Меню

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Простой шпионский FM-передатчик работает в диапазоне 88-108 мегагерц и позволяет передавать аудио сигнал на любой радиоприемник в радиусе 100 метров. Устройство собрано на основе микросхемы MAX2606.

Вариант схемы с более высоким радиусом действия

Встроенный генератор управляется звуковыми колебаниями. Номинальная частота колебаний задается индуктивностью L1 на 390 nH, что лежит в диапазоне около 100 МГц. Сопротивление R1 позволяет выбрать канал от 88 МГц до 108 МГц.

В качестве частотозадающей катушки можно применить практически любую индуктивность. Можно сделать ее и самостоятельно, намотав 8 — 12 витков медного провода 0.5 мм на оправке диаметром 5 мм. Точную настройку с такой катушкой можно будет выполнять сжимая или раздвигая витки.

Схема радиопередатчика на трех транзисторах

Питание схемы производится от одного элемента напряжением 1,5 В передачу звуковых сообщений от микрофона М1 на расстояние 30-50 м.

Прием ведется на ЧМ приемник в диапазоне FM 88…108 МГц. В качестве антенны применен отрезок изолированного провода длиной 20…30 см диаметром 0,5 мм. L1 без каркаса имеет 7 витков ПЭВ-0,35, намотанного на оправке диаметром 3 мм. Стандартный дроссель L2 индуктивностью 20 мкГн (может быть намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением не менее 100 кОм — 50 витков ПЭЛ-0,2).

Эту, достаточно простую схему радио-жучка с небольшим энергопотреблением можно применить для прослушивания разговоров в квартире или офисе, но на небольшое растояние 50- 70 метров.

Чувствительности специализированного микрофона МКЭ-3 достаточно для детального распознавания шепота на удалении 4-5 метров от микрофона. Дальность действия устройства — около 50 метров (при длине антенны передатчика 30…50 см).

Схему легко собрать в достаточно компактном исполнение, с питанием радиопередатчика от малогабаритных батарей. Ток потребления этой конструкции был 3…4 мА. Частота радиопередачи 64-74 Мгц, т.е можно использовать обычный радиоприемник

Катушки L1 содержит 6 витков ПЭВ-2 0,5 мм и на каркасе диаметром 4 мм с шагом намотки 1 мм. Частоту радиопередачи жучка можно менять с помощью раздвигания витков катушки.

Микромощный ЧМ-радио передатчик

Питание этой радиосхемы осуществляется от одной мезинчиковой 1,5 вольтой батарейки, т.к при радиоизлучение на частоте 88 мГц всего в 0,5 мВт потребление составляет 2 мА. А дальность передачи достигает 30-50 метров.

Работа схемы жучка
. Аудиоколебания с микрофона через разделительный конденсатор С1 попадают на варикап VD1, который находится в контурной цепи генератора, выполненного на полевом транзисторе. При изменение значений емкости варикапа в зависимости от аудиосигнала, возникает частотная модуляция генератора, и начинается радиопередача через катушку индукционной связи L1 и антенну.

В качестве антенны я использовал кусочек провода длиной сантиметров двадцать пять. L1 — 7 витков с отводом от третьего, а L2 всего один виток. Обе катушки бескаркасные, намотанные на ручке диаметром 4-5 мм проводом ПЭВ-2 0,44.

Многие начинающие (и не только) радиолюбители, рано или поздно заинтересовываются темой передатчиков. Действительно, строительство передатчиков УКВ на диапазон 88-108 МГц — это увлекательная и полезная тема. Радиомикрофоны, жучки и другие устройства можно собрать на базе ФМ радиопередатчиков. Есть много схем таких девайсов, но найти простой, мощный и одновременно стабильный генератор с УВЧ — проблема. После долгих поисков выбор пал на следующую схему.

Блок был построен на основе известных схем, но ещё добавлено несколько модификаций. Система работает практически идеально, радиус действия большой, качество звука хорошее. Применены транзисторы BF240, но можно установить здесь и другие, из списка ниже. Изменение частоты осуществляется с помощью потенциометра.

Список полупроводниковых элементов для сборки

  • BB105G
  • BB104G
  • BF240 (BF199, BF195, BF183,184,185)
  • 2n2369
  • 1n4007

Тут всего одна, очень простая для намотки катушка. С этим у многих бывают проблемы, но намотать 5 витков провода 1 мм на оправке 5 мм будет по силам каждому.

Что касается экранирования — жесть выполняет свою задачу. Когда делались тесты без экрана — частота плавала и реагировала на приближение руки. После применения экранировки — схема заработала стабильно и уже не реагирует на приближение руки.

Конденсаторы и дроссели по питанию могут пригодиться для предотвращения самовозбуждения. При испытаниях этого не возникало — поэтому развязка и не ставилась.

Кроме уровня выходной мощности радиопередатчика, многое зависит от антенны. Можно даже принимать сигнал от него на расстоянии до 1 км, если поставить длинный штырь в пару метров.

Представляю вашему внимания схему простого и проверенного мною радиопередатчика — небольшого . Схема проста и содержит минимум радиодеталей — то что надо для начинающего радиолюбителя. Ниже представлены характеристики и список радиодеталей для его самостоятельной сборки.

Характеристики радиопередатчика

  • Радиус действия — 50м;

  • Напряжение питания — 3.7В (использовал Li-Ion батарею от телефона);

  • Частота/Диапазон -95 мГц/ФМ

Список деталей для схемы:

Т1 — транзистор КТ3102 (аналог BC547)
R1 — сопротивление 270 Ом
R2 — сопротивление 4.7К
С1 — конденсатор 1000 пФ (код 102)
С2 — конденсатор 8.2 пФ
С3 — конденсатор 10 пФ
L1 — катушка без каркасная. Содержит 12 витков провода диаметром 0.4 — 0.6 мм, диаметр оправки 4 мм. Катушку я наматывал на сверле. Также катушку можно залить парафином после настройке чтобы частота не сильно плавала.
Bat1 — источник питания.
Ант1 — 400мм гибкого провода.
Мк1 — микрофон от мобильного телефона.

Микрофон для радиопередатчика

Нередко, изготовив радиомикрофон, начинающий любитель жалуется на его плохую акустическую чувствительность. В чём причина? В самом микрофоне, в ошибке монтажа, в схеме устройства? Не секрет, что микрофоны в корпусе «таблетка», имеют большой разброс параметров. Кроме того, характеристики ухудшаются в результате перегрева при пайке, удара при падении и т.п. Частенько можно купить и дохлый микрофон. Поэтому микрофон перед применением следует проверять. Простейший тест можно провести при помощи звуковой карты компьютера. Для этого, возьмите стерео штекер диаметром 3,5 мм и припаяйте к его контактам кусок двух жильного провода. К другому концу провода припаиваем микрофон.

Следует соблюдать полярность: центральный контакт штекера — плюс, корпус — минус. У микрофона минус всегда соединён с его корпусом. Итак, мы собрали эту схемку и вставили штекер в микрофонный вход звуковой карты. Далее проверьте состояние микрофонного входа. Сделайте двойной клик на изображении громкоговорителя на панели задач: появится окно настройки аудио. Найдите «микрофон» и снимите галочку «Выкл.». Также убедитесь, что громкость микрофона не убрана на ноль. Теперь, если всё исправно и правильно подключено, в колонках будут слышны звуки. Мы проверили микрофон и можем продолжать сборку.

Печатная плата

Печатная плата для поверхностного монтажа. Также печатную плату можно делать разных размеров кому как удобно. Я печатную плату делал под обычные детали, ну если сделать на СМД — она будет намного меньше.

Настройка радиопередатчика

Частота подбирается растяжением-сжатием катушки L1. Я настраивал на радио телефона. Там есть автоматический поиск радиостаниций — это то что надо. Включаем жук и включаем автопоиск и он находит нужную частоту. Вот и все, настроен. У меня он заработал сразу.

Принципиальная схема универсального диагностического модуля для ремонта стиральных машин — автоматов.

Если вы живёте в отдалённой месности, а у вас где-то завалялся старый радиоприёмник с диапазонами радиоприёма ДВ (длинные восны)
или СВ (средние волны)
, то вам несомненно повезло! Так как появилась возможность провести занимательные зксперименты с радиопередатчиком, который вы сможете изготовить самостоятель просмотрев донное видео. Передатчик предельно прост и доступен для повторения даже радиолюбителю с минимальным опытом, приводится принципиальная схема и методика настройки передатчика с радиоприёмником. Настоящее видео будет полезно начинающему радиолюбителю
делающему первы шаги в области радиолюбительства и радиоэлектроники. приятного просмотра=)

Демонстрация принципов радиосвязи

Колебательный контур, затухающие и незатухающие колебания, амплитудная модуляция, детектирование амплитудно-модулированиого сигнала являются узловыми темами при изучении основ радиосвязи. Прочность и глубина знаний этих тем обеспечивается использованием в учебном процессе демонстрационных приборов.

Рекомендуемый комплект демонстрационных приборов (внешний вид и схемы показаны на фото) состоит из передатчика, представляющего собой простейший генератор колебаний высокой частоты, детекторного приемника и однополупериодно-го выпрямителя. Приборы смонтированы на пластмассовых панелях размерами 320X220 мм; на лицевых сторонах панелей начерчены их принципиальные схемы.
Для демонстрации опытов требуются: осциллограф, звуковой генератор и усилитель НЧ с микрофоном.

Генератор ВЧ
(рис. 1) собран по схеме с индуктивной обратной связью на транзисторе П401 или любом другом маломощном высокочастотном транзисторе. Контурная катушка L2 и катушка обратной связи L1 намотаны на ферритовом стержне 400НН диаметром 8 и длиной 140 мм, укрепленном на панели с помощью двух стоек из органического стекла. Катушка L2 содержит 180, а катушка L1-15 витков провода ПЭВ-1 или ПЭЛ 0,14. Конденсатор С2, емкость которого изменяется от 40 до 500 пФ, взят из школьного радионабора, но можно использовать конденсатор переменной емкости любого радиовещательного приемника. Конденсатор С/ (в базовой цепи транзистора) укреплен на планке из листового органического стекла в виде перемычки со штепсельными вилками и в ходе опытов может быть удален. Монтаж всех электрических цепей выполнен на обратной стороне панели. Там же находятся и резисторы R1 и R2 (на демонстрационен схеме генератора они не показаны). Для питания генератора используется батарея 3336Л.

Рабочая частота генератора — от 150 до 400 кГц. Выбор такого диапазона частот объясняется следующим: радиоволны такой длины хорошо поглощаются окружающей средой, а это снижает радиопомехи; кроме этого, для демонстрации опытов по передаче сигналов можно использовать обычный радиовещательный приемник и на экране любого низкочастотного осциллографа отчетливо видны как модулирующий, так и модулированные сигналы этой частоты.

Как показали измерения, проведенные Московской станцией технического радиоконтроля, помехи по эфиру уже на расстоянии 3 м от генератора не прослушиваются.

Настроить генератор на рабочую частоту можно по шкале радиовещательного приемника с магнитной антенной. Приемник настраивают на средний участок длинноволнового диапазона. Полосу частот генератора определяют по индикатору визуальной настройки приемника и устанавливают путем подбора числа витков контурной катушки L2 генератора.

Если генератор не возбуждается (индикатор визуальной настройки приемника не реагирует на его излучения), необходимо поменять местами выводы катушки обратной связи L1.

В приемнике (рис. 2) используются точно такие же, как в генераторе, контурная катушка L1 и конденсатор переменной емкости С/. Контурная катушка и ферритовый сердечник, на котором она находится, образуют магнитную антенну. Детектор Д/, переменный резистор Rl% являющийся нагрузкой детектора, и блокировочный конденсатор С2 смонтированы на планках, выпиленных из листового органического стекла, с штепсельными вилками, которыми эти детали вставляют в соответствующие гнезда. В том случае, когда для опытов нужен только колебательный контур, эти планки с деталями удаляют, а гнезда Гн1 и Гн2 соединяют проволочной перемычкой.

Переменный (или подстроечный) резистор, выполняющий роль нагрузки детектора, позволяет наилучшим образом согласовать выходное сопротивление детектора со входом осциллографа. Этот резистор может быть и постоянным, сопротивлением 33-47 кОм.

В однополупериодном выпрямителе (рис. 3) можно использовать любой плоскостной диод. Емкость конденсатора С/ должна быть не более 0,05 мкФ.

Рассмотрим некоторые опыты, которые можно демонстрировать с рекомендуемым комплектом приборов. Во время опытов расстояние между генератором ВЧ и приемником не должно превышать 50 см.

Затухающие колебания в контуре
.
Приборы соединяем по схеме, показанной на рис. 4. На колебательный контур (детектор, нагрузочный резистор и блокировочный конденсатор детекторного приемника удалены) через выпрямитель подаем переменное напряжение 6-10 В частотой 50-100 Гц от звукового генератора. Частота развертки осциллографа — около 100 Гц, На экране осциллографа наблюдаем затухающие колебания, возбуждаемые в контуре импульсами питающего напряжения.

Незатухающие колебания
(рис. 5).
Частота развертки осциллографа около 30 кГц. Удалив из генератора конденсатор С/ в базовой цепи транзистора, на экране осциллографа наблюдаем прямую линию, свидетельствующую об отсутствии электрических колебаний в приемном контуре. После включения конденсатора на экране появляется осциллограмма непрерывных электрических колебаний высокой частоты. В контуре колебания возникают и поддерживаются за счет энергии источника питания, а транзистор генератора ВЧ играет роль «клапана», пополняющего потери в контуре с частотой, равной его собственной частоте. Если конденсатор базовой цепи удалить, то цепь обратной связи разрывается и генерация срывается.

Зависимость частоты генератора от параметров его контура. Уменьшая емкость контурного конденсатора генератора, замечаем на экране осциллографа увеличение числа полных колебаний; с увеличением емкости этого конденсатора число колебаний на экране осциллографа уменьшается. Если к сердечнику контурной катушки генератора приблизить ферритовый стержень, то есть увеличить ее индуктивность, то число колебаний также уменьшится.

Этот опыт дает наглядное представление о зависимости частоты электрических колебаний в контуре от емкости его конденсатора и индуктивности катушки.

Зависимость амплитуд ы колебаний генератора ВЧ от напряжения источника питания. Схема соединения приборов остается такой же, как для предыдущих опытов. Надо только изменить напряжение батареи, питающей генератор. При этом амплитуда колебаний на экране осциллографа также изменяется.

Предупреждение: наибольшее напряжение источника питания генератора не должно превышать половины предельно допустимого напряжения для данного транзистора.

Излучение, распространение и прием электромагнитных волн
(рис. 6). Пока генератор не включен, на экране осциллографа видна лишь прямая линия развертки. При включении генератора на экране осциллографа появляются синусоидальные колебания. Увеличиваем, а затем, наоборот, уменьшаем расстояние между приемным контуром и генератором — амплитуда колебаний на экране осциллографа тоже изменяется.

Опыт свидетельствует о том, что генератор-передатчик возбуждает электромагнитные колебания, которые распространяются в пространстве, а уровень принятого сигнала зависит от расстояния между приемником и передатчиком.

Явление резонанса.
Изменяя емкость конденсатора приемного контура, настраиваем его в резонанс с частотой генератора. В момент точной настройки на экране осциллографа наблюдается резкое увеличение амплитуды принимаемого сигнала. После этого изменяем частоту передатчика до исчезновения сигнала на экране осциллографа. Чтобы возобновить прием, нужно приемный контур вновь настроить в резонанс с колебаниями генератора-передатчика.

Амплитудная модуляция
. Последовательно с батареей, питающей генератор ВЧ, включаем выход звукового генератора, настроенного на частоту 400 Гц (рис. 7). Напряжение ЗГ должно быть в пределах 60-80% от напряжения источника питания генератора ВЧ. При этом на экране осциллографа видим высокочастотные колебания, модулированные по амплитуде колебаниями низкой частоты. Изменяя частоту и амплитуду сигнала ЗГ, наблюдаем соответствующие изменения принимаемого модулированного сигнала. Одновременно за изменением частоты и амплитуды модулирующего сигнала следим с помощью транзисторного приемника, расположенного от генератора на расстоянии около 2 м. Уменьшив амплитуду модулирующего сигнала до нуля, на экране осциллографа видим только несущую генератора ВЧ, а в транзисторном приемнике исчезает звук.

Амплитудное детектирование
. Приемный контур дополняем диодом-детектором. Если генератор излучает модулированные колебания ВЧ, то на экране осциллографа наблюдаем несимметричные высокочастотные колебания, амплитуда которых изменяется с частотой модулирующего сигнала.

Вставляем конденсатор, блокирую* щий нагрузочный резистор детектора по высокой частоте. Низкочастотная составляющая продетектированного сигнала выделяется на нагрузочном резисторе и характеризующая ее кривая видна на экране осциллографа (сопротивление нагрузочного резистора подбирают так, чтобы осциллограмма была неискаженной).

Передача речи, музыки
(рис. 8). Для модуляции несущей генератора ВЧ используем низкочастотный сигнал, поступающий на вход усилителя НЧ от микрофона. На экране осциллографа наблюдаем колебания звуковой частоты и их гармоники.

Прием сигналов демонстрационного генератора на транзисторный приемник, расположенный от него на расстоянии 2—3 м, иллюстрирует принцип односторонней радиосвязи.

Представленный радиожучек своими руками может передавать звук на расстояние до 500 метров. Так же с помощью него можно сделать FM тюнер и передавать сигнал с телефона на магнитолу.

Радиопередатчик на кт368

В этой статье хочу рассказать о радиопередатчике на одном транзисторе.

Его можно применять как для прослушки, так же и сделать с помощью него ретранслятор,заменив микрофон,на вход аудиосигнала.

Радиопередатчик на MC2833 своими руками

Радиопередатчик на MC2833 своими руками

Используя микросхему МС2833 можно сделать довольно качественный ФМ-передатчик. Эта микросхема содержит генератор, усилитель ВЧ, усилитель звука и модулятор. Возможны варианты исполнения в миниатюрном пластмассовом корпусе с торцевыми выводами для поверхностного монтажа и стандартный корпус.

Фм передатчик своими руками на 1 км и выше

Фм передатчик своими руками на 1 км

Это достаточно мощный 2 Вт FM передатчик, который обеспечит до 10 км дальности, естественно при хорошо настроенной полноценной антенне и в хороших погодных условиях, без помех. Схема была найдёна в буржунете и показалась достаточно интересной и оригинальной, чтоб быть представленной на ваш суд))

Стерео-радиопередатчик схема своими руками

Передатчик стерео-радиосигнала своими руками

В автомобиле,когда нет возможности включить музыку с других источников как радио, и при этом хотите слушать не то что предоставляют радиоведущие,а свою музыку-как вариант можно использовать сделанный своими руками FM стерео передатчик

.

Радиопередатчик собран в стандартном пластиковом корпусе от какого-то прибора. Передняя панель имеет аудиовход типа Джек и кнопку настройки. На задней поверхности находится разъем питания. Выход фильтра подключен к клемме +12V, поэтому силовой кабель используется в качестве антенны. Печатная плата крепится только одним винтом внутри коробки.

Аудио передатчик

В этой статье хочу представить передатчик музыки
. Я попробовал собрать радиопередатчик с использованием в модуляторе варикапа. Так как он нужен был для передачи звукового сигнала, а не разговора, вместо микрофона поставил штекер. Катушка 9 витков провода диаметром 1 мм
, средний отвод запаян. Внутрь катушки впихнул маленький кусочек поролона и покапал парафином (свечкой), чтобы катушка не изгибалась при прикосновениях, потому что от этого зависит частота, и ее очень легко сбить.

Стерео-передатчик своими руками схема

Схема радио-стереопередатчика звука

Для стереопередатчиков существует специализированная микросхема, BA1404

собенностью передатчика на BA1404
является высокое качество звука и улучшенное звуковое разделение стерео. Это достигнуто использованием кварцевого резонатора на 38 кГц, который обеспечивает частоту пилот тона для кодера стереосигнала.

Применяться стерео-передатчик может как в быту, так и в автомобиле, для передачи звука с носителя(телефон,плеер и др), так как обладает не передачей стереозвука.

Такой небольшой стереопередатчик станет неплохой заменой фм тюнера.

FM передатчик своими руками

УКВ-FM радио-передачтик своими руками, работает в нетрадиционном диапазоне 175-190 МГц.Данные радиомикрофон несложен в сборке. С целью повышения стабильности частоты задающего генератора, базовая цепь транзистора усилителя мощности запитана от стабилизатора напряжения (R5, LED1).

Использован SMD RED
светодиод. Уход частоты при «просадке» питания от 3-х до 2,2-х вольт составляет не более 100КГц. При касании антенны рукой, частота отклоняется тоже незначительно. Если у вас приемник с хорошей АПЧ — он это изменение отслеживает и ухода частоты в процессе работы передатчика не происходит вообще.

Мощный радиопередатчик на 500 метров своими руками

Радиомикрофон на 500 метров своими руками

Хочу представить конструкцию достаточно мощного
радиожучка, Дальность действия
которого составляет до 500 метров
при прямой видимости. Устройство было собрано почти год назад для собственных нужд. Жук показал поразительные результаты
: Частота почти не плавает (через каждые 100 метров всего на 0,1-0,3мГц). Устройство не реагирует на касания антенны и других частей (кроме контура и частотнозадающей цепи) — это очень важный момент, поскольку почти во всех схемах из интернета наблюдается такая проблема.

В практике создания радиожучков не раз сталкиваемся с проблемой минимально возможных размеров жучка. Сегодня речь и пойдет именно о таком жучке: НЕМЕЗИС-2, так он был назван. Немезис был собран на smd компонентах, за счет чего и стало возможно значительным образом уменьшить размеры
жучка в несколько раз, радиожук такой маленький, что вполне поместится например в одной сигарете, зажигалке или в мобильном телефоне. Немного о параметрах: диапазон частот в пределах 88-108 мегагерц
, чувствительность по микрофону порядка 5 метров
, в тихой комнате слышно тиканье настенных часов. Так что данный сигнал легко принять с данного жучка на радиоприемник будь он в телефоне,или просто стационарный.Переходим к схеме и подробностям.

Если вы живёте в отдалённой месности, а у вас где-то завалялся старый радиоприёмник с диапазонами радиоприёма ДВ (длинные восны)
или СВ (средние волны)
, то вам несомненно повезло! Так как появилась возможность провести занимательные зксперименты с радиопередатчиком, который вы сможете изготовить самостоятель просмотрев донное видео. Передатчик предельно прост и доступен для повторения даже радиолюбителю с минимальным опытом, приводится принципиальная схема и методика настройки передатчика с радиоприёмником. Настоящее видео будет полезно начинающему радиолюбителю
делающему первы шаги в области радиолюбительства и радиоэлектроники. приятного просмотра=)

Демонстрация принципов радиосвязи

Колебательный контур, затухающие и незатухающие колебания, амплитудная модуляция, детектирование амплитудно-модулированиого сигнала являются узловыми темами при изучении основ радиосвязи. Прочность и глубина знаний этих тем обеспечивается использованием в учебном процессе демонстрационных приборов.
Рекомендуемый комплект демонстрационных приборов (внешний вид и схемы показаны на фото) состоит из передатчика, представляющего собой простейший генератор колебаний высокой частоты, детекторного приемника и однополупериодно-го выпрямителя. Приборы смонтированы на пластмассовых панелях размерами 320X220 мм; на лицевых сторонах панелей начерчены их принципиальные схемы.
Для демонстрации опытов требуются: осциллограф, звуковой генератор и усилитель НЧ с микрофоном.

Генератор ВЧ
(рис. 1) собран по схеме с индуктивной обратной связью на транзисторе П401 или любом другом маломощном высокочастотном транзисторе. Контурная катушка L2 и катушка обратной связи L1 намотаны на ферритовом стержне 400НН диаметром 8 и длиной 140 мм, укрепленном на панели с помощью двух стоек из органического стекла. Катушка L2 содержит 180, а катушка L1-15 витков провода ПЭВ-1 или ПЭЛ 0,14. Конденсатор С2, емкость которого изменяется от 40 до 500 пФ, взят из школьного радионабора, но можно использовать конденсатор переменной емкости любого радиовещательного приемника. Конденсатор С/ (в базовой цепи транзистора) укреплен на планке из листового органического стекла в виде перемычки со штепсельными вилками и в ходе опытов может быть удален. Монтаж всех электрических цепей выполнен на обратной стороне панели. Там же находятся и резисторы R1 и R2 (на демонстрационен схеме генератора они не показаны). Для питания генератора используется батарея 3336Л.
Рабочая частота генератора — от 150 до 400 кГц. Выбор такого диапазона частот объясняется следующим: радиоволны такой длины хорошо поглощаются окружающей средой, а это снижает радиопомехи; кроме этого, для демонстрации опытов по передаче сигналов можно использовать обычный радиовещательный приемник и на экране любого низкочастотного осцил-
лографа отчетливо видны как модулирующий, так и модулированные сигналы этой частоты.
Как показали измерения, проведенные Московской станцией технического радиоконтроля, помехи по эфиру уже на расстоянии 3 м от генератора не прослушиваются.
Настроить генератор на рабочую частоту можно по шкале радиовещательного приемника с магнитной антенной. Приемник настраивают на средний участок длинноволнового диапазона. Полосу частот генератора определяют по индикатору визуальной настройки приемника и устанавливают путем подбора числа витков контурной катушки L2 генератора.
Если генератор не возбуждается (индикатор визуальной настройки приемника не реагирует на его излучения), необходимо поменять местами выводы катушки обратной связи L1.
В приемнике (рис. 2) используются точно такие же, как в генераторе, контурная катушка L1 и конденсатор переменной емкости С/. Контурная катушка и ферритовый сердечник, на котором она находится, образуют магнитную антенну. Детектор Д/, переменный резистор Rl% являющийся нагрузкой детектора, и блокировочный конденсатор С2 смонтированы на планках, выпиленных из листового органического стекла, с штепсельными вилками, которыми эти детали вставляют в соответствующие гнезда. В том случае, когда для опытов нужен только колебательный контур, эти планки с деталями удаляют, а гнезда Гн1 и Гн2 соединяют проволочной перемычкой.
Переменный (или подстроечный) резистор, выполняющий роль нагрузки детектора, позволяет наилучшим образом согласовать выходное сопротивление детектора со входом осциллографа. Этот резистор может быть и постоянным, сопротивлением 33-47 кОм.
В однополупериодном выпрямителе (рис. 3) можно использовать любой плоскостной диод. Емкость конденсатора С/ должна быть не более 0,05 мкФ.
Рассмотрим некоторые опыты, которые можно демонстрировать с рекомендуемым комплектом приборов. Во время опытов расстояние между генератором ВЧ и приемником не должно превышать 50 см.

Затухающие колебания в контуре
.
Приборы соединяем по схеме, показанной на рис. 4. На колебательный контур (детектор, нагрузочный резистор и блокировочный конденсатор детекторного приемника удалены) через выпрямитель подаем переменное напряжение 6-10 В частотой 50-100 Гц от звукового генератора. Частота развертки осциллографа — около 100 Гц, На экране осциллографа наблюдаем затухающие колебания, возбуждаемые в контуре импульсами питающего напряжения.

Незатухающие колебания
(рис. 5).
Частота развертки осциллографа около 30 кГц. Удалив из генератора конденсатор С/ в базовой цепи транзистора, на экране осциллографа наблюдаем прямую линию, свидетельствующую об отсутствии электрических колебаний в приемном контуре. После включения конденсатора на экране появляется осциллограмма непрерывных электрических колебаний высокой частоты. В контуре колебания возникают и поддерживаются за счет энергии источника питания, а транзистор генератора ВЧ играет роль «клапана», пополняющего потери в контуре с частотой, равной его собственной частоте. Если конденсатор базовой цепи удалить, то цепь обратной связи разрывается и генерация срывается.
Зависимость частоты генератора от параметров его контура. Уменьшая емкость контурного конденсатора генератора, замечаем на экране осциллографа увеличение числа полных колебаний; с увеличением емкости этого конденсатора число колебаний на экране осциллографа уменьшается. Если к сердечнику контурной катушки генератора приблизить ферритовый стержень, то есть увеличить ее индуктивность, то число колебаний также уменьшится.
Этот опыт дает наглядное представление о зависимости частоты электрических колебаний в контуре от емкости его конденсатора и индуктивности катушки.
Зависимость амплитуд ы колебаний генератора ВЧ от напряжения источника питания. Схема соединения приборов остается такой же, как для предыдущих опытов. Надо только изменить напряжение батареи, питающей генератор. При этом амплитуда колебаний на экране осциллографа также изменяется.

Предупреждение: наибольшее напряжение источника питания генератора не должно превышать половины предельно допустимого напряжения для данного транзистора.

Излучение, распространение и прием электромагнитных волн

(рис. 6). Пока генератор не включен, на экране осциллографа видна лишь прямая линия развертки. При включении генератора на экране осциллографа появляются синусоидальные колебания. Увеличиваем, а затем, наоборот, уменьшаем расстояние между приемным контуром и генератором — амплитуда колебаний на экране осциллографа тоже изменяется.
Опыт свидетельствует о том, что генератор-передатчик возбуждает электромагнитные колебания, которые распространяются в пространстве, а уровень принятого сигнала зависит от расстояния между приемником и передатчиком.
Явление резонанса.
Изменяя емкость конденсатора приемного контура, настраиваем его в резонанс с частотой генератора. В момент точной настройки на экране осциллографа наблюдается резкое увеличение амплитуды принимаемого сигнала. После
этого изменяем частоту передатчика до исчезновения сигнала на экране осциллографа. Чтобы возобновить прием, нужно приемный контур вновь настроить в резонанс с колебаниями генератора-передатчика.
Амплитудная модуляция
. Последовательно с батареей, питающей генератор ВЧ, включаем выход звукового генератора, настроенного на частоту 400 Гц (рис. 7). Напряжение ЗГ должно быть в пределах 60-80% от напряжения источника питания генератора ВЧ. При этом на экране осциллографа видим высокочастотные колебания, модулированные по амплитуде колебаниями низкой частоты. Изменяя частоту и амплитуду сигнала ЗГ, наблюдаем соответствующие изменения принимаемого модулированного сигнала. Одновременно за изменением частоты и амплитуды модулирующего сигнала следим с помощью транзисторного приемника, расположенного от генератора на расстоянии около 2 м. Уменьшив амплитуду модулирующего сигнала до нуля, на экране осциллографа видим только несущую генератора ВЧ, а в транзисторном приемнике исчезает звук.
Амплитудное детектирование
. Приемный контур дополняем
диодом-детектором. Если генератор излучает модулированные колебания ВЧ, то на экране осциллографа наблюдаем несимметричные высокочастотные колебания, амплитуда которых изменяется с частотой модулирующего сигнала.
Вставляем конденсатор, блокирую* щий нагрузочный резистор детектора по высокой частоте. Низкочастотная составляющая продетектированного сигнала выделяется на нагрузочном резисторе и характеризующая ее кривая видна на экране осциллографа (сопротивление нагрузочного резистора подбирают так, чтобы осциллограмма была неискаженной).
Передача речи, музыки
(рис. 8). Для модуляции несущей генератора ВЧ используем низкочастотный сигнал, поступающий на вход усилителя НЧ от микрофона. На экране осциллографа наблюдаем колебания звуковой частоты и их гармоники.
Прием сигналов демонстрационного генератора на транзисторный приемник, расположенный от него на расстоянии 2—3 м, иллюстрирует принцип односторонней радиосвязи.

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry»s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Радиопередатчик преобразует звук в электрический сигнал, усиливает, преобразует его и излучает в виде радиоволн. Представляет собой небольшое компактное устройство, способное к скрытой закладке в прослушиваемом помещении. Для увеличения срока службы от батареи и от обнаружения, обычно изготовляется с небольшой мощностью. Одна из наиболее удачных схем ФМ радиопередатчиков показана на рисунке.

Схема радиопередатчика:

Катушка L1
— 5+5 витков провода 0,8мм. Дроссель Др1 — любой конструкции (заводской, самодельный на ферритовом кольце, на низкоомном резисторе), с индуктивностью 10-100 мкГн. Транзисторы СВЧ заменимы на C9018, BFR93A, BFR92, BFS17A, BFR91, BFR96, BFR90, BFG67, BFG591. Цоколёвка самых популярных транзисторов указана на рисунке.

FM радиопередатчик обычно состоит из пяти основных каскадов:

УНЧ — усилитель низкой частоты; ЗГ — задающий генератор; УМ — усилитель мощности; СК — согласующий каскад: БП — блок питания (батарея, стабилизатор).

Принцип работы передатчика.

Электрический сигнал звука с микрофона поступает на УНЧ (усилитель низкой частоты), где происходит его первичное усиление, чем и добивается высокая чувствительность. Это позволяет в комнате прослушивать даже шепот. В некоторых профессиональных устройствах предусмотрена система автоматической регулировки уровня усиления (АРУ) благодаря чему громкий сигнал звука не искажается. Принцип АРУ — слабый сигнал усиливается на 100%, а сильный ослабляется. После усилителя сигнал поступает на ЗГ (задающий генератор). ЗГ генератор вырабатывает незатухающие высокочастотные колебания определённой частоты, в которые вставляет низкую частоту (происходит модуляция по частоте). ЗГ — это по сути «сердце» радиожучка, к которому предъявляются жёсткие требования. Он должен поддерживать заданную частоту и препятствовать обрыву генерации.

Для увеличения радиуса действия
применяют УМ (усилитель мощности радиочастоты). А чтобы согласовать радиопередатчик с антенной используют согласующий каскад (СК). Он позволяет выжать из схемы максимальную отдачу и препятствует уходу частоты при изменении длины и направлении антенны. Но для упрощения конструкции, и ввиду невысокой мощности, в данной схеме СК не используется. Для приёма сигнала используют ФМ радиоприёмник, который настраивается на частоту радиопередатчика.

Этот передатчик показал хорошее качество передаваемой музыки, поэтому я рекомендую начинать именно с этой схемы.
Как показала практика собранный генератор на одном транзисторе не может, стоят на одном месте, без дополнительного каскада, постоянно уходит частота при поднесении руку или подает напряжения. Я использовал передатчик в пределах одной комнаты, по этому не стал, применят дополнительный каскад. Как видите в этом генераторе использовано два транзистора, что позволяет оставлять частоту стабильным. Варикап исключил из схемы, на мой взгляд, существенной роли не играл.

Напряжения питания 6 вольт. Ток потребления 0.2 ампера. Диапазон 88-107 МГц.
Частота уходить вниз когда подает напряжения до 3.7 вольта, по этому рекомендую включить в схему стабилизатор напряжения на 5 вольт «7805» такие стабилизаторы есть на фм трансмиттерах, есть на плате от DVD. Диод поставил, что бы увеличить напряжение.

Светодиод тоже помогает оставаться генератору более стабильным. Этот генератор не реагирует на посторонние предметы или при поднесении руку, если конечно не будем держать за антенну. В блоке питания применен трансформатор на напряжение 9 v, ампер 0,2 . Диоды IN4007, можно конечно IN4004, IN4001. Электролит на 3300 мкФ. И обязательно надо каждый диод зашунтировать конденсатором на 10n, иначе он будет противно фонить.
Между корпусом и плюсом тоже надо конденсатор на 10n зацепить.

Длинна антенны около 35 см, дальность на мобильный телефон с препятствиями 60 м. Еще, не надо подключить спиральную антенну, ухудшает кпд, дальность, широкополостьность и если будете подключить в розетку, то появиться фон от переменного напряжения. Те, кто применяли такие антенны, глубоко ошибались. УДАЧИ ВСЕМ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ И ЛЮБИТЕЛЯМ РАДИО.

РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА 600 МЕТРОВ

При использовании компактной антенны это устройство обеспечивает дальность связи около 100 метров, а при использовании полноразмерной штыревой антенны — более 600 метров. Схема передатчика приведена на рис.

Сигнал от микрофона поступает на усилитель низкой частоты (транзисторы VT1, VT2) c непосредственными связями. Усиленный сигнал через фильтр R9, C4, R10 подается на варикап VD1 типа КВ109, включенный в эмиттерную цепь транзистора VT3 типа КТ904. Напряжение смещения варикапа задается коллекторным напряжением транзистора VT2. Генератор ВЧ выполнен по схеме общей базы. В коллекторной цепи транзистора VT3 включен контур C8, C9, L1. Частота настройки определяется индуктивностью катушки и емкостями C8, C5, VD1. Конденсатор С9 устанавливает глубину обратной связи, а С10 — согласование с антенной. Дроссель любого типа индуктивностью около 60 мкГн. Катушка L1 — бескаркасная, с внутренним диаметром 8 мм, имеет 7 витков провода ПЭВ 0,8 мм. Длина полной антенны 0,75…1 метр. Мощность передатчика около 200 мВт. Если такая мощность не нужна, можно понизить ее, применив резистор R2 сопротивлением 50..100 кОм и заменив дроссель резистором сопротивлением около 300 Ом. Транзистор при этом можно заменить на КТ368. Стабильность частоты маломощного передатчика выше, и увеличивается срок службы батарей.

Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности

От предыдущих устройств предлагаемый радиопередатчик отличается конструкцией задающего генератора, позволяющей получить по¬вышенную мощность излучения без использования дополнительного усилителя мощности.
Радиопередатчик (рис.1) работает на частоте 27-28 МГц с амплитудной модуляцией. Частота несущей стабилизирована кварцем, что позволяет увеличить дальность связи при использовании приемника с кварцевой стабилизацией частоты. Питается устройство от источника питания напряжением 3-4,5 В.
Усилитель звуковой частоты выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Для питания микрофона и задания режимов по постоянному току транзисторов VT1, VT2, VT3 используется параметрический ста¬билизатор напряжения на резисторе R2, светодиоде VD1 и конденса¬торе С1. Напряжение 1,2 В поступает на электретный микрофон с усилителем Ml типа МКЭ-3, «Сосна» и др. Напряжение звуковой час¬тоты с микрофона Ml через конденсатор С2 поступает на базу тран¬зистора VT1. Режим работы этого транзистора по постоянному току задается резистором R1. Усиленный сигнал звуковой частоты, снимае¬мый с коллекторной нагрузки транзистора VT1 — резистора R3, через конденсатор СЗ поступает на задающий генератор, осуществляя тем самым амплитудную модуляцию передатчика. Задающий генератор передатчика собран на двух транзисторах VT2 и VT3 типа КТ315 и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой стабили¬зацией в цепи обратной связи.
Контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С5, настроен на частоту кварцевого резонатора ZQ1. Контур, состоящий из катушки L2 и конденсатора С7, предназначен для согласования антенны и передатчика.
В устройстве применены резисторы МЛТ-0,125. Конденсаторы ис¬пользованы на напряжение более 6,3 В. Транзистор VT1 можно заме¬нить на любой п-р-п транзистор, например, на КТ3102, КТ312. Тран¬зисторы VT2, VT3 можно заменить на КТ3102, КТ368 с одинаковым коэффициентом передачи по току. Хороший результат можно полу¬чить при использовании микросхемы КР159НТ1, представляющей со¬бой пару идентичных транзисторов.
Контурные катушки намотаны на каркасе диаметром 5 мм, имею¬щем подстроечный сердечник из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Намотка катушек ведется с шагом 1 мм. Катушка L1 имеет 4+4 в качестве опорного элемента параметрического стабилизатора напряжения схемы рис. 1
витка, катушка L2 — 4 витка. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ 0,5. Дроссель Др1 имеет индуктивность 20-50 мкГн. В качестве антенны используется провод длиной около 1 м.
В качестве источника питания можно использовать одну плоскую батарею КБС-4,5 В или четыре элемента типа А316, А336, А343.
Светодиод VD1 типа АЛ307 можно заменить любым другим или использовать аналог низковольтного стабилитрона с малым током ста¬билизации (рис. 2.).
Настройку передатчика начинают с установки режимов транзисто¬ров VT2 и VT3 по постоянному току. Для этого подключают миллиам¬перметр в разрыв цепи питания в точке А и подбирают величину со¬противления резистора R4 такой, чтобы ток был равен 40 мА.
Настройку контуров L1, L2, С5, С7 проводят по максимуму ВЧ излучения. Причем грубо на рабочую частоту настраивают конденса¬торами, а точнее — сердечником катушки. Подстроечник катушек L1, L2 должен находиться на расстоянии не более чем 3 мм от центра катушек, т. к. в крайних его положениях генерация может срываться из-за нарушения симметрии плеч транзисторов VT2, VT3.

Передатчик на 5 километров:

Усилитель мощности на 20 ватт

Передатчики с аналоговой стабилизацией частоты. -> 4 Watt FM Transmitter

Это небольшой но довольно мощный FM передатчик, имеющий три радиочастотных каскада, соединяющихся с аудио предусилителем для лучшей модуляции. Его выходная мощность 4 Ватта а питается он от 12-18 вольт постоянного тока, что делает его портативным. Это идеальный проект для новичков, которые хотят погрузится в восхитительный мир FM радиовещания и хотят схему, которая составит основу для экспериментов с этим..

Технические спецификации — Характеристики

Тип модуляции:…….. FM
Диапазон частот: …… 88-108 MHz
Рабочее напряжение: ….. 12-18 VDC
Максимальный ток: ……. 450 мА
Мощность на выходе: ……. 4 Вт

Как это работает
Как уже говорилось, передаваемый сигнал — частотно модулированный (FM) это означает, что амплитуда несущей остается постоянной, а ее частота изменяется в соответствии с изменением амплитуды аудио сигнала. Когда амплитуда сигнала на входе увеличивается (т.е. в течении положительных полупериодов) частота несущей увеличивается тоже, с другой стороны когда амплитуда сигнала на входе уменьшается (отрицательные полупериоды или отсутствие сигнала) соответственно уменьшается частота несущей. На рисунке 1 вы можете увидеть графическое представление частотной модуляции, такой как она появляется на экране осциллографа, вместе с модулирующим звуковым сигналом. Исходящая частота передатчика изменяется от 88 до 108 МГц, т.е. полоса FM используемая для радиовещания. Схема, как мы уже говорили, состоит из четырех каскадов. Три радиочастотных каскада и аудио предусилитель для модуляции. Первый РЧ каскад — это генератор, он построен на основе TR1. Частота генератора контролируется LC цепочкой L1-C15. C7 находится там для обеспечения продолжения генерации а C8 регулирует емкостную связь между генератором и следующим РЧ каскадом, который является усилителем. Усилитель собран на основе TR2, который работает в классе C, вход которого настраивается изменением значений C10 L4. С выхода этого последнего каскада, который настраивается изменением значений L3-C12 снимается выходной сигнал, который через настроенную цепочку L5-C11 приходит на антенну.
Схема предусилителя очень проста, она построена на TR4. Входная чувствительность регулируется, чтобы сделать возможным использование передатчика с различными входными сигналами и зависит от значения VR1. Передатчик может модулироваться напрямую с пьезоэлектрического микрофона, небольшого кассетного магнитофона и т.д. И конечно можно использовать аудио микшер для более профессиональных результатов.

Конструкция.
Прежде всего позвольте нам рассмотреть некоторые основы сборки электронных схем на печатной плате. Плата сделана из тонкого изоляционного армированного материала с тонким слоем проводящей меди, проводящему слою придается такая форма, чтобы создать необходимые соединения между различными компонентами на плате. Очень желательно использование правильно спроектированной печатной платы, так как это значительно ускоряет сборку и уменьшает вероятность совершения ошибки. К тому же, комплект плат приходит с просверленными отверстиями и очертаниями компонентов с их обозначением на стороне компонентов, чтобы сделать сборку проще. Чтобы во время хранения защитить плату от окисления и гарантировать что вы получите ее в прекрасной форме, она залужена во время производства и покрыта специальным лаком, который защищает ее от окисления и делает пайку проще. Припаивание компонентов это единственный путь, чтобы собрать схему, и кстати от этого во многом зависит ваш успех или неудача. Это не слишком сложно, и если вы придерживаетесь некоторых правил, у вас не должно возникнуть проблем. Используемый вами паяльник должен быть легким и его мощность не должна превышать 25 Ватт. Жало должно быть тонким и все время чистым. Для этой цели есть очень удобные, специально сделанные губки, которые держат влажными, и время от времени вы можете вытирать о них горячее жало, чтобы убрать все остатки которые имеют тенденцию скапливаться на нем. НЕ ШЛИФУЙТЕ напильником или наждачной бумагой грязное или изношенное жало. Если жало нельзя отчистить, замените его. В магазинах есть множество различных типов припоя, и вам следует выбрать припой хорошего качества, содержащий флюс, чтобы каждый раз обеспечивать превосходное соединение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ флюс для пайки, кроме того, что уже содержится в припое. Слишком большое количество флюса может явиться причиной многих проблем и одной из главных причин неправильной работы схемы. Если все — таки вам приходится использовать дополнительный флюс, как в случае, когда необходимо залудить медные провода, тщательно очистите его, по окончанию работы. Чтобы правильно и надлежащим образом спаять компоненты, вам следует сделать следующее:
— Очистите ножки компонентов при помощи небольшого кусочка наждачной бумаги.
Согните их на соответствующем расстоянии от корпуса компонента и вставьте его в плату на его место.
— Иногда вам могут встретиться компоненты, с ножками большими чем обычно, они слишком толстые, чтобы войти в отверстия на печатной плате. В этом случае используйте мини дрель чтобы расширить отверстия.
— Не делайте отверстия слишком большими, так как впоследствии это создаст трудности при пайке.
— Возьмите горячий паяльник и поместите его жало на ножку компонента, пока держите кончик проволочного припоя в точке, где ножка выходит из платы. Жало должно касаться ножки немного выше платы.- Когда припой начнет плавится и течь, подождите пока он равномерно покроет всю область вокруг отверстия, а флюс закипит и выйдет под припоем. Вся операция не должна занимать более 5 секунд. Уберите паяльник и позвольте припою остыть самому не дуя на него или перемещая компонент. Если все сделано правильно, поверхность соединения должна иметь блестящий металлически кончик, а границы должны равномерно заканчиваться на ножке компонента и дорожке платы. Если припой смотрится неуклюже, ненормально, или имеет форму кляксы, тогда вы сделали плохое соединение, и следует убрать припой (С помощью насоса или паяльного фитиля) и повторить все действия.
— Следите за тем чтобы не перегреть дорожки, так как их очень просто отделить от платы и порвать.
— Во время пайки чувствительных компонентов, хорошей практикой будет держать пинцетом ножку со стороны компонентов, для отвода тепла, которое может повредить компонент.
— Убедитесь что вы не используете припоя больше чем необходимо, так как можете сделать короткое замыкание дорожек, расположенных рядом, особенно если они очень близко друг к другу.
— По окончанию работы, отрежьте все выступающие ножки компонентов и тщательно отчистите плату соответствующим растворителем, чтобы убрать все остатки флюса, оставшегося на плате.
Это РЧ проект, а это требует даже бОльшей осторожности во время пайки, поскольку небрежность во время сборки может привести к низкой выходной мощности, или к ее отсутствию вообще, низкой стабильности и другим проблемам. Убедитесь в том, что вы следуете основным правилам сборки электронных схем, описанных выше, и проверяйте все дважды, прежде чем перейти к следующему шагу. Все компоненты понятно маркированы на стороне элементов платы, и вас не должно возникнуть проблем в определении их места и установки. Сначала припаяйте все выводы, а затем катушки, смотря за тем чтобы не деформировать их, затем дроссели, резисторы, конденсаторы, а в конце электролиты и подстроечники. Проверти установлены ли электролиты правильно, в соответствии с их полярностью, и не перегреты ли подстроечники во время пайки. На этом месте нужно остановиться для проверки сделанной работы, и если все в порядке припаивайте транзисторы на их места, следя за тем чтобы не перегреть их, поскольку они наиболее чувствительные из всех компонентов, использованных в этом проекте. Аудио сигнал подается на точки 1 (ground) и 2 (signal), питание на точки 3 (-) и 4 (+) антенна соединена с точками 5 (ground) и 6 (signal). Как мы уже говорили сигнал, который вы будете использовать для модуляции, может подаваться от предусилителя или микшера, а в случае когда вы хотите модулировать несущую голосом, можете использовать пьезоэлектрический микрофон, поставляемый с набором. (Качество этого микрофона не столь высоко, но он подойдет если вас интересует только речь.) В качестве антенны можно использовать открытый диполь или Ground Plane (схему этой антенны см. на рисунке прим. перев.) Перед началом использования или смены рабочей частоты, следует проделать процедуру, называемую настройкой и описанную ниже.

Список деталей

R1 = 220K
R2 = 4,7K
R3 = R4 = 10K
R5 = 82 Ohm
R = 150Ohm 1/2W x2 *
VR1 = 22K подстроечный

C1 = C2 = 4,7uF 25V электролит
C3 = C13 = 4,7nF керамический
C4 = C14 = 1nF керамический
C5 = C6 = 470pF керамический
C7 = 11pF керамический
C8 = 3-10pF подстроечный
C9 = C12 = 7-35pF подстроечный
C10 = C11 = 10-60pF подстроечный
C15 = 4-20pF подстроечный
C16 = 22nF керамический *

L1 = 4 витка посеребренной проволки на оправке 5,5mm
L2 = 6 витков посеребренной проволки на оправке 5,5mm
L3 = 3 витка посеребренной проволки на оправке 5,5mm
L4 = вытравлена на плате
L5 = 5 витков посеребренной проволки на оправке 7,5mm

RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok

TR1 = TR2 = 2N2219 NPN
TR3 = 2N3553 NPN
TR4 = BC547/BC548 NPN
D1 = 1N4148 диод*
MIC = crystalic microphone

Внимание: детали отмеченные * используются для настройки передатчика, в случае когда у вас нет стационарного волнового моста.

Настройки

Если вы ждете, что ваш передатчик будет отдавать максимум мощности в любое время, вам необходимо настроить надлежащим образом все 3 РЧ каскада, чтобы гарантировать что энергия между ними, течет наилучшим образом. Для этого есть два пути, и каким путем следовать зависит от того есть ли у вас КСВ метр. Если у вас есть КСВ метр, то включите передатчик, с подключенным последовательно к антенне КСВ метром, и крутите C15, чтобы настроить передатчик на частоту, выбранную вами для вещания. Затем регулируйте подстроечники C8,9,10,12 и 11 пока не добьетесь максимальной выходной мощности на КСВ метре. Для тех у кого нет КСВ метра, есть другой метод, который дает неплохие результаты. Нужно только собрать небольшую схему, изобр. на рис. 2, которая соединяется с выходом передатчика, на его вход (на C16) вы подключаете ваш мультитестер, имеющий подходящую размеченную шкалу вольт. Вы подстраиваете C15 на желаемую частоту, а затем настраиваете другие подстроечники в том же порядке как это описано выше, до максимального значения на мультитестере. Неудобство этого метода в том что вы не можете регулировать передатчик с подключенной на выходе антенной, что может быть необходимо при небольшой настройки C11 и C12 для наилучшего согласования антенны.
Не забывайте регулировать ваш передатчик каждый раз после смены антенны или рабочей частоты.
ВНИМАНИЕ: В каждом передатчике, кроме основной частоты, присутствуют различные гармоники, обычно имеющие небольшой радиус действия. Для того чтобы убедиться что вы не настроились на одну из них, проводите настройку как можно дальше от вашего приемника, или используйте анализатор спектра, чтобы посмотреть спектр на выходе и убедиться что вы настроили передатчик на правильную частоту.

ВНИМАНИЕ

Если устройство не работает.
— Проверьте устройство на наличие плохого соединения, замыкания соседних дорожек или остатков флюса, которые обычно являются причиной проблемы.
— Проверти еще раз все внешние соединения идущие к схеме и от нее, может ошибка в них.
— Проверьте все ли комноненты установлены, и на свои ли места.
— Убедитесь в том, что все компоненты имеющие полярность установлены правильно.
— Убедитесь в том, что напряжение питания имеет верное значение, и подается на схему в соответствующем месте.
— Проверти схему на наличие неисправных или поврежденных компонентов.

Передатчик на 10 Вт

Схема 1 (27 Мгц):

Q1 КТ904 на радиаторе площадью 600 см^2
L1 — диаметр 15 мм на керамическом каркасе. 5 витков серебрёного провода диаметром 1 мм, длина намотки — 20 мм, отвод от 2-го витка, считая от заземлённого провода.
L3 — бескаркасная, на оправе 8 мм, содержит 11 витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм.
L2(дроссель) типа ДММ-2,4 (20 мкГн)
C1, C5, C6 — с воздушным диэлектриком.
L3 — бескаркасная, на оправе 8 мм, содержит 8 (6 на 94 Мгц) витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм. Состоит из 2-х половин.
L4 — на той же оправе и тем же проводом, расположена между 2-х половин L3 и содержит 2-3 витка

Схема 3 (Частотный модулятор):

Q1 КТ315
D1, D2 — варикапы КВ102Д или диоды Д220.
ВМ1 — электретный микрофон МКЭ-3

Описание и настройка:
Выбирете одну из 2-х высокочастотных схем (в зависимости от приёмника) и соедините её с модулятором в точке А. Далее в качестве нагрузки подключите к антенне и общему проводу 2 лампы 6,3 В(0.22 А), соединённые последовательно. Подключите питание 5 В. Отключите контур L1, C1, вместо него подайте на вход сигнал с УКВ генератора. Проверьте волномером частоту выходного сигнала (если его нет или она не как с генератора — подстройте конденсаторы и катушки выходного контура). Далее соедините контур L1, C1 и повышайте напряжение питания. Дoлжна возникнуть автогенерация уже при 5 В (если не возникает — переместите эмиттер по катушке на 0.5…2 витка) — ток 250 мА. Не поднимайте напряжение выше 20В(ток 750 мА, мощность 8…10 Вт). Далее подстройте все контура, проверяя частоту по волномеру. При монтаже (навесном, прямо на радиаторе) выводы деталей должны быть как можно короче, использоваться конденсаторыс соответствующим ТКЕ, катушки должны быть плотно намотаны. Только тогда вы получите хорошую стабильность частоты, иначе она будет «плыть» до 500 Гц. Частотный модулятор насттраивают, подбирая R1, когда напряжение на коллекторе Q1 станет равны половине питающего. Так же может потребоваться поключение точки А к части витков L1.

Данная схема FM передатчика
имеет весьма не плохие параметры. Частотно модулированный сигнал можно передавать на расстояние до 300 метров на открытом воздухе. Схема требует 3 В рабочего напряжения и может быть с легкость настроена вручную в любом месте. Катушка должны быть 3мм в диаметре и иметь 5 витков медной проволоки 0.61мм. Витки катушки следует расположить так, чтобы они не соприкасались.

Схема FM передатчика

Схема передатчика собрана на двух транзисторах. Один является усилителем НЧ а другой отвечает за частотную модуляцию и передачу радиоволн.

Настройку и регулировку схемы можно изменяя расстояние между витками или вводя в нее ферритовый сердечник, если таковой имеется. Но лучше всего конечно использовать переменную емкость. Изменяя ее номинал можно получить требуемую частоту параллельного колебательного контура а следовательно и частоту радиоволны.

Длина антенны должна составлять четверть длины волны. На частоте 100 МГц длина антенны 150 см и 75 см соответственно.

Простой FM-жучок Своими руками — прослушка

Как сделать Простой FM-жучок Своими руками — прослушка — Радиомикрофон — Радионяня
На видео показана сборка и работа простейшего FM жучка

INSTAGRAM —
VK:

Все мы знаем что подслушивать не хорошо, но иногда очень полезно — вот для этого полезного дела, предлагаю простой и надежный вариант FM жучка.
Жук работает в УКВ диапазоне от 80 до 108 мгц, прием ведется на любой фм приемник,Жучок выполнен одном транзисторе, обладает неплохой стабильностью и дальностью до 50 метров.
Транзисторы которые можно использовать в схеме КТ368, BC547, КТ3102, С9018
Катушка L1 мотается 12тью витками провода диаметром от 0.4 до 0.6мм, диаметр оправки 4 мм
Антенной служит гибкий провод длиной 20-40см
Микрофон можно использовать от любого китайского магнитофона.
В особой настройке жучок не нуждается и вся настройка сводится в выбору конденсатора С2:
значения конденсатор C2 на определенные частоты
-10р — 88МГц
-8.2р — 95МГц
-6.8р — 104МГц
дополнительно регулировать частоту можно растягиванием и сжатием катушки L1
Потребление всей схемы составляет около 5-7мА
Питанием жука может выступать обычная литиевая таблетка CR2032 с напряжением 3 вольта.

Список компонентов необходимых для сборки схемы:

Транзистор КТ368 или его аналоги
Микрофон (от любого китайского магнитофона.)
резистор 4.7кОм
резистор 270 Ом
Конденсаторы
С1- 1нФ
С2- подбирается в зависимости от частоты
С3- 4.7пФ
С4-100нФ

Схема:
Рисунок разметки дорожек:

жучок, прослушка, радиомикрофон, своими руками, радиожучок, как сделать, радиопередатчик, самоделки, diy, жучок своими руками, жук, пайка, радиолюбитель, шпионские штучки, самодельный, жучки для прослушки, жучек, электроника, fm, транзистор, сделай сам, aliexpress, радио, fm жучок, радио жучок, кт315, купить прослушку, схема, передатчик, радиожучок своими руками, своими, shematic, радиоэлектроника, руками, радиохобби, kit, подслушивающее устройство, шпионский жучок, circuit, фм передатчик, распаковка, electronics, подслушивающие устройства, к155ла3, жучков, радиоконструктор, how-to, шпионаж, прослушка своими руками, радио жучёк, радиодетали, сборка, посылка из китая, слежка, gsm, укв чм передатчик, transmitter, радиозакладка, обзор, китай, приколы, радиожучок с алиэкспресс, как настроить передатчик, радио жучки, поделки, частотная модуляция, фм, промышленный шпионаж, fm передатчик, фм жучок, spy bug, bug, радиопередатчик своими руками, самодельный жучок, подслушка, купить жучок, радиожучки, fm жучок своими руками, жучки, как сделать жучок своими руками, spy, прослушка телефона, прослушивание, mobileservice365, сервис, root, helpdroid, recovery, самодельные устройства, fm жучёк, собрать жучок, схемы радиолюбителей, радиолюбительские конструкции, радиолюбительские сайты, паяльник, посылка с алиэкспресс, жучёк для прослушки, android, честный, рут права, фм жучок своими руками, сбу прослушка, remonter, kasyan, аккаунт гугл, прошивка, aka, хелпдроид, андроид, рекавери, восстановление, firmware, русификация, передатчик +своими руками, интернетмагазина, от, китая, internet, shop, kt315, интернет, магазин, посыли, кт368, unboxing, help, express, post, postage, china, from, digital electronics , укв, радио жучок +своими руками, прослушка +на расстоянии, программа +для прослушки, шпионское оборудование, приемник передатчик, подслушивание разговоров, аудио передатчик, рация своими руками, жучки +для прослушки, электронный жучок, рабочая схема, радиожучок из китая, шпионить, жук своими руками, radio, мощный жучок, подслушивание, как сделать передатчик, electronic, soldering, конструктор, видеоурок, avr, прототипирование, макетирование, raspberry, смастерить, полезные поделки, маленький, мини передатчик, радио передатчик, программирование, ардуино, из подручных средств, в домашних условиях, arduino, прослушка своими руками, радиомикрофон своими руками схема, радиомикрофон своими руками, радио конструктор, приемник для радиомикрофона своими руками, радиомикрофон для караоке своими руками, diy kit кит набор конструктор своими руками алиэкспресс aliexpress китай укв передатчик микрофон, радиомикрофон своими руками видео, радиомикрофон fm своими руками, tp4056, nrf24l01, banggood, raspberypi, самоделка, gearbest, ams1117, max9814, pam8403, простая схема, простой, укв автогенератор, автогенератор, выходная мощность, microphone (invention), микрофон, транзистор для радиожучка, звукозапись, звук, звук по радио, мощность передатчика, как настроить радиостанцию, alie, мощный передатчик, антенна и заземление, волномер своими руками, самодельная рация, очень простой передатчик, антенна своими руками, настройка жучка, простой радиомикрофон, простая прослушка, сделай, топ, трасировка, sprint-laout, просто, малый, fm прослушка, ремонт,жучок для прослушки,как сделать жучок,жучок своими руками

Информация о материале

Создано: 08 декабря 2016

Фм передатчик своими руками на 1 км

Это достаточно мощный 2 Вт FM передатчик, который обеспечит до 10 км дальности, естественно при хорошо настроенной полноценной антенне и в хороших погодных условиях, без помех. Схема была найдёна в буржунете и показалась достаточно интересной и оригинальной, чтоб быть представленной на ваш суд))

Схема передатчика:

Схема печатной платы:

Здесь транзисторы включены по схеме мультивибратора, который работает на высоких частотах — около 100 мегагерц. Катушек как таковых нет, их роль выполняют полосковые проводники печатной платы. Это несколько упрощает сборку. Используйте антенну не менее метра, для достижения максимальной дальности. Частота передатчика может настраиваться в пределах 88-108 МГц с помощью конденсатора c5. Варикапы BB204 могут быть заменены обычными отечественными. Подбирайте по наилучшему качеству модуляции звуком.

По словам автора, при питании 9В дальность до 2 км с хорошим качеством звука, и при напряжении БП до 18В — до 10 км.

Указанные в схеме FM передатчика 2N3553 ВЧ транзисторы могут быть заменены на 2N4427 или 2N3866. В крайнем случае задействуйте отечественные СВЧ, с хорошим запасом по частоте и мощности.

Радио передатчик FM 88-108 мгц своими руками.
Питается от батарейки крона 9 вольт, дальность около ста метров, в качестве антенны используется маленький проводок около 15 см в длину, но если использовать хорошую уличную атенну дальность увеличится. Тестировал передатчик в деревне, где работает всего одна радиостанция на укв. Мой рекорд по дальности — 400 метров!
Схема: http://d953232017bsg.narod.ru/peredatchik.png

Видео Радио передатчик FM 88-108 мгц своими руками канала ummagumma21

Показать

Реализация десяти импульсного кодирования данных

Недавно мы обнаружили очень полезный коммуникационный протокол, который значительно снижает энергопотребление передатчика. Это 10-импульсное кодирования данных, которое использует интервалы между короткими импульсами для кодирования нулей и единиц в байте. Таким образом, передатчик должен излучать только во время импульсов, что значительно увеличивает срок службы батареи. Кроме того, приемник может автоматически адаптироватся к скорости передачи данных. Мы взяли в качестве прототипа программу, разработанную для аналогичного проекта от одной известной фирмы. Схемы почти такие же, как и в предыдущих экспериментах и используют двухпроводный интерфейс для ЖК-модуля, для отладки. Передатчик посылает текстовую строку при нажатии на кнопку и эта строка отображается на дисплее на стороне получателя.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками   Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Схемы TXM и RXM 433

Важный вопрос состоит с шириной импульса, которую следует использовать. После многочисленных экспериментов мы пришли к значению 100 мкс, что соответствует примерно 5 кБит/сек скорости на максимальной 10 кБит/с, которую поддерживает модуль передатчика. Получается, что уменьшение длительности импульса в 2 раза приводит к менее уверенному приему. Также, в диапазоне 433 МГц имеется немало шумов в виде нескольких хаотических импульсов на выходе приемника. Дальнейшее уменьшение ширины импульса делает трудным различие между сигналом и шумом. Таким образом, добились хорошего баланса между чувствительностью приемника и фильтрацией шумов.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Программа для передатчика начинается с того, что после нажатия кнопки передатчик будет вызван из спящего состояния и отправлен обратно в сон после передачи данных. Это значительно снижает энергопотребление модуля. Текущие настройки обеспечивают зазоры между импульсами для передачи 0 и 1 810 мксек и 1890 мксек, соответственно, в то время как эталонный зазор — шириной 1350 мксек. Таким образом передача одного байта колеблется между 7.8 и 15.1 мсек, в результате чего скорость передачи данных примерно 66 и 128 байт/сек. Этого более чем достаточно для большинства дистанционно управляемых устройств.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Радиолиния была проверена путем размещения блоков в помещениях, расположенных на разных этажах частного дома с расстоянием 50 метров. Прием испытательного сигнала был стабильный и без ошибок.

Фото аудио передатчиков

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

https://youtube.com/watch?v=fq2cVW5kMOE

Также рекомендуем просмотреть:

  • Полировка фар своими руками
  • Строительные леса своими руками
  • Точилка для ножей своими руками
  • Антенный усилитель
  • Восстановление аккумулятора
  • Мини паяльник
  • Как сделать электрогитару
  • Оплетка на руль
  • Фонарик своими руками
  • Как заточить нож для мясорубки
  • Электрогенератор своими руками
  • Солнечная батарея своими руками
  • Течет смеситель
  • Как выкрутить сломанный болт
  • Зарядное устройство своими руками
  • Схема металлоискателя
  • Станок для сверления
  • Нарезка пластиковых бутылок
  • Аквариум в стене
  • Врезка в трубу
  • Стеллаж в гараж своими руками
  • Симисторный регулятор мощности
  • Фильтр низких частот
  • Вечный фонарик
  • Нож из напильника
  • Усилитель звука своими руками
  • Трос в оплетке
  • Пескоструйный аппарат своими руками
  • Генератор дыма
  • Ветрогенератор своими руками
  • Акустический выключатель
  • Воскотопка своими руками
  • Туристический топор
  • Стельки с подогревом
  • Паяльная паста
  • Полка для инструмента
  • Пресс из домкрата
  • Золото из радиодеталей
  • Штанга своими руками
  • Как установить розетку
  • Ночник своими руками
  • Датчик влажности почвы
  • Счетчик Гейгера
  • Древесный уголь
  • Wi-Fi антенна
  • Электровелосипед своими руками
  • Ремонт смесителя
  • Индукционное отопление
  • Стол из эпоксидной смолы
  • Трещина на лобовом стекле
  • Эпоксидная смола
  • Как поменять кран под давлением
  • Кристаллы в домашних условиях

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ;)

Печатная плата и детали

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Этот передатчик также оснащен микшером, поэтому не нужно использовать внешнее устройство для смешения аудио. Он состоит из транзистора T1, который усиливает сигнал поступающий от микрофона, прежде чем он подмешается к сигналу, поступающему от проигрывателя компакт-дисков или компьютера. Элементы R1 и R2 являются потенциометрами отвечающими за настройку уровня аудиосигнала. Участок схемы между резистором R8 и конденсатором C21 является генератором, который генерирует несущую. Элемент D1 представляет собой так называемый варикап, то есть диод, который действует как конденсатор с переменной емкостью, что управляется аудиосигналом. Конденсаторы C12, C13 и катушка L1 определяют частоту работы. 

Разработка коммуникационного протокола

Проблема, с которой мы сталкивались в представленном выше эксперименте в том, что радиочастотный канал заполняют другие сигналы, поэтому TX модуль принимает что-то даже если TX модуль выключен. Следовательно, нам нужен способ различать наши сигналы и чужие. Мы можем различить появление нужной передачи 0 и 1, направив пакет тонов различной длительности. После многочисленных экспериментов был выбран 250 мксек период для последовательной передачи данных. А 0 и 1 сигналы устанавливаются 150 мксек и 200 мксек, соответственно. Таким образом 1 байт, отправленный TX модулем предшествует 400 мксек синхронизирующего импульса. На рисунке ниже показана осциллограмма, отправления байта 00110100.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

PIC программа для TX модуля здесь. Программа начинается примерно через 2 сек задержка, которая необходима для предотвращения отправки случайных данных сразу после включения питании. TX модуль питается от одной батареи АА, чье напряжение поднимается до 3.3 В микросхемой MAX756.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Передающая часть

Приемник является чуть более сложным. Он также работает на MAX756, которое преобразует 1,5 В АА батареи в 5 В. На 330 Ом резисторе падает напряжение до 3 В. Можно, конечно, поставить MAX756 в 3,3 В режиме, но нам нужно 5 В для запитки других устройств, подключенных к модулю приемника.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Приёмная часть

Приемная программа реализована в виде конечного автомата с двумя состояниями. State0 является стартовой. В этом состоянии мы дожидаемся синхронизации импульсов. Вначале компаратор PIC указывает на передачу. После этого мы измеряем длину полученного импульса. Если она значительно ниже — его игнорируют и схема остаётся в том же состоянии в ожидания очередного импульса. Пороговое значение установлено экспериментально и является оптимальным.

Как только нужный синхроимпульс получен, двигаемся к state1. В этом состоянии мы получаем 8 бит и можем скомпоновать их в байте. Переход в это состояние возможен только если передатчик посылает достаточно долго синхронизирующий сигнал. После измерения длины полученного импульса мы сравниваем ее с порогом. Если импульс слишком короткий, удаляем его и возвращаем обратно state0. В противном случае, проверяем длительность импульса против другого уровня, чтобы различить его между 0 и 1. В результате полученный бит хранится в виде с-бита в регистре статуса и используя сдвиг влево включаем его в байт. После приема 8 бит мы вернемся к state0 и процесс повторяется.

Чтобы проверить, что действительно получен байт, который был послан передатчиком, заставим мигать светодиод соответствующее число раз (4 раза в текущей настройке). После этого ждем около 2 сек и возвращаем обратно state0 получать очередной байт.

Схема передатчика видеосигнала

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Пояснять особо нечего по работе схемы: задающий генератор на ПАВ (резонатор на поверхностно акустических волнах), УВЧ, амплитудный модулятор с регулировкой уровня, линейности и глубиной модуляции. Питание передатчика 6 вольт, ток потребления порядка 180 mA, мощность в антенне около 100 мВт, по квартире сигнал уверенный через 3 стены, качество картинки отличное! При дерганье за антенну картинка не срывается. Антенной был первоначально взят провод ПЭВ-2 1,5, длина 20 см. Размеры платы первого варианта сборки 43 х 36 мм, типоразмер SMD 1206, катушек — SMD 1210.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   В качестве источника сигнала бралась дешёвая цветная камера от видеоглазка. Вэбкамера компьютера сюда не пойдёт, нужен именно аналоговый сигнал. А в вебкамере, как известно, цифровой.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   На приемной стороне использовался обычный маленький черно-белый телевизор с невысокой чувствительностью — специально. Плата передатчика видеосигнала двусторонняя, нижний слой фольги — сплошной экран, соединенный с землей лицевой стороны.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   В оригинальной схеме конденсатора 4,7 пФ не было — ОС генератора на паразитной ёмкости работала, поэтому он может понадобиться.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   После успешных испытаний переделал плату с уплотнением монтажа и переходом на SMD элементы типоразмером 0805, индуктивности размер 1008. ПАВ, как планировал SMD не нашел пока, пришлось лепить выводной (размеры платы не меняются при этом). Они есть в сигах, есть в брелках к ним, есть в радиозвонках китайских, но вещь не особо распространенная. Посмотреть таблицу ПАВ можно здесь.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Сигнал очень уверенный, даже при сложенной антенне на телевизоре картинка по качеству не теряется. Качество принимаемого сигнала практически как по проводам. Схема с доработками запустилась сразу и без настройки. Размер новой платы теперь 27,5 х 26,5 мм, то что получилось смотрите на фото:

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Это плата последнего варианта, более компактная, стрелкой указана перемычка над транзистором. Упаковал в корпус передатчик видео, а далее в плане соорудить DC-DC преобразователь от Li-Ion аккумулятора.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Теперь про дальность работы видеопередатчика. Автор обещает до 300 м в цвете и до 500 метров в ч/б режиме. Но провели экспиеримент по дальности и результат превзошёл! Уверенная дальность приема более 800метров! Антенна приемная — родной телескоп ТВ 50 см. Питание передатчика почти 5 вольт, ток потребления 120 мА, можно поднять и до 6 В, ток при этом выростает до 180 мА. соответственно и дальность. Передатчик собрал и испытал ГУБЕРНАТОР.

   Обсудить статью ПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛА

Каким образом FM-трансмиттер получает питание внутри салона

В зависимости от конкретной модели, FM-трансмиттеры обычно можно запитать двумя способами: через USB, а также через прикуриватель. В первом случае понадобится источник питания — к примеру, автомобильный блок. Во втором случае гаджет может содержать один или пару USB и заряжать другие девайсы.

Когда речь заходит об использовании FM-трансмиттеров, которые устанавливаются напрямую в прикуриватель, важно изучить, с каким напряжением они работают. Легковые автомобили обычно выдают 12 В, а вот грузовики иногда комплектуются и розетками на 24 В

Хорошим модуляторам по плечу оба варианта.

Одноканальный пульт дистанционного управления

Сейчас мы попробуем реализовать 1 канал управления при наличии различных помех. Для этого устанавливаем передатчик в режим генерации симметричных квадратных импульсов, период которого регулируется переменным резистором. Он подключен к PIC входу АЦП и напряжение преобразуется как параметр задержки. Период модулирующего сигнала может быть настроен с шагом в 100 мксек начиная от 500 мксек и до 255х100+500 = 26 мсек, что соответствует полосе модулирующих частот от 2000 Гц до 30 Гц, соответственно.

Схема передатчика на одну команду

Приемник позволяет регулировать чувствительность приема сигнала и настроиться на конкретную частоту модуляции. Он использует аналоговый выход. Напряжение на этом выходе пропорционально уровню сигнала. Когда нет сигнала, постоянное напряжение на этом выходе составляет около 1.1 В. это напряжение поступает на неинвертирующий вход встроенного в микроконтроллер компаратора. Инвертирующий вход этого компаратора подключенный к правому (по схеме) переменнику. Напряжение на этом входе должно быть немного больше, чем на неинвертирующем и оно определяет чувствительность системы. На выходе компаратора считывается код и длительность импульсов на его выходе измеряется в единицах, чье числовое значение задается левым (на схеме) подстроечником. Он соединён с АЦП. Таким образом вся система может быть настроена для реагирования на частоту модуляции, и больше ни на какие другие частоты. Следовательно, он работает как частотный селективный фильтр, настроенный переменным резистором.

Схема приёмника на одну команду

При настройке системы сначала выбирает частоту модуляции в передатчике. После этого настраивают приемник, медленно вращая переменник влево. Обе ручки должны быть в примерно одинаковом положении для синхронизации. Файлы проекта в общем архиве.

   Обсудить статью ПЕРЕДАЧА ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ

Принципиальная схема простого трансмиттера

   Это устройство для трансляции звука я использовал, чтобы можно было слушать нужную мне музыку находясь на небольшом расстоянии от дома, например в гараже, и принимать сигнал на обыкновенное FM радио. Печатная плата формата lay есть — скачать.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Аналогом импортного кремниевого биполярного n-p-n транзистора bc547 является отечественный кт3102. Чем выше коэффициент усиления транзисторов, тем мощнее будет аудио-передатчик. Если хотите сделать устройство миниатюрным, применяйте транзисторы в корпусе sot-23: BC847. На картинке ниже видно расположение базы, коллектора и эмиттера.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Лучшим, на мой взгляд, питанием для схемы будут служить две батарейки AA по 1,5 В соединённые последовательно. Вместе они будут давать напряжение три вольта. Время работы зависит от тока потребления, а также от ёмкости батареек. Обычно чем выше их стоимость, тем они лучше. К примеру, если использовать достаточно дорогие батарейки GP Ultra Alkaline, с заявленной производителем ёмкостью 3,1 A при токе в цепи 8 mA данное устройство сможет без перерыва проработать, грубо говоря 387 часов. Проблема в том, что “высосать” весь заряд батареи очень сложно. Поэтому реально схема проработает без выключения и со стабильной передачей сигнала приблизительно 150 часов, или почти 7 дней.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Катушка имеет шесть витков медного изолированного провода сечением 0,3-0,5 мм. Эту катушку мотаем на пасте от ручки.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   При испытаниях устройства ток в цепи составил почти 10 mA.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Поймать частоту трансмиттера очень просто крутя подстрочный конденсатор и “играя” катушкой, сдвигая и раздвигая её витки. Я “поймал” свой трансивер на частоте 89,90 МГц.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Данную схему собрал на smd деталях, только транзисторы взял в корпусе TO92. Антенна – кусок медного провода, чем больше — тем лучше. Если просто дотрагиваться до провода антенны, то частота не уходит, а если взять в руки — начинаются шумы в наушниках приёмника.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Звук пробовал передавать как с компьютера, так и с телефона. Слишком громкий сигнал передаётся с многочисленными шумами и хрипами, оптимальную силу звука настраивается подстрочным резистором. В общем, качество передачи аудио-звука довольно неплохая. Принимал на чёрно-белый телефон Nokia, а звук слушал в наушниках. Никаких больших проблем приёма не возникло.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

   Видео работы передатчика звука ниже. Песня: bwb – мои пацаны.

Радиопередатчики

   
 

В статье рассмотрена схема маломощного FM передатчика. У вас есть возможность сделать этот FM передатчик своими руками. При питании от источника 9 В радиус действия около 45 метров, а при 12 В, FM трансмиттер увеличит радиус действия до 60 метров. Следует отметить, что этот FM передатчик вряд ли получится использовать, как электронный жучок.

Но скорее всего, он будет полезен автолюбителям, еще не готовым заменить свою штатную аудиосистему, но имеющих современный мобильный телефон и желающих прослушивать свои любимые композиции с мобильного телефона через штатный FM приемник автомобиля. Или в качестве радио-няни.

Схема передатчика FM:

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Пояснения по схеме FM передатчика:

Катушки L1 и L2 представляют собой 5 витков эмалированного провода сечением 0,08 мм2, намотанной на сердечнике диаметром около 4 мм. В качестве такого сердечника можно использовать подходящий стержень от шариковой ручки. После намотки аккуратно снимите получившуюся катушку со стержня и установите на плату, чтобы не погнуть витки.

Подстройка частоты выполняется конденсатором C5. Этот передатчик работает на нормальных частот вещания (88 — 108 MHz).

Допускается замена транзисторов VT1 и VT2 на аналогичные, например, на 2N3904.

Вы можете использовать резисторы мощностью 0,25 Вт, установив их вертикально, вместо резисторов 0,125 Вт.

Конденсатор С3 может быть взят 0,01 мкФ.

После изготовления FM передатчика своими руками, проверьте необходимость наличия антенны, возможно, она и не потребуется для работы.

Если вы желаете использовать рассмотренную схему передатчика FM в качестве радио-няни, то на место аудио-входа необходимо установить микрофон.

Здесь Ваше мнение имеет значение

 —
 поставьте вашу оценку (оценили — 16 раз)

 

  • 68
 
 
 
   
   
  • Простой FM передатчик своими руками
  • FM микро передатчик для ноутбука или звуковой карты компьютера. (USB FM TX …
  • Антенный усилитель — разветвитель
  • Простой приемник прямого усиления на КР174УН23
  • Радиопередатчик с ЧМ в УКВ диапазоне частот 61 — 73 (88 -100) МГц
  • УКВ ЧМ передатчик с дальностью действия до 300м
  • Простая самодельная рация
  • Передатчик на лампе 6Н3П. (1 — 1,5 Вт)
  • Схема двухтактного передатчика повышенной мощности (27 — 28 мГц)
  • Простой четырехламповый супергетеродин
  • Одноламповый приемник начинающего радиолюбителя
  • Закон Ома, формула
  • Мой любимый жучок
  • Передатчик-радиомикрофон 66..74 МГц. Дальность — 25м
  • Простейший передатчик начинающего коротковолновика
 

Как создать радиоволну с телефона: понадобится FM-трансмиттер

FM-трансмиттер также иногда называют FM-модулятором. Это — особенный гаджет, который умеет преобразовывать поступающий на него цифровой аудиосигнал в аналоговый вид и передавать его через радиоволны. Именно такое устройство, за которое не просят слишком много денег, понадобится для решения задачи материала — после активации модулятора на магнитоле достаточно будет лишь необходимую частоту радио выбрать.

FM-трансмиттер — отличный способ использовать современные стриминговые сервисы вместе с любыми магнитолами, которые оборудованы радио. Они могут быть кассетными или дисковыми: лично я не видел ни одной мультимедийной системы без радио даже в отечественных моделях родом из 80-х.

Дополнительные возможности FM-трансмиттеров для автомобиля

Так как на рынке внушительное число FM-трансмиттеров на любой вкус, производители стараются всеми силами привлечь внимание пользователя именно к своим моделям. Для этого они снабжают их самыми разнообразными дополнительными возможностями, которые пригодятся в салоне автомобиля

Вот некоторые из них:

Встроенная зарядка. FM-модуляторы, которые устанавливаются в прикуриватель авто, часто оснащаются USB-выходами для зарядки других гаджетов. Это особенно полезно, когда в машине только одна розетка, и занимать ее одним лишь трансмиттером не хочется.
Поддержка USB-накопителей. Эта возможность уже упоминалась в данной статье, но я отношу ее к дополнительным из-за того, что в текущем материале идет речь именно о передаче музыки со смартфона на автомобильную магнитолу. Поддержка флешек иногда не будет лишней.
Управление воспроизведением. Многофункциональные модуляторы иногда также оборудованы кнопками для переключения треков. Тем не менее, как показывает личный опыт, они чаще всего не работают при использовании аудио со смартфона по Bluetooth-подключению.
Пульт дистанционного управления

Если FM-трансмиттер воспринимается в роли полноценной замены для автомобильной мультимедийной системы, есть смысл обратить внимание на модели с пультом ДУ. Обычно на них есть контроль громкости, переключение треков и другие функции

Использование в роли гарнитуры. Некоторые модуляторы кроме прочего оснащены и возможностью «Свободные руки» для общения за рулем по громкой связи. Такие обычно комплектуются микрофоном для входящих и исходящих вызовов, который заменяет штатный в смартфоне.

15 Вт УВЧ для диапазона 88-108MHz

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Усилитель мощности ВЧ усиливает все частоты 88-108МГЦ с входной 1 Вт мощности, полученной от FM передатчика, до 15 Вт. Схема включает в себя многоуровневый фильтр низких частот и имеет высокую эффективность. С хорошей антенной ожидаемый радиус передачи не менее 20 км. Он использует RF транзистор высокой мощности 2SC1972 (175 МГц, 4 А, 25 Вт), который должен быть установлен на радиатор для рассеивания избыточного тепла.

Катушки индуктивности L1-L6 проводом 0.8 мм с диаметром каркаса около 5 мм. Если сюда поставить транзистор C2538 — мощность будет еще больше. 

Схема при отладке обязательно должна подключаться с эквивалентом нагрузки, например резистор на 50 Ом 10 Ватт. Мощность источника питания не менее 2,5 ампера, сопротивление антенны строго 50 Ом. Настройку введите только с питающим напряжением сниженным до 9 Вольт, при замере высокочастотного напряжения на антенном выходе не нужно использовать обычный мультиметр — будут ложные показания из-за наводок на микросхемы прибора.

Как настроить качественное воспроизведение музыки с FM-модулятора

Из проблем, связанных с эксплуатацией ретранслятора, в категорию массовых попадают всего две:

  1. Помехи, посторонние шумы в виде хрипов и шипения при проигрывании музыки в салоне автомобиля.
  2. Низкое качество воспроизводимого аудио.

Основное же недовольство от первого использования FM-трансмиттера состоит в том, что конечное качество звука еще хуже, чем у любого городского радио с хорошим сигналом. В частности, устройство хорошо «режет» низкие и высокие частоты. В итоге, аудио звучит еще хуже, чем с диска.Фм передатчик 88 108 мгц своими руками
Именно поэтому грамотные водители советуют использовать проводную связь (выход AUX). К слову, некоторые FM-модуляторы позволяют установить такое соединение со штатной акустикой, и наладить таким образом связь между USB-флешкой и старенькой автомагнитолой.

Есть и другой выход. Если вы не принадлежите к касте аудиофилов, поправить ситуацию можно эквалайзером, встроенным в FM-ретранслятор:

  • Выключить фильтр высоких частот.
  • Понизить фильтр низких частот до 160 Hz.
  • Добавить единиц к «низким» и «высоким» в соответствующих категориях.

При наличии предустановленных программ в меню эквалайзера выбирайте «POP» или «JAZZ».Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Как подключить FM-трансмиттер к автомагнитоле

Прежде, чем присоединять гаджет к автомобильному магнитофону, необходимо подать на него питание. Как и зеркало-видеорегистратор с камерой для съемки салона, практически все современные модели ретрансляторов питаются от гнезда прикуривателя. Это удобно, но в то же время вызывает дискомфорт, поскольку такая розетка в машине, как правило, одна. Тройник решает эту проблему, но итоговая конструкция громоздка, и портит целостность картины интерьера автомобиля. Оптимальное решение – вынести дополнительное гнездо 12В в удобное и малозаметное место, и подключить модулятор радиоволн к нему. Когда вопрос с питанием решен, приступайте к наладке.Фм передатчик 88 108 мгц своими руками
Условно модели FM-трансмиттеров можно разделить на два класса c функцией Bluetooth и без нее. Дележку мы ввели неспроста – эти устройства настраиваются по-разному, отчего объединять их наладку в один мануал было бы не совсем правильно.

Как настроить радио на прием сигнала с USB/Flash FM-модулятора

  • Установить флешку в трансмиттер.
  • Подключить устройство к бортовой сети через прикуриватель.
  • Включить радио на автомагнитоле, и найти свободную частоту. Запомнить ее.
  • Настроить ретранслятор на частоту радиовещания, найденную в предыдущем пункте. Настройка выполняется либо клавишами на самом автогаджете, либо с помощью пульта дистанционного управления, который идет в комплекте с ним. Кнопки чаще именуются как «CH-» и «CH+».

Как включить автомагнитолу на прием с Bluetooth FM-трансмиттера

Основная идея коммутации автомобильной мультимедийной системы с модулятором остается той же – оба устройства должны работать на одной радиочастоте, которая должна быть свободной от эфира. На примере Xiaomi Roidmi 3S можно отметить первую особенность настройки данной группы устройств: выбор радиоканала на ретрансляторе производится в мобильном приложении.

Для этого трансмиттер необходимо вставить в разъем прикуривателя и подключится к нему с телефона по Bluetooth. По умолчанию уже будет установлена определенная частота (у Roidmi 3S это 96,4 MHz). Контроль Bluetooth-соединения выполняется визуально – по режиму работы светодиода на модуляторе:

  • Лампа моргает – соединение не установлено.
  • Светодиод горит – смартфон успешно подсоединился к автогаджету.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками
В целом же настроек в мобильном предложении предостаточно. Например, предоставлена возможность активировать функцию переключения музыкальных треков потряхиванием телефона, поставить галочку напротив режима Hands-free. Еще можно поиграться с настройками эквалайзера. К слову, опытные владельцы FM-модуляторов возлагают большие надежды на этот инструмент, и мы расскажем, почему.

Список элементов передатчика

Резисторы 

  • R1, R2 потенциометры 10 кОм
  • R3 820 кОм 
  • R4 4,7 кОм 
  • R5, R6, R7, R19 220 Ом
  • R8 1,5 кОм 
  • R9 15 кОм 
  • R10, R11 1 кОм
  • R12 33 кОм 
  • R13, R14 56 Ом 
  • R15, R16 68 кОм 
  • R17 47 Ом 
  • R18 270 Ом 
  • R20 10 кОм 

Конденсаторы

  • C1, C7, C16, C17, C19, C24, C29, C31 1 нФ 
  • C3, C4, C5, C8 10 мкФ электролитический
  • C6, C18, C30 220 мкФ электролитический
  • C9, C10, C20 10 нФ
  • C11 22 пФ
  • C12 47 пФ
  • C13 22 пФ
  • C14, C15 15 пФ
  • C21, C25, C26 65 пФ
  • C22 100 пФ
  • C23 5.6 пФ
  • C27, C28 2 пФ

Катушки

  • Катушки L1 6 витков, в 2 слоя, диаметр 5 мм, длина 5 мм 
  • Катушки L2 3 витка, диаметр 7 мм, длина 7 мм 
  • Катушки L3 4 витка, диаметр 5 мм, длина 7 мм 
  • Катушки L4 6 витков, диаметр 5 мм, длина 10 мм 

Диоды

  • D1 KV1310 
  • D2, D3 1N4148 
  • D4 обычный светодиод 
  • D5 1N4001 

Транзисторы

  • T1, T5 BC548 
  • T2, T3 BF494 
  • T4 2N4427 

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Передатчик должен быть установлен в алюминиевом заземленном корпусе. Напряжение питания от 9 до 16 В. При напряжении питания 16 В максимальная выходная мощность составляет 1 Вт, при 12 В 600 мВт и при 9 В — 200 мВт.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Дроссель H1 должен лежать и быть перпендикулярным как минимум к катушке L3. Если мы сделаем его на резисторе, этого недостаточно — дополнительно нужно положить бобышки под ножки резистора. 

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

В качестве выходного транзистора для версии 1 Вт в этой схеме может работать хороший дешевый транзистор BFG35, который часто встречается в коротковолновых радиостанциях или кабельных усилителях ТВ. При мощности 1 Вт он будет только теплый, при том что радиатор — это просто кусок меди на плате 1 см2, к которой припаивается коллектор BFG35. 

   Обсудить статью FM ПЕРЕДАТЧИК НА 1W

Пятёрка лучших FM-трансмиттеров с AliExpress

LESHP F43

Максимально простой модулятор, который подключается к смартфону через традиционный 3,5-миллиметровый аудиовыход и питается от прикуривателя. Он не поддерживает соединение через Bluetooth, поэтому в связке с проводами в салоне выглядит достаточно громоздко. Но это оправдано стоимостью.

BT06 CarKit DC12-24V

Многофункциональный модулятор с неоновой подсветкой и целым набором из дополнительных возможностей, в числе которых вход для AUX и поддержка карт памяти SD. На его корпус выведены кнопки для изменения частоты радиовещания, что будет актуально в случае помех от стационарных станций.

Baseus Energy Column

Максимально компактный и стильный модулятор от именитого бренда, который всегда радует качеством и разумной стоимостью. Он поддерживает подключение по Bluetooth, а также USB-накопители. Гаджет самостоятельно ищет наиболее свободную радиоволну и предлагает настроиться на нее.

Xiaomi Roidmi 3s

Подобный пост не мог обойтись без Xiaomi. Данный гаджет похож на предыдущий, но выглядит еще более минималистично. Он не поддерживает USB-накопители, но настраивается с помощью мобильного приложения. Конечно, он работает с любым напряжением и может заряжать ваши гаджеты.

Hyundai KDsafe

Продвинутый модулятор с выносным цветным экраном и обилием возможностей. Он поддерживает AUX, а также USB-накопители. На его корпусе есть все необходимые элементы для контроля воспроизведения. Есть функция «Свободные руки» и отдельная кнопка для приема входящего вызова.

Сборка аудио передатчика

После приобретения всего необходимого наступает самый ответственный момент – подготовка платы и пайка радиодеталей. Вырезаем из текстолита прямоугольник таких размеров, чтобы он поместился в корпус. Берем в руки маркер, размечаем токоведущие дорожки и места крепления радиодеталей. Делаем травление, чтобы смыть с поверхности текстолита следы меди.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Высверливаем отверстия. С помощью паяльника наносим на плату припой, создавая тонкие токоведущие дорожки. С помощью иголки подчищаем промежутки между ними (чтобы они нигде не соприкасались). Припаиваем согласно схеме все нужные детали. Собранную схему помещаем в коробку. Крепим ее с помощью эпоксидного клея.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

О том, как сделать различные аудио передатчики своими руками проводятся различные мастер-классы. Приводятся примеры различных схем, тщательно разбираются ошибки и подводные камни, которые появляются на пути домашнего мастера, когда он только начинает постигать азы электроники, не может отличить тиристора от транзистора.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

В магазине электроники можно купить качественные аудио приемники, удовлетворяющие всем поставленным задачам – от прослушивания музыки, до слежки за соседями. При желании, их можно изготовить своими руками. Ничего сложного в их схеме и конструкции нет. При достаточном умении обращаться с паяльником можно творить чудеса, сделать все что угодно своими руками.

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

FM трансмиттер на 5 километров

Фм передатчик 88 108 мгц своими руками

Предлагаемый передатчик вещательного диапазона действительно очень устойчивый, имеет сложную, но качественную и продуманную схемотехнику, и использует стандартные FM-частоты 88 — 108 МГц. Его радиус действия составляет реальные 5 км. Схема включает в себя стабильный генератор питающийся через стабилизатор LM7809 — это 9 В стабилизированный источник питания, на транзисторе Т1 и элемент перестройки частоты потенциометр 10К. Мощность ВЧ выхода этого передатчика около 1 Вт. Пара варикапов MV2019 функционируют в качестве переменных конденсаторов.

Транзисторы Т2 и Т3 тут в качестве буферного каскада, где Т2 в качестве усилителя напряжения и Т3 — тока. Этот буфер необходим для стабилизации частоты проводя хорошую развязку между генератором и усилителем мощности ВЧ. Транзистор Т4 — предварительный усилитель, что позволяет подвести достаточную мощность к транзистору оконечника Т5. Как показано на схеме, Т4 имеет подстроечный конденсатор в коллекторе, это выставит резонансный контур по минимуму нежелательных гармоник. Катушки L2 и L3 должны быть под углом 90 градусов одна к другой, что позволяет предотвратить паразитные связи. 

Заключительный каскад ФМ передатчика — мощный СВЧ транзистор не менее одного ватта мощности. Использовать нужно транзисторы 2N3866, 2N3553, KT920A, 2N3375, 2SC1970 или 2SC1971. Не забывайте поставить эффективный радиатор для транзистора Т5, потому что он при работе становится слегка теплым. Для схемы потребуется 12В/1А источник питания.

Моточные данные катушек:

  • L1 = 5 витков на 4 мм каркасе
  • L2 = 6 витков на 6 мм каркасе
  • L3 = 3 витка на 7 мм каркасе
  • L4 = 6 витков на 6 мм каркасе
  • L5 = 4 витка на 7 мм каркасе

Всё мотается проводом около миллиметра в диаметре. Транзисторы T1 = T2 = T3 = T4 = BF199, T5 = 2N3866 или 2SC1971, BLY81, 2N3553.

Итого

FM-модулятор – в основном удел владельцев годовалых иномарок с хорошей штатной акустикой, не оборудованной USB и Bluetooth. Устройство это довольно капризное: передатчик чувствителен к помехам от электрооборудования авто и загруженности радиосети мегаполиса.

Мы не рекомендуем использовать этот гаджет для воспроизведения собственной коллекции музыки не только из этих соображений. Качество аудио откровенно плохое, и значительно уступает по этому параметру каналу AUX. Правило «самый лучший-значит качественный», отмеченное в материале, чем отмыть гудрон с кузова автомобиля без повреждения краски, здесь не работает. Говоря языком практики, даже самый лучший FM-трансмиттер звучит хуже городской радиостанции с хорошим сигналом. Объяснений этому факту несколько:

  • Преобразование «цифры» в радиосигнал и обратная конвертация информации блоком бортовой аудиосистемы в звук – это разные этапы, на каждом из которых существуют свои потери.
  • Крупные станции радиовещания используют специальные постпроцессоры, чтобы эфирная музыка качественно звучала через приемник.

Если коротко, то FM-модулятор мы рекомендуем к приобретению только как средство реализации технологии «Hands-free». В ином случае лучше купите плеер или присоедините телефон через мини-джек к разъему AUX, чтобы не разочароваться в качестве звука.

   Целью работы стало создание стабильного передатчика для того что бы вещать музыку на территории дома в радиусе примерно 50 метров. Сигнал при этом требуется четкий, так как прием собирался вести на обычный китайский приемник. В идеале требовалось следующее: чтобы включить музыку на компьютере дома и пойти в гараж работать (скоро потеплеет и там буду проводить много времени, погода, как говорится, просто шепчет). Итак, схему выбрал классическую и проверенную — на 88-108 МГц, только слегка ее модернизировал.

СТАБИЛЬНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА 88-108 МГЦ - схема

плата рисунок 88

   Прежде всего решил сделать питание от сети, дабы не возиться с аккумулятором и постоянным его зарядом.

СТАБИЛЬНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА 88-108 МГЦ - питание

   Для питания используется блок питания от 220В, который был под рукой – это импульсник заводского изготовления на 12 вольт 4 А. можно взять конечно и менее мощный, просто этот оказался ближе. На выходе без нагрузки 12.7 в. Итак, чтобы сделать передатчик более стабильным, ведь как знаем, такие простые радиопередатчики уходят по частоте, если питание изменено, было решено сделать стабилизатор на основе микросхемы – 78L05 — это линейный стабилизатор напряжения 5 вольт. При подаче на входе от 9 до 20 вольт на выходе будет стабильно 5 В. Стабилизатор в моем устройстве выполнен на отдельной платке из текстолита, которая приклеена внутри корпуса.

Стабилизатор в моем устройстве выполнен на отдельной платке из текстолита

   На плате стабилизатора также имеются 2 конденсатора по 0.22 мкф, которые предотвращают самовозбуждения цепей микросхемы. Таким образом получаем устройство, которое можно подключить к различным блокам, не смотря на их напряжение (в разумных пределах). Ток стабилизатора до 100 мА, что вполне подходит. Потребление девайса получилось порядка 40 мА. Из них 22 мА — это сама платка передатчика, остальное на светодиод – индикатор режима работы.

Устройство fm смонтировано в покупной корпус из пластика

   Устройство смонтировано в покупной корпус из пластика (40 рублей), аудиовход — стандартный штекер звука 3,5 мм. Модуляция на варикапе УВЧ кт368ам, генератор на таком же транзисторе. Дроссель на 100 мкГн. По питанию обязательно требуется поставить конденсатор на 47 мкф, чтобы значительно снизить пульсации – у меня они только слегка прослушиваются, когда приемник практически выведен на максимум громкости и нет сигнала на входе.

простой передатчик ФМ диапазона с сетевым питанием

   Штекер взял металлический, он лучше по качеству. Подключение надежнее, наводок и фона меньше. Антенна готовая, стальная с наконечником.

Штекер взял металлический, он лучше по качеству

   Подключена к коллектору транзистора УВЧ через конденсатор на 22 пф для защиты от ухода частоты влияниями перемещения и случайных прикосновений.

СТАБИЛЬНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА 88 МГЦ

   При проверки на стабильность, ФМ передатчик работал более чем 12 часов. Уход не был замечен, приемник стабильно работает на той-же частоте. Девиация была подобрана порядка 0.2 мгц. С Вами был тов. Redmoon

   Форум по радиопередатчикам с ЧМ модуляцией

   Форум по обсуждению материала СТАБИЛЬНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК НА 88-108 МГЦ


МИКРОФОНЫ MEMS

Фм передатчик 88 108 мгц своими рукамиМикрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *