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    FM立體聲發射器

    FM立體聲發射器

    我們這裡所指的網孔區域是指1-3公里的半徑。 這樣的FM收發器系統更適合於校園或單位廣播。 本文將詳細介紹通過使用Minshi Technology生產的微型高效無線聲音傳輸模塊MEC002A製成的單元頻率調製(立體聲)發射器設備

    民世科技開發的MEC002A微型高效無線聲音傳輸模塊具有體積小,射頻輸出功率大,聲音感應靈敏度高,輸出頻率相對穩定的優點。 由其構成的FM發射電路結構簡單,易於製造和調試方便,僅需增加一個由C1971組成的射頻功率放大電路,即可在三公里內實現調頻發射電路。 電路結構非常簡單,因此更適合業餘無線電愛好者。

    圖1是由MEC002A組成的三公里單調頻發射機電路。 可以看出,射頻電路實際上只有兩級。 一級是由MEC002A和外圍設備相關的頻率控制設備組成的射頻振盪輸出電路,另一級是由C1971和相關組件組成的C類RF功率放大器。 其他組件主要用於電源,濾波和麥克風放大。 儘管MEC002A包含一個麥克風放大器電路,但對於某些裝置,需要一個額外的麥克風來代替模塊中的高靈敏度麥克風放大器電路。 為了獲得穩定的工作頻率,該電路配備了多級電源調節器和濾波器。 在電路中,U1(7812)為MEC12A模塊提供穩定的002V電壓,而C12-C15是電源濾波電容器,以使工作電壓更穩定,以確保MEC002A模塊不會由於頻率變化而產生頻率漂移。工作電壓。 R3,R7和L3是級間去耦裝置,可以有效克服由於在所有級之間使用相同的電源而引起的相互干擾。 Q1及其外圍組件構成麥克風放大器電路。 音頻輸出通過C1耦合到W5以控制麥克風的音量。 受控的麥克風音量通過C7耦合到MEC002A的調製端子(引腳8),這與MEC002A的內部高頻振盪電路非常匹配。 執行頻率調製。 MEC6A的第002引腳是其內部麥克風音頻放大器的輸出引腳。 在W2控制其聲音感應靈敏度之後,它從C7耦合到引腳9,並且還調製MEC002A的內部高頻振盪器電路。 如果您希望MEC002A的內置麥克風不起作用,只需將引腳4懸空。 當需要啟動內部麥克風電路時,將引腳4接地。 CV1是MEC002A的RF輸出頻率控制電容器。 通過改變該電容器的電容,MEC002A的輸出頻率可以在68-118MHz的範圍內變化。 它基本上覆蓋了整個校園廣播和FM廣播頻段。 但是,一旦輸出頻率發生變化,就必須相應地調節下一級的RF功率放大器,以使RF輸出功率和最遠的傳輸距離最大化。 因此,建議在購買時指定所需的工作頻率,以便製造商可以將功率放大器電路的增益調整到預定頻率處的最大值。 MEC002A的第三個引腳是RF輸出引腳。 調製的FM波從該引腳輸出,並通過由C2,CV1971和L16組成的頻率選擇網絡發送到由Q2構成的C類放大器的基極(C1),MEC002A引腳1是電源端子,引腳5是電源地。 Q2在C類狀態下工作,偏置電阻為其基極提供一個負偏置電壓,這可以使電路的輸出效率高於A類。 前提條件是前一級必須具有足夠的激勵功率才能在12V下工作。 對於MEC002A欠壓,其輸出功率接近200mW,可以完全驅動C類放大器電路。 U1為C15提供穩定的1971V工作電壓。 L5,L6,CV3,CV4形成頻率選擇網絡。 通過調節CV3和CV4,可以將Q2的輸出功率有效地發送到發送天線。 整機的工作電流約為800mA,RF輸出功率約為3W。 該電路還提供城市供電功能。 D1-D4組成一個全橋整流電路,C30-C33是濾波電容器,可以減少城市電力引起的交流紋波。 輸入交流電壓控制在約18V。 整機的工作直流電壓為18V。 當使用13.5-18V的電壓時,可以省去U2。

    FM立體聲發射器,單擊上圖以放大電路圖。

    圖2是整機的裝配圖,圖3是電路和焊料層電路板圖,圖4是組件裝配圖,圖10是物理裝配圖

    對於社區廣播,當前的單聲道廣播已不能再滿足音樂愛好者的需求,更多的聽眾希望接收高質量的FM立體聲廣播。 圖6在圖1404的基礎上增加了一個由BA1組成的FM立體聲編碼電路,使該電路的傳輸聲音質量得到進一步改善,並且可以傳輸FM立體聲信號。 BA1404是FM立體聲調製發射機集成電路。 在這裡,我們捨棄了它的高頻振盪部分,並直接使用其002引腳輸出的19KHz導頻信號和13引腳輸出的音頻信號直接對MEC14A FM振盪器電路進行調製。 。 連接到引腳1和18的組件形成FM預加重網絡。 使用接收器的FM去加重網絡,可以有效地獲得理想的頻率響應,並且接收到的聲音質量是最好的。 除了提供電源指示之外,LED還為BA1404提供穩定的工作電壓。 兩個發送器板還保留了麥克風音量控制電位器和電源開關的接線板。 用戶可以根據示意圖進行修改,並添加電源開關和麥克風音量控制電位器。

    圖7是FM立體聲三公里板的完整裝配圖,圖8是電路的焊料層的電路板圖,圖9是組件裝配圖,圖10是物理裝配圖。

    使用注意事項:(1)聲源和天線:由於本機的發射功率稍大,其產生的場強足以影響周圍電氣設備的正常運行,且屏蔽效果較差。 建議在使用過程中傳送以上兩種類型。 板上用金屬盒屏蔽,天線伸到室外或遠離聲源。 在該電路板的實際測試中,鞭狀天線直接鎖定在電路板上以進行傳輸。 當MP3播放器用作聲源時,它靠近發射器且MP3播放器不受干擾,但是當使用Walkman或VCD播放器作為聲源時,它處於關閉狀態。 發射器板在三米內將無法正常工作,並且其他音頻源尚未經過測試; 但是,使用室外天線進行發送時不會發生上述現象。 此外,將計算機用作聲源也應遠離發射器,尤其是對於立體聲發射器板,這可能會引起噪聲。 室外天線最好使用Minshi網站上介紹的GP天線或喇叭天線製成的“半波偶極子”天線,並使用50歐姆同軸電纜傳輸射頻信號。 使用1.5米長的鞭狀天線將大大增加與原始板匹配的1米長的鞭狀天線的傳輸距離。 (2)電源:由於發射板工作電流大,對電源的要求很高。 電源在800V時的輸出電流必須不小於18 mA。 因此,輸出功率過小的電源會使啟動板無法正常工作。 例如,使用兩個串聯的9V堆疊電池,電池將在很短的時間內耗盡。 使用直流適配器供電時,要求輸出電流大於800 mA,並且工作電壓必須選擇為13.5-18V。 我們使用的測試電源由TL431精密電壓基準IC製成。 (3)關於溫度漂移的解決方案:在啟動的最初幾分鐘內,三公里長的板會隨著工作溫度的升高而產生小範圍的頻率漂移,並最終穩定在工作頻率上。 更有效的解決方案是:A。 用容量在2-4P範圍內的固定陶瓷電容器(帶黑點的高頻電容器)替換電路中的CV20和CV68可調電容器。 (注:CV2值的變化會影響傳輸頻率)B.將散熱器固定在金屬外殼上,增加散熱面積,以便在可能的情況下盡快散熱,為散熱器安裝一個小風扇。 以上兩個建議可以有效克服三公里板溫度引起的頻率漂移。

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