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    4W FMトランスミッタ図デザイン

     

    アウトライン

    これは 小さい, 焙煎が極度に未発達や過発達のコーヒーにて、クロロゲン酸の味わいへの影響は強くなり、金属を思わせる味わいと乾いたマウスフィールを感じさせます。 非常に強力 FM トランスミッタ,   優れた オーディオ 変調された RF プリアンプ ステージ. Tがある 4 出力のワット パワーと 12-18 VDC、その行う it 持ち運びが簡単.
     

    技術仕様 - 特徴

    変調タイプ :........ FM

    周波数 範囲:... ... 88-108 MHzの of

    動作電圧:... ... 12-18 VDC

    :...... 450ミリアンペア 最大電流

    4ワット 出力電力 :............

    機能

    それは、キャリア手段FM信号(FM)を送信するように呼ばれているので? 振幅は、オーディオ信号の振幅が変化に応じて、その周波数が、一定のままである。 ときに、入力信号振幅が低下する入力信号(すなわち、正の半サイクル)、キャリア周波数が高く、一方、(負の半サイクルまたは無信号)の成長率は、キャリア周波数は、それに応じて低減される。 それはオシロスコープの画面、変調された音声信号に表示される図1では、周波数変調のグラフィカルな表現を見ることができます。 88からFMラジオ帯域である108メガヘルツ、送信機の出力周波数が調整可能である。 我々は回路を記載しているように、4つのステージから構成されています。 スリーRFステージとモジュレーション用のオーディオプリアンプ。 最初のステージは、RF発振器で、TR1中心に構築。 C1 - 発振周波数を制御するLCネットワークL15によって決定されます。 C7は、発振回路およびC8 RF発振器と増幅器との間の結合相である、の継続的な調整を確保することがある。 これは、クラスCでTR2前後ですがL2とC9によって調整される。 最後のRF段はC3とL10によって調整され、クラスCのアンプ入力で作業TR4中心に構築されています。 空気中にC3 - 出力が同調回路L12を通して出力信号で調整するC5 - これはL11ある最終段階、から取得されます。

    プリアンプ回路は非常に簡単です、TR4周りに建てられた。 入力感度の位相がVR1の設定に応じて、異なる入力信号送信機を使用することを可能にするように調節可能である。 それは、直接圧電マイクロホンに関連して変調された送信機とすることができるので、もちろん、結果はより専門的なオーディオミキサーを入力するために使用することができ、小型のテープレコーダ等である。

    完成に向けてあなたの背中を押してくれる、執筆のための持続可能で本物のモーメンタムを作り出す。

    私たちは最初のプリント基板、電子回路の基本構成のいくつかを考えてみましょう。 絶縁材料からなる薄い導電板を形成するために必要な様々な構成要素間の回路を形成するような方法で導電性の銅の薄い層を詰める。 適切に設計されたプリント回路基板を使用することが理想的である構造のその速度のためには、ミスをする可能性を低減し、大幅に増加した。 . 基板の酸化に格納されたデータを保護し、それは銅良いことができることを確実にするために、製造過程にある、特別なニスで被覆され、酸化を防止するだけでなく、溶接を容易にする。 基板に半田付け部品があなたの回路を構築するための唯一の方法であり、それは主にあなたが成功したか失敗したかに依存する方法である。 この作品には、ルールの数を主張する場合は、何の問題もないはずは難しいことではありません。 あなたは、はんだごてを使用し、光でなければならず、そのパワーは25ワットを超えないようにしてください。 ヒントは、すべての時間をきれいに保つことで、問題ないはずです。 この目的のために特別にすべての残基は、しばしば彼らのホットのヒントに蓄積除去するために時々拭い、湿ったスポンジを保つように設計され、非常に便利来る。 汚れや摩耗のヒントを提出したり、サンドペーパーしないでください。 プロンプトがクリアされない場合は、それを交換してください。 市場内のはんだの多くの異なる種類がありますが、あなたは完璧なジョイントを毎回確保するために必要な流れが含まれているその中核で良い品質を選択する必要があります。 フラックスに加え、使用しないでください、これはすでにはんだに含まれています。 あまりにも多くの磁束が多くの問題を引き起こす可能性があり、主回路の故障の一つである。 ただし、錫銅線のケースを持っているときにそれはのように、余分なフラックスを使用する必要がある場合、それを徹底的にきれいに、あなたの仕事を終える。 正しく溶接コンポーネントによって、次の操作を行う必要があります。

    - ワイヤー部品をきれいに紙やすりの小片

    の成分組成から右側までの距離でそれらを折り曲げる

    あなたがプリント回路基板の孔に通常よりも厚く、その結果、合計の増加時々の構成要素を見つけることができる。 この場合に、微小ドリルわずかに拡大されたの使用

    穴 - それは溶接することが困難であるため、穴が大きすぎてはいけない

    その部品リードの先端に熱い鉄と場所で、そして最終的にはプレートから出現のポイントを保持している鉛はんだを取った - 後に。 ヒント少しPCボード上​​のリードに触れなければなりません。 - はんだが溶融し始めると、それが均等に穴と周辺地域と次半田からフラックスが沸騰をカバーするまで待つ流れ。 全体の操作は5秒を超えてはならない。 鉄を削除するので、コンポーネントを吹いたり、移動せずに自然にはんだクール。 すべてがある場合は、通常の関節面は明るいメタリック仕上げを持っている必要がありますし、その辺はスムーズに部品リードとボードトラックに終了すべきである。 あなたので、あなたはそれが必要以上のはんだを使用していないことを確認してください - はんだが鈍いようであれば、ひび割れ、またはBLOBの形状は、あなたが乾燥ジョイントを持って、あなたは、はんだ(ポンプ、または錫で削除する必要がありますです 隣接する軌道回路基板上の彼らは非常に接近している場合は特に、リスクを実行している - あなたは過剰部品リードを離れてあなたのカットを終了するとき、

    徹底的まだラジオ番組である取締役会、なり、工事期間、はんだ付け時の手段ラッシュ低い、あるいは全く出力、低安定性を必要とする、より多くの注意があり、すべてのフラックス残渣を除去するために適当な溶媒で洗浄その他の問題 . あなたは上記のと慎重にすべての次のステップを確認して概説した電子回路構成の一般的なルールに従っていることを確認してください。 すべてのコンポーネントが明確にPCボードアセンブリ側でマークされている、あなたは位置し、その難しさを持っていないはずです。 半田すべてのピンは、まずコイルの世話、変形、RFCを飲み続ける? S、抵抗、コンデンサ、電解と最終カット。 溶接電解を過熱することなく、彼らの極性やカットのための適切な尊重を確保。 この時点で、あなたは自分の場所でそれをすべて見て、はんだが過熱しないように注意してください格子と判断された場合、彼らが使用しているすべてのグループの中で最も敏感であるので、仕事は、これまでのところ良いテストを行って停止 トランジスタプロジェクトの部品。 オーディオ入力1(グランド)と2(信号)、電源接続点3( - )と4(+)とアンテナ接続点5(グランド)と6(信号)。 我々はすでにあなたがトランスミッタ変調信号は、プリアンプやミキサーの出力することができます使用することを言及しているかの場合に、あなただけの声の変調にしたいので、あなたは、圧電マイクが提供するキットを使用することができます。 (このマイクの品質は非常に良いではありませんが、あなたが唯一の彼の演説に興味を持っている場合、それは、非常に適しています)は、アンテナのように、開いている双極子またはグランドプレーンを使用することができます。 あなたが送信するか、その動作周波数を変更するたびに使用を開始する前に、アライメントと呼ばれる下記の手順に従う必要があります。

    パーツリスト

     

    R1 = 220K

    R2 = 4,7 K

    R3 = R4 = 10K

    R5 = 82のオーム

    R = 150Ohm 1 / 2W X2 *

    C1 = C22 = 1 nFのセラミックC2のVR4,7 = 25K細かいC3 = C13 = 4.7 uFの4V電解コンデンサ= C14 = 1nFセラミックC5 = C6 = 470pFセラミックC7 = 11pFセラミックC8 = 3 - 10pF C9微調整 = C12 = 7 - 35pFチューニングC10 = C11 = 10 - 60pFチューニングC15 = 4 - 20pFチューニングC16 = 22nFセラミック*

    L1 = 4は直径銀線5,5ミリメートルを回す

    L2 = 6は銀線5,5ミリ径が変わり

    L3 = 3は直径銀線5,5ミリメートルを回す

    L4 = PCB

    プリントL5 = 5リングシルバーコーティングされた線径7,5ミリメートル

    RFC2 RFC1 == RFC3 = VK200 RFC tsok TR1 = TR2 = 2N2219 NPN TR3 = 2N3553 NPN TR4 = BC547 / BC548 NPN D1 = 1N4148ダイオード* MIC = Crystalicマイク注:*印の部品は、送信機を調整する場合に使用されます あなたは、VSWRブリッジを持っていますか。

    調整

    あなたが望むなら、あなたの送信機は、あなたがそれらの間で最良のエネルギー伝達を得られるようにするために、いつでも提供することができ、すべては、その最大出力のRF段を調整する必要がある。 これを行うには2つの方法があります、それはあなたがフォローすることで、テーブルや定在波を持っていない場合に依存します。 あなたがテーブルのオープン在波送信機を持っている場合、周波数同調発振器のあなたの幅広い選択のためにあなたをキャストするために、出力系列アンテナVSWRテーブルに接続されており、C15を開きます。 あなたはボミの最大出力電力を、取得するまで続いて、このシーケンスC8、9,10,12と11でカット調整を開始します。 そうでない人のために? トンボミにあり、別の方法があり、満足のいく結果が得られます。 あなたが唯一の図の小さな回路を構築する必要があります。 これは、マルチテスターを接続(C16渡って)、その出力に出す送信機である、適切な規模のボルト接続を選択します。 その後、所望の周波数C15、それは他の上にカットメーターの最大出力になっているのと同じ順序で調整を調整します。 この方法の欠点は、C11とC12にわずかな調整を補うために完璧な試合が必要になる場合があり、その出力は、実際のアンテナ、送信機およびそのアンテナに接続されているとあなたが提携しないということです。

    あなたのトランスミッタあなたは空中または動作周波数を変更するたびに整列させることを忘れないでください。

    警告:各送信機において、メイン出力周波数を除いて、通常の高調波の非常に短い範囲である。 あなたの安全な避難所を確保するために? トンは、あなたの受信機、またはスペクトラムアナライザから可能な限り、調整のいずれかを実行する、あなたの出力スペクトルを見て、あなたが正しくあなたのトランスミッタの周波数を調整することを確認してください。

    警告

    彼らは大規模な会議の一部として使用されている場合、被害は、当社は一切の責任を負うものではありません。 部品を使用していますが、非常に慎重な取り扱いの電源と装置、安全基準、国際基準や規制。

    Note

    それが動作しない場合

    - 可能なジョイント、トラックまたは隣接したフラックス残渣のように乾燥は通常につながるように、あなたの仕事をチェック

    橋の問題。 場合、すべての回路と外部接続を再確認してくださいする

    エラーがあります - 任意のコンポーネントが見つからないか、間違った場所に挿入されている参照してください

    - すべてのコンポーネントが偏正しい方法ラウンド溶接を持っていることを確認

    - 正しい電源電圧を確認し、正しい方法でラウンドあなたの回路に

    接続 - プロジェクトまたは損傷した部品のトラブルシューティング、

    すべてをチェックし、あなたのプロジェクトがまだ動作しない場合は、サービスのために販売店と知性サポートサービスにご連絡ください。

    電子カルテ
    fm2_th.gif(11451字节)

     

     

     

      

    fm1_th.gif(5702字节)

     

    の改善 オリジナル 徳興

    トーマス [[メール保護]] いくつか作られた 改善 当初の設計:

    の容量 コンデンサーマイク

    マイク プリアンプ

    外部 オーディオ 入力ジャック, たとえば、次の コンピュータから サウンドカード 転送

    A セレクタースイッチ 選択する マイクや 入力ジャック

    プリント回路 ボード 再設計

     部品<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX>充充:

      C17(1UF)

      C18(4uf7)

      C19(4uf7)

      C20(100nF的)

      H1(13 * 13 * 10MM)

      JACK1(立体声)

      LED製品2(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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