Провёл испытания нового компрессора для 817 по технологии Андрея - ru3anq (
http://www.radiostock.narod.ru/). Шикарно работает и не скрипит иногда в отличии от устройств на 2167 микросхеме. Андрей разработал настоящий
высокочастотный компрессор и работа его, на мой взгляд, выше всяких похвал. Желающих потестировать в эфире - милости просим.
PS
Прототип используемого мною компрессора.
http://www.jwm.de/afu/0ft817eng.htm
Вот такая несложная схема - компрессия осуществляется по ВЧ со всеми вытекающими +++++++++++++++++++++++++++++++++
Известно, что средняя выходная мощность SSB передатчика определяется так
называемым пик фактором голоса оператора. Под пик фактором понимается
безразмерная величина, которая получается из отношения максимального уровня
речи к среднему. На практике пик фактор среднестатистического оператора лежит
в диапазоне от 20 до 40дБ.
Теперь приведём один пример из практики: представьте линейный усилитель
мощности с пиковым уровнем выходной мощности 10 Ватт. Выходная мощность
измерена при подаче усреднённого SSB сигнала, значение которого может спадать
на 6 дБ. Это означает, что минимальная выходная мощность будет 2.5 Вт, что
приведёт к снижению уровня сигнала на 1 балл по шкале s-метра. Сжатие
динамического диапазона SSB сигнала (минимизация изменения его среднего
значения) приведёт к большей эффективности линейного усилителя мощности т.к.
возрастёт его средняя выходная мощность. Даже если компрессия сигнала не
приведёт на прямую к увеличению сигнала по шкале s-метра (ввиду работы АРУ
приёмника), она увеличивает разборчивость и соотношение сигнал/шум на
приёмной стороне. На практике, уменьшение динамического диапазона SSB
сигнала на 20 дБ имеет эффект увеличения мощности в 8 раз! Т.е. используя
передатчик 10 Вт и эффективно компрессируя сигнал можно получить такой же
результат как при использовании передатчика мощностью 80 Вт.
2. Основные методы сжатия динамического диапазона речи
2.1 Низкочастотная компрессия
Данный тип сжатия динамического диапазона основан на введении АРУ
(автоматической регулировки усиления) по НЧ сигналу с микрофона оператора.
Необходимость задания точной постоянной времени регулирования делает
невозможным избавиться от паразитных продуктов работы АРУ (искажения). К
тому же постоянная времени АРУ должна соответствовать конкретному голосу
оператора, что практически трудно достижимо.
2.2 Низкочастотное ограничение
Ограничивая амплитуды частотных составляющих НЧ сигнала можно тихие звуки
привести к уровню громких, но следствием такого ограничения является
расширение спектра исходного сигнала. Это происходит из-за появления
комбинационных частот и гармоник на выходах нелинейных элементов схемы
(ограничивающее диоды и усилители). Избавиться от этих паразитных
составляющих практически невозможно из за трудности практической реализации
фильтров в звуковом диапазоне. Паразитные составляющие ухудшают
разборчивость и соотношение сигнал/шум сигнала.
2.3 Высокочастотное ограничение
Для того, чтобы избавиться от паразитных продуктов ограничения сигнала его
переносят на относительно высокую частоту при помощи балансного модулятора.
Далее выделяют одну (верхнюю или нижнюю) боковую полосу, чтобы избавиться
от лишнего рядом стоящего спектра, который может быть источником комбинационных частот при дальнейшем ограничении. Далее сигнал одной
боковой полосы подвергается усилению и симметричному ограничению по
амплитуде, после чего его снова пропускают через полосовой фильтр для
фильтрации гармоник и комбинационных частот. В результате мы получаем
чистый сигнал с постоянным средним уровнем. Далее сигнал поступает на второй
балансный модулятор, который преобразует его в область видео частот (НЧ
спектра). Паразитные продукты второго преобразования легко фильтруются
обычным RC фильтром, который стоит сразу по выходу второго смесителя.