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    低功耗FM Transmitter2

     

    簡介

    這篇文章應該滿足那些誰可能想建立一個低功率調頻發射機。 它的目的是使用來自另一個音源輸入(如吉他或麥克風),以及對商業FM頻帶傳輸 - 它實際上是相當強大的,所以請確保你不使用它來傳輸敏感的東西 - 它可以很容易地從幾百米外被拾起。

    FM波段是88到108MHz,雖然它是越來越擁擠還算幾乎無處不在,你還是應該能夠找到在錶盤上的空白點。

    備註: 有幾個人有過這條賽道的麻煩。 最大的問題是不知道它是否是偶數振盪,由於頻率是最簡單的示波器的範圍之外。 參見項目74一個簡單的射頻探頭,將(或應該)告訴你,你必須在天線的有用信號。 如果是這樣,那麼你知道它振盪,而只是在什麼頻率找出。 這可能需要使用RF頻率計數器,如果你不能找到FM波段。


    產品描述

    發射器的電路如圖1,正如你可以看到它是非常簡單的。 第一階段是振盪器,並且被調諧與可變電容器。 選擇一個未使用的頻率,直到背景噪音停止精心調整C3(必須禁用FM接收器的靜音電路聽到這個)。

    圖1
    圖1 - 低功率調頻發射機

    因為修剪機蓋是非常敏感的,使接收器上的最終頻率調整。 當裝配電路,確保C3的轉子被連接到+ 9V供給。 這確保了將有最小的頻率的干擾時,螺絲刀觸及調整軸。 你可以用一小片非覆銅箔電路板,使螺絲刀 - 這不會改變頻率。

    頻率的穩定性是由從Q1的基極接地增加電容器大大改善。 這確保了晶體管在射頻真正通用基礎進行操作。 如圖1nF(陶瓷)的值是合適的,並且也將限制高頻響應於15千赫 - 這是這樣一個簡單的電路一個好處,甚至商業調頻通常限於一個15kHz帶寬。

    電容器
    所有的電容必須是陶瓷(具有C1除外,見下文),用C2和C6優選為N750(負溫度係數,每百萬750份每攝氏度)。 其他應NPO類型,由於不需要溫度校正(也不是希望的)。 如果你不能得到N750瓶蓋,不要擔心太多,電路的頻率穩定性並不好(就像所有簡單的發射器)。

    如何操作
    Q1是振盪器,並且是常規的Colpitts設計。 L1和C3(與C2平行)調諧電路到所需的頻率,並且輸出(從Q1的發射極)被饋送到緩衝和放大器Q2。 此隔離的振盪器提供好得多的頻率穩定,以及提供相當大的額外的增益的天線。 L2和C6形成調諧集電極負載,並C7有助於進一步從天線隔離電路,以及防止短路的任何可能性應的天線接觸通常會被用於完整發射機的接地的金屬殼體。

    由於晶體管的集電極電流由音頻調製,因此施加到Q1基極的音頻信號會導致頻率發生變化。 這提供了可以在任何標準FM頻段接收器上接收的頻率調製(FM)。 音頻輸入必須最大保持在100mV左右,儘管這在一個單元之間會有所不同。 較高的電平會導致偏差(最大頻移)超過接收器的限制-通常為±75kHz。

    隨著C1顯示的值,這限制了低頻響應有關50Hz(僅基於R1,這是有點悲觀) - 如果你需要去比這個低,然後用1uF帽代替,這將允許響應下來至少15Hz。 C1可以是聚酯或聚酯薄膜,或者可以使用一個1uF電解,雙極性或偏振。 如果極化,正極端子必須連接到10k電阻。

    電感器
    電感名義上10mm直徑的漆包銅線的9.5圈(實際上1)。 他們在一個3mm直徑前,該線圈纏繞之後被除去靠近傷口。 仔細刮掉搪瓷於線圈兩端會經過板 - 所有的搪瓷必須去除,以保證良好的接觸。 圖2示出的線圈的詳圖。 線圈應該在上面板上安裝約2mm。

    對於那些仍處於黑暗時代進行英制測量(咧嘴)的人,1mm約為0.04英寸(0.0394英寸)或5/127英寸(咯咯聲)-您必須確定哪種規格,具體取決於哪種線規系統您使用(有幾個)。 您已經看到度量標準的好處了,不是嗎? 要計算其他尺寸,1“ = 25.4mm

    注:電感器是至關重要的,並且如所描述必須完全捲繞,或頻率將是錯誤的。

    圖2
    圖2 - 細節L1與L2

    對線圈的名義(和非常近似的)電感約為130nH.This是根據公式計算...

    L =N²*r²/(228r + 254l)

    ...在L = N =(用於線圈如圖2.0mm)匝,R =平均線圈半徑的數目在微亨電感(UH)和1- =線圈長度。 所有尺寸都以毫米為單位。


    預加重

    FM傳輸通常使用“預加重”,並且在接收器處有相應的去加重量。 (當然)有兩種標準-世界上大多數國家/地區使用50us時間常數,而美國則使用75us。 這些時間常數分別表示3183Hz和2122Hz的頻率。 這是一個簡單的濾波器的3dB點,它可以提高發射的高頻並在接收時再次降低相同的高電平,將頻率響應恢復到正常水平並降低噪聲。

    簡單的發射機上面沒有這個內置,所以它可以被添加到麥克風前置放大器或線級緩衝器電路。 這些是圖3都示出,並且比大多數其它設計標準的產品質量高得多的。

    圖3
    圖3 - 話筒和線路前置放大器

    而不是簡單的單一晶體管放大器,採用了TL061運算放大器提供更好的失真的數字,和更可預測的輸出阻抗到發射機。 如果要使用動態麥克風,離開了R1(5.6k),因為這是只需要供電駐極體麥克風插入。 增益控制(對於電路)可以是一個內部預設,或正常鍋,以允許調整到最大電平,而不與不同的信號源的失真。 該100nF旁路電容必須是陶瓷的類型,因為頻率的。 注意,雖然一個TL072可能的工作,它們不是設計成在所使用的低電源電壓下操作。 該TL061是專為低功耗運行而設計的。

    麥克風放大器具有22最大增益,使周圍5mV麥克風的靈敏度。 該生產線具有前置團結的增益,所以最大輸入靈敏度為100mV。

    根據居住地,為預加重選擇適當的電容器值,如圖3所示。 預加重不是特別準確,但是對於低功率FM發射器將要使用的各種用途而言,它已經足夠好了。 不用說,這不包括“竊聽”房間,因為這幾乎在所有地方都是非法的。

    我想提醒的前置放大器在它自己的小分的外殼,以防止RF進入運放的輸入。 這並不需要是任何幻想,你甚至可以只環繞前置一定的保溫然後就包住了整個前置放大器單元鋁箔。 記得有一個良好的接地連接到箔或屏蔽將起不到任何作用。

     

     

     

     

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