- Project Runeberg -  Elektroteknisk Tidsskrift / 36. Aarg. 1923 /
150

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - No. 20. 16. august 1923 - Sider ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

30 000 000 000
rekte proportionale.
vensbeltet.
Forsterkeren.
»rqL
n-
l^d r>i nej
’) Maxfield and Green journal A. I. E. E.
ELEKTROTEKNISK TIDSSKRIFT 1923, No. 20
mellem a og b, der er proportional med strømvariatio
nen i de to halvkredse. Strømmen gjennem R vil forbli
konstant, da kulstøvcylindrenes samlede motstand al
tid er den samme. Dette arrangement har vist sig at
være en meget heldig løsning av problemet; spændings
variation istedenfor strømvariation. Ved at benytte et
specielt membran har man opnaadd at reducere paknin
gen av kulstøvkornene til et minimum. Denne pakning
opstod ved at kulkornene blev smeltet sammen i
kontaktpunkterne ved den varme, som utvikles paa
grund av strømmen. Denne mikrofon har nu avløst
kondensatormikrofonen, og den kan kontrollere en
energimængde, der er ca. 5000 ganger større end den
der kunde kontrolleres av den sidstnævnte mikrofon.
talen føres i normal konversationstone, anslaaes til
0,1 watt, den saakaldte »nul-høide«, og den energi
som avgis av kondensatormikrofonen er saaledes kun
hvilket omhyggelig arbeide som er nødvendig for at
overføre den menneskelige stemme uten forvrængning.
Denne mikrofons høie impedans i forbindelse med
tilførselsledningernes kapacitet gjorde systemet over
ordentlig sensitivt for elektrostatiske og elektro-magne
tiske forstyrrelser, og det blev nødvendig at benytte
koraplet elektrostatisk skjærming for tilførselsledningerne.
Da disse ledninger desuten maatte være under 8 m.
lange for at reducere kapaciteten, var det nødvendig
at bruke en speciel forsterker allerede ved talerstolen,
og med sit batteriutstyr optok denne forsterker gene
rende megen plads. Det blev derfor av interesse at
undersøke, hvorvidt der var mulig at konstruere en
mikrofon, der hadde samme kvalitet som kondensator
mikrofonen, men som var istand til at kontrollere
større energimængder. Løsningen blev efter indgaaende
undersøkelser fundet ved at man atter tok kulstøv
mikrofonen for sig og forandret den, saaledes at
ulemperne ved den blev overvundet. Disse ulemper
bestod som før nævnt i det smale frekvensbelte, pak
ning av kulstøvet, samt deri at strømstyrken istedenfor
spændingen forandres. Det er heldig i forsteikere
som bruker vacuumrør, at det er spændingen som vari
erer direkte med stemmeintensiteten, da jo vacuumrøret
er basert paa spændingsvariation.
Den nye mikrofon har følgende egenskaper:
r. En lydbølge av given klangfarve og intensitet har
2. Lydens intensitet og den producerte effekt er di-
3. Membranet har ingen egensvingning indenfor frek-
Vi har nu set hvorledes den menneskelige stemme
er blit forandret ved hjælp av mikrofonen til svake
elektriske spændingsvariationer mellem klemmerne paa
en transformators sekundærspole. Den elektriske energi,
som herved blir disponibel, maa igjen forsterkes for
at kunne paavirke projektørerne, der igjen omdanner
den elektriske energi til lydbølger.
Ved at dæmpe membranet undgik man den gene
rende resonanseffekt, og spændingsvariationen mellem
mikrofonklemmerne opnaadde man ved at indføre en
stor motstand eller en induktiv impedans i serie med
mikrofonen.
Den saakaldte »push-pull« kobling anvendes ved
den nye mikrofonanordning. Fig. 1 viser strømkredsen.
Mikrofonledningerne gaar først til et mikrofon
kontrol panel, hvor de forskjellige mikrofoner kan til
kobles ved hjælp av et nøkkelarrangement. Talestrøm
men føres derfrå ind i primærviklingen paa en trans
formator, der er den samme som er vist paa fig. 1.
Sekundærviklingen er shuntet av en motstand paa flere
tusen ohm. Denne motstand er gjort variabel ved at en
ledning er ført ut fra viklingens midtpunkt og for
bundet med en nøkkel, der i koblingsstillingen kort
slutter den ene halvdel.
Mikrofonen M bestaar av to kulstøvcylindre, placert
en paa hver side av membranet. Et batteri V driver
en konstant strøm paa ca. 20 milli-amp. gjennem
kredsene 1 og 2. Strømstyrken gjennem motstanden
R er derfor 40 milli-amp. Da transformatorens primær
vikling er koblet differentielt med hensyn paa denne
konstante strøm, er spændingen mellem a og b nul,
naar membranet er i normalstilling. Tales der nu mot
membranet, forandres motstanden i de to kulstøv
cylindre, og resultatet er at strømstyiken i den ene halv
kreds stiger, mens den synker i den anden halvkreds.
Den magnetiske flux, som induceres paa grund av
variationen i de to strømstyrker i transformatorens to
primærviklinger, adderes, og en resultantspænding faaes
Denne motstand benyttes til opnaaelse av to ting.
For det første opnaaes at transformatoren faar en
konstant belastningsimpedans. For det andet kan man
ved hjælp av nøkkelen ogsaa variere størrelsen av de
spændingsimpulser, som paavirker gitteret paa den
første lampe. En grov variation av forsterkningen op
naaes paa denne maate. I platekredsen av tube nr. i
allid den samme effekt paa mikrofonen.
watt. Disse tal sier bedre end ord,
Fig. 2:i ) viser koblingskredsen for en forsterker som
brukes i forbindelse med den omtalte mikrofon.
Fig-. S
Fig. 1
150
FoßsfreßKnmga En
iliHm rrff jWf Ljjr
i
——l I
1 1 I 1 1
+1Z- -t -550*-
T a
I —-—< 1 r—
R v/ Oéé
K’ -fe- ’ww—|iji »
— *

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 24 20:55:13 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/ett/1923/0158.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free