Среда, 09.07.2025, 16:20


Сборник радио схем



Простой экзаменатор    |    Измерительный мост    |    Устройство индикации дней недели    |    Реле времени для фотопечати    |    Питание ламп дневного света    |    Электрическое световое табло    |    Устройство сигнализации    |    Объемная цветомузыкальная установка    |    Карманный радиоприемник    |    Модернизация канала звукового сопровождения.





Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход


Магазин электротехники

Меню сайта




Последнее на форуме



Статистика


PR-CY.ru
Счетчик PR-CY.Rank


Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0


Главная » » Малый FM беспроводной микрофон
00:42

Малый FM беспроводной микрофон




Введение ...
FM беспроводной микрофон, кажется, удивительно популярным.
Уже представил этот сайт, и создать еще меньше целью его второго.

Напряжение питания от 1,5 до представит прототип эксперимент, чтобы расширить расстояние волны в вольтах насколько это возможно.
図 Rimashita для улучшения успеха простой диаграммы как это возможно.

Я делаю простые нажмите на малых (скрытый микрофон) может быть использован в качестве.








Обзор
Уже введены в FM беспроводной цепи микрофона и, в отличие от полноценных FM модуляции при помощи переменных диодов емкость (частотная модуляция) для этого.
Переменная диодов емкости и напряжения смещения (обратное напряжение) на емкость (значение конденсатора) является одним из компонентов изменения.
Колебаний цепи FET (полевой транзистор эффект) 図 Rimashita простую схему осциллятора как метод Хартли. Кроме того, с помощью катушки на катушку с полки, 図 Rimashita улучшения воспроизводимости.
Для запуска FM-частоты радио почти охватывает диапазон радио легко отрегулировать. Это делается путем обжига частоты катушки ядро.





Блок-схема







Схематический
Транзистор (FET входит в комплект) для каждого принципиальная схема блока простой, но если вы смотрите крепко вы можете думать, потому что он использует три.
Количество частей и компонентов, на самом деле пытаются собирать меньшей степени на провал, попробуйте бросить вызов страха.








R1 = 1 кОм         C1 = 0.1μF         L1 = СТЗ 7S144         TR1 = 2SC2458Y     
R2 = 100 кОм         С2 = 0.1μF         L2 = 10μH         Tr2 = 2SK192A-Y     
R3 = 2,2 кОм         C3 = 15pF         L3 = 10μH         Tr3 = 2SC1906     
R4 = 10Ω         C4 = 10 пФ                 D1 = 1SV101     
R5 = 100 кОм         C5 = 47pF                 BATT = 1,5 В     
R6 = 10 кОм         C6 = 0.1μF                     
C7 = 0.1μF                     




Описание схемы
Микрофон ECM (электретного: просто "конденсаторный микрофон" называется) используется.
При использовании имеющихся в продаже динамическое сопротивление схема: R1, пожалуйста, удалите.
Это сопротивление: R1 резистор требуется только для ECM, ECM имеет встроенный FET (полевой транзистор) добавляют к власти DC будет работать.


ECM модуляции и можно ожидать от участия в отправке аудио сигнал непосредственно модулированный выхода (низкий шум услышал по радио), посвященный 设 Kemasu микрофонного усилителя.
Микрофонный усилитель Tr1: 2SC2458 автосмещения схемы. Я сам-цепи смещения параметров транзисторов HFE (в настоящее время) характеризуется незначительным изменением степени. Эмиттера сопротивления, а также: R4 было связано, вы можете настроить чувствительность микрофона в эмиттере сопротивления.
Если вам не нужно слишком много микрофона чувствительность, пожалуйста, увеличьте значение этого излучателя сопротивления. Полустационарных резистор (~ 100Ω) можно отрегулировать, чтобы что-то как.


Варикапа диода модулятора схемы: D1: 1SV101 используется.
Переменной емкости диодов и переменной емкости диода, который также известен как Bariodo.

Варикапа диод обратного напряжения умножается на PN возможно истощение емкости между перехода между слоями (значение конденсатора) является использование полупроводниковых компонентов могут быть изменены путем добавления или вычитания обратного напряжения.

Микрофон выходе усилителя конденсатора в схеме: С2 и сопротивления: R5 через переменной емкости диода: D1: 1SV101 висит.
Напряжение изменения речевого сигнала, которые будут преобразованы в изменение емкости в соответствии с аудио сигнала.

Переменная диодов емкость: D1: 1SV101 осциллятора определяет частоту цепи LC из следующих (L1 и C4 схемы) содержится.
Емкость меняется в зависимости от аудио сигнала, частота колебаний меняется в зависимости от звукового сигнала. (FM модуляции: частотная модуляция)

Если вы знакомы с цепи варикапа диода здесь: D1: 1SV101 вы заметите, что напряжение смещения не висит.
Обычно основаны на источник стабилизированного напряжения, напряжения смещения используется для умножения таргетинга частей линейных характеристик переменной емкости диода.
Почему 挂 Kenakatta цепи смещения показано в экспериментальных результатов от модулированного удивительно хорошо.


Tr2 колебательный контур: 2SK192A генератор Хартли состоит. Клапп осциллятора в основном введены (деформация осциллятора Колпитс) Я думаю, что идея просто и легко сделать еще больше.
Хартли схемы, принципы Колпитс цепи учиться в книге, пожалуйста.


Чтобы огонь во время радио стабильной Tr3: 2SC1906 буферного усилителя состоящий 介 Shimasu. 介 Су высокочастотный сигнал, что это буферного усилителя составляет около 10 дБ может быть отменено. Выход волны и более стабильным.
Кроме того, Tr3 футов возможно, что использование высоких 奨 Memasu 2SC1906. Здесь 2SC2458 (или 2SC1815), используя небольшое снижение объемов производства (3 дБ уровень), то.


1 N батареи работает на 1.5V причин.
Просмотров: 1362 | Добавил: Jan_Klod | Рейтинг: 0.0/0

[19.03.2011]
MPlayer для Linux2.6 S3C2410 трансплантации (0)
[23.01.2011]
Импульсный блок питания 3 ÷ 25В - 8А (0)
[15.02.2011]
SCR переменного напряжения цепи (0)
[23.01.2011]
Напряжение цепи управления с электронным (0)
[25.01.2011]
Электронный термостат с ПОС и LCD (0)
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Калькуляторы



Популярное

индикатор напряжения схема 220 380



Форма входа
E-mail:
Пароль:



У нас нашли
Загрузка...


Copyright MyCorp © 2025