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本节介绍一种简单的无线话筒。可在调频广播波段实行无线发射。本机可用于监听、信号转发和电化
教学。由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。
一、无线话筒的电路图和工作原理
图 3-34 是调频无线话筒的电路图。
图 3-34 无线话筒的电路图
驻极体话筒将声音转变为音频电流,加在由晶体管 V、线圈 L 和电容器C 1 组成的高频振荡器上,形
成调频信号由天线发射到空间。在 10 米范围内,由具有调频广播波段(FM 波段)的收音机接收,经扬
声器还原成原来的声音,实现声音的无线传播。
二、元件的规格和检测方法
本机结构简单,包括电池在内,共有 8 只元件。
C1 为 10PF 瓷片电容器C 2 为 10u F电解电容器R为 lk 1/8 W碳膜电阻 k 为拨动开关 V 为高频三
极管 9018 日BM为小型驻极体话筒 L 为空心线圈。
驻极体话筒灵敏度越高,无线话筒的效果越好。它的外形和测试方法见图 3-35,对话筒吹气时,万
用表指针摆动越大,驻极体话筒越灵敏。
图 3 一·35 驻极体话筒检测
L 是空心电感线圈。用?0.5 毫米的漆包线在元珠笔芯上密绕 10 圈。用小刀将线圈两端刮去漆皮后镀锡,
可点上一些石蜡油固定线圈然后抽出元珠笔芯,形成空心线圈(如图 3-36)。
三、焊接电路
图 3 一 37 是调频无线话筒的印刷电路图。
图 3 一 36 线圈 L 的绕法
图 3 一 37 印刷电路板
1.将各元件引脚镀锡后插入印刷电路板对应位置。各元件引脚应尽量留短一些。
2.逐个焊接各元件引脚。焊点应小而圆滑不应有虚焊和假焊。焊接线圈时,注意不能使线圈变形。
3.用一根长 40-60 厘米的多股塑皮软线做天线。一端焊在印刷电路板上,另一端自然伸开。
四、电路的调试
1.先检查印刷电路板和焊接情况,应元短路和虚、假焊现象。然后可接通电源。
2.用万用表直流电压档测量晶体管 V 基极发射极问电压,应为 0·7 伏左右。若将线圈L两端短路,
电压应有一定变化,说明电路已经振荡。
3.打开收音机,拉出收音机天线,波段开关置于 FM 波段,(频率范围为 88 兆赫至 108 兆赫)将
无线话筒天线搭在收音机上。
4.慢慢转动收音机调谐旋钮,同时,对话筒吹气或讲话。调到收音机收到信号声为止。若收音机在调
谐范围内收不到信号,可拉伸或压缩线圈 L,改变其宽度,再仔细调谐收音机直至收音机收到清晰的信号。
然后逐渐拉开无线话筒和收音机间的距离,直到距离在 8~10m 时,仍能收到清晰信号为止。注意在调
试中无线话筒发射频率应避开调频波段内的广播电台的频率。
5.将无线话筒印刷板装入机壳。机壳可以自制,也可采用圆筒形的塑料包装瓶。开关拨把应露在壳
外,便于使用(参考图 3-38)。
图 3-38 无线话筒结构示意图
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使用声表谐振器的 800 米发射电路
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-4-16 19:22:28[收 藏] [评 论]
使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在 3 年前参考电子报上
的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款
产品真是非常不错。不过现在这个东东的仿制产品实在太多了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,
所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家,我在网上也找到许多类似的电路图,不过其中有的是有陷阱
的哦,希望大家要注意学会自己辨别一些 BUG。对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,
不过我们开着汽车在公路上拉过距离,它和普通的 315M 超再生接收模块相配合,可以达到 800 米距离,
虽然我的电路只要减小一下 8050 基极电阻的值,通讯距离会加大到 1200 米甚至更加远,但是经过大量
的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有 2 方面的原因,一个是 8050 在 R2 小的时
候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。还有一个是 R2 很小,8050 开通电流比较大,对供电可能
是一个扰动,而达不到起振要求。我曾经怀疑过自己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称 1500
米的类似模块,发现它们也有一样的不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到 2K,后来
我就增加 R2 电阻,在大于 15K 时,发射一直很正常,距离和 27K 的差不多,所以现在就用这个电阻了,
这里的 L1L2,我是用 0.8mm 的免去漆漆包线在 3 毫米的钻头上绕 4 圈半脱胎而成
电话微型调频发射机的制作
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-4-16 19:22:25[收 藏] [评 论]
这是一个利用普通电话线在近距离无线发送语音信号的设备,可穿行接入电话线上。当摘下话筒,线
路接通时就可用电话本身发送语音而不需要发射天线,也不需要电源(利用电话线作天线,利用电话信号
作为电源)。发送信号在 FM 频带,可以利用 FM 接收机在电话线附近接听。发射频率可以调整。
此线路为工作于 93MHz 的射频(RF)振荡器。电路由一个全波整流桥提供电源。
C1、C8、L3、T1 组成 FM 振荡器。每个发射机(TX)需要一个振荡器产生射频载波。L1、C6、T2 组成
功放级。由电话线来的音频信号通过 R3 和 C2 耦合刀 T1 的基极以调制振荡器,这是通过改变晶体管结电
容来实现的。结电容是作用于晶体管基极电压的函数。
这类电路通常需要校准。L1、C6 放大电路的谐振频率需要调整得与 C1、C8、L3 的谐振频率相匹配。
实际上本电路可以不作任何校准就能工作。
当 C1 为 27p 时,此线路发射频带为 86~95MHz。使用 22p 的电容频带为 90~95MHz(与线圈间
距有关)。如果希望使用 100MHz 以上的频带,C1 要换为 10~15p 的电容。
电话线路标准电压一般为 48V(直流)。如果在扩展线路上,线路电压可能低至 39V。
注意:调整频率时,不能将组件拿在手上,因为人体的电容足以改变线路的谐振频率。
如果在 T2 的集电极上添加一个 150cm 长的天线,可以获得更大的发射范围。
此组件串行接到连入电话的两根线之一上,两根线都可以。在英国时连到 2 或 5 号端子上的一根线。
切断电话线,用鳄鱼夹连到另一端。拿起电话,接通挂钩开关、将频率调整到约 93MHz,拿一个便携式
FM 接收机沿着电话线路就可以接收了。
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无线电测向及PJ-80型测向机电路
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-4-16 19:22:19[收 藏] [评 论]
无线电测向运动起源于20世纪60年代。1960年从欧洲传入我国。它类似于众所周知的捉迷
藏游戏,但不是找人,而是寻找发射信号源。无线电“捉迷藏”是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的
结合,大致过程是:在旷野、山丘的丛林或近郊、公园等自然环境中,事先隐藏好3~10部信号源(即
小型发射机),定时发出不同呼叫的莫尔斯电码信号。参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方
向,采用徒步方式,迅速、准确地逐个寻找出这些信号源,以在规定时间内,找满指定台数,使用时间少
则为优胜。通常,我们把事先巧妙隐藏起来的信号源比喻成狡猾的狐狸,故此项运动又称无线电“猎狐”。
目前我国开展无线电测向活动主要有三类:一是适合在中学、青少年科技馆(站)、少年宫、活动中
心等普及推广的短距离80米短波波段测向;二是160米中波波段测向;三是符合国际测向竞赛规则的
并适合大、中学生开展的长距离80米短波波段及2米超短波波段测向。
参加该项活动,除可学到无线电测向知识和技术外,还可学到有关电路方面的基础知识,掌握测向机
和其他电子制作技能。由于它既不是纯科技性的室内制作,又不是固定场地上的单一奔跑,而是充分体现
了理论与实践,动手与动脑,室内与户外,体能与智力的结合,对促进青少年德、智、体、美、劳全面发
展,丰富学校第二课堂内容十分有益。
PJ-80型为普及型直放式80米波段测向机,电路简单、价格低廉、便于安装,很适合广大青少
年无线电测向及装配使用,整机方框图和电路原理如图1和图2所示。
L1为磁棒天线,A为拉杆天线,K1为单、双向转换开关,用于判断电台方向,BG1及外围电路
组成高频放大器,将天线接收的高频摩尔斯码信号放大后由B1耦合输出。BG3、C14、C15、D
2、C16、C17及C18组成可调式变形电容三点式振荡器,调节W2可改变变容二极管D2反偏电
压,从而改变该管电容量使振荡频率发生变化。稳压管D3用于消除因电池电压下降造成振荡频率不稳。
振荡信号与B1输出的高频信号叠加,再由二极管D1混频产生差拍信号,经检波和低通滤波后产生的音
频信号由BG2、LM386组成的低频功放电路放大,这里D1起到混频和检波双重作用。K2为耳机
插座控制的电源开关,使用立体声耳机时K3合上。
调试
1.工作点的检查:稳压管D3可取3.5~4.4V的,当W1置于增益最大时R3两端电压约为
0.4~1V(Ic1约0.4~1mV),R9两端电压约1.5~3V,R12两端电压约2~2.
5V。
2.频率覆盖的调试:W2置于中心位置,高频信号发生器置3.5~3.6MHz,转动高频信号
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