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    低消費電力のFMトランスミッタ動作原理や回路

     

    ホーム1Wステレオ1W FMトランスミッターこの記事では、回路と2の部分で構成された変調波のRFアンプモジュール回路からオーディオ変調ステレオトランスミッターユニットが記載されている。 2 ICの音声変調部回路は、デバッグが非常に簡単になる。 従って水晶周波数安定化、発振回路の別の後の位相変調回路、機械高い周波数安定度を有するオフ主振動レベルの変調波RF増幅回路。 選択的な通過周波数帯域の高調波クラスのLC共振回路と矩形係数は、特別な周波数選択周波数同調回路と、巨大な範囲外の不要な高調波スプリアスの共振周波数の良いペアで、小さい。 無線電波のTVも動作に近い場合であっても、純粋な複数から送信されるように、ローパスフィルタ、マルチセクションバンドパスに接続された最終増幅出力が乱れることがないだろう。 高性能な無線通信送信機の愛好家のための一般的である。 回路は図のように。 オーディオ変調回路は、高品質のデュアルプリアンプIC1価格銭江盛オペアンプNE5532を使用しています。 李ヒュー·音響信号集積回路IC2はNJM2035Dを使用しています。 ポーカーマシンにダイナミックマイクやCDがW1、IC2への高忠実度の増幅のための電圧範囲の後W1同軸ポテンショメータ制御入力信号によるL、Rエンド入力から高忠実度オーディオ信号である。 IC2は、スタンドオフサウンドオーディオ信号入力用○1足合成○14の足が音響信号をスタンドオフからの出力を処理する一連の後に、このIC回路の内部関数を使用して、○9足を持っています。 この信号とが重畳W19 8KHZ○3足のパイロット信号の出力は、転写後の位相レベルのRF回路部品に送られる適切な信号を選択する。 水晶振動レベルV1、結晶JX2などの組成物成分からメイントランスミッタ。 発振周波数FO = 15.3MHAZ。 V2は、出力を変調するための信号、オーディオ信号である、T1レベルによって位相変調するために結合されたバッファアンプ段である。 バラクタダイオードD2、インダクタT2は、R24、R25、R26は位相変調器のブリッジを形成する抵抗器。 それぞれR24、R25、R26位相変調器は、3橋アーム、T2から4番目の脚、D2フォームを埋める。 C20によってオーディオ変調信号、R18は四脚に追加しました。 V30に送信されたC3によって生成されたPMFM信号、T4、C3、C34、T35、C4、C36によって増幅されたV37バッファは、FO×3のFO正弦波信号の3倍の選択された複同調周波数選択回路で構成されます。 = 15.3×3 = 45.9MHZ。 V5選択された複同調回路(5×39 = 40MHZ)のT6、C41、C42、T45.9、C2、C91.8の選択された周波数成分によって増幅されたこの6次高調波周波数信号は、VXNUMXに送信されます。 パワーアンプ。 V6出力RF信号帯域通過、低域通過(インピーダンス整合)からなるL2〜L5による増幅、C45〜C54フィルタフィルタアウト不要な高調波は周囲の空間に、アンテナの放射電波に搬送することができる。 生産、オーディオ回路とRF変調単位セル回路は、それぞれ、2つの回路基板で製造することができる。 RF回路部遮蔽対策が全体として取られるべきである。 W1、同軸ボリュームポテンショメータ用W2、安価で品質LiangshengオペアンプNE1のIC5532使用。 IC2の使用がNJM2035D。 JX1利用38kHZクリスタル。 普通の発光ダイオードD1を使用します。 3K抵抗のW10は微調整。 R1〜R18は、金属皮膜抵抗の1 / 16Wカラーリングを選択します。 C1〜C21は、高品質のコンデンサを使用しています。 JX2利用15.3MHZクリスタル。 C23、C46、C47は5 / 25PF高周波微調整用コンデンサです。 V1、V2、V3は2SC2787、V4、V5 2SC2026を選択]を選択します。 V6オプション2SC2538、制御パラメータ: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よりC42、C56高品質な電解コンデンサ、他のタイルは、高周波コンデンサです。 R19〜R38通常使用1 / 8W炭素皮膜抵抗、R39利用1W炭素皮膜抵抗器です。 T1〜T6は巻かれた週に7×7の高周波であり、T1の高周波一次Φ0.21mmエナメル線は巻線に1〜3スロットあり、6ターン、二次タンクは最初の3 3を回します。 段落2でエナメルを塗られたΦ0.21mmのT1高周波、2スロットすべて約9ターン。 T3、T4は、最初の0.38〜1回転でΦ3mmの高周波スロットでエナメルを塗られ、それぞれ約2回転します。 T5 、T6高周波エナメル加工されたΦ0.38mm2〜3スロットでそれぞれ約XNUMXターン。 L1〜L5は3.5mmエナメル線コア高周波インダクタの直径、高周波使用Φ0.51mmエナメル線巻き、L1 5回転、L2 4回転、L3 5回転、L4 3回転、 L5 5振り向く。 IC3使用LM78L067。 ことができるこの機械のRF出力に10-75リードで地面高品質同軸ケーブル上以上5メートルで立って二重十字型無指向性アンテナとアンテナ。 デバッグ回路は、最初に75ΩRF出力周波数の偽負荷抵抗にアクセスして、負荷がV6を制御するときにRF電力の損傷を防ぐ必要があります。 2VのV2のコレクタ電圧正常V1からその高周波振動、コレクターのスティックポイントV2を測定周波数計でテスト、微調整用コンデンサを調整する小型ドライバーの非感覚の使用で測定された高電圧計周波数カウンタ表示のC23値 デバッグのLOバッファアンプ段を完了した「15.300MHZ」。 高周波電圧V4は、V5バッファ増幅器段が適切に動作していること3V高周波のコレクタ電圧のV4で測定した。 T3、T4のコア高周波電圧をV5のベーステーブルに調整すると、合計測定値の高率が「45.900MHZ」と表示され、XNUMX周波回路のデバッグが完了します。 とき基本VXNU​​MXこの記事は2つの部分から構成オーディオ変調回路と無線周波数変調波増幅回路部から5W FMステレオトランスミッターユニットを説明するように、コアのT6、T6を調整します。 2 ICの音声変調部回路は、デバッグが非常に簡単になる。 従って水晶周波数安定化、発振回路の別の後の位相変調回路、機械高い周波数安定度を有するオフ主振動レベルの変調波RF増幅回路。 選択的な通過周波数帯域の高調波クラスのLC共振回路と矩形係数は、特別な周波数選択周波数同調回路と、巨大な範囲外の不要な高調波スプリアスの共振周波数の良いペアで、小さい。 無線電波のTVも動作に近い場合であっても、純粋な複数から送信されるように、ローパスフィルタ、マルチセクションバンドパスに接続された最終増幅出力が乱れることがないだろう。 高性能な無線通信送信機の愛好家のための一般的である。 回路は図のように。 オーディオ変調回路は、高品質のデュアルプリアンプIC1価格銭江盛オペアンプNE5532を使用しています。 李ヒュー·音響信号集積回路IC2はNJM2035Dを使用しています。 ポーカーマシンにダイナミックマイクやCDがW1、IC2への高忠実度の増幅のための電圧範囲の後W1同軸ポテンショメータ制御入力信号によるL、Rエンド入力から高忠実度オーディオ信号である。 IC2は、スタンドオフサウンドオーディオ信号入力用○1足合成○14の足が音響信号をスタンドオフからの出力を処理する一連の後に、このIC回路の内部関数を使用して、○9足を持っています。 このシグナル○転送レベル後の位相のRF回路部品に送られる信号の適切な量を選ぶW8によって重畳19ピン出力3KHZパイロット信号。 水晶振動レベルV1、結晶JX2などの組成物成分からメイントランスミッタ。 発振周波数FO = 15.3MHAZ。 V2は、出力を変調するための信号、オーディオ信号である、T1レベルによって位相変調するために結合されたバッファアンプ段である。 バラクタダイオードD2、インダクタT2、抵抗R24、R25、R26位相変調器は、ブリッジで構成されている。 それぞれR24、R25、R26位相変調器は、3橋アーム、T2から4番目の脚、D2フォームを埋める。 C20によってオーディオ変調信号、R18は四脚に追加しました。 V30に送信されたC3によって生成されたPMFM信号、T4、C3、C34、T35、C4、C36によって拡大されたV37バッファーは、FO×3のFOの正弦波信号のXNUMX倍に選出された二重調整周波数選択回路で構成されます = 15.3×3 = 45.9MHZ。 V5選択された複同調周波数選択回路(5×39 = 40MHZ)で構成されるT6、C41、C42、T45.9、C2、C91.8によって増幅されたこの6次高調波周波数信号は、VXNUMXに送信されます。 パワーアンプ。 不要な高調外バンドパスから成るL6〜L2、C5〜C45、ローパス(およびインピーダンスマッチング)フィルタフィルタによってV54出力RFアンプ信号が周囲の空間にアンテナ放射電波に行うことができる。 生産、オーディオ回路とRF変調単位セル回路は、それぞれ、2つの回路基板で製造することができる。 RF回路部遮蔽対策が全体として取られるべきである。 W1、同軸ボリュームポテンショメータ用W2、安価で品質LiangshengオペアンプNE1のIC5532使用。 IC2の使用がNJM2035D。 JX1利用38kHZクリスタル。 普通の発光ダイオードD1を使用します。 3K抵抗のW10は微調整。 R1〜R18は、金属皮膜抵抗の1 / 16Wカラーリングを選択します。 C1〜C21は、高品質のコンデンサを使用しています。 JX2利用15.3MHZクリスタル。 C23、C46、C47は5 / 25PF高周波微調整用コンデンサです。 V1、V2、V3は2SC2787、V4、V5 2SC2026を選択]を選択します。 V6オプション2SC2538、制御パラメータ: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よりC42、C56高品質な電解コンデンサ、他のタイルは、高周波コンデンサです。 R19〜R38通常使用1 / 8W炭素皮膜抵抗、R39利用1W炭素皮膜抵抗器です。 T1〜T6は巻かれた週に7×7の高周波であり、T1の高周波一次Φ0.21mmエナメル線は巻線に1〜3スロットあり、6ターン、二次タンクは最初の3 3を回します。 段落2でエナメルを塗られたΦ0.21mmのT1高周波、2スロットすべて約9ターン。 T3、T4は、最初の0.38〜1回転でΦ3mmの高周波スロットでエナメルを塗られ、それぞれ約2回転します。 T5 、T6高周波エナメル加工されたΦ0.38mm2〜3スロットでそれぞれ約XNUMXターン。 L1〜L5は3.5mmエナメル線コア高周波インダクタの直径、高周波使用Φ0.51mmエナメル線巻き、L1 5回転、L2 4回転、L3 5回転、L4 3回転、 L5 5振り向く。 IC3使用LM78L067。 ことができるこの機械のRF出力に10-75リードで地面高品質同軸ケーブル上以上5メートルで立って二重十字型無指向性アンテナとアンテナ。 デバッグ回路は、最初に75ΩRF出力周波数の偽負荷抵抗にアクセスして、負荷がV6を制御するときにRF電力の損傷を防ぐ必要があります。 小型のドライバー感のないV2は、同調コンデンサのC2値を調整する際に、測定のコレクタポイントで周波数計のプローブで、通常のV1からの高周波振動という2VのV23のコレクタ電圧で測定された高電圧計周波数カウンタ表示用 デバッグのLOバッファアンプ段を完了した「15.300MHZ」。 高周波電圧V4は、V5バッファ増幅器段が適切に動作していること3V高周波のコレクタ電圧のV4で測定した。 T3、T4のコア高周波電圧をV5のベーステーブルに調整すると、合計測定値の高率が「45.900MHZ」と表示され、XNUMX周波回路のデバッグが完了します。 コアのT5、T6を調整するようにするときのベースV6

     

     

     

     

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