
求一简易的无线电发射电路
想做一个简单的发射装置由耳机口引线到发射器可以用收音机接收谁有电路图麻烦发一个可以直接刷电路板的无线话筒的就可以978491068@qq.com...
想做一个简单的发射装置 由耳机口引线到发射器 可以用收音机接收 谁有电路图麻烦发一个 可以直接刷电路板的 无线话筒的就可以 978491068@qq.com
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一.说明使用
1. 为了防止贵地无线电频率与本机发生交替干扰现象,特把频率定位72.4M 这样可以避开绝大部分调频电台。因为没有办法去您处实地测量所以不知道这个频率是否存在干扰信号,发货之前于您协商频率经您确认我们发货。
2. 如果需要调节到其它频率 请用牙签波动PCB上的 电感线圈,压缩线圈是降低频率拉伸线圈是升高频率。
3. 本机用洞洞板搭焊而成比较丑陋尤其反面,需要定制PCB也可以价格另外协商。板子用焊接专用焊料焊接完成没有清洗如果需要请用酒精冲洗。切勿用牙刷之类刷,板子后面焊接有专用高频电容封装为0605。如果需要拆焊请一定到光线好的地方否则元件拆下不容易找到。
4. 为了保障发射频率的稳定我对电路增加了一级稳压电源。输入电源电压必须大于4V这样电路的电源稳定到3.3V,对发射机来讲这点很重要。稳压管用SE1117-3.3V芯片一只。1脚接地2脚输出3脚输入。其它电路和您图纸中都是一样的。
原理图部分;
原理图元件变更说明:
高频电路由于元件性能参数等原因所以制作高频电路元件的参数并不是固定不变的。随机赠送的话筒是用诺基亚手机的灵敏度一般,所以把22K电阻减小到了9.1K位号R1 。 为了增加音频的音质以及调制深度采用了1UF的贴片0605封装焊接在了主板后面总共2只,位号分别为:C1 C2。 为了把频率固定到72.4M把C4容量增加到84P用了2只42P 0605封装电容焊接在主板背面。测试中发现发射信号有点弱为了加强信号强度把R5换成了100欧姆电阻增加了Q2的工作电流。由于指定这个型号的三极管所以发射效率有点低,如果你需要可以换成C2053高频管效果还会好点。开关没有装,我这里没有开关,在电池的电线中串联个就可以,或者直接把电线弄个接头用的时候接上。C6滤波抑制干扰的电容用了104瓷片电容,背面有加高频0605封装电容滤波好本机经过调试信号稳定干净长时间工作没有外界干扰的情况下频率稳定。
测试图片:
电路原理
从电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极
振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。 基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。 故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
制作过程
------------------------------------------------------------------------------------需要详细资料找我,可以代为制作速度快当天完成。 代为设计电子产品:6759@99347 15128@87529----联系的时候去掉@------------------------------------------------------------------------------------
1. 为了防止贵地无线电频率与本机发生交替干扰现象,特把频率定位72.4M 这样可以避开绝大部分调频电台。因为没有办法去您处实地测量所以不知道这个频率是否存在干扰信号,发货之前于您协商频率经您确认我们发货。
2. 如果需要调节到其它频率 请用牙签波动PCB上的 电感线圈,压缩线圈是降低频率拉伸线圈是升高频率。
3. 本机用洞洞板搭焊而成比较丑陋尤其反面,需要定制PCB也可以价格另外协商。板子用焊接专用焊料焊接完成没有清洗如果需要请用酒精冲洗。切勿用牙刷之类刷,板子后面焊接有专用高频电容封装为0605。如果需要拆焊请一定到光线好的地方否则元件拆下不容易找到。
4. 为了保障发射频率的稳定我对电路增加了一级稳压电源。输入电源电压必须大于4V这样电路的电源稳定到3.3V,对发射机来讲这点很重要。稳压管用SE1117-3.3V芯片一只。1脚接地2脚输出3脚输入。其它电路和您图纸中都是一样的。
原理图部分;
原理图元件变更说明:
高频电路由于元件性能参数等原因所以制作高频电路元件的参数并不是固定不变的。随机赠送的话筒是用诺基亚手机的灵敏度一般,所以把22K电阻减小到了9.1K位号R1 。 为了增加音频的音质以及调制深度采用了1UF的贴片0605封装焊接在了主板后面总共2只,位号分别为:C1 C2。 为了把频率固定到72.4M把C4容量增加到84P用了2只42P 0605封装电容焊接在主板背面。测试中发现发射信号有点弱为了加强信号强度把R5换成了100欧姆电阻增加了Q2的工作电流。由于指定这个型号的三极管所以发射效率有点低,如果你需要可以换成C2053高频管效果还会好点。开关没有装,我这里没有开关,在电池的电线中串联个就可以,或者直接把电线弄个接头用的时候接上。C6滤波抑制干扰的电容用了104瓷片电容,背面有加高频0605封装电容滤波好本机经过调试信号稳定干净长时间工作没有外界干扰的情况下频率稳定。
测试图片:
电路原理
从电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极
振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。 基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。 故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
制作过程
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2025-07-28 广告
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