라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 라디오를 통한 사운드 반주. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자 라디오 아마추어 저녁에 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 TV의 전화 잭에 연결된 헤드폰을 통해 TV 프로그램의 사운드트랙을 듣습니다. 그러나이 경우 연결 와이어가 불편합니다. 무선 청취의 경우 무선 주파수, IR 범위 또는 유도 결합으로 인해 작동하는 송신기-수신기 시스템을 사용할 수 있습니다. 리더에 소형 VHF FM 수신기가 있는 경우 라디오 대역을 사용하는 것이 좋습니다. 같은 방에서 소리를 방송하기 위한 저전력 FM 송신기를 만드는 것은 어렵지 않으며 그러한 장치에 대한 설명은 이미 라디오에서 제공되었습니다. 가장 단순한 트랜스미터는 단 하나의 트랜지스터에서 실행됩니다[1]. 2개의 트랜지스터에서 멀티바이브레이터 회로에 따라 조립된 송신기를 설정하는 것이 더 쉽고 안정적으로 작동합니다[1]. 세 번째 트랜지스터를 도입함으로써 회로를 단순화하고 신호 품질을 향상시킬 수 있었습니다. 개선된 송신기의 구성은 Fig. 1. 멀티 바이브레이터 회로에 따라 주파수 설정 회로 L2C1에 연결된 트랜지스터 VT3 및 VT3의 발전기와 전계 효과 트랜지스터 VTXNUMX의 제어 전류원을 포함합니다. 전계 효과 트랜지스터의 게이트에 오디오 신호가 적용되면 트랜지스터 채널의 저항이 변경되고 그에 따라 멀티 바이브레이터를 통과하는 전류와 생성 주파수가 변경됩니다. 따라서 방출된 신호의 주파수 변조(FM)가 수행됩니다. 중심 주파수로의 튜닝은 커패시터 C3을 튜닝하여 수행됩니다. 송신기는 무선 마이크 및 유사 장치용으로 승인된 87,9MHz의 주파수에서 작동합니다. 안테나는 약 80cm 길이의 철사 조각으로 송신기 전력은 작지만 아파트 내에서 신호를 수신하기에 충분합니다. 송신기는 전압이 1,5V인 하나의 갈바닉 셀로 전원이 공급되며 1 ... 1,5mA 이하의 전류를 소비합니다. 송신기에 대한 사운드 신호는 TV의 라인 출력("AUDIO" 출력 또는 "SCART" 잭에서)에서 공급됩니다. 필요한 주파수 편차는 저항 R1에 의해 설정됩니다. 장치의 모든 부품은 양면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착되며 그 스케치는 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX. 두 번째 금속화된 면은 기판의 가장자리를 따라 여러 위치에서 첫 번째 면의 공통 전도체에 연결됩니다. 보드는 적당한 크기의 플라스틱 케이스에 넣을 수 있습니다. 장치에는 트랜지스터 VT1, VT2 - KT368A, VT3 - KP303, 조정 커패시터 C3 - KT4-25, KT4-35, 나머지 - KLS, K10-17 부품이 장치에 적용됩니다. 가변 저항 - SPZ-4vm(스위치 포함), 예를 들어 SPZ-3, SPZ-19 및 모든 유형의 별도 소형 스위치와 같은 트리머로 교체할 수 있습니다. 인덕터는 직경 2mm의 맨드릴에 와이어 PEV-0,8 3,5로 감겨 있으며 중간에 탭이 있는 7턴이 포함되어 있습니다. 조정은 커패시터 C3에 의한 송신기의 필수 주파수 설정과 저항 R1에 의한 주파수 편차 설정으로 귀결되는 반면 방송 라디오 방송국 수신 볼륨과 사운드는 거의 동일해야합니다. 가변 저항 R1에 스위치가 있으면 핸들에 정상 주파수 편차에 해당하는 표시가 있어야 합니다. 안정적인 수신 반경은 안테나 길이를 변경하여 선택할 수 있습니다. 그러나 라디오 채널에는 몇 가지 단점도 있습니다. 이웃의 라디오 또는 텔레비전 수신, 라디오 방송국의 간섭 가능성이 있습니다. 단순한 디자인의 송신기의 낮은 주파수 안정성으로 인해 간섭 가능성이 증가합니다. 예를 들어, VHF 대역에서 작동하는 방송국이 많은 경우 송신기의 주파수 불안정성으로 인해 송신기와 라디오 방송국 중 하나의 주파수가 수렴될 수 있습니다. 이 경우 수신에 상호 간섭이 발생합니다. 이 단점을 없애기 위해 송신기 주파수는 석영 공진기에 의해 안정화되어야 합니다. 그러나 수신 중에 필요한 음량을 제공하는 필요한 주파수 편차(최대 50kHz)를 얻는 문제가 발생합니다. 수 메가헤르츠의 상대적으로 낮은 주파수에서 동작하는 수정 발진기의 주파수 변조 후 주파수를 곱함으로써 해결할 수 있다. 이 원리로 작동하는 송신기의 다이어그램이 그림 3에 나와 있습니다. 3. VT1 트랜지스터의 1.1H 증폭기, 논리 요소 DD1.2, DD1.3를 기반으로 하는 석영 주파수 발진기, 요소 DD1.4, DD5의 짧은 펄스 셰이퍼, C4C2L3L6C2 대역 통과 필터를 포함합니다. 안테나가 연결된 출력. 출력 신호 레벨을 높여야 하는 경우 VTXNUMX 트랜지스터를 기반으로 하는 전력 증폭기로 회로를 보완할 수 있습니다. 장치는 다음과 같이 작동합니다. TV의 "AUDIO" 출력에서 나오는 오디오 신호는 3H 증폭기의 입력으로 공급되어 1 ... 2 V의 진폭으로 증폭됩니다. 이 신호는 varicaps VD1 및 VD2로 공급됩니다. 석영 공진기와 직렬로 연결되어 주파수 변조를 제공합니다. 인덕터 L1도 석영 공진기와 직렬로 연결되어 생성기의 주파수를 조정할 수 있습니다. 생성기 출력(핀 6 DD1.2)의 직사각형 펄스는 요소 DD1.3 및 DD1.4에 공급되고 출력 DD1.4의 펄스는 입력 DD1.3에서 수신됩니다. 요소 DD1.3의 펄스 지연으로 인해 역위상 펄스가 작은 시간 지연(나노초 단위)으로 입력 DD1.4에 도착합니다. 그 결과, DD1.4의 출력에는 상대적으로 높은 수준의 고조파 성분을 포함하는 음극성의 짧은 펄스가 형성됩니다. 대역 통과 필터의 도움으로 안테나에 들어가는 원하는 스펙트럼 구성 요소가 선택됩니다. 87,9MHz의 출력 주파수를 얻기 위해 8000kHz 석영 공진기를 사용했습니다. 발진기 주파수는 L1 코일을 사용하여 약 7991kHz로 설정되었으며 필터는 신호 11 x 7991 \u11d 87900kHz의 20번째 고조파를 분리한 반면 나머지 구성 요소는 100dB(전력의 XNUMX배) 이상 억제되었습니다. 이러한 주파수 선택으로 필요한 최대 편차를 얻기 위해서는 마스터 발진기(50:11 = 4,5kHz)의 주파수 편차를 확보해야 하는데, 이는 상당히 현실적이다. 필터는 VHF 방송 범위에 속하는 다른 고조파 구성 요소에 대해서도 조정할 수 있습니다. 필터 출력의 신호 레벨은 방이나 작은 아파트 내에서 신호를 듣기에 충분합니다. 출력 전력 증폭기를 설치하면 출력 신호 전압이 약 10배 증가합니다(저자의 버전에서는 400mV). 다음 부품을 장치에 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1 - KT3102, KT312V, 극성 커패시터 - K50-6, K50-35, 트리머 커패시터 - KT4-25, KT4-35, 나머지 - KLS, K10-17 , 트리머 저항 - SPZ-19, 상수 - MLT, S2-33. 코일 L1은 인덕턴스가 최대 0,4μH인 초크 DM-0,1 또는 DM-10이며 나머지 코일은 직경 2mm의 맨드릴에 와이어 PEV-0,8 4로 감겨 있으며 각각 8회 회전합니다(탭에서 탭) 1,5번째 턴 ), 코일 L2와 L3의 축 사이의 거리는 12mm입니다. 트랜스미터는 양면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착되며 그 스케치는 그림에 나와 있습니다. 4. 보드의 한쪽을 공통선으로 사용합니다. 그것에 연결된 결론은 밝은 원으로 표시된 구멍으로 전달되고 호일에 납땜됩니다. 나머지 리드는 구멍을 뚫지 않고 접촉 패드에 납땜됩니다. 송신기 설정은 트랜지스터 VT1의 DC 모드 설정으로 시작됩니다. 저항 R2의 값을 선택하면 컬렉터에 약 2,5V의 전압이 설정되고 코일 L1의 인덕턴스를 선택하면 필요한 발전기 주파수가 설정됩니다. 트리머 커패시터는 회로를 선택한 고조파의 주파수로 조정합니다. 이 장치는 안정화된 전원으로 전원을 공급받으며 소비 전류는 약 25mA입니다. 작은 크기의 수신기가 없을 경우 문헌[3-5]에 제시된 방식에 따라 만들 수 있다. 문학
저자: I. Nechaev, 쿠르스크 다른 기사 보기 섹션 초보자 라디오 아마추어. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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