Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Mikrofon wayarles LIEN. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Audio

Komen artikel Komen artikel

Mikrofon radio LIEN (diterjemahkan dari bahasa Perancis - komunikasi) direka untuk komunikasi sehala dalam jalur VHF, serta untuk membunyikan disko dan acara lain.

Mikrofon radio (PM) LIEN beroperasi pada frekuensi 70 MHz (jalur VHF1) dan merupakan pemancar kuasa mikro dengan modulasi frekuensi. Litar PM (Rajah 1) sangat menjimatkan dan, beroperasi daripada bateri Korund 9 volt, menggunakan arus 6 ... 15 mA. Memandangkan arus nyahcas maksimum yang dibenarkan bagi Korundum ialah 20 mA, penunjuk kuasa hidup LED HL1 dimasukkan ke dalam litar PM. Dengan arus kecil yang digunakan olehnya (3 mA), ia tidak membebankan bateri, tetapi dengan ketara meningkatkan kebolehgunaan PM.

Mikrofon wayarles LIEN. Gambarajah skematik mikrofon radio
Rajah 1. Gambarajah skematik mikrofon radio

Penguat mikrofon, yang merupakan sebahagian daripada mikrofon electret MKE-3, dikuasakan oleh voltan tidak stabil melalui pautan RC berbentuk L (R1-C3) dan menyediakan voltan AF sehingga 30 mV pada output. Isyarat ini disalurkan melalui kapasitor gandingan C2 ke input penguat pada transistor VT1. Untuk meningkatkan kestabilan suhu lata, voltan pincang ke pangkalan VT1 dibekalkan daripada pengumpul melalui R2, dan R5 dimasukkan ke dalam litar pemancar. Kapasitor C5 ialah kapasitor penyekat dan memotong komponen RF yang menembusi litar frekuensi ultrasonik dari penjana ke VT2.

Lata pada transistor VT2 ialah tiga titik kapasitif. Pembahagi rintangan R7-R8 menentukan voltan pincang (Ucm) berdasarkan VT2, yang beroperasi dalam mod cutoff (kelas C). Oleh itu Ucm berdasarkan VT2 boleh dipilih dalam +0,8 ... +1,2 V. Selari dengan perintang perapi R8, dua diod silikon disambungkan yang menstabilkan Ucm dan meminimumkan hanyutan frekuensi penjana apabila bateri dinyahcas.

Transistor VT2 dilindungi oleh maklum balas positif menggunakan C8. Pengumpul VT2 termasuk litar berayun selari L1-C7. Apabila digunakan sebagai kapasitor perapi C7, slotnya disambungkan ke hujung sejuk, iaitu, +9 V, untuk mengurangkan kemuatan parasit. Nilai sebenar kearuhan L1 ditetapkan oleh teras loyang atau ferit (pengenalan loyang teras ke L1 memberikan peningkatan yang lebih kecil dalam kearuhan gegelung berbanding ferit).

Modulator frekuensi dipasang pada elemen R6, VD3, C5. Apabila voltan AF digunakan daripada output UZCH melalui perintang R6, varicap VD3 menukar kapasitansinya. Dari anod VD3 hingga C5, voltan modulasi digunakan pada paip (pusingan ke-4 dari atas) gegelung L1. Ini dilakukan untuk mengurangkan kedalaman modulasi. Dalam versi L1 yang dipermudahkan (tidak boleh ditarik balik), keluaran C5 kanan (mengikut gambar rajah) boleh disambungkan kepada keluaran bawah L1. Anda juga boleh mengurangkan kedalaman modulasi dengan mengurangkan kemuatan C5 atau menggunakan varicap sebagai VD3 dengan pekali pertindihan kapasitans yang lebih rendah. Dalam amalan, apabila overmodulation berlaku (sisihan lebih daripada 150 ... 250 kHz), kapasitans C5 harus dikurangkan terlebih dahulu.

Isyarat RF, dimodulasi oleh voltan AF, disalurkan melalui gegelung gandingan L2 ke antena WA1, diperbuat daripada wayar tembaga teras tunggal PEL 0,96. WA1 - jenis Cambuk pendek (pin pendek) mempunyai panjang 184 ... 206 mm, yang dipilih secara eksperimen semasa menyediakan. Faktor penting untuk memastikan operasi stabil RM ialah kekuatan mekanikal (ketidakmobilan) komponen litar berayun, dan terutamanya antena.

Sebelum menghidupkan mikrofon radio, periksa pemasangan dengan teliti. Kemudian disyorkan untuk memeriksa rintangan antara sesentuh kuasa. Rintangan litar yang diukur tidak boleh sifar dan harus berubah apabila kekutuban sambungan penguji berubah.

Selanjutnya, miliammeter DC dengan panjang terpendek bagi konduktor penyambung disertakan dalam litar bekalan kuasa PM. Arus yang digunakan oleh mikrofon radio tidak boleh melebihi 20...25 mA. Jika tidak, semak semula pemasangan dan hapuskan kemungkinan litar pintas. Dengan Iп = 3...18 mA, anda boleh mula menyediakan PM untuk arus terus:

  • tetapkan voltan pada mikrofon +1,2 ... +3 V dengan memilih R1;
  • tetapkan voltan kepada 0,5Up pada pengumpul VT1;
  • tetapkan U=+0,8...1,2 V berdasarkan VT2.

Sekarang anda boleh mula menyediakan penjana:

  • letakkan penerima VHF yang ditala pada julat yang dikehendaki (70 MHz) pada jarak sekurang-kurangnya 2 m dari mikrofon radio;
  • hidupkan bekalan kuasa RM dan capai penampilan penjanaan dengan memutarkan slot kapasitor penalaan C8 dengan pemutar skru dielektrik. Kejadian penjanaan boleh dikawal oleh telinga oleh tangkapan frekuensi ciri (hilangnya desisan penerima). Untuk mengelakkan penalaan penerima kepada harmonik, jangan letakkan penerima lebih dekat dengan PM;
  • tala litar berayun dalam litar pengumpul VT2 dengan teras loyang atau ferit kepada frekuensi resonans (70 MHz) mengikut lebar tangkapan maksimum julat penyiaran antara dua stesen (penalaan boleh dilakukan pada frekuensi yang berbeza dari tepi julat atau pada mana-mana bahagian bebas dalam julat penyiaran, jarak yang sama dari dua stesen bersebelahan) .

Sekiranya keputusan yang tidak memuaskan, anda harus menukar kapasitans C7 dan ulangi tetapan. Untuk mengurangkan masa penalaan, disyorkan untuk menggantikan kapasitor C7 dengan kapasitansi penalaan 6 ... 30 pF. Jika hasil penalaan memuaskan, anda boleh cuba meningkatkan lagi amplitud resonans dengan menukar bilangan lilitan gegelung L5 sebanyak 10 ... 1%.

Amplitud ayunan akan menjadi maksimum apabila unsur-unsur litar berayun berada dalam keseimbangan, iaitu, apabila tindak balas L1 dan C1 adalah sama. Penalaan kasar litar L1-C7 dilakukan dengan memilih bilangan lilitan L1 dan (atau) menukar kapasitansi C7, dan penalaan lancar dilakukan oleh teras penalaan. Kehadiran resonans juga boleh dikawal oleh Ip minimum. Untuk mengawal Ip, untuk mengelakkan hanyutan frekuensi yang ketara, anda harus menggunakan miliammeter dengan panjang minimum konduktor penyambung.

Adalah lebih baik untuk mengulang tetapan beberapa kali dengan perubahan berturut-turut dalam parameter C8, L1, C7, memfokuskan pada arus minimum yang digunakan apabila litar berayun memasuki resonans dan lebar jalur maksimum penerima VHF. Oleh itu, adalah lebih mudah untuk menggunakan penerima dengan penunjuk tetapan anak panah. Dan apabila kuasa yang dipancarkan oleh mikrofon radio meningkat, jarak antara penerima dan RM harus ditingkatkan.

Anda boleh menentukan kedalaman sisihan (magnitud perubahan dalam frekuensi isyarat FM) dengan memilih kapasitansi kapasitor gandingan C5 (C5 \u1,2d 10 ... 5 pF). Dengan peningkatan dalam CXNUMX, kedalaman sisihan meningkat. Kapasiti kapasitor ini hendaklah sedemikian rupa sehingga walaupun dalam kenyaringan memuncak apabila penerima dikendalikan daripada RM, tiada kerisik, herotan, dan lebih-lebih lagi, pengujaan dan gangguan penerimaan radio. Pengujaan jenis ini tidak boleh dikelirukan dengan wisel ciri yang muncul apabila RM dekat dengan penerima ditala kepada gelombangnya. Dalam kes ini, untuk mengeluarkan pengujaan (maklum balas akustik), sudah cukup untuk mengurangkan kelantangan penerima.

Seterusnya, mikrofon radio Lien disambungkan kepada pek bateri (contohnya, dua bateri 3336L), frekuensinya dilaraskan dan julat diperiksa. Selepas penalaan, teras induktor L1 diisi dengan parafin, dan pemutar kapasitor perapi dihentikan dengan cat nitro.

Mikrofon radio Lien yang ditala telah diuji dalam operasi dengan penerima penyiaran Ishim-003 dan mempunyai jarak sehingga 500 m (dengan garis penglihatan).

Anda boleh mempercepatkan proses melaraskan RM yang ditala secara kasar menggunakan meter gelombang (Gamb. 2). Meter gelombang terdiri daripada litar berayun selari C1-C2-L1, pengesan diod VD1 dan penapis lulus rendah C3. Parameter litar meter gelombang adalah serupa dengan parameter litar selari mikrofon radio. Penguji (multimeter) disambungkan ke soket XS1, XS2 meter gelombang dalam mod voltmeter DC (julat ukuran - 12 V).

Mikrofon wayarles LIEN. Pengukur gelombang
Rajah.2. Pengukur gelombang

Pengukuran kekuatan medan magnet ulang-alik dalam antena PM yang dihasilkan seperti berikut. RM termasuk. Antena WA1 mikrofon radio (sama rata, sepanjang keseluruhan panjangnya) dililitkan pada dua atau tiga lilitan wayar terkandas fleksibel dalam penebat dan wayar ini ditarik dari PM antena ke arah anak panah (Gamb. 2), sambil mengukur bacaan voltmeter secara serentak. Bacaan maksimum meter gelombang dicapai dengan melaraskan kontur RM dan panjang antenanya. Anda boleh memulakan prosedur yang sama apabila menggunakan pin suku gelombang sebagai antena. Panjang gelombang L untuk frekuensi resonans tertentu boleh dikira menggunakan formula:
L = C/f, dengan L ialah panjang gelombang, m; C - kelajuan cahaya (300000 km/s); f - kekerapan dalam megahertz.

Panjang gelombang L untuk frekuensi 70 MHz ialah 4,2857 m, dan pin suku gelombang (L / 4) mempunyai panjang 4 kali kurang - kira-kira 107 cm.

Dalam litar RM, perintang OMLT, VS dan perintang bersaiz kecil yang serupa dengan kuasa pelesapan 0,125 W boleh digunakan. Perintang pemangkas R8 - jenis SPZ-22. Kapasitor C3, C10 - K50-6, K50-16, K50-35 atau oksida yang serupa; C1, C2, C4 ... C7, C9 - jenis KM4, KM5, K10-7 atau mana-mana seramik lain (bukan induktif). Kapasitor pemangkas C8 - jenis KT4-23. Ia dibenarkan untuk menggantikan varicap VD3 D902 dengan hampir mana-mana diod silikon atau germanium dengan kapasitans Cd lebih daripada 1 ... 3 pF. Anda boleh mencari pengganti untuk VD3 menggunakan jadual.
Np.p. Jenis diod Sd (di Uobr.) Nota
1 D220A, D220B 15pF(5V) Modulasi yang berlebihan
2 KD513A, KD521A-G 4 pF (0 V) Modulasi biasa
3 D18 0,5 pF (3 V) Modulasi lemah

Transistor VT1 boleh digantikan oleh transistor KT315B, G, dan VT2 - KT368B. Diod VD1, VD2 - mana-mana silikon dengan penurunan voltan langsung sekurang-kurangnya 0,7 V. Nilai perintang R6 boleh menjadi mana-mana dalam julat dari 10 hingga 100 kOhm.

Induktor L1 dililit pada bingkai dengan diameter 6,3 mm dengan wayar PEV ø0,5 ... 0,55 mm dengan pic penggulungan 1,5 mm. L1 mengandungi 5 pusingan dan mempunyai ketukan dari pusingan ke-4 (atas rajah). Gegelung yang diperbuat daripada dawai tembaga bersalut perak mempunyai faktor kualiti yang tinggi dan lebih mudah untuk memasuki mod penjanaan. Anda boleh perakkan wayar dalam penetap foto yang telah digunakan (natrium hiposulfit). Tetapi hasil terbaik diperoleh dengan menggunakan gegelung siap pakai dari penerima VHF dengan frekuensi resonans kira-kira 70 MHz, contohnya, dari unit VHF-2-01E dari radio Ilga-301.

Secara struktur, RM dibuat pada papan gentian kaca yang digagalkan pada kedua-dua belah dengan ketebalan 1,5 ... 2,5 mm. Satu sisi papan ialah skrin, dan sebelah lagi, dipotong menjadi sel 8x4 mm, sedang dipasang. Saiz papan - 110x27 mm.

Pengarang: A. Oznobikhin, A. Lebedev, Irkutsk; Terbitan: radioradar.net

Lihat artikel lain bahagian Audio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Pembesar suara wayarles Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Dalam dunia teknologi audio moden, pengeluar berusaha bukan sahaja untuk kualiti bunyi yang sempurna, tetapi juga untuk menggabungkan fungsi dengan estetika. Salah satu langkah inovatif terkini ke arah ini ialah sistem pembesar suara tanpa wayar Samsung Music Frame HW-LS60D yang baharu, dipersembahkan pada acara World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D bukan sekadar sistem pembesar suara, ia adalah seni bunyi gaya bingkai. Gabungan sistem 6 pembesar suara dengan sokongan Dolby Atmos dan reka bentuk bingkai foto yang bergaya menjadikan produk ini sebagai tambahan yang sempurna untuk mana-mana bahagian dalam. Samsung Music Frame baharu menampilkan teknologi canggih termasuk Audio Adaptif yang menyampaikan dialog yang jelas pada mana-mana tahap kelantangan, dan pengoptimuman bilik automatik untuk penghasilan semula audio yang kaya. Dengan sokongan untuk sambungan Spotify, Tidal Hi-Fi dan Bluetooth 5.2, serta penyepaduan pembantu pintar, pembesar suara ini bersedia untuk memuaskan hati anda. ...>>

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bulan tiruan untuk menerangi bandar pada waktu malam 16.10.2018

Perbadanan Sains dan Teknologi Aeroangkasa China bercakap tentang projek untuk melancarkan bulan buatan ke angkasa, dengan bantuan yang memungkinkan untuk menyediakan seluruh bandar dengan pencahayaan malam.

Satelit buatan manusia itu akan menjadi 8 kali lebih terang daripada bulan sebenar dan akan dapat menerangi permukaan Bumi dengan diameter 10 hingga 80 kilometer. Selain itu, kawasan pencahayaan boleh dilaraskan dengan ketepatan beberapa puluh meter.

Dalam masa terdekat, pencahayaan sedemikian dirancang untuk Chengdu, bandar keempat paling ramai penduduk di negara ini, yang menempatkan lebih 14 juta orang.

Berita menarik lain:

▪ Sistem halimunan untuk melindungi basikal daripada kecurian

▪ bateri kertas

▪ PC Papan Tunggal iTOP-4412

▪ Perjalanan Berkelajuan Tinggi ke Marikh

▪ Bola fullerene dalam sektor tenaga

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Peralatan kimpalan. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Co. Westerik. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Berapa lamakah tempoh orbit bintang binari? Jawapan terperinci

▪ Artikel paramedik. Deskripsi kerja

▪ artikel Pengawal radio kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kehilangan syiling tanpa kesan. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024