使用两个晶体管构建的迷你FM发射器电路

发布者:心灵的旅程最新更新时间:2023-06-07 来源: elecfans关键字:晶体管  迷你 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

这是一款迷你FM发射器,使用 2 个晶体管构建和供电,由 Tony van Roon 设计。这个小型发射器很容易构建,它的传输可以在任何常见的 FM 收音机上接收。它的射程约为 1/4 英里(400 米)甚至更大,具体取决于视线、大型建筑物的障碍物等。它非常适合房间监控、婴儿聆听、自然探索等。

poYBAGLKPIuAdeqPAADg0QQ54N8088.png

元件清单:

R1,R3 = 100K

R2 = 10K

R4 = 470 ohm

C1,C4 = 470pF

C2,C3 = 4.7uF, 16V, 电解

C5,C6 = 4.7pF

C7 = 4-40pF 微调帽(可选,见正文)

L1 = 1uH

Q1,Q2 = 2N2222,NPN 晶体管

麦克风 = 驻极体麦克风

B1 = 9 伏,碱性电池

这里没有什么重要的。要对线圈进行一些调整,您可以在 1 uH 线圈 L1 上并联一个 4-40pF 微调电容器(可选)。C1/C4 和 C5/C6 是陶瓷电容,最好是 NPO(低噪声)类型。C2/C3 是电解的,也可以是钽类型的。天线不过是一根12英寸的线或者一根6英寸到12英寸的钢琴线。


将您的 FM 收音机设置为频段低端 (88MHz) 的清晰黑点。然后,使用非导电/非金属微调工具,微调该电容器以找到最清晰的接收。可能需要进行一些测试和耐心等待。


几乎所有组件值都不是至关重要的,因此您可以尝试调整它们以查看发生了什么。如果您决定用您目前拥有的类似产品替换晶体管,则可能需要通过改变 R2 或 R3 的值来改变 Q1 的集电极电压(因为您更换了晶体管,它会改变 Q1 基极的偏置)。它应该是电源电压的 1/2 左右(大约 4 或 5 伏)。


迷你调频发射器电路注释:

电容器类型的默认值是陶瓷,最好是 npo 1%(低噪声)类型或等效的。但通常这里几乎没有什么重要的东西。使用您放置的任何电容器,但不要使用电解电容或钽电容。仅当您打算在屋外使用此电路时,您可能希望选择温度稳定性更高的电容器。


要找到接收器中的信号,请确保有信号进入麦克风,否则电路将无法工作。我使用一个旧的机械闹钟(你知道,上面有两个大铃铛)。我把这个时钟放在麦克风旁边,麦克风可以听到响亮的滴答声。我相信你明白了……或者你可以轻轻敲击麦克风,同时在接收器中寻找带有信号的位置。


关键字:晶体管  迷你 引用地址:使用两个晶体管构建的迷你FM发射器电路

上一篇:如何利用树莓派3B制作人脸识别智能锁
下一篇:用空调机改造保鲜库的具体方法

推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 11:23

深度解析STM32驱动LCD原理
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。 01驱动流程 使用FSMC驱动LCD 关于FSMC,把数据写入相应的地址,FSMC就会把地址从FSMC_A出去,写入的数据会会从FSMC_D发出去。至于片选等信号线都是自动的。读的话,直接读相应的地址,就会拿到改地址上的数据。 FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有: 地址线(如A0~A25) 数据线(如D0~D15) 写信号(WE,即WR) 读信号(OE,即RD) 片选信号
[单片机]
深度解析STM32驱动LCD原理
简单且性能好的晶体管稳压电路
简单且性能好的晶体管稳压电路 此电路是一个电子滤波器,有很好的滤波作用,使B+电压非常平滑,因此放大器的信噪比也会提高.再加上稳压怍用.使放大管的工作点l氢定,电路工作稳定.音效自然会好,并且乐声厚润,中、低音的量蓐足,听感更好。电路中电阻R是稳压管的限流电阻,阻值可通过公式R=( 一vz)÷丘'计算,式中vi是输人电压 Vz是稳压管稳压电压.丘是稳压管工作电流。
[电源管理]
简单且性能好的<font color='red'>晶体管</font>稳压<font color='red'>电路</font>
恩智浦Gen8+ LDMOS RF功率晶体管推动TD-LTE通讯变革
中国上海,2013年6月20日讯 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)近日宣布推出全新Gen8+ LDMOS RF功率晶体管,作为特别关注TD-LTE的无线基站第八代LDMOS产品线的扩展产品。随着中国开始铺设全球最大4G网络,Gen8+的推出将巩固恩智浦TD-LTE产品组合(目前最完善的TD-LTE LDMOS产品组合)的地位,并且显著提升性能、灵活性和经济性。BLC8G27LS-160AV是即将发布的第一款Gen8+器件,这全球最小也最经济的解决方案,用于有源天线户外基站(2.6 GHz)的15 W和20 W功率放大器。该设备可同时支持多达5个TD-LTE载波,并提供覆盖
[网络通信]
东芝面向超低功率MCU开发隧穿场效应晶体管
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布面向超低功率微控制器(MCU)开发采用新工作原理的隧穿场效应晶体管(TFET)。该工作原理已经被应用到使用CMOS平台兼容工艺的两种不同的TFET开发中。通过将每种TFET应用到一些电路块中,可实现大幅降低MCU的功耗。 9月9日和10日,东芝在日本筑波举办的2014年固态元件与材料(SSDM)国际会议上的三场展览中展示了其TFET。其中的两次展览是建立在与日本产业技术综合研究所(AIST)合作研究团队绿色纳米电子中心(GNC)的联合研究的基础上。 无线设备和移动设备的需求快速增长,正拉动着大规模集成电路(LSI)超低功耗的需求增长。在这种形势下,我们急切需要创新设备,
[模拟电子]
世界首颗3D芯片诞生!集成600亿晶体管,突破7nm制程极限
全球首颗3D封装芯片诞生! 周四,总部位于英国的AI芯片公司Graphcore发布了一款IPU产品Bow,采用的是台积电7纳米的3D封装技术。 据介绍,这款处理器将计算机训练神经网络的速度提升40%,同时能耗比提升了16%。 600亿晶体管,首颗3D芯片诞生 能够有如此大的提升,也是得益于台积电的3D WoW硅晶圆堆叠技术,从而实现了性能和能耗比的全面提升。 正如刚刚所提到的,与Graphcore的上一代相比,Bow IPU可以训练关键的神经网络,速度约为40%,同时,效率也提升了16%。 同时,在台积电技术加持下,Bow IPU单个封装中的晶体管数量也达到了前所未有的新高度,拥有超过6
[半导体设计/制造]
世界首颗3D芯片诞生!集成600亿<font color='red'>晶体管</font>,突破7nm制程极限
光敏晶体管光照放式继电器电路
光敏晶体管光照放式继电器电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>晶体管</font>光照放式继电器<font color='red'>电路</font>图
光敏晶体管的光照吸合式继电器电路
光敏晶体管的光照吸合式继电器电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>晶体管</font>的光照吸合式继电器<font color='red'>电路</font>图
世界最小晶体管问世:仅由7个原子构成
据物理学家组织网报道,美国与澳大利亚科学家成功制造出世界上最小的晶体管——由7个原子在单晶硅表面构成的一个“量子点”,标志着我们向计算能力的新时 代迈出了重要一步。    量子点(quantum dot)是纳米大小的发光晶体,有时也被称为“人造原子”。虽然这个量子点非常小,长度只有十亿分之四米,但却是一台功能健全的电子设备,也是世界上第一 台用原子故意造出来的电子设备。它不仅能用于调节和控制像商业晶体管这样的设备的电流,而且标志着我们向原子刻度小型化和超高速、超强大电脑新时代迈出的 重要一步。    澳大利亚新南威尔士大学量子电脑技术中心(CQCT)和美国威斯康星大学麦迪逊分校研究人员组成的一个联合小组在最新一期的《自然
[半导体设计/制造]
世界最小<font color='red'>晶体管</font>问世:仅由7个原子构成
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved