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    DIYロングレンジ1WステレオFMトランスミッター

     

    DIYロングレンジ1WステレオFMトランスミッター

    本稿では1W FMステレオラジオ転換回路オーディオ変調単位回路と二つの部分から成る変調波RF増幅回路部を紹介します。 2 ICのデバッグと音声変調部回路は非常に簡単になります。 水晶オフ周波数安定度を有する主振動レベルの変調波RF増幅回路、局部発振回路の位相変調回路は、本機の高周波安定。 通過帯域幅を使用してLC共振回路の周波数逓倍レベルを選択すると、小さな長方形の係数位相周波数特殊良好なデュアルチューナ周波数選択回路は、共振周波数以外の浮遊望ましくない高調波の巨大な阻害を有している。 TVを働かせることも近接している場合、より純粋な単一段階送信される無線電波が乱されないように、複数のセクションのバンドパスに接続された最終的な増幅器の出力は、低域通過フィルタ。 一般的な無線通信愛好家のための高性能送信回路である。
    回路は図のように。 オーディオ変調回路プリアンプ、高品質と価格銭江盛オペアンプNE1のIC5532使用。 音声信号合成回路IC2 NJM2035Dを破るスタンド。 ポーカーダイナミックマイクやCDプレーヤー、高忠実度W1、W2同軸ポテンショメータ制御によるL、Rエンド入力からの音声信号IC1、高忠実度の増幅に入力信号の電圧振幅に。 IC2○1足、○オフ音の音声信号入力端子をスタンド14ピン、IC内部の機能回路の一連の処理の後に○9フィート合成から音響信号出力を破るスタンド。 W8によって重畳○19足3KHZパイロット信号は、RF回路レベルの位相変調に送られる信号成分の出力信号の大きさを選択する。
    結晶V1の振動レベルの送信回路、水晶JX2コンポーネント。 発振周波数FO = 15.3MHAZ。 V2は、バッファアンプ段、変調すべき音声信号までの位相変調レベルに結合された出力信号T1ある。 バラクタダイオードD2、インダクタT2、抵抗R24、R25、ブリッジの位相変調器のR26組成物。 R24、R25、R26、ブリッジ位相変調器の3ブリッジアーム、第四の橋アームT2、D2あった。 C20、R18によってオーディオ変調信号ブリッジアームに。 T30、C3、C4、T3、C34、C35デュアルチューナー周波数選択回路の後にC4 V36、V37バッファーアンプによって送信される位相変調FM信号は、正弦波信号のFOの3倍、つまりFO×XNUMXで選択されます。 = 15.3×3 = 45.9MHZ。 V5 5次高調波増幅のこの周波数信号、T39、C40、C6、T41、C42、C45.9デュアルチューナー周波数選択回路は、V2に送信される91.8次高調波信号を選択します(6×XNUMX = XNUMXMHZ) パワーアンプ。 L6〜L2、C5のV45出力RFアンプ信号〜C54バンドパス、ローパス(インピーダンスマッチング)アンテナに送られる不要な高調波成分を除外するフィルタ周囲の空間に放射する無線周波エネルギーをすることができます。
    生産、オーディオ変調部回路及びRFユニット回路は、2つの回路基板を作製した。 RFユニット回路は、全体的な遮蔽対策をとらなければならない。 W1、W2同軸ボリュームポテンショメータ、安価で品質きれいな音オペアンプNE1のIC5532選択。 IC2の使用がNJM2035D。 JX1選択38kHZ結晶。 D1は普通の発光ダイオードを使用しています。 W3は10K-トリミング抵抗です。 R1〜18 / 1Wカラーリングの金属皮膜抵抗のR16選択。 C1〜高品質コンデンサのC21選択。 JX2は15.3MHZ結晶を選択しました。 C23、C46、C47は、5 / 25PF高周波同調用コンデンサです。 V1、V2、V3選択2SC2787とV4、V5選択2SC2026。 チューブパラメータのV6選択2SC2538:PCM = 3W ICM = 0.4A、FT 175MHZ。 バラクタダイオードD2はIS2236を選択しました。 C23〜C56はC42とC56高品質な電解コンデンサに加えて、残りの部分は、高周波セラミック·コンデンサです。 R19〜R38選択1 / 8W普通の炭素皮膜抵抗とR39選択1W炭素皮膜抵抗器です。 T1〜T6は、T7プライマリΦ7mmの傷の1×0.21週間の高周波にあり、高周波は各ターン、サブタンク1の3〜3スロットで約XNUMXエナメルを塗られています。 約3ターン; Φ2mmのT0.21、各ターンの周りの1、2タンクの高周波エナメル線。 T3、T4、Φ0.38mm、1〜3タンクで5ターン前後にエナメルを塗った高周波。 TXNUMX 、T6Φ0.38mm2〜3スロットでそれぞれXNUMXターン前後の高周波エナメル線。 L1〜L5径3.5mm高周波エナメルコアインダクタは、Φ0.51mm高周波エナメル、L1約5ターン、L2約4ターン、L3約5ターン、L4約5ターン、LXNUMXで巻かれています。 5ターン周り。 IC3利用LM78L067。 二重十字型無指向性アンテナとアンテナは、本機のRF出力から10-75高品質の同軸ケーブルを使って地上5メートルの高さからの航空機は、することができます。
    デバッグ回路、RF出力の最初の負荷抵抗は75Ωの高周波偽無負荷にアクセスして、RFパワートランジスタV6への損傷を防ぎます。 同調コンデンサC2の周波数計の表示値を調整する小型ドライバーのない感覚で、V2コレクタを測定試験ロッドポイントの正常な振動周波数からV1へV2で測定されたコレクターであることを高周波電圧23V高周波電圧 「15.300MHZ」で局部発振器、バッファアンプ段のデバッグを完了します。 V5 V4、V3バッファアンプ段で測定されたコレクタが正常に動作していること4Vに高周波電圧高周波電圧。 「3MHZ」トリプラー回路デバッグ用の非常に高速なメーター測定値に基づく高周波電圧V4ベースのコアのT5、T45.900の調整。 周波数計が値「5MHZ」を表示したときのT6、T6コアV91.800ベースポールを調整して、XNUMX次高調波回路のデバッグを完了します。 高周波電圧でポイントAとマークされた高周波電圧マッピング、チューニングコンデンサC46、C47A高周波電圧≥12Vを調整します。 高周波電圧マッピング、高周波電圧でポイントBをマークし、L3、L4、L5ターンからフラットスクリュードライバーを叩く感覚がないため、ポイントBの高周波電圧≥10V、テストロッドの周波数から ダミーロード10〜20cm離れたセンサー、周波数カウンター値は安定しており、「91.800MHZ」は変化せず、L3〜L5、C49〜C54バンドパス、ローパスフィルターのデバッグを完了します。
    出力電力が小さい場合に誤った負荷アクセスアンテナ電界放出実験を外し、Iは偽負荷へのアクセスよりも、その出力電力を発見した。 主に図のB点の高周波電圧については、この時点でアンテナインピーダンスが75Ω未満であることを多く示しています。 L3、L4、L5を切り替えるための小さなドライバーの感覚がないフラットは、V10、L6〜L2の5V以上の高周波ワイプアンプ出力回路および正式なデバッグの他のコンポーネントを測定したポイントBから離れます。
    ヤングFMステレオラジオと連動して音声変調部サーキットデバッグニーズ。 その後、CDプレーヤーの高音質オーディオ出力信号、FMステレオラジオにL、R側とに耳を傾けるように一定の距離を保持している。 レシーバが右に識別された音声信号の明瞭度を聞くまではLと信号振幅のR側に濁ったノイズ入力が強すぎる、後、左回りチューンW1、W2、ノブを受信機で音声信号を聞く アップ。 現実的な再生まで、受信機で発信音声信号まで、信号リミッタ歪み、FM部分変調ポテンショW3、の声を復元するために耳を傾ける。
    デバッグの上で、あなたは、FMステレオラジオが発射距離をテストするために手持ちすることができます。 500μVの通常のFMステレオラジオ受信機の受信機感度、約1.5mの非開放距離の周りの500kmの開放距離、通常のFMステレオインジケータライト。 レシーバー感度、0.5km以上の開放距離、およびステレオインジケーターを使用した5μVFMステレオラジオレシーバーは引き続き正常で発光します

     

     

     

     

     

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