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    저전력 FM Transmitter2

     

    개요

    이 문서는 저전력 FM 송신기를 구축 할 수 있습니다 사람들을 만족해야한다. 그것은 (예 : 기타 나 마이크 등) 다른 사운드 소스로부터 입력을 사용하도록 설계되었으며, 상업 FM 대역에 전송됩니다 - 실제로 매우 강력하다, 그래서 당신은 민감한 아무것도를 전송하기 위해 사용하지 않는 것이 있는지 확인하십시오 - 그것은 쉽게 떨어져 수백 미터에서 포착 될 수있다.

    FM 대역은 88MHz에 108이며, 거의 모든 곳에서 상당히 붐비는지고 있지만, 여전히 다이얼에 빈 자리를 찾을 수 있어야합니다.

    알림: 몇 사람이이 회로에 문제가 있었다. 주파수가 가장 간단한 오실로스코프의 범위 밖에 있기 때문에 그것은, 심지어 진동 경우 가장 큰 문제는 알 수 없습니다. (또는한다)가 안테나에 유용한 신호가 있음을 알려주는 간단한 RF 프로브에 대한 프로젝트 74를 참조하십시오. 그렇다면, 당신은 진동을 알고, 그냥 어떤 주파수에서 알 수있다. 방금 FM 밴드를 찾을 수없는 경우에 RF 주파수 카운터의 사용을 요구할 수있다.


    상품 설명

    송신기의 회로는 그림 1에 도시, 그리고 당신이 볼 수 있듯이 그것은 아주 간단합니다. 첫번째 단계는 발진기이며, 가변 캐패시터로 조정된다. 사용하지 않는 주파수를 선택하고 배경 잡음 (당신이 듣고 FM 수신기의 뮤트 회로를 사용하지 않도록해야합니다) 멈출 때까지 조심스럽게 C3을 조정합니다.

    Fig 1
    그림 1 - 저전력 FM 송신기

    트리머 모자는 매우 민감하기 때문에, 수신기에 대한 최종 주파수 조정을합니다. 회로를 조립하는 경우, C3의 로터 + 9V 공급 장치에 연결되어 있는지 확인합니다. 이 드라이버는 조정 축에 닿을 때 최소한의 주파수 교란이있을 것이라는 점을 보증한다. 당신은 드라이버를 만들기 위해 비 동장 회로 기판의 작은 조각을 사용할 수 있습니다 -이 주파수를 변경하지 않습니다.

    주파수 안정성 접지 Q1의 기초에서 커패시터를 추가하여 상당히 개선된다. 이 트랜지스터는 RF에서 진정한 공통 기본 동작 함을 확인합니다. 그림과 같이 (세라믹) 1nF 값이 적합하고, 또한 15 kHz로 HF 응답을 제한합니다 -이 이런 간단한 회로의 이득이다, 심지어 상업 FM은 일반적으로 15kHz 대역폭으로 제한됩니다.

    커패시터
    모든 커패시터는 C1 및 C2이 바람직 N6 (음의 온도 계수, 섭씨 온도 당 백만 750 부품)되는, (아래 참조, C750 제외) 세라믹해야합니다. 온도 보정이 필요 (또는이 바람직하다)되지 않기 때문에 다른 사람은, NPO 형식이어야합니다. 당신이 N750 모자가 너무 많이 걱정하지 마십시오 얻을 수없는 경우, 회로의 주파수 안정성 (모든 단순 송신기와 마찬가지로) 어쨌든 좋지 않다.

    이용방법
    Q1는 발진기이며, 통상의 콜 피츠 디자인이다. L1 및 C3 (C2에 평행)는 원하는 주파수로 회로를 튜닝하고, (Q1의 이미 터)의 출력은 버퍼 증폭기 Q2에 공급된다. 이는 발진기가 훨씬 더 안정된 주파수를 제공뿐만 아니라, 상당한 추가 이득을 제공로부터 안테나를 분리. L2 및 C6가 동조 컬렉터 부하를 형성하고 C7는 상기 안테나로부터 회로를 분리하는 데 도움이뿐만 아니라, 단락의 가능성을 방지해야 안테나 접촉 정상적으로 완료 송신기에 사용될 것이다 접지 된 금속 케이스.

    Q1의베이스에 적용된 오디오 신호는 트랜지스터의 콜렉터 전류가 오디오에 의해 변조되기 때문에 주파수를 변경합니다. 이것은 모든 표준 FM 대역 수신기에서 수신 할 수있는 주파수 변조 (FM)를 제공합니다. 오디오 입력은 최대 약 100mV로 유지되어야하지만 장치마다 다소 차이가 있습니다. 레벨이 높을수록 편차 (최대 주파수 편이)가 수신기의 한계 (일반적으로 ± 75kHz)를 초과하게됩니다.

    C1에 표시된 값으로,이 (만 다소 비관적이다 R50에 근거)에 대한 1Hz에 낮은 주파수 응답을 제한 -이보다 낮은 이동해야하는 경우, 다음 아래로 응답을 허용 할 대신 1uF 캡을 사용 적어도 15Hz합니다. C1은 폴리 에스테르 또는 마일 라 할 수있다, 또는 1uF 전해 바이폴라 또는 편광 중 하나를 사용할 수있다. 편광 경우에, 긍정적 인 터미널은 10k 저항에 연결해야합니다.

    인덕터
    인덕터는 명목상 10mm 직경 에나멜 동선의 9.5 회전 (실제로 1)이다. 그들은 코일이 감겨 후 제거 전 3mm 직경에 가까운 상처입니다. 조심스럽게 코일 끝이 보드를 통해 이동합니다 에나멜을 쳤어요 - 모든 에나멜 좋은 접촉을 보장하기 위해 제거해야합니다. 그림 2는 코일의 상세 도면을 보여줍니다. 코일은 보드 위의 2mm에 대해 설치되어야한다.

    영국식 측정 (웃음)으로 여전히 암흑기에 갇혀있는 사람들의 경우 1mm는 약 0.04 "(0.0394") 또는 5/127 인치 (웃음)입니다. 어떤 게이지 시스템에 따라 게이지가 무엇인지 알아 내야합니다. 당신은 사용합니다 (여러 가지가 있습니다). 이미 메트릭의 이점을 볼 수 있지 않습니까? 다른 측정 값을 계산하려면 1 "= 25.4mm

    참고 : 인덕터가 중요하다, 설명대로 정확히 상처해야하며, 주파수가 잘못된 것입니다.

    그림 2
    그림 2 - L1 그리고 L2의 세부 사항

    코일 정격 (매우 대략) 인덕턴스 130nH.This이 공식에 따라 계산에 관한 것입니다 ...

    패 = N² * r² / (228r + 254l)

    어디서부터 마이크로 헨리에 L이 = 인덕턴스 (어), N = 회전 수, R = 평균 코일 반경 (그림과 같이 코일 2.0mm), 및 L = 코일의 길이. 모든 치수는 mm로되어있다.


    프리 엠 퍼시스

    FM 전송에서 "프리 엠 퍼시스"가 사용되는 것은 정상이며 수신기에서 해당하는 디엠 퍼시스가 있습니다. (물론) 두 가지 표준이 있습니다. 세계 대부분은 50us 시간 상수를 사용하고 미국은 75us를 사용합니다. 이 시간 상수는 각각 3183Hz와 2122Hz의 주파수를 나타냅니다. 이것은 전송시 고주파수를 높이고 수신시 동일한 고음을 다시 차단하여 주파수 응답을 정상으로 복원하고 노이즈를 줄이는 간단한 필터의 3dB 지점입니다.

    상기 간단한 송신기는이 내장되어 있지 않고, 그래서 마이크 프리 앰프 나 라인 스테이지 버퍼 회로에 추가 될 수있다. 이들은도 3에 나타낸 모두, 대부분 다른 디자인의 기본 제물보다 월등히 높은.

    Fig 3
    그림 3 - 마이크 및 라인 프리 앰프

    오히려 단순한 단일 트랜지스터 A보다 TL061의 OPAMP를 사용하는 것이 훨씬 더 왜곡 수치를 제공하며 송신기 예측 출력 임피던스. 동적 마이크를 사용하려면이 만 일렉 트릿 마이크 삽입 전원을 필요로하기 때문에, R1 (5.6k)를 뺀다. (회로 중 하나에 대한) 이득 제어는 다른 신호 소스들과 함께 왜곡없이 최대 레벨로 조정을 허용하는 내부 프리셋 또는 통상의 포트 일 수있다. 100nF 바이 패스 커패시터 때문에 주파수의, 세라믹 유형이어야합니다. TL072가 작동 할 수 있지만, 그들이 사용되는 낮은 공급 전압에서 작동하도록 설계되지 않습니다. TL061는 특히 저전력 동작을 위해 설계되었습니다.

    마이크 프리 앰프는 22mV 주위의 마이크 감도를 제공 5의 최대 이득을 가지고 있습니다. 라인 프리 앰프 화합의 이득이있다, 그래서 최대 입력 감도 100mV입니다.

    거주지에 따라 그림 3과 같이 사전 강조에 적합한 커패시터 값을 선택합니다. 사전 강조는 특히 정확하지는 않지만 저전력 FM 송신기가 사용되는 종류의 용도에 충분히 적합합니다. 말할 필요도없이 이것은 거의 모든 곳에서 불법이기 때문에 방의 "버깅"을 포함하지 않습니다.

    나는 프리 앰프 OPAMP 입력에 들어가는 RF를 방지하기 위해 자신의 작은 하위 케이스 안에 권합니다. 이 멋진 아무것도 할 필요가 없습니다, 당신은 심지어 그럼 그냥 알루미늄 호일에 전체 프리 앰프 장치를 포장 프리 앰프의 주위에 약간의 절연을 포장 할 수 있습니다. 호일에 좋은 접지 연결을 만들기 위해, 또는 차폐가 더 목적을 제공하지 않습니다 기억하십시오.

     

     

     

     

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