简析七款无线话筒电路图

news2024/9/30 11:41:12

简易无线话筒电路图(一)

无线话筒线圈L1匝间距离变近和换容量大一点的电容关联会使发射频率变低;要使发射频率变高,就需要采取相反的措施。和L1并联的电容变化范围不可以太大和太小,否则发射频率会偏到离谱,甚至不会产生高频发射信号(电路不会起振)。如果你想要更远的传输距商,请给收音机和无线话筒增加更好的天线,并适当升高无线话筒的电源电压。

简易型无线话筒中的L2用铁线短路;调节增强型无线话筒中的L2、L3可以使距离会达到最远。选用灵敏度更高、选择性更强的高档收音机可以进行更远距离的接收。

频率:88MHz到108MHz距离范围:20到50米(1V---15V)供电

图片

增强型的原理图:

频率:88MHz到108MHz距离范围:100到300米(1V---15V)供电

图片

简易无线话筒电路图(二)

频率:88MHz到108MHz距离范围:20到30米3V供电。

该电路(见图)采用电容反馈振荡器,其频率稳定、可调。它的反馈信号是以电容分压的形式,将振荡管的输出信号反馈到输入端。其中Re为直流负反馈电阻,C3为隔直耦合电容,Ce为发射极旁路电容。L、C1、C2、C组成谐振回路。由于C2相当于接在晶体管BG的基极与发射极之间,又构成了由C1、C2分压的反馈式电路,反馈信号取自C2上的电压。该电路的振荡频率为f=1/2π,其中C=C1C2/C1+C2。

图片

制作点评

该调频话筒简单易作,比较适合初学者仿制。在空旷地区,本电路发射距离为20~30米。长时间工作频率有较大的偏移。信号的谐波含量多,对邻频会产生干扰。在具体制作时,MIC最好不要用软导线引出,而要将其焊牢在电路板上。电感L可在Φ0.3mm圆棒上绕5-7匝脱胎而成,在调好匝距后,用高频蜡固定。在判断电路是否起振时,可用以下简法。用普通指针万用表AC2V挡,任一表笔悬空,另一表笔接触天线,若发现指针有摆动,说明电路已起振,即可做拉距调试。

简易无线话筒电路图(三)

频率:70MHz到120MHz 距离范围:20到30米 9V供电

图片

简易无线话筒电路图(四)

频率:88MHz到108MHz 距离范围:100到200米 3V供电

图片

简易无线话筒电路图(五)

图中BG1及外围元件组成电容三点式振荡器,由MIC产生的音频电压使BG1的结电容发变化,在高频情况下,即使很小的电容变化也会引起很大的频偏。调频信号经BG2放大后送到线发射。BG1、BG2可用3DG201、3DG6等,β》80。电路中电容采用小瓷片电容,电阻采用1/8W小型电阻,L1用∮0.6mm漆包线在圆珠笔心上绕7圈,在3圈处抽头,胎后加一电视中周螺旋磁芯(也可用短波收音机本振磁芯,但效果稍差),L2用∮0.35m漆包线在圆珠笔心上绕6圈脱胎而成。天线可用80mm长的软导线,为了方便,也可用多股芯的短线。若按图中器件装配好印制板,一般不必调整。开启FM收音机,调整FM波段及L1磁芯,至某一点噪声消失即可。

图片

简易无线话筒电路图(六)

图片

工作原理:从电路图可见,该电路分两级,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20~50,将放大的讯号送往振荡级之基极。振荡级Q2工作于约88MHz,这频率是由振荡线圈(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电磁波。

简易无线话筒电路图(七)

图片

本电路工作频率稳定,简单,成功率高,适合无线爱好者仿制。电路的工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件参数如图可知,BG1为9018,BG2为C1959(也可以是9018,不过功率很小,如果是D-40可以将射距离扩大到1000米),L1,L2为0.5mm的漆包线在0.5的圆棒上绕4和3圈,工作电压可以提高到12V,这样发射的距离可增加,不过频率会变化,整个电路最好用电池供电,可达到音质和稳频的最佳效果。调试时先关闭BG2的工作,调好你所需的频率,最后打开BG2电路调节功率。本电路我是采用BG1:D40,BG2:C1970效果很好,电压12V,BG1工作电压6V,距离是3000米(定向实验)。如果你要采用D-40,请你要注意D-40的工作电压是6V。最好将本电路装在一个铁盒里,输入端加一个衰减网络。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1333241.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

ubuntu docker 进入容器内使用ping 指令,提示bash: ping: command not found问题

解决方法 #更新软件列表 apt update #安装 ping 工具iputils-ping apt install -y iputils-ping #最后使用ping一下容器ping 172.18.0.3欢迎关注我的公众号“点滴分享技术猿”,原创技术文章第一时间推送。

CnosDB:深入了解时序数据处理函数

CnosDB 是一个专注于时序数据处理的数据库,旨在解决时序数据存储与分析问题,为用户提供高效的时序数据管理与查询便利。为了实现这一目标,CnosDB 实现了一系列专用函数,快来和CC一起来看看吧! CnosDB:深入了…

TLS 1.2详解

TSL由多个协议组成的两层协议集合,工作与应用层和传输层之间。 TLS协议包含两层协议:记录层协议(TLS Record Protocol协议)和 握手协议(TLS Handshake Protocol协议),底层采用可靠传输协议&…

深度神经网络下的风格迁移模型(C#)

版权声明:本文为博主原创文章,转载请在显著位置标明本文出处以及作者网名,未经作者允许不得用于商业目的。 这个是C#版本的,这里就只放出代码。VB.Net版本请参看 深度神经网络下的风格迁移模型-CSDN博客 斯坦福大学李飞飞团队的…

虚拟机安装windows2012和虚拟机安装国产系统deepin

虚拟机安装windows2012和虚拟机安装国产系统deepin 一.安装windows20121.安装VMWare虚拟机2.1.注意点一:VMWare虚拟网卡2.2.注意点二:配置虚拟网络编辑器3.安装配置Windows Server 2012 R2 二.虚拟机安装deepin1.deepin官网下载ios镜像2.deepin下载合适的…

Webpack基础使用

目录 一.什么是Webpack 二.为什么要使用Webpack 三.Webpack的使用 1.下载yarn包管理器 2.Webpack的安装 3.Webpack的简单使用 4.效果 四.Webpack打包流程 一.什么是Webpack Webpack是一个静态模块打包工具 二.为什么要使用Webpack 在开发中,我们常常会遇到…

Python中NumPy详解

文章目录 NumPyNumPy介绍导入NumPyNumPy数组序列生成数组函数生成数组range,arange,linspace 其他常用函数 N维数组的属性NumPy数组的运算向量运算算数运算逐元素运算、点乘运算 操作数组元素索引访问数组切片访问数组转置与展平 NumPy的广播NumPy的高级…

ISP 状态机轮转和bubble恢复机制

1 ISP的中断类型 ISP中断类型 SOF: 一帧图像数据开始传输 EOF: 一帧图像数据传输完成 REG_UPDATE: ISP寄存器更新完成(每个reg group都有独立的这个中断) EPOCH: ISP某一行结尾(默认20)就会产生此中断 BUFFER DONE: 一帧图像数据ISP完全写到DDR了 2 ISP驱动状态机 通过camer…

看图学源码之FutureTask

RunnableFuture 源码学习: 成员变量 任务的运行状态的转化 package java.util.concurrent; import java.util.concurrent.locks.LockSupport;/**可取消的异步计算。该类提供了Future的基本实现,包括启动和取消计算的方法,查询计算是否完成以…

redis基本用法学习(C#调用FreeRedis操作redis)

FreeRedis属于常用的基于.net的redis客户端,EasyCaching中也提供适配FreeRedis的包。根据参考文献4中的说法,FreeRedis和CsRedis算是近亲(都是GitHub中账号为2881099下的开源项目),因此其用法特别相似。FreeRedis的主要…

WT2605C高品质音频蓝牙语音芯片:外接功放实现双声道DAC输出的优势

在音频处理领域,双声道DAC输出能够提供更为清晰、逼真的音效,增强用户的听觉体验。针对这一需求,唯创知音的WT2605C高品质音频蓝牙语音芯片,通过外接功放实现双声道DAC输出,展现出独特的应用优势。 一、高品质音频处理…

Altium Designer(AD24)新工程复用设计文件图文教程及视频演示

🏡《专栏目录》 目录 1,概述2,复用方法一视频演示2.1,创建工程2.2,复用设计文件 3,复用方法二视频演示4,总结 欢迎点击浏览更多高清视频演示 1,概述 本文简述使用AD软件复用设计文件…

ARM GIC (五)gicv3架构-LPI

在gicv3中,引入了一种新的中断类型。message based interrupts,消息中断。 一、消息中断 外设,不在通过专用中断线,向gic发送中断,而是写gic的寄存器,来发送中断。 这样的一个好处是,可以减少中断线的个数。 为了支持消息中断,gicv3,增加了LPI,来支持消息中断。并且…

Kali Linux—借助 SET+MSF 进行网络钓鱼、生成木马、获主机shell、权限提升、远程监控、钓鱼邮件等完整渗透测试(一)

社会工程学—世界头号黑客凯文米特尼克在《欺骗的艺术》中曾提到,这是一种通过对受害者心理弱点、本能反应、好奇心、信任、贪婪等心理陷阱进行诸如欺骗、伤害等危害手段。 SET最常用的攻击方法有:用恶意附件对目标进行 E-mail 钓鱼攻击、Java Applet攻…

分布式任务调度QuartZ框架使用(通过注解使用quartz)

1、Quartz概述 quartz官网文档:http://www.quartz-scheduler.org/ quartz是一个定时调度的框架,属于比较早期的产品,现在市面上流行的xxl-Job,elastic-Job分布式调度框架都是基于该产品。虽然很多人说quartz的使用不是很方便&am…

web架构师编辑器内容-使用html2canvas获取截图,并处理一些问题

html2canvas-api 为了使用html2canvas完成截图的功能&#xff0c;我们首先先使用一个按钮来测试一下html2canvas的截图功能。 首先在页面上创建一个img标签 <img id"test-image" :style"{ width: 300px}"/>创建一个button按钮&#xff0c;添加点击…

Python实验:关灯游戏

文章目录 前言一、设计表二、关键代码三、运行结果小地图&#xff0c;容易难度&#xff1a;中地图&#xff0c;中等难度&#xff1a;大地图&#xff0c;困难难度&#xff1a; 四、完整代码链接总结 前言 这是一个Python实验作业&#xff0c;内容如下&#xff1a; 题目要求&am…

boss app sig及sp参数,魔改base64

前言 大家好呀,欢迎来到我的博客.2023年12月4日,boss web上线了最新的zp_token,环境检测点又增加了,与此同时app端的关键加密so从32位换成了64位,两者ida反编译so的时候都有反调试,无法直接f5,需要手动调整让ida重新识别.google了一下几乎找不到任何有关boss app的文章,所以这…

玩转 Scrapy 框架 (一):Scrapy 框架介绍及使用入门

目录 一、Scrapy 框架介绍二、Scrapy 入门 一、Scrapy 框架介绍 简介&#xff1a; Scrapy 是一个基于 Python 开发的爬虫框架&#xff0c;可以说它是当前 Python 爬虫生态中最流行的爬虫框架&#xff0c;该框架提供了非常多爬虫的相关组件&#xff0c;架构清晰&#xff0c;可扩…

SpringSecurity深度解析与实践(3)

这里写自定义目录标题 引言SpringSecurity之授权授权介绍java权限集成 登录失败三次用户上锁 引言 SpringSecurity深度解析与实践&#xff08;2&#xff09;的网址 SpringSecurity之授权 授权介绍 Spring Security 中的授权分为两种类型&#xff1a; 基于角色的授权&#…