Rádiový vysielač na logickom čipe 5 km. Schéma rádiového prijímača s priamym zosilnením na logickom čipe K176LE5

Rádiový vysielač, ktorého obvod je znázornený na obrázku nižšie, pracuje na frekvencii 88-108 MHz, dosah prenosu rádiového signálu je od 1 do 5 kilometrov v závislosti od konštrukcie obvodu.

Obvod využíva široko dostupné elektronické súčiastky. Obvod je napájaný z akéhokoľvek 9V zdroja, môže to byť batéria KRONA alebo sieťový zdroj.

schému zapojenia

Hlavný oscilátor a modulátor sú namontované na prvom tranzistore. Vysoký výkon rádiového vysielača sa dosahuje použitím prídavného vysokofrekvenčného zosilňovacieho stupňa namontovaného na tranzistore KT610 a pred ním predradeného vysokofrekvenčného zosilňovacieho stupňa namontovaného na tranzistore KT315.

Ak takýto výkon vysielača nie je potrebný, potom je možné obvod značne zjednodušiť vylúčením stupňa zosilnenia RF signálu, tento stupeň je v diagrame zvýraznený modrým blokom. V tomto prípade pripojíme anténu na stredný kohútik cievky L3. Tým sa zníži výkon rádiového vysielača a jeho dosah bude 800m - 1km.

Ak potrebujete dosah cca 50-200 metrov, potom môžete vylúčiť oba RF zosilňovacie stupne na tranzistoroch KT610 a KT315, pričom na prvom tranzistore zostane iba hlavný oscilátor (zakrúžkovaný v sivom obdĺžniku). V tomto prípade už cievka L2 nie je potrebná, anténu pripojíme cez kondenzátor 5-10 pF ku kolektoru tranzistora v hlavnom oscilátore.

#24 Andrey 17. marca 2015

ale existuje nejaka schema konkretne na celohodinove vysielanie na 3-5 km, ale s jasne pevnou vlnou (aby to nechodilo a neboli problemy so signalom na prijimacoch)?

#25 Konstantin 8. júna 2015

Existuje schéma vysielača podobného výkonu, ale stabilnejšieho, s varikapom?
Vysielam z domu na letnú chatu, už ma nebaví behať a upravovať sa. Susedia nápad schvaľujú a žiadajú aj stabilitu. Vychádza to smiešne: oni doma nastavujú prijímač, ja tancujem s tamburínou okolo vysielača a spolu zase spolu upravujeme prijímače. Po chvíli opäť v kruhu.

#26 root 09. jún 2015

Tu je rádiový vysielač s výstupným výkonom 100-200 mW a s varikapom: Schéma výkonného rádiového vysielača s FM na 65-108 MHz.

Ešte dodávame, že na to, aby frekvencia neplávala a vysielač fungoval stabilne, potrebujete kvalitný, dobre stabilizovaný zdroj energie.

#27 NULL 16. júna 2015

Dobry den, prosim o radu
Tento vysielač vo verzii s prvými dvoma stupňami som zložil takmer okamžite.
Po prvé, konštruktívna otázka: dve cievky s 3 závitmi, ktoré tvoria L3, ako by mali byť umiestnené? Na tej istej osi vedľa seba alebo rovnobežne? Umiestnil som na jednu os.
Teraz je v práci otázka: ako skontrolovať výkon druhej fázy? Problém je, že vysielač funguje, ale veľmi slabo, dosah sa ukázal byť 1-2 metre, potom dochádza k rušeniu. Frekvencia sa výrazne mení. Ako prijímač používam smartfón so slúchadlami.
Pretože zdroj je lineárny výstup, vyhodil som rezistor 2k, kondenzátor namiesto 5 mikrofaradov dal keramiku 0,22 mikrofarad, namiesto rezistora 100k som dal 75k a z toho 100k do zeme.
Namiesto 120pf kondenzátorov som dal 100pf.
Dôležitý bod: všetky kondenzátory sú konštantné. Frekvenciu som prestaval zaskrutkovaním jadra do plastového rámu L1.
Nainštaloval som tranzistory, ktoré som našiel s frekvenciou viac ako 100 MHz: 1. stupeň - 2SC1740, 2. stupeň - 2SD667. Anténa - 30 cm kus drôtu. Napájanie - 12V batéria.
Pozorovania sú nasledovné: celková spotreba obvodu sa ukázala byť 7-8 mA, čo sa zdá byť málo. Ak sa dotknete antény rukou, generácia sa rozpadne a ja tomu nerozumiem, pretože anténa je pripojená k druhému stupňu a zdá sa, že nejaví známky života. Rezistor v druhom stupni je variabilný do 1MΩ, jeho rotácia nič nerobí. Tranzistor je studený. Pred spájkovaním 100% fungoval s hfe 130.
Niečo také. Keďže prvá kaskáda, ak sa jej nedotknete rukami, stabilne generuje, potom si myslím, že musíte kopať v smere druhej. Akú radu by ste dali? Prečo sa ten dosah 1-2m ukázal byť taký malý aj pre prvý stupeň, je to spôsobené tým, že anténa je pripojená k druhému?
Je to škoda, ale nechápem, ako funguje druhá kaskáda. Čo ovplyvňuje kapacitu dolného kondenzátora v ňom? Takže v týchto _rádiových_ záležitostiach som takmer úplná nula.

#28 root 17. júna 2015

Obe časti cievky L3 sú umiestnené na rovnakej osi, urobili ste všetko správne.
Pred nastavením druhého stupňa ho úplne vypnite a prvý stupeň nastavte s generátorom tak, aby sa signál z neho prenášal na niekoľko desiatok metrov.
Pripojenie k linkovému výstupu, ako si napísal, môže spôsobiť rušenie a stratu vyžarovaného výkonu. Stabilnú prevádzku generátora je potrebné dosiahnuť výberom odporov, ktoré ste pripojili k základni.
Môžete sa pokúsiť zostaviť prvý stupeň podľa tejto schémy a pripojiť k nemu druhý stupeň, aby ste zvýšili výkon RF.
Na zlepšenie situácie môžete tiež skúsiť zostaviť ďalší LF stupeň na tranzistore a už k nemu pripojiť zdroj signálu.
Naskrutkovať jadro do rámu L1 nie je dobrý nápad, ešte skús niekde zohnať ladiaci kondenzátor a cez neho skontrolovať chod s ladením.
Pri napájaní 12V skúste zvýšiť odpor odporu v napájacom obvode generátora (380 ohmov).
Skontrolujte tranzistor v druhom stupni - možno už vyhorel, na pokusy môžete prispájkovať nový a zapnúť rezistor s odporom asi 200-300 Ohmov v medzere emitora, keď začne pracovať druhý stupeň, vyberie najvhodnejší odpor.

#29 NULL 17. júna 2015

Ďakujem za komentáre.
Áno, som zmätený, máte pravdu s oddelením prvej kaskády - začnem týmto. Dlho som montoval podobny 1-tranzistorovy vysielac, podla tvojho linku fungoval v byte a pouzival som ho, ale ked som ho zobral na privat, ukazalo sa, ze vykon je nedostatocny: zap. mieste, mimo stien domu, bol signál už s rušením. Nedávno som opäť potreboval vysielač a rozhodol som sa vyskúšať tento 2-3 tranzistorový obvod.
Hneď ako bude čas, skúsim zaexperimentovať: jadro odskrutkujem, prispájkujem väčší slučkový kondenzátor (bez jadra, frekvencia vyššia ako 108 MHz). Zabudol som napísať, že namiesto 300 a 380 ohmových odporov som použil 330 ohmov. V žiariči si myslím, že to nie je kritické, ale skúsim zvýšiť napájanie. No budem sa hrať s vysokým odporom.
Mimochodom, akú funkciu má 120 pF kondenzátor, ktorý je pripojený k báze prvého tranzistora? Je to potrebné v line-out verzii ako zdroj signálu?

#30 Andrew 23. augusta 2015

Vysielač som zostavil len s generátorom. Výkon poteší -> = 30m, berúc do úvahy steny. Ale harmonické boli zaznamenané (aj v deklarovanom rozsahu). Hľadal som skutočnú frekvenciu pre odolnosť voči šumu a výkon. Našiel som asi tri takéto frekvencie (hľadal som na diaľku) v rozsahu 64-108 MHz (najstabilnejšia a možno aj pravá bola nižšia ako frekvencia uvedená v popise). Pokúsil som sa prelistovať kondenzátory a odpor, vložiť generátor do kovovej krabice spájkovanej na mínus (obrazovka) a bez. Harmonické zostanú. V blízkosti cievky nie sú žiadne časti okrem subkondenzátora. Napájanie je 10v batéria (so sieťou, aj keď s jednoduchým stabilizátorom, ale pozadie je silné), aj keď s batériou je počuť trochu pozadia, keď je napájací kábel v blízkosti. Kondenzátor na vstupe 0,33mk sľuda. Rezistor 2k vyhodený späť (ako linkový vstup). Montáž na dosku s vyrezanými dráhami (medzera medzi nimi je asi 0,5 mm. Aké sú vaše odporúčania?

#31 román 14. november 2015

pekná schéma, kto môže poslať dosku a podrobnosti?

#32 a 1. marca 2016

Vysielač som prispájkoval na doske na prvé dva stupne tohto obvodu.
Presnejšie povedané, obvod prvého stupňa (generátor) bol použitý pre možnosť linkového vstupu a nie pre mikrofón. Takmer všetky denominácie prvkov, ktoré mám, sú mierne odlišné. Ale nie pointa.
V prvej etape 2n3904. Najprv to nastavte. Najlepšie, čo sa podarilo, bol sebavedomý príjem cez 1-2 steny. Prúdový odber 8 mA.
Ďalej som zavesil a nastavil druhý stupeň, tranzistor KT603B. Sebavedomý príjem sa stal v celom byte (cez 4 steny).
A teraz otázka. Spotreba obvodu vyšla okamžite na 150mA (s odporom 90kΩ v základni), napájaný 12V batériou. To je 1,8W výkonu. Dokonale chápem, čo je výkon 1,8 wattu a chápem, že KT603 by sa mal uvariť a zomrieť. Ale to sa nedeje. Jeho teplota je okolo 40°C. Otázka: Ide väčšina energie do žiarenia? Ukazuje sa, že výstupný výkon vysielača, ktorý mám, je v oblasti 1-1,5 W? Na takú jednoduchú schému akosi nečakane veľa.
Rozsah som nekontroloval, lebo potrebné len v rámci bytu.
A tiež ďalšia otázka: ako vybrať optimálnu dĺžku antény? Skúšal som rôzne od 15 cm do 1 m a všimol som si, že dĺžka mierne ovplyvňuje zahrievanie tranzistora.

#33 root 01. marca 2016

Pre pohodlné ladenie môžete zostaviť obvod vlnomeru. Priniesť k krátka vzdialenosť anténu vlnometra k anténe rádiového vysielača a nastavte P-slučku vysielača alebo zodpovedajúceho zariadenia pre anténu, aby ste dosiahli maximálne hodnoty odčítaní vlnomeru.
V schéme (obr. 1) vykonávame prispôsobenie antény pomocou kondenzátora, ktorý je pripojený k cievkam L7, L8, ako aj zmenou vzdialenosti medzi závitmi týchto cievok.
Vysielač nesmie byť zapnutý bez záťaže (anténa alebo jej ekvivalent) - môže dôjsť k vyhoreniu výstupného tranzistora.
Vo vašom prípade je spotreba prúdu celkom prijateľná, pre každý prípad môžete na tranzistor nainštalovať malý radiátor. Výkon spotrebovaný obvodom sa nerovná výkonu, ktorý je vyžarovaný do antény, čo je uľahčené tepelnými stratami, prevádzkovým režimom tranzistora, typom antény atď.

#34 a 1. marca 2016

Vďaka za odpoveď! Bude fungovať KD522 namiesto KD510? Alebo je lepšie hneď hľadať 1n4148?
O výkone - no, prišiel som na to, že ak je celková spotreba 1,8 W a jediný výkonný prvok sa slabo zahrieva, tak väčšina (1-1,5 W) ide do žiarenia, pretože. nie je tam nic ine na zohriatie, ale treba niekam ist. Mimochodom, telo KT603 je podobné starému MPshek, takže chladič je možné k nemu iba prispájkovať.
Ďalšia taká otázka. Vo väčšine prípadov sa odporúča použiť kúsok koaxiálneho drôtu ako anténu. prečo? Používam kúsky jednoduchých drôtov - prečo sú horšie?

#35 POPS 7. marca 2016

Povedzte mi, aká kritická je kapacita oddeľovacieho kondenzátora v základni druhého tranzistora, čo je 120 pF v obvode, čím je to spôsobené?
ak dáte 1nf alebo dokonca 10nf film, stane sa to lepší zvuk? ale je to nejaký druh dreva

#36 Alexey 6. januára 2017

A mikrofón sa dá nahradiť km 70 ???????, alebo čínsky polárny?

#37 root 06. januára 2017

Môžete použiť akýkoľvek elektretový alebo kondenzátorový mikrofón (so vstavaným tranzistorovým zosilňovačom). Čínsky polár z magnetofónu je elektretový mikrofón.

#38 Alexander kompromisník 9. októbra 2017

Mal som nápad podľa prvej schémy: skombinovať tranzistory VT1 a VT2 do jednej zostavy tranzistora 1NT591. A navyše zaveste výkonnú kaskádu na rovnakú KT610, aby zadok nepraskal naprieč námahou.

#39 Alexander kompromisník 9. októbra 2017

Re: #25 Andrey 10. marec 2015 Skús urobiť diagram [Shustov M.A. Praktické obvody: 450 užitočných obvodov pre rádioamatérov: Kniha 1. Altex-A: Moskva, 2001. - S.125. obrázok 13.11], alebo [ibid. - S.128. obrázok 13.16] pre video vysielanie. Viac podrobností: [zh. Rádio. 10/96-19] a [f. Rádioamatér. 3/99-8].

#40 Danila 17. januára 2019

Dobrý deň, ospravedlňujem sa za takú hlúpu otázku. Čo môže nahradiť kt610? Môžem dať kt9180, bude výkonnejší?

#41 root 17. januára 2019

Daniel, táto otázka už padla v komentároch. Pri KT9180 je medzná frekvencia koeficientu prenosu prúdu približne 100 MHz, nie je vhodná na použitie v tomto obvode.

#42 Danila 5. februára 2019

Ďakujem pekne, nepozeral som frekvenciu kt9180 a už vôbec som nečakal, že dostanem odpoveď. Ale mám ešte pár otázok:
1. Čo robiť so zemou, myslel som si, že zem = -, ale po googli som si uvedomil, že to tak nie je. Niekde v komentároch som čítal, že na tienenie musí byť zem spojená s telom. Som úplne zmätený z čoho.
2. rovnaká otázka o KT610, dá sa nahradiť BFG135? Ide o mikrovlnnú n-p-n SMD. Ak áno, treba ho namontovať na radiátor?
3. V komentároch ste odporučili zostaviť 1 kaskádu podľa tejto schémy na použitie zvukového vstupu a potom som mal otázku - ako ju pripojiť k tejto schéme? Veľmi pekne vám ďakujem za váš záujem a záujem.

#43 root 06. február 2019

Inštalácia tohto obvodu sa najlepšie vykoná okamžite, berúc do úvahy úplné tienenie a oddelenie jeho častí tieniacimi priečkami. Obvod môžete zostaviť na "záplate" podľa metódy S. Zhutyaeva, popis a príklady s fotografiami sú v článkoch a komentároch k nim:

  • Návrh amatérskej VHF rádiostanice pre pásma 144MHz, 430MHz, 1200MHz
  • Schéma VHF prijímača priamej konverzie pre pásmo 144 MHz

S touto inštaláciou sú všetky pripojenia vytvorené na záplatách a povrchovej montáži. Zvyšná fóliová výstelka izolovaná od záplat je napojená na mínus obvodu, slúži ako clona a sú na ňu napojené závery komponentov, ktoré by mali ísť do mínusu, ako aj priečky medzi kaskádami. Tento fóliový sklolaminátový povrch a štít budú uzemnením obvodu.

Montáž vysielača s tienením kaskád prepážkami:

O BFG135 - vysokofrekvenčný SMD tranzistor (až 7000MHz) s kolektorovým prúdom 150mA. Môžete ho skúsiť použiť vo výstupnom stupni, ale potrebuje chladič.

Obloženie tranzistora je kolektor a v obvode ide emitor do mínusu, z tohto dôvodu nebude fungovať spájkovanie na fóliu zo sklenených vlákien. Ale môžete vyrezať samostatnú oblasť pod kolektorom na doske a prispájkovať tam obloženie tranzistora - cez ňu sa teplo odvádza na dosku plošných spojov.

Ak chcete použiť obvod generátora z iného článku, stačí navinúť cievku L2 na cievku L1, ktorá je pripojená k stupňom zosilnenia RF výkonu:

Niektoré série logických obvodov, najmä tie, ktoré sú vyrobené na komplementárnych pároch tranzistorov MOS, môžu byť použité v rádiových prijímačoch. Na obr. 20.15 je schéma priameho zosilňovacieho prijímača na čipe K176LE5. Rádiové stanice sú prijímané na magnetickej anténe WA1. Oscilačný obvod Prijímač sa skladá z tlmivky L1 a variabilného kondenzátora C1, ktorý slúži na naladenie rozhlasovej stanice. Signál vybraný obvodom sa privádza do RF zosilňovača zostaveného na prvku DD1.1.

Ryža. 20.15. schému zapojenia rádiový prijímač s priamym zosilnením na logickom čipe K176LE5

Medzi vstup a výstup prvku je zapojený odpor R1, ktorý poskytuje negatívnu spätnú väzbu na konštantné napätie. Aby sa toto spojenie eliminovalo striedavý prúd používa sa kondenzátor C2. Z výstupu prvku DD1.1 zosilnený signál vstupuje do detektora, vyrobený na diódach VD1 a VD2, pripojených podľa obvodu zdvojenia napätia. Záťaž detektora je rezistor R2, z ktorého zvukový signál sa privádza do ultrazvukového frekvenčného meniča, vyrobeného na prvkoch DD1.2 ... DD1.4. Negatíva Spätná väzba Jednosmerné napätie cez odpory R3, R4. Súčasne je na výstupe prvku DD1.2 nastavené stabilné napätie rovnajúce sa polovici napätia zdroja energie, čo umožňuje neinštalovať podobné reťazce v nasledujúcich stupňoch ultrazvukového frekvenčného meniča. striedavé napätie frekvencia zvuku spätná väzba sa odstráni pripojením kondenzátora Sat. Záťaž UZCH sú stereo slúchadlá pripojené ku konektoru XS1. Na napájanie prijímača sa používa 9V zdroj, napríklad batéria Krona alebo batéria 7D-0,125. Rádiový prijímač zostane funkčný, keď napájacie napätie klesne na 3 V.

Podrobnosti

V prijímači môžete namiesto čipu K176LE5 použiť čip K176LA7 bez zmeny obvodu prijímača. Rezistory typu MLT-0,125, elektrolytické kondenzátory C6, C7, C9 typu K50-6, ostatné kondenzátory typu K10-7V. V obvode prijímača sa použijú odpory a kondenzátory, ktorých nominálne hodnoty sa líšia 2 ... 3 krát od hodnôt uvedených v diagrame. Kondenzátor s premenlivou kapacitou KPT-2 s kapacitou 5 ... 270 pF. Pre príjem stredných vĺn obsahuje cievka L1 magnetickej antény 80 závitov drôtu LEP-5x0,06 navinutého na kartónovom ráme umiestnenom na feritovom jadre M400HH1 100 × 8 mm. Všetky časti prijímača sú zostavené na doske plošných spojov z fóliového sklolaminátu s rozmerom 45 × 40 mm.

Prijímač, zostavený z opraviteľných dielov, nevyžaduje špeciálne nastavenie a po pripojení napájania začne okamžite fungovať. Pri prevádzke prijímača v blízkosti výkonných rozhlasových staníc je možné počúvať rozhlasové vysielanie na elektrodynamickej hlave. V tomto prípade je koncový stupeň prepracovaný podľa obvodu na obr. 20.16. Výstupný transformátor T1 je prevzatý z akéhokoľvek tranzistorového rádia s použitím jednej polovice primárneho vinutia. Dynamická hlava BA1 môže byť akéhokoľvek typu. Výkon 0,05 ... 0,5 W.

Jednoduchý špionážny FM vysielač pracuje v rozsahu 88-108 megahertzov a umožňuje prenášať audio signál do akéhokoľvek rádiového prijímača v okruhu 100 metrov. Zariadenie je zostavené na základe čipu MAX2606.

Obvodový variant s vyšším dosahom

Zabudovaný generátor je riadený zvukovými vibráciami. Menovitá frekvencia kmitov je nastavená indukčnosťou L1 na 390 nH, ktorá leží v rozsahu cca 100 MHz. Odpor R1 vám umožňuje vybrať kanál od 88 MHz do 108 MHz.

Ako cievku na nastavenie frekvencie možno použiť takmer akúkoľvek indukčnosť. Vyrobíte si ho svojpomocne navinutím 8 - 12 závitov medeného drôtu 0,5 mm na tŕň s priemerom 5 mm. jemné ladenie s takouto cievkou bude možné vykonať stlačenie alebo rozšírenie závitov.

Trojtranzistorový obvod rádiového vysielača

Obvod je napájaný z jedného prvku prenosovým napätím 1,5 V zvukové správy od mikrofónu M1 vo vzdialenosti 30-50 m.

Príjem sa uskutočňuje na FM prijímači v rozsahu FM 88 ... 108 MHz. Ako anténa bol použitý kus izolovaného drôtu s dĺžkou 20 ... 30 cm s priemerom 0,5 mm. L1 bez rámu má 7 závitov PEV-0,35, navinutých na tŕni s priemerom 3 mm. Štandardná tlmivka L2 s indukčnosťou 20 μH (možno ju navinúť na odpor MLT-0,25 s odporom minimálne 100 kOhm - 50 závitov PEL-0,2).

Tento stačí jednoduchý obvod rádiový odposluch s nízkou spotrebou energie možno použiť na počúvanie rozhovorov v byte alebo kancelárii, ale na krátku vzdialenosť 50-70 metrov.

Citlivosť špecializovaného mikrofónu MKE-3 je dostatočná na detailné rozpoznanie šepotu vo vzdialenosti 4-5 metrov od mikrofónu. Dosah zariadenia je cca 50 metrov (pri dĺžke antény vysielača 30...50 cm).

Obvod je ľahko zostaviteľný v pomerne kompaktnom prevedení, napájaný rádiovým vysielačom z malých batérií. Prúdová spotreba tohto dizajnu bola 3...4 mA. Frekvencia rádiového prenosu 64-74 MHz, t.j. môžete použiť bežný rádiový prijímač

Cievka L1 obsahuje 6 závitov PEV-2 0,5 mm a na ráme s priemerom 4 mm so stúpaním vinutia 1 mm. Frekvencia rádiového vysielania ploštice sa dá zmeniť oddialením závitov cievky.

Rádiový FM vysielač Micropower

Tento rádiový obvod je napájaný jednou 1,5 V batériou, pretože pri rádiovom vyžarovaní na frekvencii 88 MHz len 0,5 mW je odber 2 mA. A prenosová vzdialenosť dosahuje 30-50 metrov.

Činnosť obvodu ploštice. Zvukové vibrácie z mikrofónu cez spojovací kondenzátor C1 dopadajú na varikap VD1, ktorý sa nachádza v obvode slučky generátora, vyrobený na tranzistor s efektom poľa. Pri zmene hodnôt kapacity varikapu v závislosti od zvukového signálu existuje frekvenčná modulácia generátora a začína sa rádiový prenos cez indukčnú cievku L1 a anténu.

Ako anténu som použil kus drôtu dlhý dvadsaťpäť centimetrov. L1 - 7 otáčok s kohútikom z tretieho a L2 je len jedno otočenie. Obe cievky sú bezrámové, navinuté na rukoväti s priemerom 4-5mm s drôtom PEV-2 0,44.

Ide o pomerne výkonný 2W FM vysielač, ktorý poskytne až 10 km dosah, samozrejme s dobre vyladenou plnohodnotnou anténou a za dobrých poveternostných podmienok, bez rušenia. Táto schéma bola nájdená v buržoázii a zdala sa byť dostatočne zaujímavá a originálna na to, aby bola predložená vášmu súdu))



Výkres dosky FM vysielača

Tu sú tranzistory zapojené podľa obvodu multivibrátora, ktorý pracuje na vysoké frekvencie- asi 100 megahertzov. Cievky ako také neexistujú, ich úlohu zohrávajú páskové vodiče dosky plošných spojov. To trochu zjednodušuje montáž. Na dosiahnutie maximálneho dosahu použite aspoň metrovú anténu. Frekvencia vysielača môže byť nastavená v rozsahu 88-108 MHz pomocou kondenzátora c5. Varicaps BB204 je možné nahradiť bežnými domácimi. Vyberajte podľa najlepšia kvalita modulácia zvuku.

Špecifikované v schéme FM vysielača 2N3553 RF tranzistory môžu byť nahradené 2N4427 alebo 2N3866. Ako poslednú možnosť použite domáce mikrovlnné rúry s dobrou rezervou vo frekvencii a výkone.

Tento FM vysielač je založený na varikapovom oscilátore a dvojstupňovom výkonovom zosilňovači. S dobrou anténou – napríklad dostatočne vysoko umiestneným dipólom má vysielač veľmi dobrý dosah – približne kilometer, maximálny dosah je až 5 km. Schéma zapojenia nie je vôbec komplikovaná - s trochou skúseností ju môžete zostaviť vlastnými rukami za večer. Zobrazená miniatúra.

Schematický diagram výkonného vysielača FM rádia

Výkresy PCB vysielača

Špecifikácie rádiového vysielača

  • - Napájanie: 12-14V, 100mA
  • - RF výkon: 400 MW
  • - Impedancia: 50-75 ohmov
  • - Frekvenčný rozsah: 87,5-108MHz
  • - Modulácia: širokopásmové FM

Ak chcete nastaviť maximálne vyžarovanie, namiesto antény pripojte žiarovku 6 V / 0,1 A. Najprv použite rezistor R1 na naladenie na požadovanú frekvenciu, v prípade potreby môžete upraviť indukčnosť cievky L1. Potom použite trimerové kondenzátory C18 a C19 na dosiahnutie maximálneho výkonu (jasné svetlo lampy). A až potom môžete pripojiť anténu a zvukový signál na vstup rádiového vysielača. Nastavte R2 tak, aby bol zvuk dostatočne hlasný a kvalitný, ako na iných rozhlasových staniciach FM.

Varicaps je možné nahradiť domácimi, ktoré sa inštalujú do TV modulov SK-V. Napríklad KV109 alebo KV104. Tranzistor BFR96 - KT610. Zvyšok - KT368. Ďalšie zvýšenie dosahu je možné pomocou prídavného .


Schematický diagram a fotografia domáceho 50 wattového UHF určeného pre vysielanie rozhlasových staníc FM.



Načítava...
Hore