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FM发射电路图.docx

FM发射电路图

FM发射器电路——全集

本电路图所用到的元器件:

BBC109C

电路如图所示。

它包括红外传感头、电子开关、音响发声电路、无线FM电路等。

将它安装在银行、密室或库房等需要监护的场所,用于晚上代替人员值守,当有人潜入作案时,电路将自动发出调频(FM)无线报警信号,附近(500m)的值班人员从FM收音机中可收到“呜呜……”作响的报警信号.从而采取积极的防范措施。

 

高频发射管D40揭密

最早的关于"D40"文章

从电路明显可以看出电路还较简易,不够完善,但这篇文章的历史意义要远远大于他的实际制作意义,我想也是这篇文章给了业余调频发烧友一个美丽的梦。

晓吴:

这是一篇刊登在《家电维修》1992年第7期上的文章,名叫《超远程无线话筒》,作者是李栋鑫,说是能在开阔地最远可以发射1.5kM。

我看到这篇文章是在95年还是96年的时候,当时我真的对这管子是日思夜想,千方百计的想买到这个神奇的管子,但几年后我终于明白了些什么…………

D40这个管子最早初现在1992年《家用电器》刊登的一篇《超远程调频无线话筒》文章提到的,文章发表后,无线电爱好者无不为它神往,但确苦于没D40的参数,无法制做,正在吊足所有人胃口时,巧在这时,半年后又一篇《超远程调频无线话筒》一文答读者见刊,声称D40为特殊新型产品,并提供了该管的性能指标:

D40管是台湾敏通公司的产品,进口时型号已被抹去,电气参数BVCE0>9V、ft>280MHz、PCM:

1W、ICM:

150mA、β>120,声称据他们了解国内市场目前是不可能有买或替代品,只有他们有货可供,12.5元/只(相当与一只2SC1971的价)。

几年来,圈内又相继出现了所谓发射距离更远的D50的精品发射管,一时间电子报刊与网上有供D40、D50的信息漫天飞,,无意例外他们的价格都高的离谱,甚至我还看到了声称可以发射5公里的发射管D60的广告,我的天那!

但是到你经过千方百计真的把那些所谓的D系列弄到手时,你却发现并不像传说的那样好使,为什么哪?

当你仔细观察这些D管是它们不是被打磨掉了原有型号就是又被重新印是了D40、D50的字样,没见有人买到过真正用激光印有D40的管子。

其实商家大多是用一些功率稍大而且有宽通频带的高频管来冒充D40、D50,这也是为什么D40的管脚排列没有准说法的原因。

本人就曾买到过用2SC8050冒充的(因为商家未把原型号打磨干净,可以隐约看得见原字样)真是悲哀!

为什么要特意把以印好的产品型号再抹去,或再印上做工并不怎么样的“D40”字样。

难道一个产品还怕出名吗?

说到着,大家可以想一想这一切都是为什么?

——虚张声势的炒作,是为了掩饰什么?

答案只有一个:

因为根本就没有D40与D50这些管子,是编造出来的。

其实请大家在制作的时候,发射电路都是差不多的,无非是震荡和高频放大,选用发射管是可多找一下器件的参数资料,合适你的要求就行了,在做调频发射实验是可使用相对易购的三极管如:

2N3866、2SC2053、2sc2538、2SC1970等是相当不错的,实际视距发射距离大于1.5公里。

51DZ:

我完全相信D40、D60、DX0的管子(以后称D系列)全是炒作,或者用其它的管冒牌而来(不排除未来出现光刻的代替品,因为现在这些工艺也很普遍了)

现列出以下几点让大家再分析分析:

  一、违反市场需求、市场规律的原则:

1、世界上这么多大型的晶体管厂家为什么不生产D系列?

是不具备D系列的生产能力吗?

还是不在意D系列的利润?

2、D系列说得再好,也只不过是一个管子,如果真有这样出众的性能,应用也是非常非常广的,对讲机、子母机等。

3、即然应用广,就会需求量大,进一步刺激晶体管厂家生产。

结果,在众多的《晶体管手册》上也查不到参数。

  二、技术含量不在管子上,纯属商业炒作。

1、本人是一个十几年的电子爱好者,无线发射的实验做了无数种、无数个。

为什么本人仍用9018设计无线话筒套件,第一是9018便宜,第二是9018效果好。

2、至于距商和音质,我每次都用到过9018,不同批的9018在效果上会有小小差别,但都能调整到很好的效果。

3、在距离方面,这存在一个真空。

你可以说发射距离有100米、1000米、10000米。

试问一下,有谁用过同一个接收机,接收过用不同器件组装的FM发射装置(调到同样的发射功率)?

即使是不同的发射装置,你能保证发射功率一样,你又保证了发射波谱(能量分布)一样吗?

经过我更换不同的接收机接收本站的9元的无线话筒(90CM软电线做发射天线和接收天线,加3V电源,电流小于50MA时),距商大约在100米(6元钱一个的收音机)和2000米左右(借的朋友的一个收音头,仍用90CM的软电线做天线)。

换句话说,我的9018无线话筒发射距离也可以达到2公里(即使没有2000也不会小于1800,计步测量)。

我相信:

如果将接收机灵敏度和选择性再提高的话,并配上跟着频率制作的八木天线的话,距离还会数十倍的增加。

否则的话,美国在火星机器人上的无线电发射功率就还要增加100倍以上(相当于一个几十千瓦的广播电台的发射功率不算大吧,我相信目前的最大发射功率小于100瓦(它的发射功率肯定是可以根据信号强弱控制的)

由于我以前实验时是在没有干扰的家乡,现在在深圳这里,用稍好的收音机就能轻松的达到500米,因此,我们没敢写太远的距商,但是,实际上发射距离1KM,2KM是可以做得到的,不过我们并不号称1KM,2KM。

而D系列的产品如果真能轻松达到1KM,2KM的话,那么换用稍好的收音机就一定达到4KM,8KM,目前还没有那里有介绍,D系列就有4KM,8KM。

因此,我相信,D系列的管根本不存在,完全是在用比9018稍大功率一点的管在代替。

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本文来自:

DZ3W.COM原文网址:

简易无线卡拉OK演唱话筒电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

  话筒是卡拉OK不可缺少的,如果将有线话筒改为无线话筒,演唱时更加潇洒自如,本文介绍的话筒不管是用手拿着,还是放下,它都不会发生频偏现象,而且造价低廉,简单易制。

工作原理:

本话筒的工作原理与常见的无线话筒电路基本相同,但连线及音质效果大有改进。

电路见附图,V1与L1、C2、C3等构成FM高频振荡电路,调整L1、C2值可改变工作频率。

C3是维持振荡的反馈电容。

话筒信号不像以往那样从三极管基极输入,而是将话筒接在发射极上,当话筒自感电流随声音大小变化时,V1的工作电流也会随之变化,V1节电容Cbe同时变值,Cbe与C1串联后再与LC回路并联,因此,实现了调频。

MIC的这种接法完全避免了音频信号经过耦合电容的失真,因此,本话筒的频响范围宽,音质纯正,工作稳定,即使手触天线也不会影响LC振荡频率。

元件选择制作:

振荡管V1选择fT>1000MHz、Icm≥100Ma、β值较大的高频管,如C3355、C3358、BFR96等。

9018的Icm只有50mA,但是可根据实际选用;MIC选用600Ω的动圈式话筒,目前中高档有线话筒多为此类;L1内径为5mm,用Φ0.5mm漆包线空芯绕5T而成;发射天线可直接使用成品天线,也可自制:

线圈部分内径为1cm,空芯绕15T并拉长至3cm,直伸部分为7cm,用热缩胶套装上加热而成,也可用一根约10cm的软导线代替。

安装与调试:

元件安装完毕,检查无误后,接通电源,用一台袖珍调频收音机作接收机。

值得注意的是带射频输出的VCD严重干扰接收效果,因此,必须给射频调制器加装电源开关,使用AV端子播放节目。

调节FM接收机及L1匝距,使收发频率相应,必要时将C2换值。

收音机输出的音频信号由大插头输送到VCD或扩音机进行功率放大。

发射距离与收音机的灵敏度有很大关系,但一般都≥10米。

  如图所示简易无线卡拉OK演唱话筒电路图

  来源:

university

这里介绍的袖珍微型调频发射机十分适合初学者制作,电路简单、易制,先进集体低廉,输出功率6-7mW,发射范围在房屋区可在200m以上,用一台普通的FM收音机便可收到发射信号。

由于发射机电路元件较少,可将其安置在一只普通火柴盒内作为监听器使用,亦可用作婴儿报尿器、防盗报警器等,用作十分广泛。

上图是这种微型调频发射机电路图,实际上它是一个调频无线话筒。

它分为两部分,一部分为音频放大器,另一部分是高频振荡器。

音频放大器由VT1等组成,放大后的音频信号经C2耦合至高频振荡电路VT2基极。

高频振荡电路VT2工作频率在88-108MHz,这个频率由振荡线圈L1和C4电容决定,它受VT1的音频信号调频。

当音频信号经C2耦合至VT2基极时,改变振荡器频率,产生所需要的FM信号,经天线发射至空中。

由于电路采用高灵敏型话筒,故可对现场各种声音进行放大,甚至对手表走时的“哒哒”声殾有进行拾取放大。

话筒MIC选用高灵敏度的驻极体话筒,外壳接负极。

VT1型号9013H,β≥150;VT2型号3DG130D,蓝点(β≥120),fT≥600MHz.L1振荡线圈用直径0.71mm漆包线在直径3mm钻头圆柄上密绕4匝,然后脱胎。

天线取一段1.2m软导线代替,如发射距离不要求很远,那么天线仅用一段10cm短导线即可,此时发射距离30-50m。

电源用两节AA5号电池或两只扣式电池或一片锂电池(3V)。

机壳可用火柴盒大小的塑料盒。

电路制作很方便,只要元件值正确,一般一次即可成功。

如果不成功,可能是元件焊错,数值不准或电池电压不足等引起。

正常工作时,整机电流小于5mA,用两节5号电池可连续工作4-6天。

调试时,取一台FM收音机,把波段开关打至“FM”档,拉开天线,调节选台旋钮时,应能收到发射机送来的声音(最好时机械手表走时声)。

调试时,发射机距接收机应大于10m,融发射机里的话筒将把收音机里的声音拾取并再次放大,引起啸叫。

如果收音机接收不到任何声音(电台声除外),可用螺丝刀调节振荡线圈L1线间距,这时应能收到声音。

如仍无声音,可考虑更换C4电容(减小电容容量)。

如果认为拾音灵敏度不够,可将R1电阻更换成47k欧微调电阻,对MIC灵敏度进行调整。

由于电路抣经过严格的计算和试验,一般装配的成功率达99%以上。

使用此电路注意不允许做任何违法之事!

MC2831组成的无线电发射电路

MC2831无线电发射专用集成电路是美国摩托罗拉公司生产的无线电调频(FM)发射专用器件。

此器件与MC33XX系列无线电接收集成电路配合使用,可制成小型化、高性能、大功率的对讲机、电话机以及无线电遥控等设备。

 

 

 MC2831外形引脚图MC2831内部原理框图电气参数MC2831工作频率为l4~60MHz;工作电压3~8V;工作电流4mA(Vcc=4V时);对于话筒放大器,当第5脚输入电压为lmV且f=1.0kHz时,闭环增益为30dB。

输入为30mV时,失真度为0.7%;内部导频振荡器触发电压(第7脚电压)约为1.4V。

MC2831应用电路图

  MC2831构成的无线电发射典型应用电路

(责任编辑:

admin)

微型无线监听调频(FM)发射机电路图(二张原理图)

电路如图所示。

它由语言发声电路和调频发射电路等组成。

整个电路装在25mm×35mm的印制板上,将其置于工作台边侧,当有劫贼入室抢劫时,只需按压一下微型开关SA,则会发出抓贼的无线调频信号进行求救。

该电路可用于银行或商店等场合。

电路如图所示。

它由语言发声电路和调频发射电路等组成。

它的电路简单、容易制作。

它与一台普通的调频(FM)收音机相配合,可对现场发生的情况进行监听,以采取防范措施。

TRF4400是一款能提供完全功能的多通道的低成本发射器。

芯片能满足433MHz频带的线性(FM)或者数字(FSK)发射应用。

主要技术特点如下:

用ll位DAC组成24位直接数字合成器(DDS);工作频率为420~450MHz;FM/FSK调制方式;需要外部元件少;·工作电压为2.2~3.6V;典型发射功率为7dBm;发射模式最大工作电流为75mA,低功耗模式为0.5μA;灵活的串行接口连接到TIMSP430微控制器。

  TRF4400在433MHzISM频段的应用电路

TRF4400在433MHzISM频段的应用电路元器件参数university

两只NE566V构成低频FM发生器电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

  如图所示为利用两只NE566V构成低频FM发生器。

图中IClNE566V作调制信号产生用,IC2工作在载波信号上。

选择Ctl是以确定调制频率范围,选择Ct2确定载波的中心频率,输出调制可用Sl来选择方波和三角波,实现方波调制和三角波调频。

  来源:

university

BA1404/1404FFM立体声发射机电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

  如图所示BA1404/1404FFM立体声发射机电路图

  来源:

university

ETl3X220FM/FSK27MHz发射器电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

⏹ETl3X220是进行RF连接的低成本单片发射器芯片,能提供10个通信,适合无线鼠标和键盘及通信产品的应用。

⏹主要技术特点如下:

●·模拟FM或数字FSK调制方式5

●·信道间隔频率约为30kHz;

●·电源电压为2.3~3.6V;

●·电流消耗为8mA,低功耗模式为5μA。

图:

ETl3X220FM/FSK27MHz发射器电路图

欢迎转载,信息来自维库电子市场网()

FM发射器模块电路图

T5是一款微型的UHF发射器模块,与接收器模块R5配套使用,适合一对一或多点无线连接应用,如车辆的报警系统、库房大门的遥控开启以及家庭和商贸安防系统中应用。

主要技术特点如下:

  ·工作频率为433.92MHz:

  ·数据传输速率可达到l28Kb/s:

  ·发射距离可达到300m;

  ·电源电压为4.5~5.5V:

  ·最大工作电流为l2mA:

  ·最大射频功率为+12dBm.

1瓦FM调频发射电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

  1瓦FM调频发射电路图如图所示

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网()

一款廉价的无线话筒电路

关键词:

一款廉价的无线话筒电路                                        

日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。

该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本地调频电台也无影响。

本人根据该机实物,画出了其电路图,供广大电子爱好者参考。

    电路工作原理。

声音通过话筒经R1、C1;R2、C2构成的高、低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。

由于三极管的正反馈放大作用,L1、C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。

两信号一同被三极管混频形成高频FM载波(88~108MHz),经C6传输到天线,由天线向周围空间发射FM信号。

    微调L1线圈的间隙,可改变FM调频波的频率值。

使用时,在88~108MHz之间可任意选取FM的接收频点。

    元件L1的选取。

用∮0.6mm漆包线在普通圆珠笔心上绕4圈,三极管用C9018高频小功率管,其他元器件可按图中参数标识即可。

微型无线调频话筒电路图快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

  

 看到上面的图,太简单了。

电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。

这套电路是无限电子制作网站长在就读上饶师范时组装使用过的,能在走廊这头通向另一头,足足有20米远实现我们一群爱好者的调频梦,现在我很是怀念那段实践的日子,特奉献给大家……

  电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。

其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。

  选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。

电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。

天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。

在固定地点用时则非常稳定。

  本电路可装入如墨小瓶盖内,还可以装在笔套内,电池用A13号电池或更小号的,但注意用小容量电池时加一开关。

来源:

Lover

免调试调频天线放大器的制作

 

放大器原理如下:

  输入端用75欧的高频同轴电缆接天线,信号先经FM带通滤波器滤

波,去除FM以外的其他杂散信号,以提高信噪比,减少交调干扰,此滤波

器在自制时千万不能省去,然后信号输入由BG1,BG2组成的放大电路,此设

计只用了一级放大,以免增益信号过高反而使交调变得更厉害,强台影响弱

台,选择性变差,再一个是易自激,增加调试难度,同时这一级放大采用了

共射共基电路,故增益高,频带宽,工作稳定,便于业余条件下制作,且

本放大电路经作者精心设计成免调试方式,大大提高了制作成功率,最后信

号由同轴电缆输出到室内,由于放大电路装在室外天线上,而电源置于室内

故在电路设计中设置了由L1,L2,C3,C4构成的频率隔离电路,以使高频电缆在

传输信号的同时,又将直流电源送至放大器,并且通过调节电位器R(L)的值

可改变放大器的增益。

作者用分支器的外壳作屏蔽,效果相当好。

   具体电路图如下:

简单的FM调频电路图

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  简单的FM调频电路如下图所示:

来源:

Lover

 增强型无线话筒,FM调频工作方式,音质好,用普通的收音机即可收听。

话筒把声音信号变为电信号后,先经一级音频电压放大再送调制级,这样可以拾取更远更微弱的声音。

振荡调制后的高频信号再经一级调谐功率放大才送天线发射,发射距离更远及减少手碰天线对振荡级的影响,减少谐波。

按照本电路装好后,频率大概在83MHz左右,只需把线圈L的匝距拨开一点,使其振荡频率工作在88MHz—108MHz即可,就可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号。

另外装有外接音频插座及可调电阻调节输入音频信号的衰减量。

一、性能参数:

频率范围:

80MHz—103MHz  (按电路图参数,只调整线圈匝距)

工作电压:

1.5V–9V                     

发射半径:

大于100米  4.5V电压,普通收音机接收,无线话筒天线为50cm长的细导线,在高楼房住宅区做的实验)

下面是原理图及工作原理:

MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。

再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。

其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。

R4为集电极电阻。

R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。

R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交流电容;Q3、R9、R10、L2、C10、C11组成高频功率放大电路。

R9给功率管Q3提供基极电流,C10和L2放大调谐回路,和振荡回路C5和L1调谐在同一频点时获得最大输出功率,发射距离最远。

我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

 

ASK/FM433/315MHz发射器电路图

快速瓶劲识别-更好的负载测试方法

 TH71072是一款单片发射器芯片,符合EN300220及类似标准,可用于无钥匙进入系统、遥控/遥测系统、数据通信系统和安防等系统中。

 主要技术特点如下:

  ·工作在310~440MHz频段;·ASK调制方式;·ASK通过内部功率放大器导通/关闭键控法获得;·FM利用外接的变容二极管;·电源电压为2.2~5.5V;·工作电流为4.8~11.5mA; ·输出功率为-151~-1dBm。

TH71072的应用电路

  TH71072的应用电路的元器件

来源:

university

一远距离FM调频发射电路(500M)

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。

 

MCl3175/MCl3176FM/AM928~902MHz/470~260MHz发射器

本电路图所用到的元器件:

MC13175MMC13176

MCl3175/13176是为FM/AM通信系统设计的一种单片发射器芯片,符合FCCTitle47:

Partl5标准。

MCl3175/13176也可作为UHF和900MHz接收机中本振的振荡源、UHF和900MHz视频发射器、RF本地局域网(LAN)和高频时钟驱动器等。

主要技术特点如下:

·使用3次谐波或用基波晶体做基准;·工作在260~470MHz和902~928MHz频段;·MCl3175的输出频率f。

=8×fref,MCl3176的输出频率f。

=32×fref·ASK/OOK调制方式;·电源电流(发射模式)为34mA,低功耗模式电流为0.5uA;·功率输出可调整(直到

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