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    ポケットサイズのFMトランスミッタの生産

     

    ほとんどすべての電子愛好家は外の世界との航空機やリモート通信に関わらず、ラジオの野望を使用している、すべてが放出される信号は、ここであなたに初心者のための大きなポケットトランスミッタ、簡単な回路を提示した彼らの期待を表明した システム、低コスト、5-8mW以上ではないの電力出力は、住宅地の範囲は、感度を示すと明快は素晴らしいですが、最も難しいの回路設計、普通のFMラジオ受信機と、100メートルから発射することができます ちょうどその半波アンテナ3V電力の一部や、打ち上げ能力を持っている。 デバイスは確かに神であるように私たちの気付かず、年が、この目的に限定されない - 回路は非常にいくつかの部品を必要とするため、また、ので、(のマッチ箱大多数のように、国内より)マッチ箱に置かれる可能性が ときに、セキュリティデバイス上で、それは夜にも加えて、実際の状況を監視し、ベビールーム、ゲートまたは廊下に配置することができます。 2つの電池と小さい5mAより回路の消費電流は、80間100時間のために働くことができます。

    回路が正常動作の下に非常に安定で、周波数ドリフト小、テスト:作業8時間後、さらに別の学校のレシーバの必要はありません。 唯一の出力周波数、バッテリのステータスです影響を与える場合は、バッテリが古く、少し周波数が変化する。

    この生産を取るために、FMトランスミッターを学び、低消費電力の使用が送信する場合でも、それは、非常に高品質なノイズのない信号を生成し、特にどこに、その利点を理解することができ、非常に簡単に良い範囲を達成する。

     

    回路内の点は、図2、オーディオアンプ、RF発振器から見ることができる。
    FETの実際の所持エレクトレットマイク、あなたがそれを好めば、マイクの容量変化のズームのダイアフラム前、FETと見なすことができる、これは非常に理由はオフに非常に敏感なマイクです。
    オーディオ増幅は水晶、1へ20約ゲイン、ベースレベルに送られ増幅発振信号としてそのエミッタ管Q50オフすることです。
    Q2レベルは、88MHzの発振周波数、発振コイルからのこの周波数(5ラップ)および47pFコンデンサ調整、トランジスタによって決定される周波数、18pFコンデンサ、および470Ωエミッタ抵抗などの少数の輸血バイアスコンポーネントで動作します。 と22Kのベース抵抗。
    電源投入時間、1nFのベースコンデンサは22Kの抵抗器を介して徐々に充電され、18pFは発振コイルの充電による470Ωの抵抗器ですが、より高速な47pFの静電容量の充電(一方の端は小さな電圧ですが)、コイルの磁場 .
    徐々に、トランジスタのベース電圧を増加させ、効果的に内部抵抗の両側と18pFに接続されています。 極の電圧に充電1nFコンデンサは、いくつかの厄介なの時の周波数を発生すると、したがって、我々は時の電圧の近くに議論することを前提としています。
        
    ベース電圧は、コンデンサのエネルギー枯渇のエミッタの移動を停止しようとする圧力で、18nFコンデンサを上昇し続け、ショットレベルが低いトランジスタのベース - エミッタ電圧がオフのときに移動を停止しない、コイルの電流の流れは、停止しました フィールドの減少を折りたたみます。
    磁場の減少の崩壊、電圧の反対の方向で、その結果、コレクタ電圧は、元から順番に2.9V以上に上昇しました。 3V、および反対方向の47pFコンデンサ、この電圧は18pFコンデンサにも影響を受け、470Ωのエミッタ抵抗電圧がチューブで降下するため、粒子がより深い端に侵入します。 18pFコンデンサ充電、電圧降下ショット、結晶チューブの脱落は、コイル、崩壊の衰退と磁場の対決に電流が流れる導通を開始しました。 コイル電圧反転、コレクタ電圧降下の形成、エミッタに18pFコンデンサの透過の変化は、より深いターン、18pFコンデンサ回路にチューブオフ結晶の結果は、再びサイクルを繰り返すようになりました。 したがって、Q2振動の形で、88MHz信号の交換をもたらします。 0.1uFコンデンサによって崩壊へのオーディオ信号の増幅! 塩基のQ2発振周波数を変更するには、所望のFM信号を生成します。

    生産工程
    システムがするのが最善である前にインストール可能ですどのくらいのスペースを参照するために最終的には、印刷版と火災梨ボックスをリリース2つの空のセルを事前に用意しました。 スペースが限られているが、それでも試合の単一の行のために少しスペースを残しているが、これらのマッチは、それがあるという印象が、マッチの箱を与える回路をカバーすることを目的としたカードに掲載紙を、ない接着することができますその意識 デバイス。
    今、ワークテーブル上のすべての部分、それらの値を区別するために1部ずつ、次に分類された優先順位で良いですが、非常に整然としたでこのパラドックス、間違った部品を溶接避けるために。 特殊樹脂(ロジン)はんだワイヤーで微0.6lmmで最高の錫 - ラインは、理由は、その小さなボディで、迅速かつ容易にスズ上に溶接され、15は、スポンジにして使用する前に、小型電気十分な鉄、鉄と20wしますツイを拭きます クリーン、行われる唯一のコイルである、エナメル銅線またはパッケージスズ銅線の22 BS(Ф0.5mm)または24 BS(Фm.71mm)を必要としていました。 このような中型ドライバーなどの棚の周り3ラップにおけるコイルの5mm径は、周りの最後、その後一周と左と右の間5.5mm分離のサークルができます。 私たちは圧縮前と後のストレッチを介して巻線され、前回の周波数を調整するか、出力周波数を変更します。 マグネットワイヤのあなたのコイルを剥離端のパテントレザーのライン、およびスズのその後のビットに、そうする場合。 今図(3)シャーシ部品の直接の配置位置の溶接によれば、抵抗で出発して、その後、コンデンサ、トランジスタ、コイル、およびジェーン、直立階の抵抗が続く、始めたが、最小限にハイレベルを維持します。 高さを制御しても底のピンに起因し、クリスタルヒューチューブは顕著ではありません。

     

    スイッチを使用して2つのバッテリーを一緒に溶接してから、極上の階に電気的接地に接続されたケーブルを使用します。 最後に、製造工程全体が完了した場合でも、アンテナとして「A」ポイントの下部に接続された長さ10cmの銅線。

    どうして?
    回路が動作しない理由を疑問に思いますか? インストール後に回路が動作しないことをどのように多くの時間を発見しましたか? 多くの場合、いわゆる「エラー」が原因で、雑誌の宗教が虐待を叫んだことを自分自身のせいにしないでください。 工場で製造されたすべての部品にはその価値がありますが、この価値は、「通常の」値に印刷されるのではなく、内部の「バランス」によってのみ得られます。 エラーが5%であれば、この差は、誤差の程度と呼ばれています。 これは、部品の実際の値がいずれかの場所で、そのマークされた以上5%の値と5%の下にあることを意味します。 エラーは、しばしば、抵抗、コンデンサ、トランジスタ、例えばマイクロホン、コイル及び集積回路のような他の部品に使用されます。
    しかし、別の要因があり、回路内の各コンポーネントの境界と呼ばれる、機会があれば、値はの範囲内であるとして、許容値の範囲を持っている、またはこれらの限度内で、回路 適切な作業は、各コンポーネントの時間を選択する - この範囲の中間にあるように。 回路のほとんどがいない回路が選択した値に非常に厳しい制約が非常に適切でない場合には、一般的に、うまくいったような指定されたより高いまたはより低い値から別のコンポーネントを選択するなど、厳密に限定されるものではありません。 あなたは雑誌を行を公開すると、彼らはさまざまなソースから必要な部品を得るために、裁判の異なるさまざまな分野を持っています。 時には彼らは、指定された値を使用し、時には彼らは演劇に番号を選択します。 ミックスの下でどのような方法で、これらのパラメータとの境界の間の差は、あなたが回路に実行1%までの他の指示値が、動作しないながらも、いくつかの部分は非常に一般的であり、5-60%の誤差です。
    マイクを取って、例えば、3V電源で、いくつかは、単純に100K負荷抵抗(R1)を使用することになり、非常に良好な感度を有し、他方は4.7Kほどかかる場合がありますのみそれができない外観から許容可能な感度を得ることができます 違いを教え、彼らは同じように見えるが、遠く離れているの違いは、電気的特性にありました。 同様に、本体は、トランジスタに適用されることができ、彼らが取るときに、仕様書は、同じ付近に2つの機能が注意したが、可能性があります。回路は、別の仕事の失敗しながら作業を意味します。 その心配が、私は限り回路部品は慎重に段階的に行うための要件を考えたように、完全に成功すると、上の段落が失敗し怖いしないでください。

    回路のチューニング
    すべての部品がShipiを溶接し、肉眼すべての溶接点で表示するには、最高の溶接された後、いくつかは、Huozheはんだ試験、校正、テストのパフォーマンスを取る前にクリアする徹底的な調査、短いErzaoチェンと林ジンあまり使用されませんでした手順はい チューニングのAポイントの底面にプラスショートアンテナ(5が長い10cmする) - バンド部門のFMラジオ、信号を検索します。 任意の高調波または拾う波の側の起訴を防止するために、送信機と無線機が一定の距離を維持するために行うことがベスト。 キャリアにラジオをチェックしていない場合は、周波数は、発振コイルがやや細長く低すぎて、再度試みることができると述べました。 あなたは、パッケージスズ銅線巻きコイルを使用する場合は、注意がマップと円それぞれの出会いの間でなければなりません。 このようなパテントレザーの銅の使用など、接続の輪を知る必要性が低いブロックにそれを測定する、または回路電流が4-6mAであるべきである測定するためにマルチメータを使用することができます。 回路の感度をチェックするために時計の近くに配置されたデバイスであるキャリアにチェックすると、ラジオはクリアで強力な「カチカチ」という音を送信する必要があります。回路は耳よりも感度が高いはずです。 負荷抵抗(R1)のマイク感度を決定し、それが10Kに減少、または47Kに上げ、需要の感度に応じてすることができる可能性があります。
    完全に離れて任意のFMラジオ屯最寄りの駅から発射の周波数を決定するために、あなたは距離をテストするときに無線信号は、強力なを発行しているため、デバイスをカバーします。 コイル圧縮、周波数が低下します。 あなたは微調整用コンデンサを好きならストレッチに、周波数が増加するので、使用の微調整用コンデンサを避けるため、このマシンのコストを節約するだけでなく、使用することができます。 ところで、C4回路はより慎重に調整することができるように、39pFセラミックコンデンサ、他の10pFまたは22pF同調コンデンサ、および合計を使用するのが最適です。 コイルは、簡単に調整するためにFM帯から外れることができます。
    理論的には、センサと同調回路のL / C比を維持するように調整されるべきであるが、我々は、非常に狭い範囲を必要とするので、制限がありません。 FM受信機を持つテーブルの使用を規制する手順は10cmでマシンをテストするには、それは非常に良い出力され、比較を必要としているマシンの数、命令形式命令度の4つのユニットの出力電力を決定することができます チューナー度から10メートル横表示のための長いアンテナ。 4つのユニット、半波アンテナを持つ、すなわち、それを受ける度合い。 (170cm長い)、離れて約300メートルを起動する機能。

    そうでない場合にはどのような作業を行うには?
    FM受信機では、これは最も可能性の高い原因である、すべてが正常88-108MHz FM周波数帯の下に想定される最初の、キャリアに放出された受信することはできません。
    電流測定回路、回路は、仕事であり、わずかにコイルを長くし、任意のコンポーネント床にさらされたとき、バンド全体をスキャンし、唯一の非金属ドライバーで、バッテリーを残して言っ4-6mA場合 お肌が手容量の影響によって引き起こされるため、大幅に回路を相殺するためにつながる、と完全に出力を停止することがあります。 また、3V電源のメンテナンスも重要であり、床に近いバッテリーへ。
    配線は、彼らの順序を変更するために、作業一度回路図(3)、同じ回路分布容量の維持に示されなければならないが、最初のテスト段階で、各構成要素は、図のように完全にに付着しなければなりません置いた。
    88MHzのオシロスコープがない限り、発振器は約100MHzで動作します。そうでない場合、波形を確認することは困難です。または、アンテナを75Ωの入力周波数計に直接接続します。
    そうでない場合には、直流電圧測定用のマルチメーターを必要とし、上記試験装置は、発振チューブQ2は圧力の正しい値を持っている参照してください。
        
    ベース電圧とエミッタ電圧、理由は、その役割の回路上の共通マルチメータを測定し、2は、FETの電圧計として2V、唯一の高インピーダンスメータ、についてです指示します、それは、エミッタとベースが2Vある指示しました そこ2.5V。 この電圧の2つのテストポイントがある場合、そのトランジスタを前提に作業を(番号テーブルを推奨)、それはエラー頻度を起動することができます。 そのような別の番号を使用するように意図として、BC18トランジスタで結ぶためにバック547pF出力コンデンサは10pF容量や5.6pFに減少させることができます。 その後、コンデンサの最初の変化、トランジスタ。
    短絡故障銅ベース板のような他の単純な事項、溶接不良、または部品等の数を、採用は、このすべてが頻繁にあれば、Bianhaoに印刷または漠然とした数値、特にLingjian可能となっています 不審に交換する必要があります。
    場合にのみ、キャリアが、純粋な階調数、上のオーディオレベルやマイクの故障の洪水を受けませんでした。 そこに受信された無線にチューニングされない、いわゆる純粋なトーンキャリアは、何の擦れる音はまだされているではありませんが、純粋なトーン信号送信機の問題を聞くことができませんでした。 オシロスコープのこれら二つの部分を検査するために使用することができ、信号は発振音膝レベルに送信されるかどうかをテストします。 間0.7Vと1.5Vマイク電圧があってもなくスコープは、特定の困難を受ける上でのテストでは、ありませんが、これが意味するものではありませんマイクやフル仕事の感度。 音声増幅管コレクタは、そのような1.4V未満として、トランジスタを述べ、トランジスタの飽和を0.8V電圧を持っている、または損傷しそうどのような方法で、また、トランジスタの非常に高いゲインが適切でありませんされていることかもしれません。 電圧が超えた場合は点検のバイアス抵抗を行う2.5V、トランジスタレベルではなく、交換が必要になります。 オシロスコープがまたマイク感度を示し、負荷抵抗を増やすか減らすことがFETのゲイン、部品の高感度を変更することができ、負荷抵抗が10K未満にすべきではない、時にはそれが47K以上かかる場合があります。 マイクロホンの任意のタイプ、例えば、それらの感度を向上させるような、最終的な値を決定するように、抵抗の負荷抵抗を増加させることができるマイクロフォンの品質に依存であってもよい。
        
    これらは、テストマシンは簡単なチェックを行うことができますが、障害を見つけることができた場合は、再び再アップする必要があります。
    マッチ箱の内部バッテリーで床にトンガ、ボトム側は、スペースの最小量を脇に再生する場合。 マッチの行に回路をカバーすると、紙に一致する薄いカードに固執することができ、アンテナはマッチ箱の一端からリードしています。
    小さな穴を開くためのもう一方の端にある、マイクに音そう、それでも密閉箱場合、音が好きに浸透するように見えたので、必然的に、そうするように再生していない。 10cm程度かそこら、短いアンテナ限りとして、あなたは30メートル射撃場、通信のための十分な部屋を持つことができ、さらにハウジングにも対応することができます。

     

     

     

     

     

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