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概要
この記事では、低消費電力のFMトランスミッターを構築したいかもしれない人々を満足させる必要があります。 それは別の音源(例えばギターやマイクなど)、商業FM帯域で送信からの入力を使用するように設計されて - それは実際には非常に強力ですので、敏感な何かを送信するためにそれを使用していないことを確認してください - それは簡単に離れて数百メートルからピックアップすることができます。
FMバンドは88MHzに108であり、それはかなりのほぼどこでも混雑しつつあるものの、まだダイヤル上の空白の場所を見つけることができるはずです。
注意: 少数の人々が、この回路に問題があった。 周波数は最もシンプルなオシロスコープの範囲外にあるので、それはあっても、発振している場合、最大の問題は、知っていません。 (あるいはすべき)がアンテナに有用な信号を持っていることを教えてくれるシンプルなRFプローブのプロジェクト74を参照してください。 もしそうなら、あなたはそれが振動し、知っているし、ちょうど何周波数で見つけなければならない。 あなただけのFMバンドを見つけることができない場合、これはRF周波数カウンタを使用する必要があります。
Description
送信機の回路を図1に示すように、そしてあなたが見ることができるようにそれは非常にシンプルです。 第一段階は、発振器であり、可変コンデンサで調整されています。 未使用の周波数を選択して、バックグラウンドノイズ(あなたがこれを聞いてFM受信機のミュート回路を無効にする必要が)止まるまで慎重にC3を調整します。
トリマーキャップが非常に敏感であるので、受信機の最終的な周波数調整を行います。 回路を組み立てるときは、C3のロータ+ 9V電源に接続されていることを確認。 これは、ドライバーが調整軸に触れたときに最小限の周波数の乱れが存在することを保証します。 あなたがドライバーを作るために、非銅張回路基板の小片を使用することができます - これは周波数を変えることはありません。
周波数安定度はQ1のベースからグランドにコンデンサを追加することによって大幅に改善されています。 これは、トランジスタがRFでの真の共通基盤で動作が保証されます。 図のように1nF(セラミック)の値が好適であり、また、15 kHzのHF反応を制限する - これは、このような簡単な回路のための利点であり、さらに商用FMは、通常15kHz帯域幅に制限されている。
コンデンサ
すべてのコンデンサはC1とC2好ましくはN6(負の温度係数、摂氏1度当たり百万750部品)であることと、(C750を除いて、以下を参照)は、セラミックである必要があります。 温度補正が(またそれが望ましい)が必要とされていませんので、他の人が、NPOタイプでなければなりません。 あなたはN750キャップを取得できない場合は、あまり心配しないで、回路の周波数安定度(すべての単純な送信機と同じように)とにかく、良いではありません。
使い方
Q1は、発振器であり、従来のコルピッツデザインです。 L1とC3(C2と平行に)所望の周波数に同調回路は、出力は(Q1のエミッタから)バッファアンプQ2に供給される。 これは、はるかに優れた周波数安定性だけでなく、かなりの余分なゲインを提供するを与える発振器からアンテナを分離します。 L2とC6は、チューニングされたコレクタ負荷を形成し、アンテナが正常に完了し、送信機のために使用される接地された金属ケースにお問い合わせくださいC7はさらに同様に短絡の可能性を防ぐように、アンテナから回路を特定するのに役立ちます。
Q1のベースに適用されるオーディオ信号により、トランジスタのコレクタ電流がオーディオによって変調されるため、周波数が変化します。 これにより、標準のFM帯域受信機で受信できる周波数変調(FM)が提供されます。 オーディオ入力は最大約100mVに保つ必要がありますが、これはユニットごとに多少異なります。 レベルが高くなると、偏差(最大周波数シフト)が受信機の制限(通常は±75kHz)を超えます。
C1ために表示される値で、これは約50Hz(のみやや悲観的ですR1、に基づく)より低い周波数応答を制限 - あなたはこれより低い行く必要がある場合は、代わりに1uFキャップを使用し、ダウンして応答を許可される少なくとも15Hzへ。 C1はポリエステルまたはマイラー、又は1uF電解質であってもよいバイポーラまたは偏光のいずれかを使用することができる。 偏光した場合、正端子は10k抵抗に接続する必要があります。
インダクタ
インダクタは公称10mm直径エナメル銅線の9.5ターン(実際1)です。 彼らは近くにコイルが巻かれた後、削除され3mm直径前者に巻かれている。 慎重にコイルエンドは、ボードを通過しますエナメル質を削り取る - すべてのエナメルが良好な接触を確実にするために除去しなければならない。 図2は、コイルの詳細図を示します。 コイルは、ボード上2mm周りに取り付けなければならない。
インペリアル測定(笑顔)で暗黒時代にまだ立ち往生している人にとって、1mmは約0.04 "(0.0394")または5/127インチ(チャックル)です-どのワイヤーゲージシステムに応じて、それがどのゲージであるかを理解する必要がありますあなたが使用します(いくつかあります)。 メトリックの利点はすでにわかりますね。 他の測定値を計算するには、1 "= 25.4mm
コイルの公称(と非常に近似)インダクタンスは130nH.This約式に従って計算されています...
L =N²*r²/(228r + 254l)
... マイクロヘンリーでここで、L =インダクタンス(えと)、Nターン=数、R =平均コイル半径(図のようにコイル用2.0mm)、およびl =コイル長。 寸法はすべてミリメートルです。
プリエンファシス
「プリエンファシス」が使用されるのはFM送信では正常であり、受信機にはそれに対応する量のディエンファシスがあります。 (もちろん)50つの標準があります-世界のほとんどは75usの時定数を使用し、米国は3183usを使用します。 これらの時定数は、それぞれ2122Hzと3Hzの周波数を表します。 これは、送信時に高周波をブーストし、受信時に同じ高域を再びカットして、周波数応答を通常に戻し、ノイズを低減する単純なフィルターのXNUMXdBポイントです。
上記の単純な送信機に内蔵されてこのを持っていないので、マイクロフォン·プリアンプやラインステージバッファ回路に加えることができる。 これらの図に示すように3両方であり、ほとんどの他の設計における標準的な製品よりもはるかに高い品質のものである。
むしろシンプルな単一のトランジスタアンプより、TL061オペアンプを使用すると、はるかに優れた歪みの数値を与え、送信機に、より予測可能な出力インピーダンス。 あなたはダイナミックマイクを使用する場合は、これが唯一のパワーエレクトレットマイクインサートをするために必要とされているのでR1(5.6k)を除外。 ゲインコントロールは、(どちら回路)内蔵のプリセット、または異なる信号源と歪みのない最大レベルの調整を可能にするため、通常のポットがあります。 100nFバイパス·コンデンサがあるため、周波数のため、セラミック·タイプでなければなりません。 TL072が働くかもしれないが、彼らが使用する低電源電圧で動作するように設計されていないことに注意してください。 TL061は、特に低消費電力で動作するように設計されている。
マイクプリアンプは22mV周りのマイク感度を与え、5の最大ゲインを持っています。 ラインプリアンプはユニティのゲインを持っているので、最大入力感度が100mVです。
住んでいる場所に応じて、図3に示すように、プリエンファシスに適切なコンデンサ値を選択します。 プリエンファシスは特に正確ではありませんが、低電力FMトランスミッターが使用されるような用途には十分です。 言うまでもなく、これにはほとんどすべての場所で違法であるため、部屋の「盗聴」は含まれません。
私はプリアンプが独自にオペアンプの入力に入るRFを防止するために、サブエンクロージャ小さいことが助言する。 これは何か空想する必要はありませんし、あなたもただ、ちょうどアルミホイルで全体をプリアンプユニットをラッププリアンプの周りいくつかの断熱材を包むことができます。 箔に良いアース接続を行うことを忘れないでください、またはシールドは目的を果たしません。
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