采用差动振荡器的无线发送器的电路
差动振荡级由BG2、BG3组成。其中BG2为共集电极电路,它的输入阻抗较高,对振荡回路的影响较小,而输出阻抗较低。
BG3为共基极电路,它具有较低的输入阻抗和较高的输出阻抗,与共集电极电路相配合,可使电路具有优良性能。
当BG2的基极电位升高时,其发射极电僦随之升高,BG3的发射极电位也升高,从而造成BG3的集电极电流减小,电位升高,BG3集电极升高的电位通过C7、C5反馈到BG2的基极,形成正反馈,产生振荡。
振荡回路由D1、C3、C4、L1组成。
音源的音频信号经BG1放大后加在变容二极管D1上完成颁率调制,经调频的高频信号由BG4放大后对外发射。
元器件选择
电感L1、L2用φ0.5mm的漆包线在φ5mm的圆管上绕5匝,脱胎成空心线圈。高频部分的电容采用优质瓷片电容,C5容量取得较小,可减小工作时晶体管参数的变化对频率的影响。天线用1/4λ的漆包线。
安装完毕,调L1、L2使频率处在88MHz~108MHz范围内无电台位置且功率最大,用调频接收机接收。
红外无线音频收发电路图
该电路的工作原理需要用两个独立电路来解释,一是发射器电路,二是接收器电路。其中发射器电路会与3.5mm音频接口相连,用于音频输入,而接收器电路将与扬声器连接用于播放音乐。音频信号将通过发射器电路上的红外LED发射出去;而接收器电路上的光电二极管则负责接收该信号。但是因为光电二极管收到的音频信号十分微弱,所以我们需要用LM386放大器电路来放大,最终在扬声器上播放出来。
这有点像电视遥控器,你将红外LED对准电视然后按下按键,它就会发送一个信号,随后被光电二极管(通常是TSOP)接收,信号解码后电视会得知你所按下的按键。而此处传输的信号是音频信号,接收器是普通的光电二极管。这项技术在普通LED和太阳能电池板上也能实现,和我们现在常谈到的Li-Fi技术也有相似之处。
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