自制一款远距离FM调频发射电路
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。
电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88-108MHZ,范围内的高频振荡器,驻极体筒拾取的音频信号先经T1进行放大后的低频信号再对高频载波进行调制。
如过断开驻极话筒M,在输入端接你的MP3输出,就能很好地传送音乐信号。
需要说明的是射频发射专用管T2,其型号FF501,采用标准的T0-92封装(像9000系列三极管一样),外形及引脚排列如图2所示,其Icm为45mA,fT大于1.3GHZ,Vceo
为13V.专用管的优点就是一致性好,射频输出功率较大,电路容易调整,FF501完全可工作在更高的频段,读者可尝试将发射管用于其它电路的高频发射实验.电路中的L2用φ1.0mm的漆包线在φ5.1mm的钻头上绕5匝脱胎拉长至0.8cm,C3-C8可用高频瓷介电容,天线一定要架好后再上电。
电路的工作电流25正负5mA.如发射频率不在88-108MHZ范围内,可适当调整谐振线圈L2的长度.
电路装调好后,用FM段调频收音机作接收,有效传送半径可达500米。
调频发射机电路
1W调频发射机电路[日期:2009-03-03 ] [来源:net 作者:佚名] [字体:大中小] (投递新闻)Veronica FM发射机容易制作,性能稳定,信号纯净, 不使用专业零件和IC, 并有辅助测试功能使您在没有专业设备的情况下轻易地进行调试。
它有两个版本, 1瓦和5瓦。
1瓦版本适用于3公里发射距离,所需的电源是12-16V 200mA;5瓦版本适用于8公里发射距离,所需的电源是12-16V 900mA。
本文介绍1瓦版本。
图1: 1W Veronica 线路图该发射器自带一个混音器,使您同时发射来自CD和话筒的音频信号。
晶体管T1是话筒放大器,可变电阻R1和R2调节音量大小(参见调试部分)。
在R8和C21之间是振荡器,是产生无线电射频信号的部件。
二极管D1是一个所谓的“变容管”,相当于一个可调电容,它由音频信号控制,改变振荡器的振荡频率,起到变频的作用。
C12,C13,和L1决定振荡器的频率。
这个振荡器实际上是由两个反相振荡器组成,每个运行在50MHz附近,当两个信号结合时,便成了一个100MHz的信号。
这种电路比单个100MHz振荡器稳定很多。
振荡器的信号由T4放大到1W。
在T4右边的电路包括天线阻抗匹配和低通滤波功能。
D2、D 3、T5组成的电路是辅助调试用的,它将射频输出的信号取样,控制发光二极管D5,输出高时,D5也明亮一些。
此电路本身不带立体声调制器,你若需要播放立体声节目,请参照这里制作立体声调制器。
电阻:R1+2 10k 可调R3 820k R4 4.7k R5-7 220 R19 220 R8 1.5k R9 15k R10+11 1k R1 2 33k R13+14 56 R15+16 68k R17 47 R18 270 R20 10k电容: 除特殊指定外,用瓷介或云母电容。
C1,2,7, 16,17,19, 24,29及31 1n C3-5及8 10u 电解C6,18及30 220u 电解C9,10及20 10n C11 22p* C12 47p* C13 22p 微调C14及15 15p* C21,25及26 65p 微调C2 2 100p C23 5.6p C27及28 1.8p*C11, 12, 14 和15 决定振荡频率,最好用高质量云母电容。
FM发射器电路——全集
FM发射器电路——全集一.FM调频发射器............................................................................. - 1 - 二.容易制的FM调频发射器........................................................... - 8 - 三.FM发射器电路——全集 ............................................................ - 13 - MC2831组成的无线电发射电路 ...................................................... - 23 - 微型无线监听调频(FM)发射机电路图(二张原理图) .................... - 25 - FM发射器模块电路图....................................................................... - 31 - BP机式FM立体声发射装置............................................................ - 48 - 一.FM调频发射器电阻:1k x 1 ; 3.3k x 1; 47k x 1 4.7k x 1; 4.3k x 1; 51k x 1; 6.8k x 1; 10k x 2;电容:1)、电解型:1uF x 1 ; 10uF x 1;2)、普通型:1000pF x 2 ; 1uF x 1 ; 20pF x 2 ; 10pF x 2 ; 12pF x 1 ; 68pF x 1 ;三极管:9014 x 1 ; 9018 x 2 ;电感线圈:0.47mm&6T x 3;发射天线1根;Microphone 1个;DC 直流电源供电3.7V直稳制作分析:声音清晰,不跑频,调制在96MHZ附近。
简易便捷易制的Fm发射器电路集
9018简易调频发射器电路上图中的发射器线圈是用1.0mm的漆包线在3.2mm的钻头上绕6-8圈,可覆盖88-108MHz,7圈时在100MHz附近。
距离不是很远,<100米(开阔地带)!虽距离不远,但对于初学者来说是很有帮助的!本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,非常适合普通FM调频收音机接收使用。
振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。
振荡线圈L的调整:打开收音机(置于FM段)和话筒开关,然后手持话筒,一边对话筒讲话一边调收台旋钮,直到收音机中传出自己的声音为。
如果在整个频段(即88~108MHz)仍收不到自己的声音,仔细拨动振荡线圈L,拨动时只需拉开或缩小线圈每匝之间的距离,调整时应仔细。
若调整线圈的松紧仍无凑效应将L焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件参数的影响),重新焊上后继续上述调整。
在准备安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容测量一下电容量,这样就万无一失,一装即成功。
在焊接时要保证质量,不能出现虚焊、假焊、错焊。
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。
发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。
3)R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区。
4)R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。
5)话筒MIC采集外界的声音信号。
6)电阻R3为MIC提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱,电阻越小话筒的灵敏度越高。
7)话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极。
自制FM发射器教程
自制FM发射器教程
需要材料:
面包板1个可调电感1个
3.5音频接口1个电子电池盒1个
MIC 1个9018三极管1个
天线1个瓷片电容30pf 3个
瓷片电容10pf 1个瓷片电容103 1个
瓷片电容104 2个电阻220 1个
电阻2.2k 1个电阻22K 1个
跳线(短)4个跳线(长)2个
(经测有效范围15米,加上前面广播站的天线可达到60多米)
虽然大家都知道,但还是要给小白科普一下:
FM发射器就是一个个人微型广播电台,能将Discman、MD、MP3(包括苹果iPod)等各种便携式音、音频信号转换成高保真的无线FM调频立体声信号发射出去,汽车或者家里的收音机作为接收,就能享受立体声音乐。
扩展了您手里的这些播放器的应用功能和应用环境。
电路图
首先按照面包板排一下跳线
安装话筒
放上9018三极管
放上瓷片电容。
FM频率调制解调电路的设计和制作
FM调制的基础技术调变电路为可以将信号波(音频信号等)等乘载在电波上传送的电路。
也即是将载波(carrie r)利用信号波加以变形,然后传送出去。
在本文中,将针对调变电路中最常使用到的FM调变(F requency Modulation……频率调变),以及解调(回复到原来的信号)的技术加以说明。
FM调变方式为将载波频率变化而后传送的方式。
FM调变的基础技术FM调变的理论图1所示的为FM调变的考查方法。
其中的Vc为载波,Vs真为信号波。
对于各信号可以如下表示。
图1 FM调变(FM调变为利用信号而改变频率。
由于振幅为一定,较容易去除噪声成分。
)此时的载波频率fc称之为中心频率。
今将此一载波做FM调变。
也即是,使载波频率fc会随着信号波的大小而改变。
频率变化时角频率w也会变化,因此,或者此时的频率变化△f称之为最大频率偏移。
经过调变后的信号,称之为被调变波Vm,可以用下式子表示。
被调变波Vm会随信号波Vs而变化,其瞬间相位为时间积分。
因此,相位角成为所以,被调变波Vm可以如下表示,此时的称之为调变指数。
FM调变波所占有的频带宽FM调变波所占有的频带宽会随着调变指数(△f/fs)的增大而扩宽。
FM调变波的频谱分布范围很广,而只对于存在有95%以上的能量的频带称之为Carson频带宽。
在此,对于占有频带宽B W可以概略计算如下。
△f:最大频率偏移fsm:信号波的最大频率图2所示的为△f=±75kHz,fsm=15KHz时的占有频带宽BW。
图2 FM调变波所占有的频带宽(FM调变波的频率能量为无限大扩广,而其能量成分几乎存在于2△f+2fs)图3 利用可变电容二极管做成FM调变的实验(将振荡电路的电容器改为可变电容二极管时,便可以做简单的FM调变。
将△V(电压变化)政变成为△f(频率变化)。
FM调变电路的实验FM调变电路为将信号波的电压变化(△v)变换成为频率变化。
在此举一简单的调变电路为例子说明。
多种方案DIYFM发射模块
多种方案DIYFM发射模块简单的介绍一下以前的旧项目……记得还在多年以前,咱在实验室还是天天无所事事鼓捣自己的高压电或者电弹实验的时候,咱的同学大佬就已经在调PID了,即使是刚入门的同学,也天天在鼓捣用51驱动超声波模块并用1602输出实时距离之类的项目了。
而那会儿咱还在用相当不正规的等离子扬声器电路在那听歌自娱自乐的时候,咱同学在一旁搞FM发射项目,这时候他的听力耳机突然响起了咱正在放的音乐,一下子咱就突然楞了一下,然后终于明白咱当时搞的电路不仅仅有等离子扬声器的功能,同时还能发射电磁波。
于是后来咱也参加了FM发射的整活项目中其实单纯用现成的方案整FM发射那会儿咱高中就会,只要你的手机有这种功能完全就可以打开一个APP就解决的事,当时半智能手机还没有APP的概念,总之就是手机如果自带的话完全可以利用这个功能。
而说到FM发射的这个功能其实最多最实用的还是用在车载方面,那年头智能手机还没普及的年代,汽车外置的导航仪通常不会有太大的喇叭,也就是说音量不够高,所以一般这种导航仪会内置FM发射模块通过汽车的收音机来同步无线连接车载音响。
当年不少手机功能机都有这功能,记得那会儿诺基亚N97就有这功能,包括咱15块钱的夏普手机(骁龙800)都有这个功能如果手机没有FM发射功能也没关系,买个上图的那种模块就可以了,这个模块看外观就知道在IPHONE4/4S那年头就已经定模了,尺寸设计完全是迎合IP4或者4S的,价格嘛经过了这么多年的生产也从30块钱掉到了十七八块包邮,这种模块内置锂电池,容量不大,且支持旧式MICROUSB充电(看到这里就想笑,老IPHONE的接口实在太宽所以就连给IPHONE设计的配件都得用安卓/WP阵营的接口),续航和性能一般般,属于中规中矩的产物。
内部电路想想也知道应该是最简单的数字IC方案,就和普通的手机平板里自带的方案差不多,说实在的真要是让我评价的话我得说比数码之家不少拆过一看就是个简单的LC振荡电路连闭环都不带的方案要强很多,至少这种方案输出精度可以保证不过咱要给各位介绍的是另一种电路,就这种。
FM发射器电路——全集
一.FM调频发射器............................................................................. - 1 - 二.容易制的FM调频发射器........................................................... - 8 - 三.FM发射器电路——全集 ............................................................ - 13 - MC2831组成的无线电发射电路 ...................................................... - 23 - 微型无线监听调频(FM)发射机电路图(二张原理图) .................... - 25 - FM发射器模块电路图....................................................................... - 31 - BP机式FM立体声发射装置............................................................ - 48 -一.FM调频发射器电阻:1k x 1 ; 3.3k x 1; 47k x 1 4.7k x 1; 4.3k x 1; 51k x 1; 6.8k x 1; 10k x 2;电容:1)、电解型:1uF x 1 ; 10uF x 1;2)、普通型:1000pF x 2 ; 1uF x 1 ; 20pF x 2 ; 10pF x 2 ; 12pF x 1 ; 68pF x 1 ;三极管:9014 x 1 ; 9018 x 2 ;电感线圈:0.47mm&6T x 3;发射天线1根;Microphone 1个;DC 直流电源供电3.7V直稳制作分析:声音清晰,不跑频,调制在96MHZ附近。
远距离FM调频发射电路
远距离FM调频发射电路本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。
电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。
如断开驻极话筒M,在输入端接放音机输出就能很好地传送音乐信号。
需要说明的是射频发射专用管T2,其型号是FF501,采用标准的T0-92封装(像9000系列三极管一样),外形及引脚排列如图2所示,其ICM为45mA,fT大于1.3GHz,VCEO为13V。
专用管的优点就是一致性好,射频输出功率较大,电路容易调整,FF501完全可工作在更高的频段,读者可尝试将发射管用于其它电路的高频发射实验。
电路中的L2用∮1.0mm的漆包线在∮5.1mm的钻头上绕5匝脱胎拉长至0.8cm,C3~C8可用高频瓷介电容,天线最好用1.2米的拉杆,并垂直放立。
天线一定要架好后再上电。
电路的工作电流约25±5mA。
如发射频率不在88~108MHz范围内,可适当调整谐振线圈L2的长度。
电路装调好后,用FM段调频收音机作接收,有效传送半径可达500m。
新颖的调频接收机本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。
接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。
适合电子爱好者制作。
该机的电路原理图如图所示。
由超再生调频接收、FM-AM变换部分、调幅检波及低放电路组成。
调频波的超再生接收,实际上就是将调频波转换成调幅波,同时对调幅波进行包络检波以得到低频信号。
图中的三极管VTl及外围元件组成典型的超再生调频接收电路,并将调频波信号转换成调幅信号以及进行包络检波输出音频信号。
调频发射机的小制作
调频发射机的小制作
电台调频发射机制作
作为一名电子工程师,制作个人电台调频发射机确实是一件很有趣的事情,同时还可以提升我的技术水平。
在此,我以制作调频发射机为例,由浅入深地介绍一下制作过程,以及该电路如何工作。
首先,需要准备调频发射机所需的元件。
在市面上,我们可以买到不同型号的半导体元件,例如NPN晶体管和PPM晶体管。
其他元件也非常重要,例如电容、电阻、变压器、发射枪等。
对于电子元件,我们有很多种选择,价格也不同,因此在采购过程中要谨慎,以免浪费资金。
其次,现在我们可以开始组装调频发射机的电路了。
相对于组装其他普通电子电路来说,调频发射机的电路组装更加复杂,由于部分元件之间具有高度耦合,因此排布起来尤为繁琐。
所以,在这个阶段我们需要更多的耐心和细心,以避免出现设计差错。
最后,当调频发射机组装完成后,我们就可以根据设计要求进行校准和测试了。
基本的校准可以通过发射机自带的电路板实现,对于发射机的性能,可以使用数字调谐器或示波器来测量电压和频率,来实现准确的发射频率和功率。
完成调试后,调频发射机就可以正常工作了。
DIY晶振振荡式FM调频发射电路
DIY晶振振荡式FM调频发射电路
晶体振荡式发射机由于采用了晶体,所以频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
电路中J、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。
由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。
V1是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88~108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大,L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。
频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化,由于VD1与晶体J串联,晶体的振荡频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29~36MHz晶体频偏的3倍。
实际应用时,为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6~12倍频电路。
若输入的音频信号较弱,可加上一级电压放大电路。
