无线话筒电路

带稳压电路的调频无线话筒电路

给大家介绍一种结构简单、发射距离可达200米以上的无线话筒,一般的初学者都能制作成功。

一、电路原理(见下图) 该电路由三部分组成:1.音频放大部分;2.高频振荡部分;3.稳压部分。信号由话筒MIC注入三极管VT1的基极,经VT1放大后的音频信号经C2耦合至高频振荡电路VT2基极,然后经天线发射出去。此电路的工作频率在85~104MHz之间。

二、元器件的选用 MIC选用高灵敏度的驻极体话筒,VT1为9013H,β≥125。VT2为2N3866;β≥90,L1、L2用∮0.71mm漆包线在普通圆珠笔芯上分别密绕4匝和10匝,C4、C5、C6采用瓷片电容,误差±5%。三端稳压器用LM7806电源,用9V电池,电路板可自制。

三、装配与调试 电路装配较简单,只要元件无损坏,一装即可成功。电路焊好后,再把天线焊上去,天线用0.5米的收音机天线,调试时把话筒放在音源处,然后人离开话筒5~6米远,打开FM收音机,调节选台旋钮,如果收到的是混浊不清的谐波,可用起子调节振荡线圈L1的间距,L1间距大时频率升高,反之则降低,这时收到的就不是带有谐波的声音了。

若想增大发射功率,可改变发射天线的长度,或将VT2发射管换成34D50三极管,R4电阻换成4.7kΩ,此时发射距离可再增加约100米。

对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在

书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率

满意的电路。

我们先来看电路图:

电路十分简单,不需调试,只要确保元件接对,没有虚焊,短路就可以正常工作了。其功

率约为60mw,所以比较大吃,一般建议用充电电池,不但其可以提供大流,而且经济,比

较理想的选择。但我并不主张用变压器供电,因为其需要很高的滤波电路。

自制简易无线调频话筒的电路图

做为一个无线电爱好者,可能都经历过做无线话筒的经历,说实话做成功时那个兴奋啊,

我记得,当时我用9018高频三极管做了个发射距离不到50m,可我抱它整整睡了一个晚上啊,

第二天又了一个,配合两台收音机,做对讲机用啊。全村人那么的羡慕啊,小小分享一下成功

喜悦。下面我们来说说今天做的简易高频话筒。

下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和

电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点

式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的

负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射

频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸

或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C7耦合到天线上

再发射出去。

几款无线话筒电路

相关元件PDF下载:D40 9018 2DG12 编者按:本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控无线报警、监听、数据传输及校园调频广播等。

单声道调频发射电路

图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短, 电路中除了发射三极管以外;线圈L1电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88--108MHz范围。其中L1,L2可用0.31mm的漆包线在3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5-20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,上也可换成10-100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版(简易远距离无线调频传声器)一文后稍作改动。图1介的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是0.7--0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。

图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆棒上单层平绕。

图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2-C5、V1等组成与黑电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88-108MHZ范围。音频信号经R6、C11耦台至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L,~L3用0.31mm漆包线在中3.5mm圆棒上单层平绕。诵过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振子振荡频率,获得最大输出功率。

图4为晶振式发射机电路。电路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。Vl是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88-108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再V3放大;L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化由于VD1与晶体J串联,晶体的振藩频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29-36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6-12倍频电路。若输入的音频信号较弱;可加上一级电压放大电路。

由于1.5km调频发射机(见图1)采用电容三点式振荡器,天线参数稍微变动时,都将发生跑频现象,再则,由于是单管自激振荡发射,工作电流较大,当工作数秒钟至数分钟后,三极管的温度升高引起极间电容发生变化,也会带来振荡频率的变(一般情况下是振荡频率降低),有时频漂竟达0.2--1MHz。用作调频广播或远距离遥控报警时工作可靠性较差,但元件少成本低,调试容易,适合初级爱好者作发射实验。2km

调频发射机(见上期附图2)采用振荡、倍频、功率放大三级电路,级间相对独立,频率的稳定度优于单管自激振荡发射的1.5k

发射机,但开机数分钟后,仍有0.2-0.4MHz的频漂,这主要是由于V3的工作电流较大,温升高,引起极间电容发生变化此变化通过C9引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,加之V2温度升高后也引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,此变化通过C7传递给C3、C4、L1、C5、C6、V1等组成的主振级,最终使振荡频率也发生变化(一般情况下也是振频率降低),实验时可加强三极管的散热,减小级间耦合,可将C9、C7的容量减小,同时选择受温度影响较小的晶体管、电阻、电容等,但频漂仍较严重。上期附图3所示的无线耳机发射器,由于采用了改进型电容三点式振荡器,较图1、图2所的发射机的频率稳定,在电视无线耳机等保真度要求不是很高的场合很适宜。上期附图4所示的晶体振荡式发射机由于采用晶体,所以频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。声表振子已广泛用于各种无线遥控及无线数据传输设的发射机中,但频率在88~108MHz的声表振子难以购到,而各种性能优秀的频率合成的发射机制作比较麻烦,有兴趣者可考(电子报)2000年第41期第五版(TGF-10型调频广播发射机数字频率合成器调制单元电路剖析)一文,该广播级发射机采用用的摩托罗拉频率合成器专用芯片MCl45152P作为核心,通过外接拨码开关可获得84~108MHz的高稳定度频率。调频立声发射机(电路见图5)本电路的核心器件为立体声专用芯片BAl404。很多调频立体声模块均将BAl404和外围元件封装在一塑料或金属外壳内制成,只露出电源输入、音频输入、射频输出引线,只要了解BAl404以后,就知道调频立体声模块内部怎么一回事了。来自音源的立体声音频信号经R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)组成的网络耦合到BAl404。经IC内部左(右)声道放大,再进行平衡调制,调制后的复合信号从IC的第14脚输出,后与第13脚上的导频信号过B9、C15,B10、C16、C17构成的网络进行混频,混频后的复合信号进入IC的12脚,对比的⑧、⑨、⑩脚,C20--C2及髓组成的电容三点式振荡器进行调频,IC的⑩脚上已调制的射频信号经内部放大后从第⑦脚输出,经C18、L2选频后送天线TXl。要实现调频立体声,BAl404的⑤、⑥脚需外接38kHz晶体,但业余制作时的确很难购得38kHz的专用晶体,所在无该晶体的情况下,可以参考虚线内的电路,用分立元件制作一个38kHz振荡器,该38kHz信号经过R8、C10送人IC⑤脚。制作时,Ll可用收音机中频变压器ITF—2—1、TTF-2-2或TFF-2-9等,同时注意引脚的连接不要搞错,③脚接地,脚接V1的发射极,①脚为反馈和输出脚。通过调整其磁芯可以获得频率较稳定、幅度足够高的38kHz信号。特别值得注意是,C8宜选0.33uF的涤纶电容,不宜选择瓷片电容,因为瓷片电容的稳定性较差,容易出现振荡频率不稳,调频立体声工不正常的现象。 由于BAl404的高频荡是电容三点式振荡器,所以频率的稳定性较差,于是本电路不用原来的高频振荡器,改用外接频率较稳的改进型电容三点式振荡器的方法,可满足业余调频广播和调频无线耳机的要求。如ZN-2001型调频立体声无线耳机的发射部分就采用了改进后的电容三点式振荡电路。立体声复合信号经V2电压放大后,通过C26、R14直接加V3基极实现频率调制。其特点是根据用户需要,可以用螺丝刀在机壳外调整L4的电感量,使其能在88~108MHz范围内自调节,避开当地调频广播电台的频率。该机另一特点是:电路板上巳留有1--5W功率扩展部分,如校园广播时就可将该部分的元件装上,调试后即可投入使用。但值得注意的是,若该无线耳机在增加功率后,仍然采用机上的鞭状天线发射;则强烈射频信号将产生自身干扰;造成声者失真,有交流声或无声,所以一定要通过50欧专用的通信电缆将射频信号在室外发射在装调功率扩展部分射,可以用如图5所示的射频检测器调整各级谐振状态。将射频检测器的输入端(1k电阻的一端)先接前级放大三极管的集电极,调整集电极上的电感线圈,使射频检测器输出端的电压最高,然后按同样的方法逐级向后级调整再检测天线端,最后统调各级电感线圈,使输出电压最高,即告完成。与红外无线耳机相比,调频立体声无线耳机的主机(发射机)与接收机之间可以隔着墙壁正常使用,而红外线耳机则不能。另外,普通红外线耳机无立体声功能,所以调频立体声无线耳机更适用,欣赏音乐时,更悦耳动听。若安装了室外天线,即使很微弱的射频信号也能传很远,所以制作一副良好的天比单纯提高发射功率有效得多。制作一副水平极化、全向发射的天线比较麻烦,且一般的调频广播电台也采用水平极化方式为了不产生干扰,所以笔者在此为读者介绍一种组装简易,效率较高的垂直极化天线。由于人在移动时用耳机线兼作收音机线收音时,耳机线是垂直的;汽车收音机的天线也近似垂直,所以垂直极化更适合移动接收。该天线采用通信机专用的50伞状天线,如图6所示,天线座上有4根或7根振子,每根长约0.75m,垂直的一根为发射天线的主振子,斜着向下的3或6根振子共同组成模拟地,它们之间的角度是均匀的,主振子与组成模拟地的各振子之间的角度也按要求固定了,整个天的阻抗为50欧,10MHz带宽内增益约2dB,驻波小于1.2。许多场合传输的是数字信号,所以可以参考田7的电路,增设个元件即可实现发射机的无线数字化传输。

前 言

想要无线话筒有好的效果,请使用好的电源、天线等装置,并将电路调试在最佳状态。本站有些型号无线话筒(元件包)会有更远的距离和更高的性能,完全具有一定的实用价值。如果还需要有更更远的距离(大于500米)和更高的性能,请先向无线电管理部门申请,建议您自行设计制作或者委托本站或者别人设计制作。

增强型无线话筒,FM调频工作方式,音质好,用普通的收音机即可收听。话筒把声音信号变为电信号后,先经一级音频电压放大再送调制级,这样可以拾取更远更微弱的声音。振荡调制后的高频信号再经一级调谐功率放大才送天线发射,发射距离更远及减少手碰天线对振荡级的影响,减少谐波。按照本电路装好后,频率大概在83MHz左右,只需把线圈L的匝距拨开一点,使其振荡频率工作在88MHz—108MHz即可,就可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号。另外装有外接音频插座及可调电阻调节输入音频信号的衰减量。

性能参数:

频率范围:80MHz—103MHz (按电路图参数,只调整线圈匝距)

工作电压:1.5V –9V

发射半径:大于100米

测试条件:4.5V电压,普通收音机接收,无线话筒天线为50cm长的细导线

测试地点:高楼房住宅区

无线发射器开发潜能:

以下为无线话筒可以实现的部分功能或者用途。本站出于大家学技术的目的,因此不考虑产品的实用价值等因素。

1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。

4、无线监听器:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听,不用担心现场碰面而尴尬。

5、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。例如可以在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。

6、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还可以改装成无线对讲机。

7、无线电子乐器:将口琴、二胡、吉它等乐器声音用收音机接收,或者用功放扩大播出,可更好欣赏音乐。

8、电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,可以有效的改善老人听力。

9、声控小彩灯:将大功率功放输出端的音箱改接成瓦数相当的6V、12V汽车电灯泡,调节音量合适位置。

10、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。

11、小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。

12、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可以不影响别人睡觉,但受耳机线长控制。本装置则可以不受此限制。

电路参考图

工作原理

MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。 其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。R4为集电极电阻。R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交流电容;Q3、R9、R10、L2、C10、C11组成高频功率放大电路。R9给功率管Q3提供基极电流,C10和L2放大调谐回路,和振荡回路C5和L1调谐在同一频点时获得最大输出功率,发射距离最远。

我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

无线话筒原理:电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中。我们将发射频率设计在 FM收音机波段 ,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

无线话筒用途:

1、 无线话筒: 用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、 无线广播: 老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、 无线叫卖器: 在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。

无线话筒说明:

以上为无线话筒可以实现的部分功能或者用途。出于大家学技术的目的,因此不考虑产品的实用价值、成本等因素,我们的目的是希望大家在制作实践中学到技术和经验。

想要无线话筒有好的效果,请使用好的电源、天线等装置,并将电路调试在最佳状态。本站增强型无线话筒(元件包)会有更远的距离和更高的性能,完全具有一定的实用价值。

对于想利用本产品和技术从事非法用途,我们表示忠告,生活挣钱走正道,违法犯罪请不要! 装配说明:

1、电阻陶瓷电容不用分正负极,但是必须注意电阻值和电容量不要搞错。请参见我们电子实验套件中的介绍的有关方法。

2、板上的话筒有正负极性之分,和铝制外壳相连接的一极为负极,另一极为正极。为了能装上线路板,请先加焊两只脚。

3、三极管的三只管脚功能完全不同,一定要分清楚。请参见本站电子实验套件、网站等相关电子资料中提供的识别方法。

4、元件包中有铜线制作的线圈,它的外面有一层绝缘漆。它是一个关键的元件,调节线圈间距可以改变发射频率和距离。

5、元件包中含有电路板插针,安装在关键点后,可以用来和电子实验套件灵活的配合使用,从而可以做范围更广的电子实验。

6、元件位置请不要装错,焊接时间最好控制在2-3秒,力求元件安放到位并且美观,多次检查无误后即可通电调试、使用。

调试说明:

先找来FM收(录)音机,打开电源和音量,将频率调在100MHz左右无电台的地方。给无线话筒电路板通上电源,对准收音机,用螺丝刀(有条件者请用无感螺丝刀,或者参见网站自制)调节振荡线圈L1的稀疏(线圈匝间距离),直到收音机传出尖叫声。这时再慢慢移开话筒和收音机距离,同时适当调节收音

机(或者话筒板)的音量、调谐旋钮,直到声音最清晰、距离又最远为止。

建议上述步骤分别在88MHz、98MHz、108MHz附近都试试,这样即使无线话筒发射频率存在较大偏差,收音机也能够收到。

如果收音机仍不能收到,请检查元件有没有装错,元件有没有损坏,电源是否正常。五一电子网站、电子实验套件、你身边的朋友和书店里的书都可以帮你解决这个问题。

相关经验:

无线话筒线圈L1匝间距离变近和换容量大一点的电容关联会使发射频率变低;要使发射频率变高,就需要采取相反的措施。

和L1并联的电容变化范围不可以太大和太小,否则发射频率会偏到离谱,甚至不会产生高频发射信号(电路不会起振)。如果你想要更远的传输距商,请给收音机和无线话筒增加更好的天线,并适当升高无线话筒的电源电压。简易型无线话筒中的L2用铁线短路;调节增强型无线话筒中的L2、L3可以使距离会达到最远。选用灵敏度更高、选择性更强的高档收音机可以进行更远距离的接收。 附电路原理图:

简易型的原理图:

增强型的原理图:

无线话筒原理分析:

下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。

R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区,R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。

这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。

话筒MIC可以采集外界的声音信号,这里我们用的是驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音,同时这种话筒工作时必须要有直流偏压才能工作,电阻R3可以提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱。电阻越小话筒的灵敏度越高,话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极,电路中D1和D2两个二极管反向并联,主要起一个双向限幅的功能,二极管的导通电压只有0.7V,如果信号电压超过0.7V就会被二极管导通分流,这样可以确保声音信号的幅度可以限制在正负0.7V之间,过强的声音信号会使三极管过调制,产生声音失真甚至无法正常工作。

CK是外部信号输出插座,可以将电视机耳机插座或者随身听耳机插座等外部声音信号源通过专用的连接线引入调频发射机,外部声音信号通过R1衰减和D1、D2限幅后送到三极管基极进行频率调制。所以这个套件不但可以做一个无线话筒,而且还可以做一个电视机无线耳机使用。

电路中发光二极管D3用来指示工作状态,当调频话筒得电工作时就会点亮,R6是发光二极管的限流电

阻。C8、C9是电源滤波电容,因为大电容一般采用卷绕工艺制作的,所以等效电感比较大,并联一个小电容C8可以使电源的高频内阻降低,这个电路非常常见。

电路中K1和K2其实是一个开关,它有三个不同的位置,拨到最左边时断开电源,最右边是K1、K2接通做调频话筒使用,中间位置是K1接通,K2断开,做无线转发器使用,因为做无线转发器使用是话筒不起作用,但是话筒会消耗一定的静态电流,所以断开K2可以降低耗电、延长电池的寿命。

原文地址:

调频无线话筒接收机电路大致几个大的部分:

1。调频接收及变频:

由IC1 (BA4424),本振回路(Q1,Q2)及外围元件组成。

晶体Y2稳定振荡频率。Q3起自动增益控制作用,

IC1(BA4424) 6脚输出中频信号( 10.7MHz)经两级三端陶瓷滤波器(10.7 MHz)滤波后,

送入下级;

2。中频鉴频放大与超音频导频信号的二次鉴频:

由IC2 (LA1140)及其外围元件组成。鉴频产生的音频信号( AF )由LA1140 第8脚输出,其

中一路经过由IC3(4558),IC4(?)及其外围元件组成的二次鉴频电路,产生的导频信号通过D6(4148) 送到后级电子开关电路,控制音频放大电路的开启或关闭;

音频信号(AF)的另一路直接送到后级音频放大电路;

3。自动增益控制及射频工作指示电路:

由IC2(LA1140)第15脚输出的控制信号分为二路:

第一路经二极管D,驱动三极管Q(1906)改变本地振荡管Q的振荡负载,从而改变其振荡幅度,控 制变频级IC1(BA4424)的输出强度,达到控制增益的目的;

第二路经Q5(1740)放大后分二路:一路推动Q5,Q6及发光二极管组成的射频工作指示电路工作; 另一路经二极管Q送到后级电子开关电路;

电位器W的作用是控制三极管Q的集电极电位,即设定导频信号起控的基准电位;

4。音频放大部分(见原理图2):

我们所分析使用的这台接收机是一台双通道接收机,即一台接收机配用两只不同频率的无线话筒, 可供两人同时使用(如唱卡拉OK),因此,接收机内有两个完全相同的音频放大通道:通道A和通 道B,从电路分析角度来看,我们只看位于图纸上方的通道A。

音频信号CA1,W1,CA2引入后,在经IC1-1(1/2 4558)放大,送入IC2(NE571)解压缩(扩展)后 由IC1-2(1/2 4558)进一步放大推动末级三极管前,Q4,Q5工作输出音频信号;其中Q5集电极输出 (OUT A)是A通道音频信号独立输出;而Q4发射极输出(OUT A+B)是A,B两个通道音频信号混合 输出;(OFF +12V )是电源开关机时的静噪控制端点。

本机采用七位发光二极管显示音频输出电平的高低(图中未画出),七位发光二极管由集成电路 AN 6884 驱动,第8脚为其信号输入端。

5。导频信号及无信号时静音控制:

在图2的音频信号输入端,设有两级电子开关电路Q1,Q2(1740)它们的基极电位由导频信号和导频基

电位控制。

由图1可知:Q5在无射频信号时(即IC2 15 脚无电压时)是不导通的,它的集电极电位为高电位,因此, 图2中的 Q1,Q2导通,将音频放大IC(4558)的输入端短接到地,达到静音的目的;有信号时,图1中的

Q5导通,其集电极电位降为低电位,电子开关管Q1,Q2关断,音频信号可顺利进入4558放大; 同理,可分析导频信号对电子开关管Q1,Q2的控制原理。

这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作频率在88~108Mhz范围内,可以通过调频收音机来接收它的发射信号。本无线话筒的另一特点是工作频率十分稳定,即使手触摸发射天线也不会引起发射频率的变化。它可以用于家庭娱乐、婴儿睡眠监护及室内外各种声音监听。

电路原理

高灵敏无线话筒的电路如图所示,电路由声电转换、预加重电路、音频放大电路、调制器和高频功率放大器等部分组成。

声电转换器由驻极体电容话筒担任,他拾取周围环境的声波信号后输出相应的电信号,经过C1送入由R2、C2组成的预加重电路进行带宽压缩,以提高话音的调制质量(与调频收音机中的去加重相对应)。VT1为音频放大器,对预加重后的音频信号进行放大,经过C3送至VT2的基极进行频率调制。VT2组成共基极超高频振荡器,基极与集电极的电压随基极输入的音频信号变化而变化,从而使基极和集电极的结电容发生变化,高频振荡器的频率也随之变化,从而实现频率调制。

VT3组成发射极输出丙类高频功率放大器,其作用有两个:一是增大发射功率,扩大发射距离;二是隔离天线与振荡器,减小天线对振荡器振荡频率的影响。高频功放后的信号由VT3的发射极输出,经过C10、L3送至天线发射。L3为天线加感线圈,用于天线长度小于四分之一波长时,以提高天线的发射效率。C8与C10的容量不可以大于20PF,否则天线的变动将会引起频率的不稳定。

元器件选择与制作

VT1可用9014,VT2用9018,要求放大倍数要大于80;VT3选用8050C或者3DG12C,要求放大倍数要大于50。

C1、C3、C11采用电解电容,C4~C10为瓷片电容,电阻采用碳膜电阻,L1~L3用直径为0.4mm的漆包线在圆珠笔芯上绕6匝,然后脱胎取下即可。L1应在3杂处抽头,L2与L3在印刷电路板上应互相呈垂直状态排列。天线最好采用拉杆天线,也可以采用800毫米长的塑料软线代替。

印刷电路板图如下图(点击可以放大),注意:印刷电路板上没有设有开关S,需另外接

电路安装好以后要进行调试,调试可以分三步进行:

1、调整各级工作点:调电阻R3使VT1的集电极电压为1.5V(或集电极电流为1毫安左右);调整电阻R7使VT2的集电极电流为4到6毫安左右,此时用镊子触碰VT2的集电极,此电流应有明显变化,说明高频振荡器工作正常。VT3的工作点不用调试。

2、频率调整:打开调频收音机,在88~108Mhz范围内搜索本机信号。如两机频率对准,收音机里会产生剧烈的啸叫声,此点应避开当地的调频广播电台所使用的频率,避开方法是用小螺丝刀拨动线圈L1的匝距。 3、发射场强调试:先自制一个简单的场强仪,电路如下图。将场强仪的A、B两点分别接无线话筒的天线端和地端,微调无线话筒的L2和L3的匝距,使场强仪的万用表读数最大即可。场强仪万用表应置于直流10V或50V档。

日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本地调频电台也无影响。本人根据该机实物,画出了其电路图,供广大电子爱好者参考。

电路工作原理。 声音通过话筒经R1、C1;R2、C2构成的高、低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。由于三极管的正反馈放大作用,L1、C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。两信号一同被三极管混频形成高频FM载波(88~108MHz),经C6传输到天线,由天线向周围空间发射FM信号。 微调L1线圈的间隙,可改变FM调频波的频率值。使用时,在88~108MHz之间可任意选取FM的接收频点。

元件L1的选取。 用∮0.6mm漆包线在普通圆珠笔心上绕4圈,三极管用C9018高频小功率管,其他元器件可按图中参数标识即可。

微型调频无线话筒

电路采用电容三点式振荡器,简单可靠,起振容易。BG1组成的放大电路把来自小型电容话筒检测到的微弱声音信号进行放大,达到一定的幅度后送到BG2组成的电容三点式振荡器对BG2产生的载波信号进行调制,最终从天线输出。电路采用二极管稳压技术,能使电路更稳定的工作。电路如下图:

元件选择:

BG1用2SC9014等效功率三极管。BG2选用2SC9018等高频率高功率三极管,要求β≥100,放大系数过高容易产生不稳定,过低将不利于电路器振。MIC选用微型超薄电容式话筒。L1用Φ51mm高强度漆包线在圆珠笔芯上饶8圈而得,与C4并联谐振与100MHZ左右。天线用一根软线长80mm左右。

整个电路可作在一块大小为3×2mm左右的电路板上,用普通调频收音机在100M开外应能清晰地监听话筒周围5M以内的轻微声响。

为了能长时间稳定工作,电路采用3V电池供电,整机消耗电流8-10MA。

小巧玲珑的打火机其外形多种多样,用废弃的打火机外壳制作一个无线话筒,既可以锻炼自己的动手能力,又可以增添一点乐趣。具体方法如下:

选取一款合适大小的打火机外壳,要注意打火机贮气罐内部的空间应能容纳下焊好全部电子元件的电路板和四节纽扣电池。先小心地卸下打火机上端的金属防风罩、塑料按键及压力打火器,再卸下喷火嘴及导气管。然后用手电钻在打火机壳的下端打几个∮5mm的小孔,再用木刻刀伸进孔中将贮气罐内的中间隔板挖掉,并清除干净废渣。

电源开关选取市售长柄轻触按键开关,整体长度应为压力打火器的实际长度,另在长柄上加套一根相应长度的小弹簧,以增加电源开关的回复力,同时也增强了手感。

电路原理。 图1为无线话筒电路原理图。三极管VT1担任音频放大,VT2担任高频振荡,驻极体话筒BM将人讲话的声音变成音频电信号后,经C2送到三极管VT1进行音频放大,放大后的音频信号经C3耦合后去调制高频振荡信号,使VT2的be结电容随音频信号电压的变化而变化,于是L对外发射调频电磁波。用调频收音机来接收信号,就可以从收音机中接收到人讲话的声音。若在线圈L的中部抽头通过C7连接长约50mm塑料软胶线作发射天线,则可增强发射效果,增加通话距离。

制作与调试。 为尽可能缩小整机体积,图中VT1可选用2SC9014微型高频三极管;VT2可选用2SC9018微型超高频三极管;BM宜选用∮8mm驻极体微型话筒;C1、C4、C5、C6、C7应选用超小型高频瓷片电容;C2、C3应选用6.3V超小型电解电容;所有电阻均采用1/32W金属膜电阻;线圈L用∮0.51mm的漆包线在∮5mm的圆棒上平绕7匝脱胎制成,还可在中心位置抽头,便于安装发射天线;

电池GB采用四节纽扣电池;开关S采用长柄轻触按键微型开关(长度不够时要设法将柄杆接长,并加套相应长

度的弹簧):话筒和电源开关的连接线以及发射天线都采用∮0.05mm×5的多股软胶线。

图2的印制板图适合配长方形打火机外壳,图3圆形印刷电路板图适合配正方形打火机外壳,爱好者还可以根据自己的实际情况,另外制作印制板。

本机调试方法是:1)调整R2使VT1集电极电流为0.6mA,调整R4使VT2集电极电流为2.5mA;2)将收音机置于调频波段100MHz处,稍微拉伸或缩短线圈L的长度,使发射和接收的频率十分接近效果最好以后,用热熔胶将线圈L封固好。

调试完成以后,先将电路板放入打火机的罐壳体内,并将接开关和话筒的引线从壳体上方的小孔穿出,在原来安装压电打火器的地方安装好电源开关;在原来安装喷火器的地方安装好话筒,安装好原来的按钮及防风罩;并将电池从壳体尾部开口处装入机内(电池须用透明胶带包扎好,以防止短路和渗漏电液),再用有机玻璃制作一块小盖蘸上透明万能胶水封好即可。若要安装天线须另留一小孔,以便连接天线。

该无线话筒从外观上看是打火机,使用时只要用手指压下原打火机按钮(实际为机内的电源开关)便接通了话筒电源,于是话筒开始工作;如果手放松按钮,开关则自动断开电源,话筒停止工作。

无线话筒在市场上随处可见,但是无一例外都是用LC振荡器或石英晶振电路构成的。众所周知,与非门具有放大(指小信号条件)及倒相的作用,所以只要用三个与非门,首尾相接,便构成一个环形振荡器(或者五个、七个、九个等奇数;级数多则频率低),再配上调频电路,同样也可做成一个无线话筒。

74LS04是一块TTL集成电路,内有六个单端输入的与非门。笔者用其中三个与非门做成一个振荡器。当电源电压为5V时其振荡频率约为90MHz,电源电压降低时频率降低;电源电压升高时频率也升高。当然其振荡幅度亦会随之改变,但影响不大。这样,笔者使用改变电源电压的办法来改变频率(即达到调频)。具体做法是用一块音频放大集成电路BA328的输出,作为它的供电电源。

BA328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均衡时应该在第、脚之间接一个RC串并网络,但这里是用于线性放大,故只需接一只100kΩ~130kΩ的电阻即可。BA328输出端(脚)的电压应等于脚(供电)电压的二分之一,若供电电压为12V,则应有6V输出,如果不对,应调整此电阻。另外图中的1kΩ电阻是调节放大倍数的,减小它则增益提高。

对着驻极体话筒讲话时,输出端(脚)的电压能在5.8V到6.2V之间急速变化,此电压送到74LS04的脚上便能使它产生调频信号,再经第四个与非门放大、隔离而送往天线。

此无线话筒的供电电压也可改成6V或1.5V。另外,它的输出功率较小,读者可增加一级高频放大以改善

之。

笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。

该话筒语音清晰度较高,主要采取了几个措施:MIC输出的信号先送到BG1管进行放大,其中R1和C1是附加的高音预加重电路。C2和C3是BG1管的输入和输出耦合电容,其值用得较小,是为了衰减低音,提升中高音。BG1管输出端反向并联的二极管D3、D4与C4、R7的电路,是利用二极管正向导通时内阻变小的特性对强信号起限幅作用,而正常强度的信号不受影响,同时对话筒与扬声器之间的正反馈引起的啸叫也有良好的抑制作用。话筒信号经BG1放大后,通过L5加到IC内部的变容管上,对高频信号进行调频调制,可得到较大的频偏。C7、C8和C9、L1组成调频信号调谐电路,其工作频率在88MHz~108MHz之间。IC的第脚输出的高频信号经L2和C10调谐选频后送C11再耦合到BG2管进行射频放大(BG2可用一般的超高频管)后,向空间辐射调频的话筒信号。整机装在一个袖珍半导体收音机的外壳内。MIC用一根80cm长的单芯屏蔽软线引出,此话筒引线兼作发射天线。C13输出的高频信号用电感L4与地隔离,接到屏蔽线的外层。MIC装在一个合适的乳胶管内,再用一个领带夹与乳胶管固定在一起。使用时将话筒夹在胸前靠近衣领处,机器挂在裤带上,使话筒线展开,其发射效果最好。L1、L2、L3用∮0.5mm左右的漆包线在直径为5mm的圆棒上绕5圈,L2上有一抽头。L

4、L5和L6可用普通小型色码电感。调试时先调L1的松紧度,使收音机在FM段能收到该调频话筒发射的信号,再调C16使信号更强。最后将收音机天线缩短后调L3,使发射距离最远。如有简易场强计(《电子报》曾多次介绍过)配合调试,能调到效果最佳。

本机频率稳定,一次调好后使用数月不会漂移。本人使用4.5V电源时,发射—接收距离25米之内无方向性,用调频收音机收听,感觉就像是一个调频广播电台。

无线话筒

最简单的微型无线调频话筒电路

电路如下图所示,电路用了极少的元件,只有5只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。 电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。 选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。

本电路可装入如墨小瓶盖内,还可以装在笔套内,电池用A13号电池或更小号的,但注意用小容量电池时加一开关。

带稳压电路的调频无线话筒电路

给大家介绍一种结构简单、发射距离可达200米以上的无线话筒,一般的初学者都能制作成功。

一、电路原理(见下图) 该电路由三部分组成:1.音频放大部分;2.高频振荡部分;3.稳压部分。信号由话筒MIC注入三极管VT1的基极,经VT1放大后的音频信号经C2耦合至高频振荡电路VT2基极,然后经天线发射出去。此电路的工作频率在85~104MHz之间。

二、元器件的选用 MIC选用高灵敏度的驻极体话筒,VT1为9013H,β≥125。VT2为2N3866;β≥90,L1、L2用∮0.71mm漆包线在普通圆珠笔芯上分别密绕4匝和10匝,C4、C5、C6采用瓷片电容,误差±5%。三端稳压器用LM7806电源,用9V电池,电路板可自制。

三、装配与调试 电路装配较简单,只要元件无损坏,一装即可成功。电路焊好后,再把天线焊上去,天线用0.5米的收音机天线,调试时把话筒放在音源处,然后人离开话筒5~6米远,打开FM收音机,调节选台旋钮,如果收到的是混浊不清的谐波,可用起子调节振荡线圈L1的间距,L1间距大时频率升高,反之则降低,这时收到的就不是带有谐波的声音了。

若想增大发射功率,可改变发射天线的长度,或将VT2发射管换成34D50三极管,R4电阻换成4.7kΩ,此时发射距离可再增加约100米。

对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在

书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率

满意的电路。

我们先来看电路图:

电路十分简单,不需调试,只要确保元件接对,没有虚焊,短路就可以正常工作了。其功

率约为60mw,所以比较大吃,一般建议用充电电池,不但其可以提供大流,而且经济,比

较理想的选择。但我并不主张用变压器供电,因为其需要很高的滤波电路。

自制简易无线调频话筒的电路图

做为一个无线电爱好者,可能都经历过做无线话筒的经历,说实话做成功时那个兴奋啊,

我记得,当时我用9018高频三极管做了个发射距离不到50m,可我抱它整整睡了一个晚上啊,

第二天又了一个,配合两台收音机,做对讲机用啊。全村人那么的羡慕啊,小小分享一下成功

喜悦。下面我们来说说今天做的简易高频话筒。

下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和

电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点

式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的

负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射

频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸

或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C7耦合到天线上

再发射出去。

几款无线话筒电路

相关元件PDF下载:D40 9018 2DG12 编者按:本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控无线报警、监听、数据传输及校园调频广播等。

单声道调频发射电路

图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短, 电路中除了发射三极管以外;线圈L1电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88--108MHz范围。其中L1,L2可用0.31mm的漆包线在3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5-20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,上也可换成10-100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5-3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版(简易远距离无线调频传声器)一文后稍作改动。图1介的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是0.7--0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。

图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆棒上单层平绕。

图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2-C5、V1等组成与黑电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88-108MHZ范围。音频信号经R6、C11耦台至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L,~L3用0.31mm漆包线在中3.5mm圆棒上单层平绕。诵过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振子振荡频率,获得最大输出功率。

图4为晶振式发射机电路。电路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。Vl是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88-108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再V3放大;L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化由于VD1与晶体J串联,晶体的振藩频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29-36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6-12倍频电路。若输入的音频信号较弱;可加上一级电压放大电路。

由于1.5km调频发射机(见图1)采用电容三点式振荡器,天线参数稍微变动时,都将发生跑频现象,再则,由于是单管自激振荡发射,工作电流较大,当工作数秒钟至数分钟后,三极管的温度升高引起极间电容发生变化,也会带来振荡频率的变(一般情况下是振荡频率降低),有时频漂竟达0.2--1MHz。用作调频广播或远距离遥控报警时工作可靠性较差,但元件少成本低,调试容易,适合初级爱好者作发射实验。2km

调频发射机(见上期附图2)采用振荡、倍频、功率放大三级电路,级间相对独立,频率的稳定度优于单管自激振荡发射的1.5k

发射机,但开机数分钟后,仍有0.2-0.4MHz的频漂,这主要是由于V3的工作电流较大,温升高,引起极间电容发生变化此变化通过C9引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,加之V2温度升高后也引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,此变化通过C7传递给C3、C4、L1、C5、C6、V1等组成的主振级,最终使振荡频率也发生变化(一般情况下也是振频率降低),实验时可加强三极管的散热,减小级间耦合,可将C9、C7的容量减小,同时选择受温度影响较小的晶体管、电阻、电容等,但频漂仍较严重。上期附图3所示的无线耳机发射器,由于采用了改进型电容三点式振荡器,较图1、图2所的发射机的频率稳定,在电视无线耳机等保真度要求不是很高的场合很适宜。上期附图4所示的晶体振荡式发射机由于采用晶体,所以频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。声表振子已广泛用于各种无线遥控及无线数据传输设的发射机中,但频率在88~108MHz的声表振子难以购到,而各种性能优秀的频率合成的发射机制作比较麻烦,有兴趣者可考(电子报)2000年第41期第五版(TGF-10型调频广播发射机数字频率合成器调制单元电路剖析)一文,该广播级发射机采用用的摩托罗拉频率合成器专用芯片MCl45152P作为核心,通过外接拨码开关可获得84~108MHz的高稳定度频率。调频立声发射机(电路见图5)本电路的核心器件为立体声专用芯片BAl404。很多调频立体声模块均将BAl404和外围元件封装在一塑料或金属外壳内制成,只露出电源输入、音频输入、射频输出引线,只要了解BAl404以后,就知道调频立体声模块内部怎么一回事了。来自音源的立体声音频信号经R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)组成的网络耦合到BAl404。经IC内部左(右)声道放大,再进行平衡调制,调制后的复合信号从IC的第14脚输出,后与第13脚上的导频信号过B9、C15,B10、C16、C17构成的网络进行混频,混频后的复合信号进入IC的12脚,对比的⑧、⑨、⑩脚,C20--C2及髓组成的电容三点式振荡器进行调频,IC的⑩脚上已调制的射频信号经内部放大后从第⑦脚输出,经C18、L2选频后送天线TXl。要实现调频立体声,BAl404的⑤、⑥脚需外接38kHz晶体,但业余制作时的确很难购得38kHz的专用晶体,所在无该晶体的情况下,可以参考虚线内的电路,用分立元件制作一个38kHz振荡器,该38kHz信号经过R8、C10送人IC⑤脚。制作时,Ll可用收音机中频变压器ITF—2—1、TTF-2-2或TFF-2-9等,同时注意引脚的连接不要搞错,③脚接地,脚接V1的发射极,①脚为反馈和输出脚。通过调整其磁芯可以获得频率较稳定、幅度足够高的38kHz信号。特别值得注意是,C8宜选0.33uF的涤纶电容,不宜选择瓷片电容,因为瓷片电容的稳定性较差,容易出现振荡频率不稳,调频立体声工不正常的现象。 由于BAl404的高频荡是电容三点式振荡器,所以频率的稳定性较差,于是本电路不用原来的高频振荡器,改用外接频率较稳的改进型电容三点式振荡器的方法,可满足业余调频广播和调频无线耳机的要求。如ZN-2001型调频立体声无线耳机的发射部分就采用了改进后的电容三点式振荡电路。立体声复合信号经V2电压放大后,通过C26、R14直接加V3基极实现频率调制。其特点是根据用户需要,可以用螺丝刀在机壳外调整L4的电感量,使其能在88~108MHz范围内自调节,避开当地调频广播电台的频率。该机另一特点是:电路板上巳留有1--5W功率扩展部分,如校园广播时就可将该部分的元件装上,调试后即可投入使用。但值得注意的是,若该无线耳机在增加功率后,仍然采用机上的鞭状天线发射;则强烈射频信号将产生自身干扰;造成声者失真,有交流声或无声,所以一定要通过50欧专用的通信电缆将射频信号在室外发射在装调功率扩展部分射,可以用如图5所示的射频检测器调整各级谐振状态。将射频检测器的输入端(1k电阻的一端)先接前级放大三极管的集电极,调整集电极上的电感线圈,使射频检测器输出端的电压最高,然后按同样的方法逐级向后级调整再检测天线端,最后统调各级电感线圈,使输出电压最高,即告完成。与红外无线耳机相比,调频立体声无线耳机的主机(发射机)与接收机之间可以隔着墙壁正常使用,而红外线耳机则不能。另外,普通红外线耳机无立体声功能,所以调频立体声无线耳机更适用,欣赏音乐时,更悦耳动听。若安装了室外天线,即使很微弱的射频信号也能传很远,所以制作一副良好的天比单纯提高发射功率有效得多。制作一副水平极化、全向发射的天线比较麻烦,且一般的调频广播电台也采用水平极化方式为了不产生干扰,所以笔者在此为读者介绍一种组装简易,效率较高的垂直极化天线。由于人在移动时用耳机线兼作收音机线收音时,耳机线是垂直的;汽车收音机的天线也近似垂直,所以垂直极化更适合移动接收。该天线采用通信机专用的50伞状天线,如图6所示,天线座上有4根或7根振子,每根长约0.75m,垂直的一根为发射天线的主振子,斜着向下的3或6根振子共同组成模拟地,它们之间的角度是均匀的,主振子与组成模拟地的各振子之间的角度也按要求固定了,整个天的阻抗为50欧,10MHz带宽内增益约2dB,驻波小于1.2。许多场合传输的是数字信号,所以可以参考田7的电路,增设个元件即可实现发射机的无线数字化传输。

前 言

想要无线话筒有好的效果,请使用好的电源、天线等装置,并将电路调试在最佳状态。本站有些型号无线话筒(元件包)会有更远的距离和更高的性能,完全具有一定的实用价值。如果还需要有更更远的距离(大于500米)和更高的性能,请先向无线电管理部门申请,建议您自行设计制作或者委托本站或者别人设计制作。

增强型无线话筒,FM调频工作方式,音质好,用普通的收音机即可收听。话筒把声音信号变为电信号后,先经一级音频电压放大再送调制级,这样可以拾取更远更微弱的声音。振荡调制后的高频信号再经一级调谐功率放大才送天线发射,发射距离更远及减少手碰天线对振荡级的影响,减少谐波。按照本电路装好后,频率大概在83MHz左右,只需把线圈L的匝距拨开一点,使其振荡频率工作在88MHz—108MHz即可,就可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号。另外装有外接音频插座及可调电阻调节输入音频信号的衰减量。

性能参数:

频率范围:80MHz—103MHz (按电路图参数,只调整线圈匝距)

工作电压:1.5V –9V

发射半径:大于100米

测试条件:4.5V电压,普通收音机接收,无线话筒天线为50cm长的细导线

测试地点:高楼房住宅区

无线发射器开发潜能:

以下为无线话筒可以实现的部分功能或者用途。本站出于大家学技术的目的,因此不考虑产品的实用价值等因素。

1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。

4、无线监听器:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听,不用担心现场碰面而尴尬。

5、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。例如可以在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。

6、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还可以改装成无线对讲机。

7、无线电子乐器:将口琴、二胡、吉它等乐器声音用收音机接收,或者用功放扩大播出,可更好欣赏音乐。

8、电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,可以有效的改善老人听力。

9、声控小彩灯:将大功率功放输出端的音箱改接成瓦数相当的6V、12V汽车电灯泡,调节音量合适位置。

10、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。

11、小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。

12、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可以不影响别人睡觉,但受耳机线长控制。本装置则可以不受此限制。

电路参考图

工作原理

MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。 其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。R4为集电极电阻。R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交流电容;Q3、R9、R10、L2、C10、C11组成高频功率放大电路。R9给功率管Q3提供基极电流,C10和L2放大调谐回路,和振荡回路C5和L1调谐在同一频点时获得最大输出功率,发射距离最远。

我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

无线话筒原理:电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中。我们将发射频率设计在 FM收音机波段 ,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。

无线话筒用途:

1、 无线话筒: 用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、 无线广播: 老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、 无线叫卖器: 在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。

无线话筒说明:

以上为无线话筒可以实现的部分功能或者用途。出于大家学技术的目的,因此不考虑产品的实用价值、成本等因素,我们的目的是希望大家在制作实践中学到技术和经验。

想要无线话筒有好的效果,请使用好的电源、天线等装置,并将电路调试在最佳状态。本站增强型无线话筒(元件包)会有更远的距离和更高的性能,完全具有一定的实用价值。

对于想利用本产品和技术从事非法用途,我们表示忠告,生活挣钱走正道,违法犯罪请不要! 装配说明:

1、电阻陶瓷电容不用分正负极,但是必须注意电阻值和电容量不要搞错。请参见我们电子实验套件中的介绍的有关方法。

2、板上的话筒有正负极性之分,和铝制外壳相连接的一极为负极,另一极为正极。为了能装上线路板,请先加焊两只脚。

3、三极管的三只管脚功能完全不同,一定要分清楚。请参见本站电子实验套件、网站等相关电子资料中提供的识别方法。

4、元件包中有铜线制作的线圈,它的外面有一层绝缘漆。它是一个关键的元件,调节线圈间距可以改变发射频率和距离。

5、元件包中含有电路板插针,安装在关键点后,可以用来和电子实验套件灵活的配合使用,从而可以做范围更广的电子实验。

6、元件位置请不要装错,焊接时间最好控制在2-3秒,力求元件安放到位并且美观,多次检查无误后即可通电调试、使用。

调试说明:

先找来FM收(录)音机,打开电源和音量,将频率调在100MHz左右无电台的地方。给无线话筒电路板通上电源,对准收音机,用螺丝刀(有条件者请用无感螺丝刀,或者参见网站自制)调节振荡线圈L1的稀疏(线圈匝间距离),直到收音机传出尖叫声。这时再慢慢移开话筒和收音机距离,同时适当调节收音

机(或者话筒板)的音量、调谐旋钮,直到声音最清晰、距离又最远为止。

建议上述步骤分别在88MHz、98MHz、108MHz附近都试试,这样即使无线话筒发射频率存在较大偏差,收音机也能够收到。

如果收音机仍不能收到,请检查元件有没有装错,元件有没有损坏,电源是否正常。五一电子网站、电子实验套件、你身边的朋友和书店里的书都可以帮你解决这个问题。

相关经验:

无线话筒线圈L1匝间距离变近和换容量大一点的电容关联会使发射频率变低;要使发射频率变高,就需要采取相反的措施。

和L1并联的电容变化范围不可以太大和太小,否则发射频率会偏到离谱,甚至不会产生高频发射信号(电路不会起振)。如果你想要更远的传输距商,请给收音机和无线话筒增加更好的天线,并适当升高无线话筒的电源电压。简易型无线话筒中的L2用铁线短路;调节增强型无线话筒中的L2、L3可以使距离会达到最远。选用灵敏度更高、选择性更强的高档收音机可以进行更远距离的接收。 附电路原理图:

简易型的原理图:

增强型的原理图:

无线话筒原理分析:

下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。

R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区,R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。

这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。

话筒MIC可以采集外界的声音信号,这里我们用的是驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音,同时这种话筒工作时必须要有直流偏压才能工作,电阻R3可以提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱。电阻越小话筒的灵敏度越高,话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极,电路中D1和D2两个二极管反向并联,主要起一个双向限幅的功能,二极管的导通电压只有0.7V,如果信号电压超过0.7V就会被二极管导通分流,这样可以确保声音信号的幅度可以限制在正负0.7V之间,过强的声音信号会使三极管过调制,产生声音失真甚至无法正常工作。

CK是外部信号输出插座,可以将电视机耳机插座或者随身听耳机插座等外部声音信号源通过专用的连接线引入调频发射机,外部声音信号通过R1衰减和D1、D2限幅后送到三极管基极进行频率调制。所以这个套件不但可以做一个无线话筒,而且还可以做一个电视机无线耳机使用。

电路中发光二极管D3用来指示工作状态,当调频话筒得电工作时就会点亮,R6是发光二极管的限流电

阻。C8、C9是电源滤波电容,因为大电容一般采用卷绕工艺制作的,所以等效电感比较大,并联一个小电容C8可以使电源的高频内阻降低,这个电路非常常见。

电路中K1和K2其实是一个开关,它有三个不同的位置,拨到最左边时断开电源,最右边是K1、K2接通做调频话筒使用,中间位置是K1接通,K2断开,做无线转发器使用,因为做无线转发器使用是话筒不起作用,但是话筒会消耗一定的静态电流,所以断开K2可以降低耗电、延长电池的寿命。

原文地址:

调频无线话筒接收机电路大致几个大的部分:

1。调频接收及变频:

由IC1 (BA4424),本振回路(Q1,Q2)及外围元件组成。

晶体Y2稳定振荡频率。Q3起自动增益控制作用,

IC1(BA4424) 6脚输出中频信号( 10.7MHz)经两级三端陶瓷滤波器(10.7 MHz)滤波后,

送入下级;

2。中频鉴频放大与超音频导频信号的二次鉴频:

由IC2 (LA1140)及其外围元件组成。鉴频产生的音频信号( AF )由LA1140 第8脚输出,其

中一路经过由IC3(4558),IC4(?)及其外围元件组成的二次鉴频电路,产生的导频信号通过D6(4148) 送到后级电子开关电路,控制音频放大电路的开启或关闭;

音频信号(AF)的另一路直接送到后级音频放大电路;

3。自动增益控制及射频工作指示电路:

由IC2(LA1140)第15脚输出的控制信号分为二路:

第一路经二极管D,驱动三极管Q(1906)改变本地振荡管Q的振荡负载,从而改变其振荡幅度,控 制变频级IC1(BA4424)的输出强度,达到控制增益的目的;

第二路经Q5(1740)放大后分二路:一路推动Q5,Q6及发光二极管组成的射频工作指示电路工作; 另一路经二极管Q送到后级电子开关电路;

电位器W的作用是控制三极管Q的集电极电位,即设定导频信号起控的基准电位;

4。音频放大部分(见原理图2):

我们所分析使用的这台接收机是一台双通道接收机,即一台接收机配用两只不同频率的无线话筒, 可供两人同时使用(如唱卡拉OK),因此,接收机内有两个完全相同的音频放大通道:通道A和通 道B,从电路分析角度来看,我们只看位于图纸上方的通道A。

音频信号CA1,W1,CA2引入后,在经IC1-1(1/2 4558)放大,送入IC2(NE571)解压缩(扩展)后 由IC1-2(1/2 4558)进一步放大推动末级三极管前,Q4,Q5工作输出音频信号;其中Q5集电极输出 (OUT A)是A通道音频信号独立输出;而Q4发射极输出(OUT A+B)是A,B两个通道音频信号混合 输出;(OFF +12V )是电源开关机时的静噪控制端点。

本机采用七位发光二极管显示音频输出电平的高低(图中未画出),七位发光二极管由集成电路 AN 6884 驱动,第8脚为其信号输入端。

5。导频信号及无信号时静音控制:

在图2的音频信号输入端,设有两级电子开关电路Q1,Q2(1740)它们的基极电位由导频信号和导频基

电位控制。

由图1可知:Q5在无射频信号时(即IC2 15 脚无电压时)是不导通的,它的集电极电位为高电位,因此, 图2中的 Q1,Q2导通,将音频放大IC(4558)的输入端短接到地,达到静音的目的;有信号时,图1中的

Q5导通,其集电极电位降为低电位,电子开关管Q1,Q2关断,音频信号可顺利进入4558放大; 同理,可分析导频信号对电子开关管Q1,Q2的控制原理。

这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作频率在88~108Mhz范围内,可以通过调频收音机来接收它的发射信号。本无线话筒的另一特点是工作频率十分稳定,即使手触摸发射天线也不会引起发射频率的变化。它可以用于家庭娱乐、婴儿睡眠监护及室内外各种声音监听。

电路原理

高灵敏无线话筒的电路如图所示,电路由声电转换、预加重电路、音频放大电路、调制器和高频功率放大器等部分组成。

声电转换器由驻极体电容话筒担任,他拾取周围环境的声波信号后输出相应的电信号,经过C1送入由R2、C2组成的预加重电路进行带宽压缩,以提高话音的调制质量(与调频收音机中的去加重相对应)。VT1为音频放大器,对预加重后的音频信号进行放大,经过C3送至VT2的基极进行频率调制。VT2组成共基极超高频振荡器,基极与集电极的电压随基极输入的音频信号变化而变化,从而使基极和集电极的结电容发生变化,高频振荡器的频率也随之变化,从而实现频率调制。

VT3组成发射极输出丙类高频功率放大器,其作用有两个:一是增大发射功率,扩大发射距离;二是隔离天线与振荡器,减小天线对振荡器振荡频率的影响。高频功放后的信号由VT3的发射极输出,经过C10、L3送至天线发射。L3为天线加感线圈,用于天线长度小于四分之一波长时,以提高天线的发射效率。C8与C10的容量不可以大于20PF,否则天线的变动将会引起频率的不稳定。

元器件选择与制作

VT1可用9014,VT2用9018,要求放大倍数要大于80;VT3选用8050C或者3DG12C,要求放大倍数要大于50。

C1、C3、C11采用电解电容,C4~C10为瓷片电容,电阻采用碳膜电阻,L1~L3用直径为0.4mm的漆包线在圆珠笔芯上绕6匝,然后脱胎取下即可。L1应在3杂处抽头,L2与L3在印刷电路板上应互相呈垂直状态排列。天线最好采用拉杆天线,也可以采用800毫米长的塑料软线代替。

印刷电路板图如下图(点击可以放大),注意:印刷电路板上没有设有开关S,需另外接

电路安装好以后要进行调试,调试可以分三步进行:

1、调整各级工作点:调电阻R3使VT1的集电极电压为1.5V(或集电极电流为1毫安左右);调整电阻R7使VT2的集电极电流为4到6毫安左右,此时用镊子触碰VT2的集电极,此电流应有明显变化,说明高频振荡器工作正常。VT3的工作点不用调试。

2、频率调整:打开调频收音机,在88~108Mhz范围内搜索本机信号。如两机频率对准,收音机里会产生剧烈的啸叫声,此点应避开当地的调频广播电台所使用的频率,避开方法是用小螺丝刀拨动线圈L1的匝距。 3、发射场强调试:先自制一个简单的场强仪,电路如下图。将场强仪的A、B两点分别接无线话筒的天线端和地端,微调无线话筒的L2和L3的匝距,使场强仪的万用表读数最大即可。场强仪万用表应置于直流10V或50V档。

日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本地调频电台也无影响。本人根据该机实物,画出了其电路图,供广大电子爱好者参考。

电路工作原理。 声音通过话筒经R1、C1;R2、C2构成的高、低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。由于三极管的正反馈放大作用,L1、C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。两信号一同被三极管混频形成高频FM载波(88~108MHz),经C6传输到天线,由天线向周围空间发射FM信号。 微调L1线圈的间隙,可改变FM调频波的频率值。使用时,在88~108MHz之间可任意选取FM的接收频点。

元件L1的选取。 用∮0.6mm漆包线在普通圆珠笔心上绕4圈,三极管用C9018高频小功率管,其他元器件可按图中参数标识即可。

微型调频无线话筒

电路采用电容三点式振荡器,简单可靠,起振容易。BG1组成的放大电路把来自小型电容话筒检测到的微弱声音信号进行放大,达到一定的幅度后送到BG2组成的电容三点式振荡器对BG2产生的载波信号进行调制,最终从天线输出。电路采用二极管稳压技术,能使电路更稳定的工作。电路如下图:

元件选择:

BG1用2SC9014等效功率三极管。BG2选用2SC9018等高频率高功率三极管,要求β≥100,放大系数过高容易产生不稳定,过低将不利于电路器振。MIC选用微型超薄电容式话筒。L1用Φ51mm高强度漆包线在圆珠笔芯上饶8圈而得,与C4并联谐振与100MHZ左右。天线用一根软线长80mm左右。

整个电路可作在一块大小为3×2mm左右的电路板上,用普通调频收音机在100M开外应能清晰地监听话筒周围5M以内的轻微声响。

为了能长时间稳定工作,电路采用3V电池供电,整机消耗电流8-10MA。

小巧玲珑的打火机其外形多种多样,用废弃的打火机外壳制作一个无线话筒,既可以锻炼自己的动手能力,又可以增添一点乐趣。具体方法如下:

选取一款合适大小的打火机外壳,要注意打火机贮气罐内部的空间应能容纳下焊好全部电子元件的电路板和四节纽扣电池。先小心地卸下打火机上端的金属防风罩、塑料按键及压力打火器,再卸下喷火嘴及导气管。然后用手电钻在打火机壳的下端打几个∮5mm的小孔,再用木刻刀伸进孔中将贮气罐内的中间隔板挖掉,并清除干净废渣。

电源开关选取市售长柄轻触按键开关,整体长度应为压力打火器的实际长度,另在长柄上加套一根相应长度的小弹簧,以增加电源开关的回复力,同时也增强了手感。

电路原理。 图1为无线话筒电路原理图。三极管VT1担任音频放大,VT2担任高频振荡,驻极体话筒BM将人讲话的声音变成音频电信号后,经C2送到三极管VT1进行音频放大,放大后的音频信号经C3耦合后去调制高频振荡信号,使VT2的be结电容随音频信号电压的变化而变化,于是L对外发射调频电磁波。用调频收音机来接收信号,就可以从收音机中接收到人讲话的声音。若在线圈L的中部抽头通过C7连接长约50mm塑料软胶线作发射天线,则可增强发射效果,增加通话距离。

制作与调试。 为尽可能缩小整机体积,图中VT1可选用2SC9014微型高频三极管;VT2可选用2SC9018微型超高频三极管;BM宜选用∮8mm驻极体微型话筒;C1、C4、C5、C6、C7应选用超小型高频瓷片电容;C2、C3应选用6.3V超小型电解电容;所有电阻均采用1/32W金属膜电阻;线圈L用∮0.51mm的漆包线在∮5mm的圆棒上平绕7匝脱胎制成,还可在中心位置抽头,便于安装发射天线;

电池GB采用四节纽扣电池;开关S采用长柄轻触按键微型开关(长度不够时要设法将柄杆接长,并加套相应长

度的弹簧):话筒和电源开关的连接线以及发射天线都采用∮0.05mm×5的多股软胶线。

图2的印制板图适合配长方形打火机外壳,图3圆形印刷电路板图适合配正方形打火机外壳,爱好者还可以根据自己的实际情况,另外制作印制板。

本机调试方法是:1)调整R2使VT1集电极电流为0.6mA,调整R4使VT2集电极电流为2.5mA;2)将收音机置于调频波段100MHz处,稍微拉伸或缩短线圈L的长度,使发射和接收的频率十分接近效果最好以后,用热熔胶将线圈L封固好。

调试完成以后,先将电路板放入打火机的罐壳体内,并将接开关和话筒的引线从壳体上方的小孔穿出,在原来安装压电打火器的地方安装好电源开关;在原来安装喷火器的地方安装好话筒,安装好原来的按钮及防风罩;并将电池从壳体尾部开口处装入机内(电池须用透明胶带包扎好,以防止短路和渗漏电液),再用有机玻璃制作一块小盖蘸上透明万能胶水封好即可。若要安装天线须另留一小孔,以便连接天线。

该无线话筒从外观上看是打火机,使用时只要用手指压下原打火机按钮(实际为机内的电源开关)便接通了话筒电源,于是话筒开始工作;如果手放松按钮,开关则自动断开电源,话筒停止工作。

无线话筒在市场上随处可见,但是无一例外都是用LC振荡器或石英晶振电路构成的。众所周知,与非门具有放大(指小信号条件)及倒相的作用,所以只要用三个与非门,首尾相接,便构成一个环形振荡器(或者五个、七个、九个等奇数;级数多则频率低),再配上调频电路,同样也可做成一个无线话筒。

74LS04是一块TTL集成电路,内有六个单端输入的与非门。笔者用其中三个与非门做成一个振荡器。当电源电压为5V时其振荡频率约为90MHz,电源电压降低时频率降低;电源电压升高时频率也升高。当然其振荡幅度亦会随之改变,但影响不大。这样,笔者使用改变电源电压的办法来改变频率(即达到调频)。具体做法是用一块音频放大集成电路BA328的输出,作为它的供电电源。

BA328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均衡时应该在第、脚之间接一个RC串并网络,但这里是用于线性放大,故只需接一只100kΩ~130kΩ的电阻即可。BA328输出端(脚)的电压应等于脚(供电)电压的二分之一,若供电电压为12V,则应有6V输出,如果不对,应调整此电阻。另外图中的1kΩ电阻是调节放大倍数的,减小它则增益提高。

对着驻极体话筒讲话时,输出端(脚)的电压能在5.8V到6.2V之间急速变化,此电压送到74LS04的脚上便能使它产生调频信号,再经第四个与非门放大、隔离而送往天线。

此无线话筒的供电电压也可改成6V或1.5V。另外,它的输出功率较小,读者可增加一级高频放大以改善

之。

笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。

该话筒语音清晰度较高,主要采取了几个措施:MIC输出的信号先送到BG1管进行放大,其中R1和C1是附加的高音预加重电路。C2和C3是BG1管的输入和输出耦合电容,其值用得较小,是为了衰减低音,提升中高音。BG1管输出端反向并联的二极管D3、D4与C4、R7的电路,是利用二极管正向导通时内阻变小的特性对强信号起限幅作用,而正常强度的信号不受影响,同时对话筒与扬声器之间的正反馈引起的啸叫也有良好的抑制作用。话筒信号经BG1放大后,通过L5加到IC内部的变容管上,对高频信号进行调频调制,可得到较大的频偏。C7、C8和C9、L1组成调频信号调谐电路,其工作频率在88MHz~108MHz之间。IC的第脚输出的高频信号经L2和C10调谐选频后送C11再耦合到BG2管进行射频放大(BG2可用一般的超高频管)后,向空间辐射调频的话筒信号。整机装在一个袖珍半导体收音机的外壳内。MIC用一根80cm长的单芯屏蔽软线引出,此话筒引线兼作发射天线。C13输出的高频信号用电感L4与地隔离,接到屏蔽线的外层。MIC装在一个合适的乳胶管内,再用一个领带夹与乳胶管固定在一起。使用时将话筒夹在胸前靠近衣领处,机器挂在裤带上,使话筒线展开,其发射效果最好。L1、L2、L3用∮0.5mm左右的漆包线在直径为5mm的圆棒上绕5圈,L2上有一抽头。L

4、L5和L6可用普通小型色码电感。调试时先调L1的松紧度,使收音机在FM段能收到该调频话筒发射的信号,再调C16使信号更强。最后将收音机天线缩短后调L3,使发射距离最远。如有简易场强计(《电子报》曾多次介绍过)配合调试,能调到效果最佳。

本机频率稳定,一次调好后使用数月不会漂移。本人使用4.5V电源时,发射—接收距离25米之内无方向性,用调频收音机收听,感觉就像是一个调频广播电台。

无线话筒

最简单的微型无线调频话筒电路

电路如下图所示,电路用了极少的元件,只有5只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。 电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。 选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。

本电路可装入如墨小瓶盖内,还可以装在笔套内,电池用A13号电池或更小号的,但注意用小容量电池时加一开关。


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