无线话筒电路分析与设计

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无线话筒电路

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。

几款无线话筒电路电路图及原理

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。

无线话筒原理及解析

无线话筒原理及解析

无线话筒发射机的电路原理解析与常见故障的检修2010-11-03 23:06:32| 分类:音响杂烩|字号大中小订阅摘要:无线话筒系统广泛应用于扩声系统,包括发射机和接收机两种单机。

本文主要分析了无线话筒发射机的工作原理,并着重剖析了H-8.1无线话筒发射机的工作电路,并对一些常见故障的检修给予处理建议,以供大家参考。

关键词:拾音头前置放大器晶体振荡器音频放大电路导频电路维修无线话筒在音响系统中作用是毋庸置疑的,由于其具有不需要电缆的机动灵活性,又兼有有线话筒高质量的电声性能,广泛运用于电视演播室、电影同期声、舞台艺术扩声、展览讲解及其它专业与非专业应用场合。

因为无线话筒发射与接收电路复杂、技术难度较高以及生产厂家资料的保密,使得市场上销售的无线话筒基本上都没有电路图,当无线话筒出现问题时,给消费者的使用与维修带来了很多困扰。

笔者作为一位多年从事一线的录音工作的技术人员,从自己的日常工作的经验与积累中,经整理选一款电路典型的无线话筒,某公司的HS-8.1C无线话筒的电路作为案例,供大家参考,及介绍一些常见故障的处理,希望对业内同行有所帮助及请业内同行给予指正。

无线话筒由两部分组成,即发射部分和接收部分。

声音由拾音头拾出,经音频放大后去调制载波频率,经调频放大及功率放大,从天线上发射出去。

接收部分由天线、高频放大电路、混频器、差频放大电路、鉴频器和音频放大电路组成。

由于篇幅限制,本文主要分析了发射机的工作原理与电路。

一、无线话筒发射机的工作原理无线发射机包括以下部分:拾音头、前置放大器、晶体振荡器、频率调制器、倍频器、射频功率放大器及辐射天线系统等。

【1】其中的拾音头是一个声电转换器,拾取声场里的声音信号,并把声音信号转换成电信号。

无线话筒发射机拾音头多用驻极体传声器、电容传声器、动圈传声器。

要求拾音头不失真地拾取声音信号,进行线性声电转换。

话筒输出的音频节目的电信号经过音频前置放大器,将微弱的低电平信号放大到高电平,用来调制发射机的调制器。

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(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。

无线话筒的电路设计及试制作

无线话筒的电路设计及试制作

无线话筒的电路设计及试制作摘要本文论述了无线调频的实现过程,通过频率调制将无线电信号传输,并利用接收机将信号接收,其功能实现工作频率在调频波段88-108MHz范围内,工作距离为10-20m,灵敏度高、工作可靠性强、噪声较低等特点。

设计主要运用了调频方式中的直接调频方式,利用LC振荡电路,实现设计结果。

在电路设计中运用了日本NEC公司的集成电路upc1651,以及稳压7805等器件,使电路更加简洁,工作更加稳定。

在本文中还介绍了无线通信系统的工作原理及相关的应用,经过多角度的论证,解释了本设计的电路工作原理,电路实现功能,提供了理论基础。

关键词:发射机,调制与解调,驻极体话筒,无线通信类型Wireless Microphone Circuit Design And Trying To MakeABSTRACTThis paper discusses the realization process of wireless FM frequency modulation, through radio signal transmission, and will be using the receiver will be receiving signal, its function realization in FM band the working frequency 108MHz range, 88 - working distance to 10-1.02-3.20m, high sensitivity, reliability, noise work lower characteristics.Design mainly utilized FM the direct way, using the LC FM mode, realize the oscillating circuit design results. Circuit design using NEC corporation of Japan in the integrated circuit, and upc1651 7805 devices such as voltage, the circuit more concise, work more stable.In this paper are introduced the working principle of wireless communication system and related applications, after multi-angle argumentation, explains the design principle, circuit circuits function, provides theory basis.KEY WORDS:transmitter,Modulation and demodulation, in very body microphone, wireless communication types目录前言 (1)第一章无线通信技术的描述 (2)&1.1 无线通信系统的概述 (2)&1.2 无线通信系统的类型 (3)&1.3 无线通信系统中信号的特点 (3)&1.3.1 信号的种类 (3)&1.3.2 无线电信号的特性 (3)第二章无线发射机 (4)&2.1 调频发射机 (4)&2.2 调频广播的应用 (4)第三章直接调频方式的无线话筒 (6)&3.1 原理图及其分析 (6)&3.1.1无线调频话筒的电路图 (6)&3.1.2 音频接收放大电路 (6)&3.1.3 高频振荡调制电路 (7)&3.2电路元件列表 (7)&3.3 元器件分析 (7)&3.4 集成电路upc1651 (8)&3.4.1 upc 1651等效电路 (9)&3.5 主要元器件的选择 (9)&3.5.1 Upc1651元件参数 (9)&3.5.2 稳压7805 (9)&3.6 78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项 (10)&3.7 7805内部电路图 (10)&3.8 驻极体话筒 (11)&3.8.1 驻极体话筒内部电路图 (11)&3.8.2 驻极体话筒实物图 (11)&3.8.9 驻极体话筒组成 (12)第四章调试结果及分析 (13)&4.1 调试 (13)&4.2 各种元器件的调试方法 (13)&4.2.1 电感 (13)&4.2.3 电容 (14)&4.2.3 电池 (14)&4.3 调试结果分析 (14)第五章无线调频话筒的其它制作形式 (16)结论 (18)参考文献 (19)致谢 (20)前言随着电子技术的发展和应用的日趋广泛,无线话筒的技术、市场、应用得到了长足的进步,一套完美的无线话筒,会给人们的使用带来极大的便利,虽然无线话筒的历史并不长,也就一二十年的历史,但发展极为迅速。

无线话筒的电路设计与制作毕业设计

无线话筒的电路设计与制作毕业设计

无线话筒的电路设计与制作摘要无线话筒,是由若干部袖珍发射机和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。

它适应于舞台讲台等场合。

无线话筒实际是一个微型无线电调频广播系统,它由发射机和接收机两部分组成。

发射机由电容话筒,调频发射电路紧凑地组合在一起,用拖在话筒外的一段软线做发射天线。

无线话筒采用调频的方式调制信号,具有体积小,使用方便的特点。

发射功率很小,接收范围不超过100米。

无线话筒的设计结合了高频电子技术、电子线路设计、模拟电子技术等知识点,设计及实现这个实用性很强的课题,既可以在实践中巩固许多知识点,又可以根据自己的兴趣开发新功能,从而学习到新的知识点。

该无线话筒能实现音频信号在80MHZ-103MHZ频段内的频率调制,并可以利用调频收音机接收到清楚的话音。

关键词:振荡电路;无线话筒原理;电路设计目录第1章绪论 (1)1.1概况 (1)1.1.1简易无线话筒系统 (1)1. 1.2无线话筒的分类 (1)1.1.3简易无线话筒的发展过程 (2)1.2现状分析 (3)第2章总体方案设计 (5)2.1总体设计要求 (5)2.2设计方案选择 (5)2.2.1发射部分机构框图 (5)2.3总体设计原理 (6)2.3.1发射部分设计方案 (6)2.4电路工作原理 (7)第3章无线话筒设计 (9)3.1无线话筒设计电路图 (9)3.2话筒MIC及音频放大模块 (9)第4章无线话筒制作 (12)4.1元器件清单 (12)4.2元器件插装 (12)4.3布局图设计 (13)4.4无线话筒焊接制作 (13)4.4.1焊料与焊剂 (13)4.4.2焊接工具的选用 (14)4.4.3手工焊接的工艺流程和方法 (15)4.4.3无线话筒成品图 (17)第5章调试与检修 (18)5.1调试步骤 (18)5.2电路调整、改进与注意事项 (18)结论 (21)致谢 (22)参考文献 (23)第1章概况及现状分析1.1概况1.1.1简易无线话筒系统随着数字技术的广泛使用,无线话筒成为越来越多用户首选的对象无线话筒系统在广播、电影、戏剧和舞台制作及公司、宗教和教育场所都是一个重要的组成部分。

调频无线话筒发射电路分析

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

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。

无线话筒发射机的电路原理解析与常见故障的检修

无线话筒发射机的电路原理解析与常见故障的检修

无线话筒发射机的电路原理解析与常见故障的检修2010-9-1 12:24:01 来源:编辑:网友评论:1条詹桂花摘要:无线话筒系统广泛应用于扩声系统,包括发射机和接收机两种单机。

本文主要分析了无线话筒发射机的工作原理,并着重剖析了H-8.1无线话筒发射机的工作电路,并对一些常见故障的检修给予处理建议,以供大家参考。

关键词:拾音头前置放大器晶体振荡器音频放大电路导频电路维修无线话筒在音响系统中作用是毋庸置疑的,由于其具有不需要电缆的机动灵活性,又兼有有线话筒高质量的电声性能,广泛运用于电视演播室、电影同期声、舞台艺术扩声、展览讲解及其它专业与非专业应用场合。

因为无线话筒发射与接收电路复杂、技术难度较高以及生产厂家资料的保密,使得市场上销售的无线话筒基本上都没有电路图,当无线话筒出现问题时,给消费者的使用与维修带来了很多困扰。

笔者作为一位多年从事一线的录音工作的技术人员,从自己的日常工作的经验与积累中,经整理选一款电路典型的无线话筒,某公司的HS-8.1C无线话筒的电路作为案例,供大家参考,及介绍一些常见故障的处理,希望对业内同行有所帮助及请业内同行给予指正。

无线话筒由两部分组成,即发射部分和接收部分。

声音由拾音头拾出,经音频放大后去调制载波频率,经调频放大及功率放大,从天线上发射出去。

接收部分由天线、高频放大电路、混频器、差频放大电路、鉴频器和音频放大电路组成。

由于篇幅限制,本文主要分析了发射机的工作原理与电路。

一、无线话筒发射机的工作原理无线发射机包括以下部分:拾音头、前置放大器、晶体振荡器、频率调制器、倍频器、射频功率放大器及辐射天线系统等。

【1】其中的拾音头是一个声电转换器,拾取声场里的声音信号,并把声音信号转换成电信号。

无线话筒发射机拾音头多用驻极体传声器、电容传声器、动圈传声器。

要求拾音头不失真地拾取声音信号,进行线性声电转换。

话筒输出的音频节目的电信号经过音频前置放大器,将微弱的低电平信号放大到高电平,用来调制发射机的调制器。

FM(调频)无线话筒电路图

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。

模电课程设计无线话筒的电路设计

模电课程设计无线话筒的电路设计

模电课程设计--无线话筒的电路设计目录1.课程设计的目的与作用 (1)2. 设计任务 (1)2.1无线话筒的电路设计 (1)2.1.1无线话筒电路图 (1)2.1.2无线话筒的原理 (2)2.1.3理论仿真结果及其分析 (3)2.2火灾报警器的电路设计 (4)2.2.1火灾报警器电路图 (4)2.2.2火灾报警器的原理 (5)2.2.3理论仿真结果及其分析 (5)2.3温度报警器的电路设计 (6)2.3.1温度报警器电路图 (6)2.3.2温度报警器的原理 (7)2.3.3理论仿真结果及其分析 (7)2.4矩形波发生电路的电路设计 (8)2.4.1矩形波发生电路电路图 (8)2.4.2矩形波发生电路原理 (9)2.4.3理论仿真结果及其分析 (10)3.设计总结 (10)4.参考文献 (11)1.课程设计的目的与作用现代社会,对人才的需求超过以往任何一个时代,而大学生则是所谓人才的主要人群之一。

在大学里我们学习了多科与所选专业相关的课程,其理论性和实践性都比较强。

课堂上我们主要学习的是理论部分,而课程设计主要是用我们所学的理论知识进行必要的实践活动,目的是在我们学好理论课的基础上通过开设课程设计来让提高我们运用所学知识解决实际问题的能力,培养我们学以致用良好习惯。

一方面锻炼了实践能力,另外通过课程设计的实际操练也加深了对理论知识的理解和掌握,也有助于后续课程的学习和理解。

2. 设计任务2.1无线话筒的电路设计2.1.1无线话筒电路图2.1.2无线话筒的原理无线话筒电路由声音拾取电路、声音转换电路、高频振荡器、调制电路、缓冲放大电路和电源组成。

首先利用驻极体话筒拾取音频信号,并经过驻极体话筒内部的声音转换电路将音频信号转换为电信号,用西勒振荡器产生高频振荡,并通过调制电路进行调制,通过三极管缓冲放大电路将调制信号进行放大,最后通过天线将已调信号发送出去。

2.1.3理论仿真结果及其分析使用Multisim建立电路模型,用函数信号发生器代替音频信号,用示波器分别连接音频信号输入端、谐振振荡端、天线发射输出端。

手把手教你无线话筒电路

手把手教你无线话筒电路

无线话筒无线话筒,像一台微型广播电台,发射的电波能够覆盖周围数百平方米的面积。

本文介绍的无线话筒是一个调频发射机,用一台调频收音机接收,在十几米范围内能清晰地收到无线话筒发射出来的声音信号。

电原理见图2-10-1,图2-10-2是电路板。

T1、C2、C3、C4、L1、C6组成振荡器,振荡频率受到话筒送来的声音信号控制,变化的振荡波信号送到T2,进行放大后从天线向空中发射。

图2-10-1图2-10-2R图2-10-3 图2-10-42.测电解电容C1,方法见图2-10-4。

表棒刚接触电容引线时,指针有较大幅度的摆动,然后回到原来位置。

否则,表示漏电大不能用。

3.测电容C1、C2,方法见图2-10-5。

表棒刚接触电容引线时,指针摆动后回到原来位置,其它电容均为小容量电容,用×1K档测量指针偏转不明显。

4.测晶体管(T),方法见图2-10-6。

万用表量程置NPN档,将二极管的e、b、c插入万用表NPN档的e、b、c中,(hFE)值大于80。

图2-10-5 图2-10-6试一试1.自制线圈L1、L2。

L1用直径0.41毫米漆包线,在直径为3毫米的圆珠笔芯上平绕7圈,其中在第四圈处刮去一些漆,焊上一段电线作为抽头。

L2以同样的方法平绕6圈,脱胎后在线圈的两端引线处刮去油漆以便上锡。

2.将各元件的引线刮净、上锡待用,装配各元件时,引脚要尽量矩,元件贴近电路板。

3.装焊R1、R2、R3、R4、R5。

4.装焊C1,引线有正、负极不要搞错,装C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9。

5.装三极管T1、T2。

三极管e、b、c线不能弄错。

装电池夹,注意正负极。

6.装焊L1、L2,最后装焊话简,话筒的引线有极性,不能装错。

见图2—10—7。

7.一段长30厘米左右的软线作为天线焊在电路板的L2处。

仔细核对电路图,确认无误后接上电源。

8.打开调频收音机,把无线话筒靠近收音机,在88—108MH2范围内收听,若收听不到,调整L1的长矩。

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无线话筒电路分析与设计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。

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