几款无线话筒电路电路图及原理
调频无线话筒原理及制作
2006-2007上学期生产实习指导书调频无线话筒的制作电子技术的实践性极强,通过组装、调试制作套件是快速入门的好办法,我们将制作套件的全过程用文字、图片等形式展现出来,最大限度的提高制作的成功率,并且在制作的过程中穿插一些基本的元件知识,帮助初学者完成制作。
随着电子技术的发展,配备无线话筒和耳机给用户带来了新的方便。
在此,我们向大家介绍一款调频型无线话筒供大家进行生产实习制作。
自己动手制作一个调频无线话筒,不但容易而且也非常有趣。
这里我们提供了一套调频话筒制作套件,其中包括了制作调频话筒所用到的全部器件。
作为初学者可以通过制作套件学到一些相关知识,大家可以把在课堂中学习到的电子理论知识与实践调试结合起来,从中体会一下理论联系实际的重要性。
一、无线话筒原理分析:图1无线话筒整体框图I .发射单元分析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由于电路工作在高频状态,所有无极性电容均选用高频瓷介电容器,,发射天线用长10cm的粗铜线竖立在发射机上,接收天线用适当长度的胶质线即可(不外装天线,也能工作,但有效距离较短),其它元件无特殊要求。
电感:L、L2的制作方法可以是:使用所给的漆包线(或用φ1mm的镀银线)在直径约为4mm的圆棒(如圆珠笔芯)上绕5-7T(5-7圈)脱胎而成,注意漆是不导电的,所以电感要装配焊接到电路板上前,要先把两脚焊接部位漆刮掉。
用话筒MIC来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。
FM(调频)无线话筒电路图
FM(调频)无线话筒电路图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。
L4、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。
调频无线话筒接收机电路上传者:dolphin 浏览次数:1869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。
简易无线话筒电路图(七款无线话筒电路图)
简易无线话筒电路图(七款无线话筒电路图)简易无线话筒电路图(一)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。
频率:88MHz到108MHz距离范围:20到50米(1V---15V)供电增强型的原理图:频率:88MHz到108MHz距离范围:100到300米(1V---15V)供电简易无线话筒电路图(二)频率:88MHz到108MHz距离范围:20到30米3V供电。
该电路(见图)采用电容反馈振荡器,其频率稳定、可调。
它的反馈信号是以电容分压的形式,将振荡管的输出信号反馈到输入端。
其中Re为直流负反馈电阻,C3为隔直耦合电容,Ce为发射极旁路电容。
L、C1、C2、C组成谐振回路。
由于C2相当于接在晶体管BG的基极与发射极之间,又构成了由C1、C2分压的反馈式电路,反馈信号取自C2上的电压。
该电路的振荡频率为f=1/2π,其中C=C1C2/C1+C2。
制作点评该调频话筒简单易作,比较适合初学者仿制。
在空旷地区,本电路发射距离为20~30米。
长时间工作频率有较大的偏移。
信号的谐波含量多,对邻频会产生干扰。
在具体制作时,MIC最好不要用软导线引出,而要将其焊牢在电路板上。
电感L可在Φ0.3mm圆棒上绕5-7匝脱胎而成,在调好匝距后,用高频蜡固定。
在判断电路是否起振时,可用以下简法。
用普通指针万用表AC2V挡,任一表笔悬空,另一表笔接触天线,若发现指针有摆动,说明电路已起振,即可做拉距调试。
简易无线话筒电路图(三)频率:70MHz到120MHz 距离范围:20到30米 9V供电简易无线话筒电路图(四)频率:88MHz到108MHz 距离范围:100到200米 3V供电简易无线话筒电路图(五)图中BG1及外围元件组成电容三点式振荡器,由MIC产生的音频电压使BG1的结电容发变化,在高频情况下,即使很小的电容变化也会引起很大的频偏。
调频无线话筒电路图
调频无线话筒电路图-调频无线话筒制作-自制无线话筒时间:2008-10-29 15:15生产商:Web-free 代理商:woto 浏览数:6201次本文介绍一种简单的无线话筒。
可在调频广播波段实行无线发射。
本机可用于监听、信号转发和电化教学。
由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。
本文介绍一种简单的无线话筒。
可在调频广播波段实行无线发射。
本机可用于监听、信号转发和电化教学。
由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。
一、无线话筒的电路图和工作原理图1是调频无线话筒的电路图。
图1 无线话筒的电路图驻极体话筒将声音转变为音频电流,加在由晶体管V、线圈L和电容器C1组成的高频振荡器上,形成调频信号由天线发射到空间。
在10米范围内,由具有调频广播波段(FM波段)的收音机接收,经扬声器还原成的声音,实现声音的无线传播。
二、元件的规格和检测方法本机结构简单,包括电池在内,一共才有8只元件。
C1为10PF瓷片电容器C2为10uF电解电容器R为lk 1/8W碳膜电阻k 为拨动开关V为高频三极管9018日BM为小型驻极体话筒L为空心线圈。
驻极体话筒灵敏度越高,无线话筒的效果越好。
它的外形和测试方法见图2,对话筒吹气时,万用表指针摆动越大,驻极体话筒越灵敏。
图2 驻极体话筒检测L是空心电感线圈。
用?0.5毫米的漆包线在圆珠笔芯上密绕10圈。
用小刀将线圈两端刮去漆皮后镀锡,可点上一些石蜡油固定线圈然后抽出圆珠笔芯,形成空心线圈(如图3)。
三、焊接电路图4是调频无线话筒的印刷电路图。
图3 线圈L的绕法图4 印刷电路板1.将各元件引脚镀锡后插入印刷电路板对应位置。
各元件引脚应尽量留短一些。
2.逐个焊接各元件引脚。
焊点应小而圆滑不应有虚焊和假焊。
焊接线圈时,注意不能使线圈变形。
3.用一根长40-60厘米的多股塑皮软线做天线。
一端焊在印刷电路板上,另一端自然伸开。
四、电路的调试1.先检查印刷电路板和焊接情况,应元短路和虚、假焊现象。
无线话筒电路图大全
无线话筒电路图大全发布: | 作者: | 来源: luzhongguo | 查看:3175次 | 用户关注:无线话筒电路图大全: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电路,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、**、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。
但以上三极管难无线话筒电路图大全: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电路,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、**、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和电容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,L2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。
无线话筒电路集锦
无线话筒电路集锦几款无线话筒电路编者按: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电路,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和电容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,L2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介绍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,一般是将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,使本来收音正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。
调频无线话筒发射电路分析
调频无线话筒发射电路分析小功率语音调频发射电路广泛应用于无线话筒(无线麦克风)、无线教学扩声器、无绳电话及对讲机等设备。
专业调频无线话筒发射器电路具有一定的代表性,它综合了本模块各单元电路知识,通过学习掌握调频发射基本组成与原理。
无线话筒因摆脱了传输电缆的束服,使用灵活方便而被广泛采用。
其基本组成框图如图2-3-14所示,实物如图2-3-15所示。
图2-3-14 一种调频无线话筒发射电路组成框图图2-3-15 调频无线话筒发射器由于调频占用频带较宽,国内典型的调频无线话筒工作频率常选在甚高频VHF频段的169-260MHz和特高频UHF频段690-960MHz上。
这里介绍的无线话筒工作在甚高频VHF的180-260MHz。
下面结合附录调频无线话筒电原理图分析图2-3-14中各部分的作用:1.音频放大部分话筒音频放大选用MC358集成运放,因领夹话筒线也作发射天线,L1、L2为隔离高频信号的电感,对音频信号感抗较小可视为短路,C1为预加重电容,进行高频提升。
2.压缩电路压缩扩展是一种依靠“掩蔽”效应来提高无线系统信噪比的双重音频处理过程。
它由DBL5020专用信号处理IC电路实现音频信号的压缩,压缩比率为2:1,在接收机中的扩展器以1:2的反比率放大以恢复音频信号的原始动态。
压缩扩展电路用于提高无线话筒系统的信噪比。
3.音码电路在无线话筒发射音频信号的同时,加入一个听不见的32KHz超声波导频信号。
由32kHz晶体Y2和MC358集成运放组成超声波振荡器。
接收机中的静噪电路能识别这个导频信号,接收机只有在检测到这个导频信号时才输出音频,从而有效的防止来自其他发射器的无用信号、噪声以及来自无线话筒电源通断时产生的射频噪声。
业界常称此导频信号为音码。
4.锁相环压控振荡调频电路无线话筒要保证在温度、湿度、供电电压、振动、冲击等各种环境因素变化下稳定工作和获得良好的音质,发射机的载波频率稳定度是最重要的基本条件。
调频无线话筒的电路分析
调频无线话筒的电路分析1整体方案话筒输出的音频信号被低频放大电路(AF AMP)放大,通过频率调制(FM:Frequency Modulation)电路变为FM波。
FM波再进一步经过高频放大电路(RF AMP)进行功率放大,就可以作为电波由天线发射出去。
最重要的部分就是频率调制电路。
所谓FM就是用调制信号(拟由电波载运的信号)对载波以频率偏移的方式进行调试,如果想用调制信号(在这里就是声音)改变振荡器的振荡频率,就需要用到FM,原理图如下所示:图1 FM原理图调频无线话筒的整体实际原理图如下所示:图2 实际原理图2 单元电路的分析过分析可以确定出调频发射电路的方框图如下:图3 单元电路框图调频发射电路主要由话筒MIC,调频振荡器,隔离缓冲级和高频功率放大器四部分组成。
(1)话筒MIC:驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音信号。
话筒底部有两个接点,用两根粗铜丝焊牢在PCB印制电路板上。
驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。
属于最常用的电容话筒。
由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。
驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。
属于最常用的电容话筒。
由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。
并且,外围电路中需要有相应的偏置电阻为其提供偏置。
图4话筒MIC电路(2)调频振荡器低频小信号部分只是将调制信号不失真的略作放大,直接调频发射系统中,调频振荡器的电路形式主要有晶体振荡器直接调频,电抗管调频、变容二极管调频。
晶体振荡器直接调频电路的优点是提高了振荡器中心频率的稳定性;电抗管调频电路与变容二极管调频电路相比,要复杂一些。
简易无线话筒_原理图
调频无线话筒。
它分为两部分,一部分为音频放大器,另一部分是高频振荡器。
音频放大器由等组成,放大后的音频信号经耦合至高频振荡电路基极。
高频振荡电路工作频率在-,这个频率由振荡线圈和电容决定,它受的音频信号调频。
当音频信号经耦合至基极时,改变振荡器频率,产生所需要的信号,经天线发射至空中。
由于电路采用高灵敏型话筒,故可对现场各种声音进行放大,甚至对手表走时的“哒哒”声都有进行拾取放大。
话筒选用高灵敏度的驻极体话筒,外壳接负极。
型号,β≥;型号蓝点(β≥),≥振荡线圈用直径
漆包线在直径钻头圆柄上密绕匝,然后脱胎。
天线取一段软导线代替,如发射距离不要求很远,那么天线仅用一段短导线即可,此时发射距离-。
电源用两节号电池或两只扣式电池或一片锂电池()。
电路制作很方便,只要元件值正确,一般一次即可成功。
如果不成功,可能是元件焊错,数值不准或电池电压不足等引起。
正常工作时,整机电流小于,用两节号电池可连续工作-天。
调试时,取一台收音机,把波段开关打至“”档,拉开天线,调节选台旋钮时,应能收到发射机送来的声音(最好时机械手表走时声)。
调试时,发射机距接收机应大于,融发射机里的话筒将把收音机里的声音拾取并再次放大,引起啸叫。
如果收音机接收不到任何声音(电台声除外),可用螺丝刀调节振荡线圈线间距,这时应能收到声音。
如仍无声音,可考虑更换电容(减小电容容量)。
如果认为拾音灵敏度不够,可将电阻更换成欧微调电阻,对灵敏度进行调整。
由于电路抣经过严格的计算和试验,一般装配的成功率达以上。
FM(调频)无线话筒电路图
FM(调频)无线话筒电路图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。
L4、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。
调频无线话筒接收机电路上传者:dolphin 浏览次数:1869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。
最简单的无线FM话筒
最简单的无线FM话筒昨天在微头条发了一个最简单的微型FM无线话筒电路图,引起了很多头条朋友们的兴趣。
有的朋友希望能够详细讲解一下这个电路,那么在这里就来详细讲解一下。
电路图如下。
图1 最简单的FM话筒电路这个电路整个只有10来个元件,并且这些元件都很常见、价格也很低廉。
电路中起主要作用的就是三极管和几个无源元件(电阻、电容、电感就是典型的无源元件)。
当然,这个FM无线话筒效果可能不大好,但是从这个电路可以了解FM电路的基本结构和原理。
用这个电路做的无线话筒体积可以做到很小-一个一元硬币大小,但是别看它不起眼,它的发射距离可一点也不近--其发射距离可达50米。
这个电路的发射频率范围在88~108MHz范围之内,想一想城市里的调频广播的频段是多少?对了,调频广播的的频段就是88~108MHz,那这样的话,我们拿一个带调频的收音机就能够接受到这个话筒发出的音频了。
来分析一下整个电路的工作原理。
1、首先,电阻R1和话筒MIC(话筒也是有内阻的)组成一个分压器。
我们知道话筒MIC的作用是将声音信号转化为电信号。
当我们对着MIC说话时,声音信号就转换为电信号进入三极管Q1的基极(b 极)。
我们再看图中,虚线框内的几个元件实际是一个振荡器,它的作用是产生高频载波信号。
三极管同时还是一个调制器,它负责把低频有用信号(也就是话筒里面输出的信号)与高频载波进行“嫁接”-也就是FM调制。
(想一想收音机里的调制和解调的目的和原理),最后形成一个载着音频信号的FM信号从天线E1发射出去。
2、电容C2和电感L1构成的储能电路形成振荡器。
3、天线E1的制作:用一根长度25cm,直径1mm的导线就可以。
4、电感L1的制作:用直径0.5mm的带绝缘表面的导线在直径为1cm的塑料骨架上绕5匝即可。
调整匝距或者匝数可以改变这个无线话筒的发射频率。
5、调整L1和电容C2,就可以使用调频收音机寻找到这个无线FM话筒所发出的信号,通过收音机的解调能够还原该话筒所发出的声音。
无线话筒单元电路的工作原理
无线话筒单元电路是一种用于无线通信的设备,它将声音信号转换为无线信号进行传输。
下面是一个简单的无线话筒单元电路的工作原理示意图和说明:
1. 麦克风:无线话筒单元电路的输入是一个麦克风。
麦克风是一种声音传感器,它将声波转换为电信号。
2. 预放大器:麦克风输出的电信号通常非常微弱,因此需要一个预放大器来放大信号。
预放大器增加信号的幅度,以便后续的处理和传输。
3. 编码器:在无线通信中,音频信号需要转换为数字信号才能进行传输。
编码器将模拟音频信号转换为数字信号,通常使用数字信号处理技术,如脉冲编码调制(PCM)或其他压缩算法。
4. 数字调制器:编码后的数字信号需要调制为无线载波信号。
数字调制器将数字信号与高频载波信号进行调制,常见的调制方式包括频移键控(FSK)、相移键控(PSK)或正交振幅调制(QAM)等。
5. 射频放大器:调制后的信号仍然非常微弱,因此需要一个射频放大器来增加信号的功率。
射频放大器将调制信号放大到足够的功率级别,以便进行传输。
6. 无线天线:放大后的信号通过无线天线辐射出去。
无线天线将电信号转换为无线电波,并向周围空间发射。
7. 接收器:在无线通信的接收端,接收器接收到无线信号,并进行解调和解码。
解调器将无线信号转换为基带信号,解码器将数字信号还原为原始音频信号。
这是一个简单的无线话筒单元电路的工作原理示意图。
实际的电路可能更加复杂,还可能包括频率合成器、滤波器、功率管理电路等其他组件,以实现更好的性能和功能。
简单无线话筒原理
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。
几款无线话筒电路电路图及原理
几款无线话筒电路来源:滕州科苑电子作者:未知字号:[大中小]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电路,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和电容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,L2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介绍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,一般是将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,使本来收音正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。
无线话筒、耳机电路图
自制简易无线调频话筒的电路图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。
TDA2822-B型无线耳机电路图TDA2822-B型无线耳机是学生收听电化教学语音的工具,故障率较高。
由于厂家提供的相关资料不齐,笔者根据实物绘出了电路图,现介绍如下,供维修参考。
电路见下图所示。
其中TDA2822M是双声道音频放大集成电路(电路中只用了一个声道)。
磁性线圈S接收语音室发射的音频信号,经音量电位器W中心抽头送到集成块6脚,经内部放大后由3脚输出,再经过耦合电容器C2加到两个并联的左右耳机上使耳机发音。
这种无线耳机的磁性线圈是用海绵卷绕后,再用粘接剂粘在耳机壳体上的,线圈的线径很细,经震动、碰撞、跌落后极易断线,造成耳机内有电流声但无信号。
这是一种常见故障,所以使用无线耳机要妥善保护。
此外,当用无线耳机聆听电视机、录音机的音频信号时,应先将音源的音量关至最小,然后再将无线耳机与音源连接。
连接后再调音源的音量电位器使声音适中,否则,过大的音源信号有可能使无线耳机损坏。
同时还应将无线耳机的开关关闭,因为这时其放大电路未起作用,开关不关闭会空耗电池。
感应式无线耳机CD4011应用电路感应式无线耳机广泛用于电化教学、家庭电视和音响的音频信号无线接收,使用时既可消除耳机接线带来的不便,又可避免对他人休息、学习的干扰。
本电路主要由四与非门集成电路CD4011及少量外围元件组装而成,电路简单、音质优良、不用调试、一装即成。
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几款无线话筒电路来源:滕州科苑电子作者:未知字号:[大中小]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电路,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和电容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,L2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介绍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,一般是将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,使本来收音正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3DG12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等组成与黑白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,采用该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,用普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),再经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改变(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1.5km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(一般情况下也是振荡频率降低),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所示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了晶体,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,音量较小,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备的发射机中,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,有兴趣者可参考(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通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。
调频立体声发射机(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个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是怎么一回事了。
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脚上的导频信号通过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--C22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选频后送至天线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,所以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IC第⑤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,②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。
特别值得注意的是,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,调频立体声工作不正常的现象。
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直接加在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范围内自由调节,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;则强烈的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)先接在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线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天线收音时,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欧伞状天线,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根或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,整个天线的阻抗为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,增设几个元件即可实现发射机的无线数字化传输。