资料介绍
FM调频发射机,发射频率在模拟广播波段88~108Mhz,用普通FM收音机接收,2种音信输入,MIC头将周边声音发送,CK音信输入,调校可调发射线圈L可改变(微调)发射频率。
如图所示是无线发射器原理电路图,Q1是共发射极变压器耦合振荡电路:负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。
Q2是缓冲放大级,Q1的输出经C3耦合到Q2(图中右边的“Q1”)基极,L1是Q2的负载电感;并经C4/L2串联谐振电路送到天线发射。R2接地,也就是零偏置,由于输入信号幅度较大,且是以C4/L2谐振回路来选频的,所以不怕失真,这样效率较高。
T、L1和9V处应该有一个连接点,这个电路由于基极没有直流偏置,电路都工作在丙类放大。T的初、次级间相位是相反的,就是Q1集电极电流增加时T的初级感生电动势右正左负,次级产生左正右负的感生电动势,对C1的充电电流加大,当集电极电流减小时与上述情况相反。频率由C1的容量、T的电感决定。
发射功率现在这些参数不能决定,电压知道,关键是电流不知道,电流(交流电流)由Q2(后边三极管应该是Q2)的电流、基极的驱动、L1的阻抗决定。
说到接收距离,和接收机灵敏度、传播环境、天线高度,天线增益有关,笼统说也是理想距离,实际距离还有较大差别。
两电路基本原理一致,都是由0、1信号控制实现高频脉冲发射的电路,工作频率由晶振决定,从稳定性上分不出优劣。图二电路简洁,稍容易调试些,图一在三极管集电极与电源间加了选频网络,在三极管集电极与天线之间也加了选频网络,输出频率更纯净,但调试要麻烦些。再一点区别是图二上方三极管的基极通过电阻引入了交流负反馈,其实这对该电路稳定性的影响也并不明显。电源上对地的高频电容还是保留为好,但图二中没有画出。
如图所示是无线发射器原理电路图,Q1是共发射极变压器耦合振荡电路:负载是变压器T的衩级线圈,集电极输出信号经T耦合后,由次极经C1送基极,构成正反馈,起振。基极同时送入低频调制信号,对产生的高频振荡进行幅度调制。
Q2是缓冲放大级,Q1的输出经C3耦合到Q2(图中右边的“Q1”)基极,L1是Q2的负载电感;并经C4/L2串联谐振电路送到天线发射。R2接地,也就是零偏置,由于输入信号幅度较大,且是以C4/L2谐振回路来选频的,所以不怕失真,这样效率较高。
T、L1和9V处应该有一个连接点,这个电路由于基极没有直流偏置,电路都工作在丙类放大。T的初、次级间相位是相反的,就是Q1集电极电流增加时T的初级感生电动势右正左负,次级产生左正右负的感生电动势,对C1的充电电流加大,当集电极电流减小时与上述情况相反。频率由C1的容量、T的电感决定。
发射功率现在这些参数不能决定,电压知道,关键是电流不知道,电流(交流电流)由Q2(后边三极管应该是Q2)的电流、基极的驱动、L1的阻抗决定。
说到接收距离,和接收机灵敏度、传播环境、天线高度,天线增益有关,笼统说也是理想距离,实际距离还有较大差别。
两电路基本原理一致,都是由0、1信号控制实现高频脉冲发射的电路,工作频率由晶振决定,从稳定性上分不出优劣。图二电路简洁,稍容易调试些,图一在三极管集电极与电源间加了选频网络,在三极管集电极与天线之间也加了选频网络,输出频率更纯净,但调试要麻烦些。再一点区别是图二上方三极管的基极通过电阻引入了交流负反馈,其实这对该电路稳定性的影响也并不明显。电源上对地的高频电容还是保留为好,但图二中没有画出。
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