这是一个小,但功能相当强大的调频发射机,三个结合更好调制的音频前置放大器的RF阶段。T有4瓦的输出功率和12-18 VDC的,这使得它易于携带。
技术规格 - 特点
调制类型:........ FM
频率范围:... ... 88-108 MHz的
工作电压:... ... 12-18 VDC
最大电流:...... 450 mA
输出功率:............ 4瓦
它是如何工作
因为它已经被提到传输信号的调频(FM),这意味着承运人?的振幅保持不变,其频率根据音频信号的振幅变化而变化。当输入信号的幅度增长(即在正半周期),载波的频率增加,另一方面,当输入信号幅度的降低(负半周期或无信号),载波频率相应减小。在图1中,你可以看到一个频率调制的图形表示,因为它会出现在示波器屏幕上,调制的音频信号。发射机输出频率从88至108兆赫,这是电台广播的FM波段可调。正如我们已经提到的电路由四个阶段。三个RF阶段和一个用于调制的音频前置放大器。射频第一阶段是一个振荡器和TR1的周围建。控制振荡器的频率是由LC网络L1 - C15。C7是有,以确保继续振荡电路和C8调整的振荡器和一个RF阶段,这是一个放大器之间的耦合。这是围绕在C类的TR2是由L2和C9调整。最后的RF阶段也是TR3的周围建立了一个放大器工作在C类的输入,这是由C10和L4调整。从采取的这最后阶段,这是由L3 - C12调整的输出是输出信号通过调谐电路L5 - C11到空中。
前置放大器的电路非常简单,TR4左右建成。阶段的输入灵敏度是可调的,以使人们有可能使用不同的输入信号发射器,取决于VR1的设置。由于它是直接与一个压电式麦克风可调制发射机,它是一个小录音机等,当然可以使用更专业的结果输入一个音频混合器。
建设
首先让我们考虑在一些基本的建设印刷电路板的电子电路。包一层薄薄的导电铜就是在这样一种方式,以形成电路的各个组成部分之间的必要的导体形薄绝缘材料制成的板。一个设计适当的印刷电路板的使用是非常理想的,因为它的速度建设大幅度上升,减少了决策失误的可能性。。为了保护存储在被氧化的董事会,并保证它得到完好的铜是罐头在生产过程中,覆盖着一个特殊的光油,防止氧化,也使焊接更容易。焊接到电路板上的元件是唯一的方法来建立你的电路,它从你的方式在很大程度上取决于你的成功或失败。这项工作是不是很难,如果你坚持了一些规则,你应该没有问题。您使用的烙铁,一定要轻,其功率应不超过25瓦。针尖应罚款的,在任何时候都必须保持清洁。为了这个目的来非常方便,特制是保持湿润的海绵,不时擦拭即可清除所有的残留物,往往积累对他们的热点提示。请勿文件或砂纸脏或磨损的提示。如果提示无法清除,取代它。有许多不同类型的焊锡,在市场上,你应该选择质量好的一个包含在其核心的必要流量,以保证每一次完美的联合。请勿使用助焊剂除了,这已经是在焊料中包含。太多的助焊剂可能会导致很多问题,是电路故障的主要原因之一。不过,如果你必须使用额外的通量,因为它是当你有锡铜导线的情况下,干净的很彻底,在您完成您的工作。以焊接组件正确,你应该做到以下几点:
-一个小块砂纸清洁组件的导线
弯曲他们在正确的距离从组件的组成
您可能会发现有时加重计的一个组成部分,导致比平常太厚进入印刷电路板的孔。在这种情况下,使用微型钻略有放大
孔-不要做太大的孔,因为这是使焊接困难
之后-以热铁和地点其元件引线上的提示,而最终控股焊锡丝率先从板出现的地步。烙铁头必须触及略高于PC板的铅 。-当焊料开始融化,流等待,直到它涵盖周围均匀的孔和通量疖面积和从下面的焊锡 。整个操作不应该超过5秒。取出的铁,使焊料自然冷却,不吹或移动组件 。如果一切正常关节面必须有一个明亮的金属质感,其边缘应顺利结束组件上的领导和董事会轨道 。如果焊料看起来沉闷,破裂,或有一个blob的形状,然后你有干燥的联合,您应该删除焊料(用泵,或锡- 确保你不使用更多的焊料比它是必要的,因为你正在运行短路主板上相邻轨道的风险,尤其是如果他们都非常 接近。 -当您完成您的切断多余的元件引线,
并彻底清洁与适当的溶剂去除所有助焊剂残留物,它可能仍然 董事会,这是一个射频项目和更加小心,这就要求在施工期间,草率期间焊接意味着低或无输出,低稳定等问题。请确保您按照有关电子电路建设的一般规则概述下一步以上并仔细检查所有。所有的组件都清楚地标示于PC板组件端,你应该没有定位,并把他们的困难 。所有的引脚焊锡第一,并继续与线圈的照顾,不变形,在RFC?S,电阻,电容和最后电解和剪 。确保正确地尊重它们的极性和剪没有过热,在焊接电解 。在这点停止迄今为止所做的工作的一个很好的检验,如果你看到这一切都是确定和焊料在他们的地方采取炉排注意不能过热,因为它们是最敏感的中使用的所有组件的晶体管项目。音频输入点1(地)和2(信号),电源连接点3( - )和4(+)和天线连接点5(地)和6(信号)。正如我们已经提到您使用发射机的调制信号,可以前置放大器或混频器的输出或的情况下,你只想要调制语音,你可以使用套件提供的压电式麦克风。(在此麦克风的质量是不是很好,但它是相当充足的,如果你感兴趣,只在讲话。)作为天线,您可以使用一个开放的偶极子或地平面。在您开始使用的发射器或每次改变其工作频率,则必须按照低于该所描述的程序被称为对齐 。
R1 = 220K
R2 = 4,7 K
R3 = R4 = 10K
R5 = 82欧姆
R = 150Ohm 1/2W X2 *
VR1 = 22K微调C1 = C2 = 4,7 uF的25V电解电容C3 = C13 = 4.7 nF的陶瓷C4 = C14 = 1nF的陶瓷C5 = C6 = 470pF的陶瓷C7 = 11pF陶瓷C8 = 3 - 10pF的微调C9 = C12 = 7 - 35pF微调C10 = C11 = 10 - 60pF微调C15 = 4 - 20pF的微调C16 = 22nF陶瓷*
L1 = 4镀银线轮流在5,5毫米直径
的L2 = 6镀银线轮流在5,5毫米直径
的L3 = 3镀银线轮流在5,5毫米直径
的L4 = PCB
印制L5 = 5圈银涂塑丝直径7,5毫米
RFC2 RFC1 = = RFC3 = VK200 RFC tsok TR1 = TR2 = 2N2219 NPN TR3 = 2N3553 NPN TR4 = BC547/BC548 NPN D1 = 1N4148二极管* MIC = crystalic麦克风注意:标有*的部件是用于变送器的调整如果你有没有驻波桥。
调整
如果你希望你的发射机可以提供在任何时间,以确保您获得最佳它们之间的能量转移,你必须调整所有的RF阶段其最大输出。有两种方法可以做到这一点,它取决于如果你有一个驻波表或没有哪种方法是要遵循 。如果你有一个驻波表打开发射机,连接在其输出系列天线的驻波比表,并打开C15在以您为您的广泛蒙上选择的频率调谐振荡器。然后开始在这个顺序调整的剪C8,9,10,12和11,直到你得到的最大输出功率,驻波米 。对于那些谁不?吨有驻波米,还有另一种方法,给出了比较满意的效果 。你只需要在图建立小电路。这是在发射机把出,在它的输出(跨C16)你多测试仪连接,选择一个合适的伏规模连接。调整所需的频率C15,然后在同一顺序的调整,因为它是在万用表的最大输出以上所述的其他剪。这种方法的缺点是,你不配合在其输出端连接一个真正的天线发射器和它可能需要一个完美的天线匹配,以弥补轻微的调整,以C11和C12。
,不要忘了对准你的发射机,你每次改变你的空中或你的工作频率。
警告:在每一个发射器,目前除了主输出频率通常有一个很短的范围内的各次谐波。为了确保你的避风港?吨调整其中之一做的调整,尽可能从您的接收器,或使用频谱分析仪,看到你的输出频谱,并确保您正确的频率调整你的发射机。
警告
如果它们被用来作为一个较大大会的一部分,并造成损害的,本公司不承担任何责任。虽然使用的零件,处理非常谨慎的电源和设备,安全标准,国际规范和法规。
注意
如果它不工作
-检查你的工作,尽可能干燥关节,在相邻的轨道或助焊剂残留物,通常会导致
问题的桥梁。再次检查所有的电路和外部连接,看看是否
有是一个错误-看到有缺少任何组件或插入在错误的地方
- 确保所有的偏光元件已焊接的正确方法一轮
- 确保供应正确的电压,并以正确的方式圆你的电路
连接-故障检查您的项目或损坏的部件,
如果一切检查和您的项目仍然无法工作,请联系您的零售商和智能配套服务为您维修。
电子图
原德兴的改进
托马斯[thomasciciyan@yahoo.com]取得了一定的原始设计上的改善:
电容式麦克风的能力
麦克风前置放大器
外部音频输入插孔,例如:从电脑音效卡的声音传输
一个选择开关来选择麦克风或输入插孔
印刷电路板重新设计
新组件的布局
零件补充:
C17(1UF)
C18(4uf7)
C19(4uf7)
C20(100nF的)
H1(13 * 13 * 10MM)
JACK1(立体声)
LED2(红色)
MIC(CAPACITIC)
R6(1M8)
R7(1K5)
R8(560K)
R9( 820R)
R10(4K7)
R11(4K7)
R12(1K)
R13(1K)
R14(2K2)
R15(680R)
TR5(BC547 \ BC548)
VR1(50K)
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
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