement, les écouteurs, a une faible consommation de courant (la mesure a montré un courant d'environ 2 mA), est opérationnel lorsque la tension d'alimentation est réduite à 4,5 volts. Lors de la répétition du circuit afin de minimiser les dimensions de l'appareil, vous pouvez remplacer la capsule du microphone par une autre aux dimensions minimales (environ 3 mm), ne pas utiliser de prise, en utilisant ce type de microcircuit dans Version CMD, remplacez les condensateurs électrolytiques par des condensateurs multicouches non polaires. Portée acoustique - jusqu'à 7 mètres, longueur de la ligne de connexion de l'amplificateur au consommateur de signal (casque, moniteur, appareil d'enregistrement) - jusqu'à 300 mètres. Alimenté par une source CC de 5 à 12 volts. Si un microphone de studio (dynamique) est utilisé à la place d'un microphone à électret, la résistance de puissance du microphone à électret R1 doit être exclue du circuit. Considérant que le microcircuit contient deux amplificateurs identiques, le deuxième amplificateur (broches 5,6,7) peut être utilisé pour le deuxième canal ou utilisé comme préamplificateur pour le premier canal. Si au lieu d'un microphone dynamique vous connectez une bobine à l'entrée de l'amplificateur,enroulé sur une tige de ferrite et contenant environ 3000 tours de fil de cuivre fin (0,08 - 0,12 mm) tel que PEL, PEV, l'amplificateur se transformera alors en un récepteur radio d'ondes radio ultra-basses émises par les haut-parleurs des téléphones, téléviseurs et les fils téléphoniques. S'il est impossible de se connecter à l'amplificateur avec une ligne filaire, vous pouvez modifier l'amplificateur avec un prolongateur radio monté sur un transistor VT1, qui est un générateur HF de faible puissance fonctionnant dans la plage de diffusion 88 - 108 MHz. Le condensateur d'accord C6 permet de modifier la fréquence du générateur, en s'accordant sur des fréquences libres de diffusion. Vous pouvez également modifier la fréquence en étirant/comprimant les tours de la bobine sans cadre L1, enroulée avec du fil de cuivre d'un diamètre de 0,4 à 0,7 mm sur un mandrin de 3 à 4 mm (par exemple, sur la tige d'une perceuse) et contenant 6 tours. Si le circuit est modifié avec un amplificateur haute fréquence utilisant n'importe quel transistor RF (par exemple, KT361, représenté en bleu dans le schéma et non inclus dans le kit), alors la portée de communication peut atteindre 1 km, mais cela peut aller à l'encontre de législation existante. L'antenne est un morceau de fil de montage en cuivre de 50 à 80 cm. L'antenne peut être constituée d'un fil de cuivre rigide d'une section de 0,7 à 1 mm, enroulé en spirale.
Configurez le microphone radio sur un récepteur radio dans la plage 88 - 108 MHz activé sur une fréquence libre et situé à proximité.

Préampli micro, également connu sous le nom de préamplificateur ou amplificateur de microphone, est un type d'amplificateur dont le but est d'amplifier signal faible au niveau linéaire (environ 0,5-1,5 volts), c'est-à-dire à une valeur acceptable à laquelle fonctionnent les amplificateurs de puissance audio conventionnels.

La source d'entrée des signaux acoustiques pour le préamplificateur est généralement constituée de micros de disques vinyles, de microphones, de micros de divers types. instruments de musique. Vous trouverez ci-dessous trois circuits d'amplificateurs de microphone sur transistors, ainsi qu'une variante d'amplificateur de microphone sur la puce 4558. Tous peuvent être facilement assemblés de vos propres mains.

Circuit d'un simple préamplificateur de microphone utilisant un transistor

Ce circuit préamplificateur de microphone fonctionne avec les microphones dynamiques et électret.

Les microphones dynamiques sont de conception similaire aux haut-parleurs. L'onde acoustique affecte la membrane et la bobine acoustique qui y est attachée. Lorsque la membrane oscille, un courant électrique est généré dans une bobine exposée au champ magnétique d'un aimant permanent.

Le fonctionnement des microphones à électret repose sur la capacité de certains types de matériaux à constante diélectrique accrue (électrets) à modifier la charge de surface sous l'influence d'une onde acoustique. Ce type Les microphones diffèrent des microphones dynamiques par leur impédance d'entrée élevée.

Lors de l'utilisation d'un microphone à électret, pour polariser la tension sur le microphone, il est nécessaire de régler la résistance R1


amplificateur de microphone à transistor unique

Étant donné que ce circuit amplificateur de microphone est destiné à un microphone dynamique, lors de l'utilisation d'un microphone électrodynamique, sa résistance doit être comprise entre 200 et 600 Ohms. Dans ce cas, C1 doit être réglé à 10 microfarads. S'il s'agit d'un condensateur électrolytique, alors sa borne positive doit être connectée vers le transistor.

L'alimentation est fournie par la batterie couronne ou par une source d'alimentation stabilisée. Bien qu'il soit préférable d'utiliser une batterie pour éliminer le bruit. peut être remplacé par un domestique. Condensateurs électrolytiques pour une tension de 16 volts. Pour éviter les interférences, connectez le préamplificateur à la source du signal et à l'entrée de l'amplificateur à l'aide d'un fil blindé. Si une amplification sonore plus puissante est nécessaire, vous pouvez alors assembler un amplificateur sur un microcircuit.

Préamplificateur micro à 2 transistors

La structure de tout préamplificateur affecte grandement ses caractéristiques de bruit. Si l'on prend en compte le fait que les composants radio de haute qualité utilisés dans le circuit du préamplificateur entraînent toujours une distorsion (bruit) à un degré ou à un autre, alors il est évident que le seul moyen d'obtenir un microphone de plus ou moins haute qualité L'amplificateur consiste à réduire le nombre de composants radio dans le circuit. Un exemple est le circuit préliminaire en deux étapes suivant.

Avec cette option, le nombre de condensateurs de découplage est minimisé, puisque les transistors sont connectés dans un circuit avec un émetteur commun. Il existe également une connexion directe entre les cascades. Pour stabiliser le mode de fonctionnement du circuit lorsque la température externe et la tension d'alimentation changent, une boucle de rétroaction en courant continu a été ajoutée au circuit.

Préamplificateur pour microphone électret à trois transistors

C'est une autre option. La particularité de ce circuit amplificateur de microphone est que l'alimentation est fournie au circuit préamplificateur via le même conducteur (alimentation fantôme) par lequel passe le signal d'entrée.

Ce préamplificateur de microphone est conçu pour collaboration avec par exemple FEM-3. La tension d'alimentation du microphone passe par la résistance R1. Le signal audio de la sortie du microphone est fourni à la base VT1 via le condensateur C1. , constitué des résistances R2, R3, crée la polarisation nécessaire à la base de VT1 (environ 0,6 V). Le signal amplifié de la résistance R5, agissant comme une charge, va à la base de VT2 qui fait partie de l'émetteur suiveur sur VT2 et VT3.

Près du connecteur de sortie, deux éléments supplémentaires sont installés : la résistance de charge R6, à travers laquelle l'alimentation est fournie, et le condensateur de séparation SZ, qui sépare le signal audio de sortie de la tension d'alimentation.

Amplificateur pré-microphone basé sur une puce 4558

L'amplificateur opérationnel 4558 est fabriqué par ROHM. Il se caractérise comme un amplificateur de faible puissance et à faible bruit. Ce microcircuit est utilisé dans un amplificateur de microphone, des amplificateurs audio, des filtres actifs et des générateurs contrôlés en tension. La puce 4558 possède une compensation de phase interne, un seuil de tension d'entrée accru, un gain élevé et un faible bruit. Cet ampli opérationnel dispose également d'une protection contre les courts-circuits.

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préamplificateur de microphone pour 4558

Ce une bonne option pour construire un préamplificateur de microphone sur un microcircuit. Le circuit de préampli pour le microphone est différent haute qualité renfort, simplicité et ne nécessite pas beaucoup de cerclage. Cet amplificateur de microphone dynamique fonctionne également bien avec les microphones à électret.



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