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    4W FM 송신기도 디자인

     

    개요

    이것은 작은, 비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만 매우 강력 FM 송신기, 오디오 변조 RF 프리 앰프 단계. T는있다 4 출력 와트 전원 및 12-18 VDC어느합니다 it 휴대하기 쉬운.
     

    기술 사양 - 특징

    변조 유형 : ........ FM

    진동수 범위: ... 88-108 메가 헤르츠 of

    작동 전압: ... 12-18 VDC

    : ...... 450 mA 최대 전류

    4 w 출력 : ............

    전달 방법

    이는 캐리어 즉, FM 신호 (FM)을 송신하도록 언급 한 내용이므로? 진폭은 오디오 신​​호의 주파수 변화의 진폭에 따라, 일정하게 유지된다. 경우, 입력 신호의 진폭이 감소 (음의 반주기 또는 신호 없음), 캐리어 주파수가 따라서 감소된다 입력 신호의 성장 속도 (즉, 포지티브 하프 사이클), 캐리어 주파수가 증가 반면,. 이 오실로스코프 화면에 표시되는 그림 1에서는, 변조 된 오디오 신​​호를 주파수 변조의 그래픽 표현을 볼 수 있습니다. 88에서 송신기 출력 주파수는 FM 라디오 대역 조정이 가능하다 메가 헤르츠, 108한다. 우리가 언급 한 바와 같이 회로는 네 단계로 구성된다. 세 RF 스테이지 및 변조를위한 하나의 오디오 전치 증폭기. 첫 번째 단계는 RF 발진기와 TR1 중심으로 구축이다. 제어 발진기의 주파수는 LC 네트워크 L1 의해 결정된다 - C15. C7는 증폭기 사이에 커플 링 발진 회로와 C8 RF 발진기 및 위상 조정의 계속을 보장하기 위해 존재한다. 이 L2 및 C2에 의해 조정되는 클래스 C의 TR9 주위입니다. 마지막 RF 단은 C3 및 L10에 의해 조정되는 클래스 C 앰프의 입력에서 작업 TR4 주위에 내장되어 있습니다. 공기에 C3 - C12 출력이 출력 조정 회로 L5을 통해 신호 조정 -이 L11는 최종 단계에서 가져온 것입니다.

    프리 앰프 회로는 TR4 주위에 내장, 매우 간단합니다. 입력 감도의 위상 VR1의 설정에 따라, 가능 다른 입력 신호 송신기를 사용할 수 있도록 조정 가능하다. 송신기는 직접 변조 할 수 압전 마이크로폰 관련되어 있기 때문에, 당연히, 그 결과는보다 전문 오디오 믹서를 입력 할 수있는 등, 소형 테이프 레코더이다.

    짓다

    우리는 먼저 전자 회로 프린트 배선판의 기본 구성 중 일부를 살펴 보자. 절연 재료로 이루어지는 얇은 도체 판을 형성하기 위해 필요한 다양한 구성 요소 사이의 회로를 형성하는 방식으로 인 도전성 구리 박층 팩. 적절히 설계된 프린트 배선판 건축 그 속도가 실수의 가능성을 감소 크게 증가하기 때문에 이용하기에 이상적이다. . 기판의 산화에 저장된 데이터를 보호하고, 구리의 산화를 방지하기 위해, 특별한 바니시 덮여 생산 공정 인 것이 좋을 수 있도록 할뿐만 아니라 용접 쉽게 확인하기 위해. 기판에 납땜 구성 요소는 당신이 당신의 성공 또는 실패에 의존하는 방식에서 크게이며, 귀하의 회로를 구축 할 수있는 유일한 방법입니다. 당신은 규칙의 수에 고집이 작품은 어려운 일이 아니다, 당신은 아무런 문제가 없습니다. 당신은 빛이 있어야 납땜 인두를 사용, 전원은 25 와트를 초과하지 않아야합니다. 모든 시간은 깨끗하게 유지에 팁 잘해야한다. 이 목적은 매우 편리 갖추고, 특수 촉촉한 스폰지를 유지 모든 잔류 물은 종종 자신의 핫 팁에 축적 제거 수시로 닦아 설계. 파일 또는 더럽거나 착용 팁을 사포하지 마십시오. 프롬프트가 해결되지 않으면 교체합니다. 시장에서 솔더의 많은 다른 종류가 있습니다, 당신은 완벽한 공동 모든 시간을 확보하기 위해 필요한 유량을 포함 핵심에서 좋은 품질을 선택해야합니다. 또한 플럭스를 사용하지 마십시오, 이것은 이미 솔더에 포함되어 있습니다. 너무 많으면 플럭스가 많은 문제를 야기 주회 실패 일 수있다. 당신은 주석 구리 와이어의 경우이있을 때 그것이 그러나, 당신은 철저하게, 당신은 당신의 작업을 완료 청소, 여분의 플럭스를 사용해야합니다. 올바르게 구성 요소를 용접하여 다음을 수행해야합니다 :

    - 사포의 작은 조각은 선 구성 요소를 청소

    의 구성 요소 조성물로부터 오른쪽 거리를 굽힘

    사용자는 인쇄 회로 기판의 구멍에 평소보다 두꺼운 결과, 때때로 전체 증가 성분을 찾을 수있다. 이 경우의 사용을 약간 확대 된 마이크로 드릴

    홀 - 그것은 용접 어렵 기 때문에, 구멍을 너무 크게하지 마십시오

    후 - 결국 뜨거운 철과 장소의 구성 요소 리드의 끝 부분에, 그리고와 함께 플레이트에서 출현 지점을 잡고 리드 솔더했다. 팁 약간 PC 보드 위의 리드를 터치해야합니다. - 솔더가 녹기 시작 때 균일하게 구멍과 주변 지역을 커버하고 플럭스는 다음과 솔더에서 끓을 때까지 흐름은 대기. 전체 작업은 5 초를 초과하지 않아야합니다. 솔더 불고 또는 구성 요소를 이동하지 않고 자연적으로 냉각되도록 철을 제거합니다. 모든 것이 정상적인 경우 관절면은 밝은 금속 마무리가 있어야하며 가장자리가 원활 구성 요소 납과 보드 트랙에 종료해야한다. 솔더 금, 무딘 보이는, 또는 다음 방울​​의 모양은 당신이 마른 관절이있는 경우에, 당신은 펌프 솔더 (제거해야하거나, 주석 -은 필요한 것보다 더 많은 솔더를 사용하지 않는 있는지 확인하십시오 당신 때문에 아르 그들은 매우 가까운 특히, 위험을 실행하는 인접 트랙 회로 기판 - 만약 당신이 여분의 구성 요소 리드 떨어져 당신의 상처를 마무리 할 때

    그리고 철저하게 여전히 라디오 프로그램 인 이사회,하고 공사 기간을 필요로하는 더 조심 수있는 모든 플럭스 잔류 물을 제거하기 위해 적당한 용매로 세척, 납땜시의 돌입이 적거나없는 출력, 낮은 안정성과 의미 다른 문제 . 모든 다음 단계를 확인 위에 조심스럽게 설명하는 전자 회로 구성의 일반적인 규칙을 준수합니다. 모든 구성 요소가 명확하게 PC 보드 어셈블리 측에 표시되어, 당신은 어떤 입장도, 그들의 어려움이 없습니다. 첫째 모든 핀을 납땜하고, 코일의 어떤 변형, RFC를 돌봐 계속? S, 저항, 커패시터 및 전해질 및 최종 컷. 용접 전기 과열없이 극성 컷에 대한 적절한 존경을 확인합니다. 당신이 과열되지 않도록주의 자신의 장소 및 솔더 창살에 모두 표시하기로 결정하는 경우 그들이 사용하는 모든 그룹의 가장 민감한이기 때문에이 시점에서, 좋은 테스트 지금까지 작업을 중지 트랜지스터 프로젝트의 부분. 오디오 입력 1 (접지)와 2 (신호), 전력 접속점 3 (-) 및 4 (+) 및 안테나 접속 지점 5 (접지)와 6 (신호). 우리는 이미 송신기 변조 신호가 프리 앰프 또는 믹서 출력 또는 경우에있을 수 있습니다 사용하는 것이 언급 한 바와 같이, 당신은 단지 음성 변조하려는 경우에는 압전 마이크가 제공하는 키트를 사용할 수 있습니다. (이 마이크의 품질이 매우 좋지 않다,하지만 당신은 그의 연설에 관심이 있다면 그것은 매우 적합합니다.) 안테나로서, 당신은 열려있는 다이폴 또는 접지면을 사용할 수 있습니다. 당신이 송신기 또는 당신이 그 동작 주파수를 변경할 때마다 사용하기 전에, 당신은 정렬이라고 설명하는 아래의 절차를 따라야합니다.

    부품 목록

     

    R1 = 220K

    R2 = 4,7 K

    R3 = R4 = 10K

    R5 = 82 옴

    R = 150Ohm 1 / 2W X2 *

    VR1 = 22K 잘 C1 = C2 = 4,7 University of Florida의 25V C3 = C13 = 4.7 NF의 전해 콘덴서 세라믹 C4 = C14 = 1nF 세라믹 C5 = C6 = 470pF 세라믹 C7 = 11pF 세라믹 C8 = 3 - 10pF C9 미세 조정 = C12 = 7 - 35pF 튜닝 C10 = C11 = 10 - 60pF가 조정 C15 = 4 - 20pF 튜닝 C16 = 22nF 세라믹 *

    L1 = 4 직경 실버 와이어 5,5의 mm 변

    L2 = 6은 실버 와이어 5,5 mm 직경으로 회전

    L3 = 3 직경 실버 와이어 5,5의 mm 변

    L4 = PCB

    인쇄 L5 = 5 링 실버 도금 철사 직경 7,5의 mm

    RFC2 RFC1 = RFC3 = VK200 RFC tsok TR1 = TR2 = 2N2219 NPN TR3 = 2N3553 NPN TR4 = BC547 / BC548 NPN D1 = 1N4148 다이오드 * MIC = Crystalic 마이크 참고 : *로 표시된 부품이 경우 송신기를 조정하는 데 사용됩니다 당신이 VSWR 다리가 있습니까.

    조정

    당신이 당신의 송신기가 확인하기 위해 언제든지 제공 할 수 원하는 경우 그들 사이의 최적의 에너지 전달을받을 모든 당신은 최대 출력의 RF 단계를 조정해야합니다. 당신이 따르는 것입니다 테이블이나 서 파도가없는 경우이 작업을 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다, 그것은에 따라 달라집니다. 는 출력 계열 안테나 VSWR 테이블에 연결된 테이블 오픈 정재파 송신기를 가지며, 주파수 발진기의 동조하여 넓은 선택하도록 캐스팅하기 위해 C15를 열면. 그럼 당신은 보미에서 최대 출력 전력을 얻을 때까지,이 순서 C8, 9,10,12 및 11에서 컷을 조정 시작합니다. 하지 않는 사람들을 위해? 톤이 다른 방법이있다 만족스러운 결과를 제공, 보미에 있습니다. 당신은 그림에있는 작은 회로를 구축 할 필요가있다. 이것은 (C16에서) 출력에 넣어 송신하면, 멀티 테스터를 연결하는 적절한 규모의 볼트 연결을 선택합니다. 원하는 주파수 C15, 그 위에 다른 절단 m의 최대 출력에서​​와 같이 동일한 순서 후 조정을 조정한다. 이 방법의 단점은 출력이 실제 안테나, 송신기에 연결과 안테나 C11 및 C12에 약간의 조정을 만회하기 위해 완벽하게 일치가 필요할 수 있습니다 당신은 넥타이가 없다는 것입니다.

    송신기 당신이 공중 또는 작동 주파수 변경할 때마다 정렬하는 것을 잊지 마십시오.

    경고 : 각 송신기에서, 기본 출력 주파수를 제외하고 보통 고조파의 매우 짧은 범위이다. 당신의 안전한 피난처를 확인하려면? 톤은 수신기 또는 스펙트럼 분석기에서 최대한 조정 중 하나를 수행하여 출력 스펙트럼을보고 제대로 송신기 주파수를 조정되었는지 확인합니다.

    경고

    그들은 더 큰 회의의 일부로 사용하는 경우 손상이 발생, 회사는 어떠한 책임도지지 않습니다. 부품, 매우 신중 처리 능력과 장비, 안전 기준, 국제 표준과 규정의 사용하지만.

    주의 사항

    그것이 작동하지 않는 경우

    - 가능한 관절, 트랙이나 일반적으로 이어질 것 인접한 플럭스 잔사의 건조, 작업을 확인

    다리의 문제입니다. 있는지 확인하기 위해 모든 회로와 외부 연결을 다시 확인

    오류가 있습니다 - 구성 요소가 누락되거나 잘못된 위치에 삽입 참조

    - 모든 구성 요소가 올바른 방법으로 라운드 용접 편광했는지 확인

    - 당신의 회로에 라운드에 올바른 공급 전압, 올바른 방법으로 확인

    연결 - 프로젝트 문제 해결되거나 손상된 부품,

    모든 검사 및 프로젝트가 여전히 작동하지 않으면, 서비스에 대한 귀하의 소매 업체와 정보 지원 서비스에 문의하십시오.

    전자 차트
    fm2_th.gif (11451 字节)

     

     

     

      

    fm1_th.gif (5702 字节)

     

    개선 원래 한다 Dexing

    도마 [[이메일 보호]] 만든 일부 개량 를 시청하여 이에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 원래 디자인:

    용량 콘덴서 마이크

    마이크로폰 프리 앰프

    외부 오디오 입력 단자, 예를 들면 다음과 같습니다 소리 컴퓨터에서 사운드 카드 이전

    A 선택 스위치 선택 마이크 나 입력 단자

    인쇄 회로 재 설계

     零件 补充 :

      C17 (1UF)

      C18 (4uf7)

      C19 (4uf7)

      C20 (100nF 的)

      H1 (13 * 13 * 10MM)

      잭 1 (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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