随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便。其实,对于无线电爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿。在此,笔者向大家介绍一款调频型无线耳机供有兴趣者实验制作。
图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射。
图2为接收电路,以专用调频接收模块IC1 TDA7021T为核心,经解调后的音频信号从脚输出,送到IC2 LM386作功率放大,推动耳机发声。三极管BG 9018等组成高频放大级,以提高接收灵敏度。调节可调电容器C23可以改变接收频率,使其对准发射机的发射频率。
元件选择
由于电路工作在高频状态,所有无极性电容均选用高频瓷介电容器,线圈L1、L2用∮1mm的镀银线在∮4mm的圆棒上绕5T脱胎而成,发射天线用长10cm的粗铜线竖立在发射机上,接收天线用适当长度的胶质线绕在耳机带环上即可,其它元件无特殊要求。
电路调试 电路调试很简单,将发射电路中的三极管BG1、BG2的集电极电流调节在0.5mA,接收电路中BG的集电极电流调节在0.3mA,使其正常工作。之后再调节C23,使发射机和接收机的频率对准即可投入使用。有一点要注意,如果在耳机中听到的声音有失真,说明发射机的输入信号过大,应调小电视机的音量。
关键字:发射 接收 高频 振荡
引用地址:调频型无线耳机的制作
图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射。
图2为接收电路,以专用调频接收模块IC1 TDA7021T为核心,经解调后的音频信号从脚输出,送到IC2 LM386作功率放大,推动耳机发声。三极管BG 9018等组成高频放大级,以提高接收灵敏度。调节可调电容器C23可以改变接收频率,使其对准发射机的发射频率。
元件选择
由于电路工作在高频状态,所有无极性电容均选用高频瓷介电容器,线圈L1、L2用∮1mm的镀银线在∮4mm的圆棒上绕5T脱胎而成,发射天线用长10cm的粗铜线竖立在发射机上,接收天线用适当长度的胶质线绕在耳机带环上即可,其它元件无特殊要求。
电路调试 电路调试很简单,将发射电路中的三极管BG1、BG2的集电极电流调节在0.5mA,接收电路中BG的集电极电流调节在0.3mA,使其正常工作。之后再调节C23,使发射机和接收机的频率对准即可投入使用。有一点要注意,如果在耳机中听到的声音有失真,说明发射机的输入信号过大,应调小电视机的音量。
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