Schéma rádiového vysielača, vysielačky, rádiového mikrofónu a ďalších v tejto časti. DIY rádiové mikrofóny Schémy jednoduchých stabilných rádiových mikrofónov pre karaoke

Ak máte vy a váš priateľ každý vreckové rádio s rozsahom FM a doplníte ich o dva jednoduché rádiové mikrofóny, môžete organizovať dobrú rádiovú komunikáciu s dosahom až 100 metrov. Samozrejme, 100 metrov nie je veľa (na takú vzdialenosť sa dá kričať), ale v niektorých prípadoch sa takýto dosah môže hodiť. Môžete napríklad zorganizovať spojenie medzi dvoma apartmánmi alebo izbami (cez stenu) alebo medzi autami jazdiacimi za sebou na krátku vzdialenosť.

Schematický diagram rádiový mikrofón je znázornený na obrázku. Je tam len jeden tranzistor, elektretový mikrofón a pár súčiastok. Mikrofón je napájaný trojvoltovou batériou (zloženou z dvoch 1,5V AA prvkov).
Tvorba rádiový mikrofón na frekvencii blízko stredu rozsahu 88-108 MHz.

Všetky časti okrem antény a napájacieho zdroja sú umiestnené na doske plošných spojov, ktorej schéma zapojenia je na obrázku.
Cievky L1 a L2 sú navinuté hrubým navíjacím drôtom, napríklad PEV -0,61. Vnútorný priemer cievky L1 je 3 mm a obsahuje 8 závitov. Cievka L2 je navinutá na ploche L1, obsahuje 3 závity. Cievky sú bezrámové, aby mali slušný tvar, je vhodné urobiť prvotné navinutie na nejaký tŕň s priemerom cca 3 mm, napríklad na stopku vrtáka tohto priemeru. Najprv sa navinie cievka L1, jej vývody sa vytvarujú a vyrežú tak, aby pasovali do otvorov v doske, a potom sa na povrch L1 navinie L2, približne v strede (pozri obrázok).


Po navinutí oboch cievok, vylisovaní a odrezaní ich vývodov (drôt vinutia je pokrytý lakovou izoláciou, ktorú je potrebné očistiť iba v miestach spájkovania), sú cievky inštalované na dosku.

Elektretový mikrofón (M1) môže byť akýkoľvek elektretový mikrofón z prenosného magnetofónu, hlasového záznamníka alebo elektronického telefónu. Napríklad mikrofón SZN-15 alebo iný. Mikrofón má dva výstupy, z ktorých jeden je označený znakom „+“, s tým treba počítať pri inštalácii (po opätovnom zapnutí nebude fungovať).

Trimerové kondenzátory C1 a C2 sú keramické.

Anténa- asi meter dlhý kus inštalačného drôtu.

Pred nastavením nájdite miesto na váhe prijímača pracujúceho v pásme FM, ktoré je bez rozhlasových staníc. Potom umiestnite prijímač do vzdialenosti 1 až 2 metre od antény rádiového mikrofónu a postupne upravte C1 a C2, až kým prijímač neprijme signál (v tomto prípade môžete hovoriť pred mikrofónom a asistent môže počúvať prijímač cez slúchadlá).
Potom postupne zväčšujte vzdialenosť medzi prijímačom a rádiovým mikrofónom a dolaďte C1 a C2 tak, aby ste dosiahli čo najdlhší komunikačný dosah.
Na stiahnutie: Jednoduchý rádiový mikrofón
Ak nájdete nefunkčné odkazy, môžete zanechať komentár a odkazy budú čo najskôr obnovené.

Myšlienka vytvorenia tohto rádiového mikrofónu sa zrodila v deň, keď som robil PM na PIC12LF1840T48 vyvinutom slávnym majstrom svojho remesla Blazeom.
Na kúsku PCB zostalo málo miesta a bol som príliš lenivý na pílenie, tak som sa rozhodol vyrobiť niekoľko ďalších dosiek, jednoducho nahradiť uzol na PIC radiči čipom MAX1472.

Rádiový mikrofónový obvod

V skutočnosti samotný rádiový mikrofón nie je niečím zásadne novým, ale je kompiláciou známych blokov, ktoré sa osvedčili v praxi, a to:

  1. Mikrofónový zosilňovač od Christiana Taverniera, zostavený na duálnom nízkošumovom operačnom zosilňovači TL082 s možnosťou nastavenia zisku;
  2. Hlavný oscilátor a modulátor - postavený na báze vysielacieho čipu MAX1472, ktorý sa osvedčil v rádiových mikrofónoch “R série”;
  3. UHF tranzistor BFG540, používaný v rádiovom mikrofóne na PIC ovládači.

Schéma zapojenia zariadenia je jednoduchá až hanebná, takže ju hneď neklopte:

Vytlačená obvodová doska

Vytlačená obvodová doska nie je „vrcholom“ miniaturizácie a má rozmery 33x22 mm. Fólia na zadnej strane nie je odstránená. Do dosky sú vyvŕtané 3 otvory 0,5 mm. na napájanie (+). Sú uvedené na schéme zapojenia. Toto spojenie je možné vykonať aj zo strany inštalácie prvkov. Ako chcete... Súbor PCB vo formáte Visio2003 môžete

Výroba dosky plošných spojov (malá odbočka)

Hlavným problémom pre mnohých začínajúcich rádioamatérov pri výrobe takýchto výrobkov je výroba dosky plošných spojov pre modernú základňu prvkov.
Samozrejme, môžete si objednať PP vo výrobe, ale jeho cena bude „zlatá“ vzhľadom na slabo rozvinutú technologickú základňu našich podnikov a túžbu podnikateľov získať 1000% zisku z akejkoľvek objednávky.
Rádioamatéri preto musia doma ovládať rôzne metódy výroby dosiek plošných spojov.

Je to už pár rokov, čo som prešiel z metódy LUT na výrobu dosiek pomocou technológie fotorezistu. Pri tomto spôsobe výroby závisí kvalita dosiek prakticky len od kvality kresby,
ktoré vaša tlačiareň dokáže reprodukovať. Táto metóda je spoľahlivejšia a efektívnejšia ako LUT, hoci si vyžaduje určité počiatočné náklady na nákup potrebné materiály. Začiatočníci sú vystrašení zdanlivou zložitosťou technológie a nepredvídateľnosťou výsledku.
Verím, že ide o medzinárodné sprisahanie kapitalistov, ktorí nechcú, aby sa u nás rozvíjali mladé talenty a rodili sa globálne inovácie 🙂 !!!

V skutočnosti je všetko jednoduché, žiadna mágia alebo kúzla a nemusíte ísť do Rokfortu. Proces výroby dosiek metódou fotorezistu pozostáva zo 6 etáp a v priemere mi trvá od 40 do 60 minút.
Pre tento proces potrebujete:

  1. Priehľadná fólia pre laserové tlačiarne, predávaná v obchode s kancelárskymi potrebami;
  2. Toner na zvýšenie optickej hustoty tlače (Density-toner)
  3. Malá alebo veľká plechovka fotorezistu Pozitívne 20;
  4. Kus priehľadného plexiskla s hrúbkou 1-2 mm. (najlepšie nové a nepoškriabané);
  5. UV lampa (čierna) alebo iný zdroj UV žiarenia (napríklad LED matrica), v extrémnych prípadoch postačí aj bežná Úsporná lampa vysoký výkon 150-200 W;
  6. lúh sodný (NaOH).

Všetok tento odpad vyzerá asi takto:

KROK 1. Vytvorenie šablóny.
Berieme akýkoľvek kresliaci program, vektorový (ja používam Visio) alebo pixelový editor, prípadne špecializované programy na navrhovanie DPS, ktorých je pomerne veľa.
Kreslenie PP v „pozitíve“ - stopy musia byť čierne— tlač na film pre laserovú tlačiareň. Ak máte tlačiareň s novou kazetou, potom bude vaša šablóna opticky hustá.
Je však lepšie ho posypať špeciálnym tonerom (ja používam Density Toner od Kruse vyrobený v Taliansku), ktorý rozpúšťaním zvyšuje optickú hustotu farbiva. Sušíme ju pár minút a naša šablóna je pripravená.

KROK 2. Aplikácia fotorezistu
Toto je najkritickejšia fáza celého procesu a mala by sa vykonávať v tmavej miestnosti. Obrobok PCB dobre umyte jemne rozptýleným práškom na umývanie riadu (Kommet alebo podobný). Ak je fóliová DPS veľmi stará alebo zoxidovaná, je lepšie ju prejsť brúsnym papierom č.1000-2500. Potom ho odmastíme acetónom a už sa ho nedotýkame. Nádobu s fotorezistom minútu pretrepte a obrobok bez tuku zakryte tenkou vrstvou fotorezistu. Tu si treba trochu zvyknúť, môžete ho prekryť v 1 vrstve, alebo v dvoch (napríklad pozdĺž a naprieč). Má modrastý odtieň a čím je vrstva hrubšia, tým je tmavšia. Hrubšia vrstva vyžaduje dlhšiu expozíciu. Nehanbite sa, keď v novo nanesenej vrstve fotorezistu uvidíte veľa vzduchových bublín – tie po zaschnutí zmiznú. Nechajte dosku v tmavej miestnosti na počiatočné sušenie - 3-5 minút. Je vhodné to urobiť v miestnosti, kde je menej prachu. Robím to v kúpeľni.

KROK 3. Vysušenie fotorezistu
Predhrejte rúru na 50-60 stupňov. Dosku, chránenú pred priamym svetlom, preložíme do rúry. Udržujte špecifikovanú teplotu počas 15 minút. periodické zapínanie a vypínanie rúry. Dosku nedovoľujeme prehriať nad 70 stupňov, inak fotorezist stratí svoje vlastnosti. Vypnite rúru a nechajte dosku vychladnúť na izbovú teplotu. Po ochladení je doska pripravená na expozíciu.

ETAPA 4. Osvetlenie
Na fóliovú dosku plošných spojov potiahnutú fotorezistom sa nanesie šablóna, navrch sa položí kúsok priehľadného plexiskla a celá táto konštrukcia sa upne, aby sa zabránilo pohybu šablóny vzhľadom na dosku plošných spojov. Na osvetlenie používam 40W. UV lampu jednoducho umiestnite nad šablónu vo vzdialenosti 5-10 cm.Pri malých doskách je doba osvetlenia zvyčajne 15-20 minút. S výkonnejším zdrojom UV žiarenia bude treba menej času.
Počas procesu osvetlenia pravidelne mierne pohybujte osvetlenou oblasťou (pretože svetelné zdroje vytvárajú nerovnomerný tok žiarenia), aby ste zabezpečili rovnakú úroveň osvetlenia všetkých oblastí dosky.

ETAPA 5. Vývoj
Umiestnite osvetlenú tabuľu do roztoku NaOH - malá 0,5 litrová čajová lyžička. voda pri izbovej teplote. V tomto riešení sú oblasti vrstvy fotorezistu osvetlené ultrafialovým žiarením zmyté (pre pozitívnu technológiu). Obvykle proces trvá 1-2 minúty. Potom sa doska umyje a je pripravená na leptanie. V tomto štádiu, je potrebné vykonať kontrolu kvality svoju dosku a opravte všetky vzniknuté chyby: pomocou tenkého skalpela vyrežte stopy vo fotoreziste alebo nakreslite/opravte chýbajúce prvky špeciálnou fixkou. Ak v dôsledku vývoja nie celá kresba bola preexponovaná alebo v dôsledku vysokej koncentrácie alkálií všetok fotorezist bol zmytý— musíte sa vrátiť do fázy č. 2 a začať odznova.

KROK 6. Leptanie
Dosku otrávime akýmkoľvek bežným spôsobom. O kyselinách neviem, ale persíran amónny, chlorid železitý, vitriol so soľou - fotorezist Positiv 20 ľahko vydrží. Dosku umyjeme v tečúcej vode a fotorezist zmyjeme acetónom. Doska je pripravená na použitie.

Dobre, teraz je po všetkom. Obzvlášť ovplyvniteľní ľudia, ktorí sa pozerajú na tabuľu a utierajú si slzy radosti z líc, si položia otázku: Prečo som to neurobil skôr? Aspoň som sa pýtal sám seba...

Inštalácia prvkov

Rádiový mikrofón používa odpory a kondenzátory štandardnej veľkosti 0805. Schéma inštalácie prvkov a fotografií vám pomôže zistiť, čo a kde spájkovať.





Nastavenie rádiového mikrofónu

Rádiový mikrofón, ktorý je správne zostavený a dobre vyčistený od toku, nevyžaduje prakticky žiadne nastavovanie. Urobil som dve kópie zariadenia na rôznych frekvenciách a obe fungovali bez akýchkoľvek otázok. S 13 MHz kremenným kryštálom bola frekvencia zariadenia 416,045 MHz.

Trimrový odpor nastavuje požadovanú citlivosť pre mikrofónny vstup. Tento zosilňovač je dosť „upnutý“ a nemá tendenciu k samovzbudeniu kvôli pomerne nízkemu celkovému zisku. Ak je to potrebné, môžete tiež hrať s hodnotami odporu, aby ste získali väčšiu citlivosť.
Treba však pamätať na to, že zvýšenie zisku vedie aj k zvýšeniu šumu na výstupe. Chcem to tiež veľmi poznamenať dôležitý prvok každý rádiový mikrofón je samotný mikrofón (slovná hračka, sakra...). Dôležitým krokom nastavenia je aj výber mikrofónu pre maximálnu citlivosť a minimálny šum.
Najlepšie výsledky vykazovali obyčajné elektretové mikrofóny, vytrhnuté zo starých rádiotelefónov Panasonic (nie mobilov).

Trimovacím kondenzátorom C1 nastavíme prístroj na maximálny odber prúdu. S menovitými hodnotami uvedenými v diagrame by mala byť spotreba prúdu v rozsahu 50-55 mA. V tomto prípade bude vyžarovaný výkon 70-85 mW.

Záver

Na záver by som rád dodal, že toto je jeden z najlepších rádiových mikrofónov(ktoré sa mi vo svojej praxi podarilo nazbierať) kombináciou takých charakteristík, ako je kvalita zvuku, frekvenčná stabilita, výstupný výkon, praktickosť a vyrobiteľnosť. Vo väčšine prípadov, ak všetky komponenty fungujú správne, nie je potrebné konfigurovať. Môžete experimentovať s mikrofónmi, kremennými rezonátormi a zlobrmi. odporov dosiahnuť najlepšia kvalita zvuk a vysielací výkon.
Rádioamatéri, ktorí si chcú zostaviť tento vysielač a robiť s ním pokusy, vyrábaný pod značkou MIKROSH.

, Výroba ploštice rádiového mikrofónu láka mnohých, najmä začínajúcich rádioamatérov. A najčastejšie sa ich pokúšajú opakovať, pretože sa považujú za jednoduchšie na výrobu. Áno, na jednej strane je to pravda, ale z hľadiska nastavenia je lepšie zvoliť trojstupňový rádiový mikrofónový obvod, kde každý tranzistor má svoju vlastnú úlohu: mikrofónny zosilňovač, generátor a RF zosilňovač. V tomto dizajne môže byť každá kaskáda ploštice ľahko a pohodlne nakonfigurovaná individuálne. Samozrejme si to vyžiada 3x viac dielov, no zlepšia sa aj charakteristiky (citlivosť, stabilita, sila žiarenia). Práve na tomto princípe funguje obvod rádiového mikrofónu Filin-3, ktorý som našiel na internete a úspešne zopakoval.

Podrobnosti rádiového mikrofónu:

VT1 - KT3130B
VT2 - KT368A
VT3 - KT3126B
R1 - 12 kOhm
R2 - 300 kOhm
R3 - 4,7 kOhm
R5 - 20 kOhm
R6 - 200 Ohm
R7 - 200 Ohm
C1 - 100-300 pF
C2 - 0,03-0,1 uF
C3 - 0,03-0,1 uF
C4 - 500-1000 pF
C5 - 22 pF
C6 - 12 pF
C7 - 39 pF
C8 - 0,1-0,5 uF

technické údaje vysielač:

Frekvencia: 88-108 MHz
Dosah od 100 do 1000 m - v závislosti od antény
Napájanie 9V (Krona)
Výstupný výkon 50 mW
Spotreba prúdu 25 mA
Citlivosť mikrofónu 5 m

Mikrofón M1 typ MKE-332 alebo ľubovoľný tlačidlový mikrofón. Dĺžka antény pre dobrý dosah je 95 cm Anténa by mala byť umiestnená vertikálne a ďaleko od kovových predmetov. Skrátením dĺžky a použitím špirálovej antény sa zodpovedajúcim spôsobom zníži dosah.


Cievka L1 obsahuje 6 závitov drôtu 0,4 mm na tŕni s priemerom 3 mm. Namotáme 2 zákruty, urobíme odbočku na R7 a zvyšné 4 zákruty dokončíme. Tlmivka DR1 - 20 otáčok 0,1 mm drôtu na malom feritovom krúžku 2x4x7. Postačí akýkoľvek hotový s indukčnosťou 100 μH. Vzal som to z čínskeho prijímača.


Frekvencia zariadenia sa nastavuje kompresiou a dekompresiou L1. Môžete chytať na akomkoľvek mobilnom telefóne s rozsahom FM.

Toto je možno najpopulárnejší jednoduchý a najrozšírenejší rádiový odposluch alebo rádiový mikrofónový obvod. Na stavbu tohto drobca je potrebné minimum dielov a minimum času. Vďaka použitiu mikrofónu z čínskych produktov je citlivosť tohto zariadenia veľmi vysoká. Táto ploštica nie je náročná na výrobu a nie je náročná na zdroj energie. Samozrejme, spolu so zjavnými výhodami má tento obvod aj nevýhody, hlavnou je podľa môjho názoru veľký frekvenčný posun pri zmene napájania, ale keď je tento rádiový mikrofón napájaný batériami, tento parameter nie je kritický.

Táto rádiová ploštica funguje podľa kapacitného trojtonového obvodu. Oscilačný obvod je naladený na frekvenciu 90 MHz. Môžete si ale jednoducho zvoliť akúkoľvek frekvenciu od 30 do 120 MHz.

Tranzistor KT660B. Navijak je rám s priemerom 7mm, zvyšok viď foto.

Tranzistor môže byť akýkoľvek, dokonca aj nízkofrekvenčný.

Ak sú diely v dobrom funkčnom stave, chyba začne fungovať okamžite. Stačí si vybrať požadovanú frekvenciu.

Určenie činnosti ploštice bez prijímača je veľmi jednoduché. Aby ste to dosiahli, musíte zmerať spotrebu prúdu a potom skratovať oscilačný obvod; ak sa spotreba prúdu zmenila, zariadenie funguje.

Anténa je pripojená ku kolektoru tranzistora, čím sa spáli kus drôtu dlhý až meter. Anténu je lepšie pripojiť cez kondenzátor 10 - 15 pF.

Zabudol som nakresliť, napájanie je pripojené na kondenzátor C1, horná svorka podľa obvodu plus. Napájanie 1,5 - 15 voltov.

Prezentovaná rádiová chyba s vlastnými rukami môže prenášať zvuk na vzdialenosť až 500 metrov. Môžete ho použiť aj na vytvorenie FM tuneru a prenos signálu z telefónu do rádia.

Rádiový vysielač pre KT368

DIY rádiový vysielač pre KT368

V tomto článku chcem hovoriť o rádiovom vysielači s jedným tranzistorom.

Dá sa použiť ako na odpočúvanie, tak aj na výrobu opakovača, ktorý nahradí mikrofón vstupom audio signálu.

Rádiový vysielač pre domácich majstrov na MC2833

Rádiový vysielač pre domácich majstrov na MC2833

Pomocou čipu MC2833 môžete vyrobiť pomerne kvalitný FM vysielač. Tento čip obsahuje oscilátor, RF zosilňovač, audio zosilňovač a modulátor. Dostupné v miniatúrnom plastovom kryte s koncovými vodičmi pre povrchovú montáž a štandardnom kryte.

Urob si sám FM vysielač na 1 km a viac

DIY FM vysielač na 1 km

Ide o pomerne výkonný 2W FM vysielač, ktorý poskytne dosah až 10 km, samozrejme s dobre vyladenou plnou anténou a za dobrých poveternostných podmienok, bez rušenia. Schéma bola nájdená v burzhunet a zdala sa dostatočne zaujímavá a originálna na to, aby bola prezentovaná vašej úvahe))

DIY stereo rádiový vysielací obvod

DIY stereo rádiový vysielač

V aute, keď nie je možné zapnúť hudbu z iných zdrojov, ako je rádio, a zároveň chcete počúvať nielen to, čo poskytujú moderátori rádia, ale aj svoju vlastnú hudbu, ako možnosť môžete využiť ten vyrobený DIY FM stereo vysielač .

Rádiový vysielač je zostavený v štandardnom plastovom puzdre z nejakého zariadenia. Na prednom paneli je audio jack vstup a tlačidlo nastavenia. Na zadnej strane je napájací konektor. Výstup filtra sa pripája na svorku +12V, takže napájací kábel slúži ako anténa. Doska plošných spojov je zaistená iba jednou skrutkou vo vnútri krabice.

Audio vysielač

DIY audio vysielač (hudobný vysielač)

V tomto článku sa chcem predstaviť hudobný vysielač. Skúšal som zostaviť rádiový vysielač pomocou varikapu v modulátore. Keďže bolo potrebné prenášať zvukový signál a nie konverzáciu, namiesto mikrofónu som nainštaloval zástrčku. Cievka 9 závitov drôtu s priemerom 1 mm, stredný kohútik je utesnený. Do cievky som vtlačil malý kúsok penovej gumy a pokvapkal som ju parafínom (sviečkou), aby sa cievka pri dotyku neohýbala, pretože od toho závisí frekvencia a je veľmi ľahké ju zraziť.

Schéma zapojenia DIY stereo vysielača

Obvod rádiového stereo audio vysielača


Pre stereo vysielače existuje špecializovaný čip, BA1404.Ovlastnosť vysielač na BA1404 je vysoká kvalita zvuk a vylepšené oddelenie stereo zvuku. Toto je dosiahnuté použitím 38 kHz kryštálového oscilátora, ktorý poskytuje frekvenciu pilotného tónu pre stereo kódovač.

Stereo vysielač je možné použiť doma aj v aute na prenos zvuku z pamäťového zariadenia (telefón, prehrávač atď.), pretože neprenáša stereo zvuk.

Takýto malý stereo vysielač bude dobrou náhradou za FM tuner.

DIY FM vysielač

FM rádiový vysielač

Urob si sám VHF-FM rádiový vysielač, pracuje v netradičnom rozsahu 175-190 MHz.Tento rádiový mikrofón sa jednoducho montuje. Pre zvýšenie frekvenčnej stability hlavného oscilátora je základný obvod tranzistora výkonového zosilňovača napájaný zo stabilizátora napätia (R5, LED1).

Použité SMD RED Dióda vyžarujúca svetlo. Posun frekvencie pri poklese napájania z 3 na 2,2 voltov nie je väčší ako 100 kHz. Keď sa dotknete antény rukou, frekvencia sa tiež mierne odchyľuje. Ak máte prijímač s dobrým AFC, tak túto zmenu sleduje a k posunu frekvencie počas prevádzky vysielača vôbec nedochádza.

Urob si sám výkonný rádiový vysielač na 500 metrov

Rádiový mikrofón pre domácich majstrov na 500 metrov

Dizajn chcem dostatočne prezentovať mocný rádiová chyba, Rozsahčo predstavuje 500 metrov s líniou pohľadu. Zariadenie bolo zmontované takmer pred rokom pre vlastnú potrebu. Chrobák ukázal úžasné výsledky: Frekvencia takmer nekolíše (každých 100 metrov iba o 0,1-0,3 MHz). Zariadenie nereaguje na dotyky antény a iných častí (okrem obvodu a obvodu na nastavenie frekvencie) - to je veľmi dôležitý bod, pretože takmer všetky obvody z internetu majú takýto problém.

V praxi tvorby rádiových ploštice sa často stretávame s problémom minimálnej možnej veľkosti ploštice. Dnes si povieme niečo o takejto chybe: NEMESIS-2, ako bola pomenovaná. Nemesis bol zostavený na SMD súčiastkach, vďaka čomu to bolo možné významným spôsobom zmenšiť odposluch viackrát, rádiový odposluch je taký malý, že sa zmestí napríklad do jednej cigarety, zapaľovača resp. mobilný telefón. Trochu o parametroch: frekvenčný rozsah v rámci 88-108 megahertzov, citlivosť mikrofónu asi 5 metrov, v tichej miestnosti je počuť tikanie nástenných hodín. Tento signál je teda možné ľahko prijímať z tejto ploštice do rádiového prijímača, či už ide o telefón alebo len pevnú linku. Prejdime k diagramu a podrobnostiam.