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シンプルで低予算のDIY-FMトランスミッターの作り方

Date:2021/3/30 9:49:21 Hits:




価格が高く、動作原理に精通していないため、FMラジオ放送送信機の購入に消極的ですか? シンプルで実用的なFMラジオ放送送信機またはFM送信機を最初にDIYしてみませんか? このチュートリアルでは、アマチュアであろうとベテランであろうと、わずか数分の読書とわずかな材料費で、機能するFM放送送信機の作成と組み立ての方法について詳細に紹介します。簡単な、実用的なFMラジオ放送送信機。 さらに、このチュートリアルは、実践的な能力を向上させるだけでなく、高価な機器の購入と保守のコストを節約することもできます。 準備をしなさい!


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長距離FMトランスミッタアンテナの作り方をお探しの場合は、このチュートリアルにアクセスしてください。

FMラジオアンテナをDIYする方法@自家製FMアンテナの基本とチュートリアル




コンテンツ

1. 始める前に知っておくべきこと
2. シンプルなFMラジオ放送送信機の作成 
3. 5KMの長距離FMトランスミッターの作り方は?
4. 低電力FMトランスミッターの作り方は?
5. 非常にシンプルなFMトランスミッターの作り方は?
6. シンプルなIPODFMトランスミッターの作り方は?



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1.始める前に知っておくべきこと


周波数変調(FM)とは何ですか?

周波数変調は、変調信号の周波数に応じて搬送波周波数を変化させることにより、特定の信号(アナログまたはデジタル)の情報をエンコードする手法またはプロセスです。 ご存知のように、変調信号は、電子信号に変換された後に送信されなければならない情報またはメッセージに他なりません。>>もっと


また、お読みください。 AMとFMの違いは何ですか?


FMトランスミッターはどのように機能しますか?

FMラジオ放送送信機は、ラジオ放送に必要な最も重要な機器のXNUMXつです。 その機能は、アンテナを介して特定のエリアのさまざまな受信機に音声を取得してブロードキャストすることです(ブロードキャストエリアのカバレッジは、送信アンテナの設置位置、天候、電力など、さまざまな要因の影響を受けます。 FMラジオ放送送信機等)


音声情報の送信(ラジオ放送)のプロセスは簡単に見えますが、実際には、FMラジオ放送送信機のさまざまなコンポーネントの調整の結果です。


以下は、典型的なFMラジオ放送送信機の動作コンポーネントとその動作原理です。


名前
サンプルグラフ
機能
電源

送信機を操作するための電気信号を提供します。
オシレーター

送信機がアンテナを介して送信する交流、搬送波を作成します。
モジュレーター

搬送波に情報を追加します。 FM(周波数変調)の場合、変調器は搬送波の周波数をわずかに増加または減少させます。
アンプ

波の力を高める。 より強力なアンプは、より広い放送エリアを可能にします。
アンテナ

増幅された信号を電波に変換します。



FMアンテナの仕組み


人々はしばしばアンテナを空中と呼びます。 FMラジオ局の場合、アンテナは一般にFMラジオ放送アンテナを指します。 このようなアンテナにはXNUMXつのタイプがあります。 送信側(FMラジオ放送送信機に対応)と受信側(FMラジオ受信機)に設置されています。地理的に異なる場所に設置されていますが、動作原理は類似しています。


また、お読みください。 FMラジオアンテナをDIYする方法@自家製FMアンテナの基本とチュートリアル


送信側のアンテナと受信側のアンテナの両方が電波に作用します。 送信側のアンテナの主な機能は、FMラジオ放送送信機によって生成された電気信号を送受信して送信することですが、受信側のアンテナはこれらの電波の受信を担当します。 波。 これらの電波はかなりの距離を移動する可能性があることは言及する価値があります(宇宙空間に送信することさえできます)。 したがって、これらの電波を長距離で受信したい場合は、非常に強力な受信機が必要です。そうでない場合は簡単です。ノイズ干渉の問題など、さまざまな問題が発生します。




実際のアプリケーションでは、ラジオなどのさまざまなデバイスを介して受信する放送情報(さまざまな曲、コマーシャルなど)は、実際には送信側の放送局から送信される電波信号です。

放送局が特定の機器(通常はマイク)で放送する必要のある情報を記録した後、FMラジオ放送送信機が放送情報を電気エネルギーに変換し、放送情報の電気エネルギーが継続します。 FMアンテナを介してサージし、サージ中の信号強度を上げるか、電力を増やします。 この期間中、アンテナの長さを前後にサージして電磁放射(電波)を生成し、光の速度でデータを送信する電流の電子は、これらの電波によってキャプチャされます。他の受信機のアンテナに変換され、最後に電波信号が電流から音とデータに変換され、リスナーが受信します。


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2.簡単なFMラジオ放送送信機の作成

FMUSERは、最初の部分でFMの定義、FM無線送信機とFM受信機の動作原理を詳細に説明しました。 このパートでは、FMUSERは、参照用に簡単なFMトランスミッターを作成するためのいくつかの方法を提供します。



あなた自身のFMトランスミッターを作る


簡単な無線送信機を作成するには、ワイヤーに急速に変化する電流を作成します。 これを行うには、次のようにバッテリーをすばやく接続および切断します。



バッテリーを接続すると、ワイヤーの電圧は1.5ボルトになり、バッテリーを外すと、電圧はゼロボルトになります。 


バッテリーをすばやく接続および切断することにより、0〜1.5ボルトの間で変動する方形波を作成します。


より良い方法は、ワイヤーに連続的に変化する電流を生成することです。 連続的に変化する波の最も単純な(そして最も滑らかな)形式は、以下に示すような正弦波です。



*正弦波は、たとえば10ボルトから-10ボルトの間で滑らかに変動します。


正弦波を作成し、それをワイヤーに通すことで、簡単な無線送信機を作成できます。 わずかな電子部品で正弦波を作成するのは非常に簡単です。コンデンサとインダクタで正弦波を作成でき、XNUMXつのトランジスタで波を増幅して強力な信号にすることができます。 その信号をアンテナに送ることで、正弦波を宇宙に送ることができます。


また、お読みください。 9年の中国/米国/ヨーロッパのトップ2021ベストFMラジオ放送送信機卸売業者、サプライヤー、メーカー


情報伝達


正弦波と、正弦波をアンテナで宇宙に送信する送信機がある場合は、ラジオ局があります。 唯一の問題は、正弦波に情報が含まれていないことです。 波に関する情報をエンコードするには、何らかの方法で波を変調する必要があります。 正弦波を変調する一般的な方法はXNUMXつあります。


パルス変調-PMでは、正弦波のオンとオフを切り替えるだけです。 これはモールス信号を送信する簡単な方法です。 PMはそれほど一般的ではありませんが、その良い例のXNUMXつは、米国のラジコン時計に信号を送信する無線システムです。 XNUMX台のPM送信機で米国全体をカバーできます!






振幅変調-AMラジオ局とTV信号の画像部分の両方が、振幅変調を使用して情報をエンコードします。 振幅変調では、正弦波の振幅(ピークツーピーク電圧)が変化します。 そのため、たとえば、人の声によって生成された正弦波は、送信機の正弦波にオーバーレイされて、その振幅が変化します。





周波数変調-FMラジオ局および他の何百ものワイヤレス技術(TV信号の音声部分、コードレス電話、携帯電話などを含む)は周波数変調を使用します。 FMの利点は、静電気の影響をほとんど受けないことです。 FMでは、送信機の正弦波周波数は情報信号に基づいてごくわずかに変化します。


正弦波を情報で変調すると、情報を送信できます。


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3. 5KMの長距離FMトランスミッターの作り方は?


ここでは、完全な回路詳細、部品表、およびテスト手順を含む1ワットのRF電力で、5キロメートル/ 3マイル以上の妥当な距離をカバーできる長距離FMトランスミッタを紹介します。 12ボルトDCでは、1ワットのRF電力を供給します。 八木アンテナを使用すると、送信機と受信機の両方の端にアルミパイプが付いたテレビアンテナの初期の頃を見通し距離で見て、範囲は最大5 km / 3マイルになります。



このFMトランスミッタは3 RFステージを持っています。 


(VFO)可変周波数発振器(30 mw)、 

バッファーとしてのクラスCドライバーステージ(150 mw) 
クラスC最終RF電力増幅器(1ワット) 

基本的にすべてのFMトランスミッタは電圧制御発振器(VCO)を持っている必要があります。 これは、特定の制御点に印加される電圧に基づいて出力周波数が変化する高周波発振器です。 これは可変周波数発振器(VFO)です。Q1はVFOの関連コンポーネントです。 VFO出力はQ2に送られます。 バッファであるQ2はVFOをロードしませんが電力だけを増幅します。 この出力は最終のRF電力増幅器QXNUMXに供給され、その出力は同調回路に供給される。 いくつかのコンデンサC 3がHFろ過用の電源レールに使用されています。VFOトランジスタQ4,8,9,10のベースに直接マイクを接続すると、FMトランスミッタ回路になります。 

Q2パックは "TO 92-B"タイプ(BC547パックより少し大きい)でなければならず、サイズがわずかに小さい単純なTO 92ではありません(BC547パックと同じ)。 また、これらの2タイプではピン配置が異なります。 TO92パックを使用する場合は、R7の値を56オーム1 / 2ワットに増やします。 しかし、このTO92パックは範囲に影響を与える可能性があります 

適切な範囲を確保するには、Q3はヒートシンク付きの2N3866である必要があります。 ただし、2N 2219を使用することはできますが、範囲が大幅に損なわれることはありません。 


また、お読みください。 ローパスフィルタとは何ですか?ローパスフィルタを構築する方法は?



テスト:  


最初は屋内用の75-100メートルの範囲を取得するためのアンテナとしてまっすぐに立っている単純な200CM単線を使用してください。 同様の長さのテレスコピックアンテナも、100〜200メートルの範囲しかないテストに適しています。 しかし、それがより高い範囲をカバーすることを考えて79 CMアンテナ線より長くはいけません。 実際にそうすると範囲は狭くなります。 


送信機の周波数は、VFOのTR88(トリマー108)を調整するか、コイルL1間の間隔を変更することによって、1から1 MHzのFM帯域で設定できます。 



周波数調整: 


注:夕方から夜にかけてユニットをテストしようとしないでください。そのとき、多くの強力なFM局がアクティブになります。 日中にのみテストしてください。 適切にはんだ付けされていないと、この回路で問題が発生した人もいます。 最大の問題は、周波数が最も単純なオシロスコープの範囲外であるため、振動しているのかどうかわからないことです。 非常に高価なRF周波数カウンタの使用が必要になる場合があります。 したがって、それが振動していることを知り、どの周波数であるかを知る必要があるため、最も簡単な方法は、FMラジオ(または任意のFMラジオ)を備えた携帯電話を送信機の近くに検索モードにして、タップしている間に音を聞くことです。マイクロフォン。 送信機のすぐ近くでは、マイクに応答するいくつかの周波数があり、30つは混乱することに注意してください。 したがって、上記の最初のテストが確認された後、送信機から少なくとも1メートル離れてください。 そこでは、ディスプレイは、最高のクリアな音を出す1つの周波数と、シューという音を出す他のすべての周波数のみを提供します。これは、送信機が動作している周波数です。 トリマーTR106aを非常に非常に(約XNUMX度)時計回りまたは反時計回りに少し調整すると、送信周波数が変化します。次に、携帯電話をもう一度検索して周波数を見つけます。 強力な送信機に非常に近い場合、範囲を取得できません。 周波数を再度変更して、通常は商用送信が行われないXNUMXMHzに向けます。 



八木アンテナまたはGPアンテナを接続した後の距離調整:


伝送範囲はTR2によって調整されます。 そのためには、250ボルト電源と直列に12 mA DC電流モードのマルチメーターを使用してから、電流が最大になるまでトリマーTR2を調整します。 約75 mAになるように、12 mA(良いアダプタによって供給される2ボルトDCで)またはピーク電流に調整します。 ピークから時計回りに回転すると電流が減少し、反時計回りに回転すると電流も減少します。 そしてそれはアンテナへのフルパワー配達のためのTR85の最もよい位置です。 Q2、丸い金属製の本体は付属の黒いヒートシンクで完全に覆われていなければなりません。 3ボルトで100mA付近ではそれは良い範囲をカバーしなければならず、より長い範囲をカバーするかもしれませんがその電流を超えるとそれは非常にひどく加熱されなければならず、そして失敗する可能性があります。暖かいだけのように熱しなさい。 温度が上がった場合は、スイッチをオフにして電流を減らします。 



重要な注意: 


(金属製のドライバーを使用しないでください。ドライバーとして機能するには、小片の鉄以外の金属製のものを使用する必要があります。通常は金属製のトリマーから手を離している間は、周波数が変わりません。 1つ。絶縁された上が付いている銅かアルミニウムスクリュードライバーは好まれます。 



長距離用には八木アンテナを使用 

出力は、負荷への最大の電力供給のために同調回路のトリマーTR XNUMXによってXNUMXオームのYagiアンテナ(XNUMXオームを介して)インピーダンスにほぼ整合する同軸ケーブル(一般にケーブルTVに使用される)に供給される。 / GPアンテナ 送信機はアンテナ(すなわち、負荷)なしでは決して電力を供給されるべきではありません。その場合、総電力はパワートランジスタQ300上でSWR定在波比を形成し、それをひどく加熱して失敗に終わります。 


また、お読みください。 VSWRとは何ですか?



ノート 

1 はんだ付けや部品の識別に関する専門的な経験がない場合は、電子技術者にはんだ付けを依頼することをお勧めします。 2秒以上の過度の加熱は部品を損傷する可能性があります。 25ワットはんだごてだけを使用してください。 正しい値の抵抗を配置することが最も重要です。 その値を確認するために慎重に色を読みます。 マルチメーターが利用可能な場合は、オーム/ Kオームの範囲で測定してください。 正確な値を与えないかもしれません。 プラスマイナス10%は許容されます。 読み取りディスクセラミックコンデンサには専門知識が必要です。 正しく配置してください。 画像を参照してください。 


2 一部のコンポーネントは、保管による酸化によって脚に汚れがたまることがあります。 はんだ付けする前に、ナイフで汚れを完全に取り除きます。 パケットに見られるような例としての金属トランジスタ。 汚れが付着していなくても、すべてのコンポーネントの脚をきれいに清掃してください。 

3 トリマーピンが穴の中に入っていない場合は、PCBの穴を鋭くとがったピンで少し大きくするようにしてください。 

4 PCBに取り付ける前に、黒色のヒートシンクを金属トランジスタに取り付けます。 

5 マイクに抵抗の足のPCをハンダ付けし、適切な極性でそれらをPCBにハンダ付けします。 体は-veです。 

6.トランジスタの脚をPCBの少なくとも5mm上に維持し、すべての抵抗器の脚とコイルをPCBにできるだけ近いスリープ位置に維持します。 コンデンサは通常通り立っていますが、脚をできるだけ短くボードにはんだ付けします。 

7 コイルはスーパーエナメルコーティングされています。 彼らは銅であるという印象を受けないでください。 はんだ付けする前にナイフでエナメル質を除去するためにそれらの端を徹底的に清掃しなければなりません。 

8 1を回した後、エナメル質を一点で引っ掻いてコイルのない1をたたき、それからそこにはんだ付けするために抵抗の切断片銅線(鉄線ではない)を使用して線端を接続する必要があります。 PCB 

9 L3とL4は互いに90度でなければなりません。 

10 説明したように足の汚れや錆を掃除することは非常に重要です。 すべての技術者がそれを知っています。 初心者はこれを理解しなければなりません。 さもなければそれらの部品ははんだをつかまえません。 

11 赤を+ veに、黒を-veにハンダ付けして9ボルト電池を使うことができます。 12ボルトで使用するために、DCソケットには3ピンがあります。 中心ピンは12v +で、他の2ピンは12ボルト-ve用です。 それに応じて同じものを小さな電線で接続してください。 赤+、黒 - DCソケットへ。








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4.低電力FMトランスミッターの作り方は?


ここで低電力のFMトランスミッタのための回路図、プリント基板のパターン、および部品の配置があります。 9Vで動作する送信機の範囲は、約300フィートです。 12Vからそれを実行すると、約400フィートの範囲を増加させます。 この送信機は、部屋や電話バグとして使用することはできません。



回路図
PCボードのレイアウトと部品配置
パーツ
総数量
説明
置換
C1
1
0.001ufディスクコンデンサ

C2
1
5.6pfディスクコンデンサ

C3、C4 
2
10uf電解コンデンサ 

C5
1
C5 1-3pf調整可能なキャップ 

R1
1
270オーム1 / 8W抵抗
270オーム1 / 4W抵抗
R2、R5、R6 3
4.7k 1 / 8W抵抗
4.7K 1 / 4W抵抗
R3
1
10k 1 / 8W抵抗
10K 1 / 4W抵抗
R4
1
100k 1 / 8W抵抗
100K 1 / 4W抵抗
Q1、Q2
2
2N2222A NPNトランジスタ 2N3904、NTE123A
L1、L2
2
空芯コイルを回し5 
MIC
1
エレクトレットマイク 
MISC
1
9Vバッテリースナップ、PCボード、ワイヤー用のアンテナ 


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5.非常にシンプルなFMトランスミッターの作り方は?


このサンプルテストでは、9個のコンポーネント、プリント回路基板(PCB)、および0.1Vバッテリーから非常に単純なFMトランスミッターを構築する方法を示します。 このプロジェクトはPCBにマウントするように設計されていますが、その必要はありません。 Veroボード(ストリップボード)またはその他の3インチピッチスタイルのプロジェクトボードでプロジェクトを構築できます。 この回路を実験したいだけなら、ボードさえ必要ありません。 コンポーネントをはんだ付けするだけで、完成したプロジェクトをワークトップに置くことができます。 どのスタイルを選択する場合でも、すべてのコンポーネントリードを美しく短く保つようにしてください。 また、PCBをここに示されているものよりもはるかに小さくすることもできます。 XNUMXcm四方。 これは、ユニットを小さく保つのに適したサイズですが、初心者にとっては作業に適しています。 XNUMXつを本当に小さくしたい場合は、すべてのSMTパーツを使用できます。


また、お読みください。 AMおよびFM受信機のノイズを除去する方法は?



動作周波数範囲の選択


コンデンサC5の値は、送信周波数範囲を制御します。

英国では、国内のFMラジオ受信機は約88〜108MHzをカバーしています。

次の表は、C5のさまざまな値で予想されるおおよその周波数範囲を示しています。

周波数はL1とトランジスタの仕様によって決定されるため、これらは概算ですが、これらの範囲はプロトタイプユニットで観察されました。 また、コイル巻線が近いほど、周波数が低くなることに注意してください。 コイルをわずかに圧縮すると、送信周波数が1MHz以上低下しました。


C5値の低い周波数。 上限周波数
5pf 130MHz 180MHz
10pf 115MHz 152MHz
22pf 106MHz 124MHz
47pf 89MHz 97MHz
100pf 73MHz 75MHz

注:コンデンサのメーカーが異なれば、周波数も異なります。

私は、誰にも迷惑をかけないように、国内のFM受信以外の周波数を個人的に選びました。 そして、他の誰も偶然に「チューンイン」することはできません。 ただし、通信受信機がない場合は、FMラジオ機器で受信できる周波数範囲を選択する必要があります。


コイルを巻く


最初に考えるべきことは、コイルを巻いて取り付けることです。 コイルは、コイルに巻かれた0.6mm / 22swgの銅線の長さです。 10cmの長さの裸の銅線を取り、適切なフォーマーに巻き付けます。 宝石用ドライバーまたは編み針の刃が理想的です。


あなたは4から6ターンの間を必要とするでしょう、そしてあなたはここで実験しなければならないかもしれません。 6ターンでプロトタイプの送信周波数は約120MHzになりました。 巻数が少ないコイルは周波数を下げるはずです。


ボードへのコイルの取り付け


コイルを巻いたら、取り付け時に変形しないように、今は巻取りフォーマーの上に置いておきます。 コイルの両端を正しいPCB穴に挿入し、必要に応じてコイルを伸ばして、巻線の間隔が均等になるようにします。 PCBを裏返し、コイルの両端にはんだ付けします。



上記のXNUMXつの画像は、コイルのセンタータップワイヤがどのように作成されてコイルに固定されるかを示しています。
センタータップワイヤーをコイルのおおよその中心位置にはんだ付けします。 固定されたら、PCBを裏返し、ワイヤーをトラックにはんだ付けし、余分なワイヤーを切り取ります。


残りのコンポーネントをはんだ付けします


次に、トランジスタを除く残りのコンポーネントを、最も快適に感じる順序で取り付けます。

最後に、トランジスタQ1とQ2を取り付ける必要があり、正しい方法で挿入するように非常に注意する必要があります。 使用するトランジスタによっては、脚の一部を互いに曲げる必要がある場合があります。 これを行う必要がある場合は、それらが互いに接触しないようにしてください。

次に、9ボルトのバッテリークリップからワイヤーをはんだ付けして、正と負が正しい方向になっていることを確認します。


マイクを接続する


マイクにはんだ付けするときは、カーフルである必要があります。 マイクのベースにはXNUMXつのはんだパッドがあります。 よく見ると、パッドのXNUMXつをケースに接続する必要があります。 これはネガティブです。

マイクを間違った方法で接続すると、マイクが機能せず、損傷する可能性があります。


図1のC6の上に、小さなリンクワイヤ(LNK)があることに注意してください。
これにより、R1を介してマイクに電力を供給することができます。 このタイプのマイクを使用しない場合、または送信機を別のオーディオソースに接続する場合は、このリンクを削除する必要があります。


完成したFMトランスミッター


この送信機のアンテナの邪魔になるものは何も必要ありません。 空中線が長いほど、伝送範囲は広くなりますが、テストの場合は、25cmの長さを接続するだけです。

アンテナのもう一方の端が何にも接触していないことを確認してください。 これには、回路の任意の部分または接地される可能性のあるものが含まれます。


完了すると、左の図のようなものになります。


最初に119.9MHzを示すFM受信機をテストします


さて、ちょっとトリッキーです。 すべてが正しく接続されていると仮定すると、使用するトランジスタ、コンポーネントの許容誤差、コイルの特性、トリマコンデンサの位置に応じて、バッテリーを接続すると、FM帯域のどこか、おそらくその間にオーディオが送信されます。 80MHzおよび150MHz。


FMトランスミッターをFMラジオの近くに置き、バンドの一方の端からもう一方の端までゆっくりとチューニングを開始します。 片手でラジオを調整するときは、もう一方の手で送信機のマイクを軽くたたき続けます。 ある時点で、タッピングが聞こえ始めるはずです。 チューニングするときは、正確な周波数を見つけるために実験する必要があります。 頻度を見つけたら、それをメモして、もう少し進んでください。 ダイヤルの少し下に、より強い信号が見つかることがあります。

通信受信機またはスキャナーを使用している場合は、可能な場合はWFMまたはWideFMを選択する必要があります。



送信周波数の変更


周波数を下げるために押しつぶされたコイル

コンポーネントの値を指定すると、両方のトライアルユニットがほぼ同じ頻度でポップアップしました。

次に、コイルをわずかに「押しつぶし」ました。 ほぼ確実に、10つまたは複数のターンが互いに短絡しており(図XNUMXを参照)、これにより送信周波数が即座に低下します。

周波数は約110.9MHzに低下しました
送信機をチューニングするときは、出力周波数がドリフトする原因となるため、回路のどの部分にも触れないでください。

現在使用されているマイクにはオーディオアンプが内蔵されていますが(図7を参照)、50メートルでアリが鼻をかむのが聞こえます。 マイクの近くで静かに話すだけでは、入力に過負荷がかかるため、おそらく歪んで聞こえます。

PCBはDipTracePCBソフトウェアを使用して設計されており、フォイルの変更/印刷に使用できるこの製品の無料バージョンをダウンロードできます。 この記事の最後に、ダウンロード用のオリジナルのPCBフォイルがあります。
これがよく聞かれる質問のXNUMXつは、「送信範囲はどれくらいですか?」です。

この質問に答えようとする際の問題は、送信機と受信機の間の障害物の数と密度、受信機の感度、選択した波長またはその周辺の他の送信の量と強度など、非常に多くの外部要因に依存することです。受信機の過負荷、および送信および受信アンテナのサイズ。 大まかな目安として、周波数スペクトルの明確な部分を特定でき、受信機に長いアンテナが接続されていると仮定すると、市内に約250メートル、またはXNUMXメートルのワイヤーアンテナを備えた市街地があります。送信機ですが、それを開くとかなりの距離があり、高く使い果たされています。

R4の値を小さくすると、ドライブがQ2に増加し、送信機の電力出力が増加します。 ただし、R4を小さくしすぎると、バッテリーの寿命が短くなり、最終的にトランジスタQ2が破壊される可能性があります。












コンポーネント 解読 コメント
R1 2.2K 5%

R2 1.2K 5%
R3 100K 5%
R4 560オーム5%
C1 1UF
C2 22PF
C3 4.7NF
C4 20PFバーキャップ
C5 5.6PF 適切な値の選択に関するテキストを参照してください
Q1 ジェネラルNPN または、ほぼすべての小さなNPNトランジスタ
Q2 ジェネラルNPN または、ほぼすべての小さなNPNトランジスタ
MC1 選出。 マイク
L1 テキストを参照してください
A1 テキストを参照してください
BT1 9Vバッテリークリップ


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また、お読みください。 QAMとは:直交振幅変調



6.シンプルなIPODFMトランスミッターの作り方は?

このプロジェクトで使用されるもの

ハードウェアコンポーネント


1. TISN74LS138N-4入力NANDゲートシュミットトリガー

2. LM386 –オーディオアンプ
3.LM7805
4.スピーカー-目的をテストするために!
5.コンデンサ

次の回路図はFMトランスミッター回路を示し、この回路に必要な電気および電子部品は、9Vの電源、抵抗、コンデンサー、トリマーコンデンサー、インダクター、マイク、トランスミッター、およびアンテナです。 音信号を理解するためにマイクを考えてみましょう。マイクの内部には静電容量センサーがあります。 気圧の変化とAC信号に応じて振動に従って発生します。



私たちの回路では、オーディオ信号はマイクの代わりに電話またはiPodによって与えられます。 事前増幅は、LM386オーディオアンプICを使用して行われます。 74LS138と22pfコンデンサは、強力なキャリア周波数を生成し、0.1uHインダクタのような増幅されたオーディオ信号で変調するタンク回路として機能します。 回路にはRFアンプはありませんが、より高い範囲を実現する必要がある場合は追加できます。


ブレッドボード上に構築することも、パフォーマンスボードにはんだ付けすることもできます。 完全な回路は、9Vバッテリーを使用して電力を供給できます。 アダプターを使用して電力を供給している場合は、スイッチングからのノイズを減らすためにフィルターコンデンサーを追加してください。 この回路は、プリアンプとして機能するLM386オーディオアンプを使用しています。このICは、オーディオデバイスからのオーディオ信号を増幅し、それを発振回路に供給します。

発振回路にはインダクタとコンデンサが必要です。 私たちのプロジェクトでは、74入力NANDゲートシュミットトリガーであるIC 13LS4は、約3MHzの100次高調波で発振するように設計されています。 ICの電源レールにまたがるフィルタコンデンサは、ICを機能させるために非常に重要です。

3.5 mmオーディオジャックには、チャネルL、チャネルR、およびグラウンド用の3つの端子があります。 下の図に示すように、チャネルピンを短絡してモノチャネルにし、ピン2に接続し、グランドをLM386のピンXNUMXに接続します。



適切な周波数へのチューニング


Tony Van Roonによるアプローチのおかげで、このFMトランスミッター回路はインダクターやトリマーがないため、他の回路に比べて非常に簡単にチューニングできます。 まず、回路の電源を入れ、上記の回路に示すようにスピーカーを回路に接続します。 次に、iPodまたは任意のオーディオデバイスを3.5 mmジャックに接続して、音楽を再生します。 スピーカーから音声が聞こえるはずです。 そうでない場合は、LM386接続に問題があるはずです。 音声が聞こえる場合は、スピーカーを外してチューニングを進めてください。


チューナー付きのラジオを使用し、ノブを回して、オシレーターがブロードキャストしている周波数を確認します。 最良の方法は、この周波数で動作する可能性が高いため、約100MHzをチェックすることです。 音量を最大に保ち、オーディオソースで再生されている曲が聞こえるまでゆっくりと調整します。



壁にぶつかったら以下を試すことができます

1.特定の周波数で奇妙なノイズが聞こえ、これがオシレーターの周波数であるかどうかを確認したい場合。 回路をオフにしてから再度オンにするだけで、周波数が正しければラジオからパチパチという音がするはずです。


2.ラジオのアンテナを全長まで伸ばし、最初は回路の近くに配置します


3.動作電圧を4.5〜5 V以内に変更して、放送する周波数を変更します。これは、周波数が別の一般的なFM帯域と衝突する場合があるためです。


4.(完全にオプション)0〜22 pfの範囲の可変コンデンサがある場合は、22 pfのキャップをこのトリマーと交換して、その値を変更してみてください。
作業している周波数がわかれば、アンテナを正しい方向に配置して、放送された音楽を楽しむことができます。 プロジェクトが機能することを願っています。


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