Circuit de transmissors de llarg abast: abast de 2 a 5 km

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





El circuit transmissor de llarg abast proposat és realment un disseny lliure d’harmònics molt estable que podeu utilitzar amb freqüències de FM estàndard entre 88 i 108 MHz.

Especificacions tècniques del transmissor

Probablement inclourà 5 km d’espectre (llarg abast). Inclou un oscil·lador extremadament consistent pel motiu pel qual utilitzeu un estabilitzador LM7809 que és una font d’alimentació estabilitzada de 9V per al transistor T1 i per al realineament de freqüències que es pot arribar mitjançant el potenciòmetre lineal de 10K.



La potència de sortida d’aquest transmissor RF de llarg abast és d’aproximadament 1 W, però pot ser més significativa en cas d’utilitzar transistors com KT920A, BLY8, 2SC1970, 2SC1971 ...

El transistor T1 s'utilitza com a escenari oscil·lador per presentar una petita freqüència constant. Per afinar la freq. apliqueu el potenciòmetre lineal de 10k d’aquesta manera: si modereu, en la direcció del terra, la freq. probablement disminuiria, però quan l’afineu en direcció a + pujaria.



Essencialment, el potenciòmetre es necessita igual que una font d’energia flexible per a un parell de díodes varicap BB139.

Aquests dos díodes funcionen com un condensador variable mentre es regula l’olla. Ajustant la capacitat del díode, el circuit de díodes L1 + genera un circuit de ressonància per a T1.

No dubteu a utilitzar transistors similars a BF199, BF214, però tingueu cura de no utilitzar BCs. En aquest moment encara no rebeu el transmissor sense fils FM de llarg abast a causa del fet que la potència elèctrica és bastant reduïda, un màxim de 0,5 mW.

Com funciona

El circuit transmissor proposat funciona de la següent manera:

Incloeu sempre l’etapa de l’oscil·lador en una protecció metàl·lica per evitar que les freqüències de paràsits desestabilitzin l’etapa oscil·lant.

Els transistors T2 i T3 funcionen com una etapa de memòria intermèdia, T2 com a amplificador de tensió i T3 com a amplificador de corrent.

Aquesta etapa de memòria intermèdia és vital per a l'estabilització de freq simplement perquè es tracta d'un circuit de tampó entre l'oscil·lador i el preamplificador i l'amplificador final. És famós que els dissenys de transmissors defectuosos normalment canvien de freqüència. sempre que modifiqueu l'etapa finalitzada.

Amb aquesta etapa T2, T3, això no es tornarà a produir.

T4 és una etapa de preamplificador i s’utilitza com a amplificador de potència de tensió rf que li permet produir una potència adequada a l’etapa de transistor T5 final.

Com es demostra, T4 porta un retallador de condensadors al col·lector, definitivament està acostumat a fer un circuit de ressonància dissenyat per conduir T4 per promoure situacions més avantatjoses i acabar amb aquests harmònics indesitjables.

Les bobines L2 i L3 han de tenir una perspectiva de 90 graus entre si, per evitar la freqüència i l'acoblament de paràsits.

L'etapa final del transmissor RF de llarg abast està equipada amb qualsevol transistor de potència RF que contingui una potència de producció no inferior a un watt.

Utilitzeu transistors com 2N3866, 2N3553, KT920A, 2N3375, 2SC1970 o 2SC1971 si voleu produir un transmissor FM professional amb una potència suficient per tenir cura d’una zona d’espectre ampliat. Si utilitzeu 2N2219, obtindreu definitivament un màxim de 400mW.

Utilitzeu un dissipador de calor eficaç per al transistor T5 perquè es fa lleugerament calent. Utilitzeu un subministrament fiable i equilibrat de 12V / 1Amp.

Com configurar el transmissor

Comenceu construint l’escenari de l’oscil·lador, soldeu un cable petit al condensador T1 10pF i escolteu una ràdio FM, modifiqueu la pota de 10 k fins que sigui possible “escoltar” pertorbacions en blanc o potser si connecteu una base de música podríeu escoltar melodies.

Amb un cable de 70 cm és possible cuidar una regió de 2 a 3 metres simplement amb l’etapa de l’oscil·lador.

A continuació, continueu i construïu la resta del transmissor RF, utilitzeu un blindatge correcte tal com es suggereix a l'explicació anterior.

Tan bon punt hàgiu completat el disseny del transmissor, connecteu l’antena o, de manera més eficaç, una càrrega resistiva de 50 o 75 Ω i feu-ne servir com a sonda RF, no dubteu a utilitzar el díode 1N4148 en lloc del díode de la sonda.

Afineu una vegada més el pot de 10 k a la freqüència preferida. a continuació, aneu a l’etapa T4 i reduïu el tallador inicial del col·lector per obtenir el senyal de màxima tensió del multímetre.

Després, continueu amb la retalladora posterior i així successivament. Després, torneu a posar el primer tallador i torneu a ajustar-lo de nou fins a rebre la màxima tensió al multímetre.

Per a una potència rf de watt, es podria determinar un voltatge de dotze a setze. El mètode és P (en watts) equival a U2 / Z, en què Z és 150 per a resistència de 75Ω o 100 per a resistència de 50Ω, tot i així, cal tenir en compte que la potència rf adequada és menor.

Després d'aquestes modificacions, en cas que les coses es dirigissin bé per connectar l'antena, seguiu emprant la sonda RF, reajusteu una vegada més tots els retalladors des de T3.

Garantiu que no teniu harmònics, verifiqueu el televisor i la ràdio per determinar si hi ha fluctuacions a la banda. Verifiqueu-ho en una àrea alternativa, molt lluny del transmissor o de l'antena FM.

La unitat està configurada per utilitzar-se per intercanviar música, xerrades, xats a tota la gamma suggerida i grups.

Esquema de connexions

Tots els inductors tenen un nucli d’aire

L1 = 5 ferides / 23 SWG / coure platejat de 4 mm
L2 = 6 ferides / 21 SWG / coure esmaltat de 6 mm
L3 = 3 ferides / 19 SWG / coure platejat de 7 mm
L4 = 6 ferides / 19 SWG / coure esmaltat de 6 mm
L5 = 4 ferides / 19 SWG / coure platejat de 7 mm

T1 = T2 = T3 = T4 = BF199
T5 = 2N3866 per a 1Watt / 2SC1971, BLY81 o 2N3553 per a una potència d’1,5 a 2W.

Opinions de Mr. Himzo (seguidor dedicat d'aquest lloc web)

Hola Swagatam,

Tinc poques preguntes sobre el vostre transmissor FM de llarg abast.

En primer lloc sobre el blindatge, quina és la solució més senzilla per evitar aquestes 'freqüències de paràsits'?

En segon lloc, què significa aquests condensadors de 1 nF a la part superior? Poden ser simples en connexió paral·lela o cal separar-los a cada transistor com en un esquema?

En tercer lloc, t’he enviat una foto del transmissor, no he activat la peça de l’amplificador perquè ve el dissipador de calor. On puc posar antena per provar sense amplificador (escenari T5)?

I, finalment, com puc modular aquests retalladors si no tinc tornavisos de plàstic?

Moltes gràcies, aquest gran projecte.

El teu fan, Himzo.

Resolució del problema del circuit

Hola Himzo,

la manera més senzilla i única d'escutir les diverses etapes sensibles és mitjançant parets metàl·liques entre les etapes ...

els condensadors 1nF haurien de situar-se exactament allà on s’indiquen al diagrama ... la imatge que heu mostrat mai funcionarà ... els circuits transmissors requereixen molta cura pel que fa a la seva construcció i posicionament dels components.

Mai es pot construir un transmissor de llarg abast amb èxit en una placa de taula, haurà de fer-ho en un PCB ben dissenyat que hauria de tenir un disseny de base de pista que inclogui totes les pistes més primes, només llavors podeu esperar que el transmissor funcioni ... això també després d'una optimització acurada dels retalladors i mitjançant l'ús d'una antena compatible.




Anterior: Circuit de transmissor FM estèreo amb IC BA1404 Següent: Circuit indicador de bateria baixa amb només dos transistors