一种调频无线话筒的制作
无线调频麦克风的设计和制作
无线调频麦克风的设计和制作1. 引言随着无线通信技术的不断发展,无线麦克风已经逐渐成为了音频传输领域的主流。
相比于有线麦克风,无线麦克风具有更高的灵活性和更好的移动性,并且无需担心长距离传输带来的信号损失问题。
本文主要介绍一种基于调频技术的无线麦克风的设计和制作方法。
2. 系统概述本系统主要由三个部分组成:发射机、接收机和麦克风。
其中,麦克风负责声源的采集,发射机将声源信号转换为无线信号并通过天线进行广播,接收机通过天线接收信号并进行解调和放大操作,并将信号通过音频输出接口输出。
3. 系统设计3.1 麦克风麦克风是本系统中最核心的部件,它的质量将直接影响到整个系统的音质和抗干扰能力。
本系统采用了电容式麦克风,它主要由一个电容和一个放大电路组成。
当声波通过电容时,电容的电荷会受到影响从而产生微小的电压变化,放大电路将这些微小的信号放大后输出。
需要注意的是,麦克风的输出信号应该是模拟信号,而不能是数字信号,因为数字信号在传输过程中很容易受到干扰。
3.2 发射机发射机主要由信号源、调制器和天线组成。
信号源负责将麦克风输出的信号转换为高频信号,调制器将高频信号调制成调频信号,天线将调频信号进行发射。
为了实现更高的信号质量和信号传输距离,发射机应该选用合适的天线和调制器,并且进行合适的功率控制。
3.3 接收机接收机主要由天线、解调器、音频放大器和输出接口组成。
天线负责接收发射机发送的无线信号,并将信号送入解调器进行解调,解调后的信号经过音频放大器放大后通过输出接口输出。
与发射机类似,接收机的天线和解调器的选择和功率控制也是非常重要的。
4. 系统制作4.1 麦克风制作麦克风的制作比较简单,只需要选用合适的电容和放大器并进行合适的电路连接即可。
一般可以从电子元器件市场购买电容和放大器,电路连接采用印刷板进行焊接。
需要注意的是,麦克风电路需要进行可靠的接地和屏蔽处理,以减少干扰。
4.2 发射机制作发射机制作比较复杂,需要设计和制作信号源、调制器和天线。
调频无线话筒的制作
调频无线话筒的制作
1.选购合适的无线收发器:选择适合自己使用需求的无线收发器,考虑频率范围、功率、灵敏度等因素。
2.选择合适的麦克风:根据自己需要的声音效果和使用场景,选择合适的有源或无源麦克风。
3.连接麦克风和无线收发器:使用音频线将麦克风和无线收发器连接起来,确保连接稳固。
4.安装天线:将无线收发器的天线安装好,确保天线与无线收发器之间的连接牢固。
5.设定频率和信道:根据无线收发器的操作说明,将无线收发器设定到合适的频率和信道。
6.测试无线传输效果:使用设备提供的耳机或扬声器,测试无线传输效果是否正常。
同时,也要测试无线传输的范围和稳定性。
7.进行必要的调整:根据测试结果,对无线收发器的参数进行必要的调整,以获得最佳的无线传输效果。
8.固定和保护设备:确保无线收发器和麦克风的固定,避免在使用过程中发生松动或摔落。
同时,注意保护设备,避免受到撞击和水分侵害。
9.定期维护和保养:定期检查设备工作状况,及时更换电池、修复损坏的线缆等,以保证设备的正常运作。
总之,制作调频无线话筒需要选择合适的无线收发器和麦克风,并进行连接、设定频率和信道,进行无线传输效果测试和必要的调整,最后固定和保护设备,并定期进行维护和保养。
制作一个高质量的调频无线话筒
需要技术和细心的操作,但随着技术的进步和设备的普及,现在已经有许多成品调频无线话筒可供购买和使用。
无线调频麦克风的设计和制作
无线调频麦克风的设计和制作来源:兴安电路图作者:疯狂的三极管[导读]无线调频麦克风的设计和制作关键词:无线调频麦克风电路图为了达到频率稳定化,使用陶瓷振荡器。
FM无线麦克风为利用声音改变振荡频率,以达到将声音传送出去的目的。
此在无线状态下所传送出去的信号,可以利用FM调谐器等接收之。
大多数的FM无线麦克风为使用LC振荡电路。
但是,LC振荡电路容易受到电源电压的变动或温度变化的影响,而使频率变动。
一般地,电源电压虽然可以比较容易稳定化,但是,仍然有温度变化的存在。
结果,还是会使LC振荡的频率发生变动。
此种方法所制作的FM无线麦克风,在每次使用时,必须与接收机的接收稳率重新对齐。
也即是必须调谐。
为了避免每次都需要重新调整接收,可以使用振荡频率的频率稳定度较佳的陶瓷振荡器。
陶瓷振荡器的性能与晶体相似。
图1所示的为陶瓷振荡器的电气特性。
图(a)为等效电路,图(b)为电抗特性。
振荡频率发生电抗为电感性的fs与fp之间陶瓷振荡器的构造在陶瓷振荡器的电感性领域fs~fp晶体的电感性领域fs~fp的数十倍。
因此,在做频率调变(FM)时,使用陶瓷振荡器较容易取得高的调变度或者说“响度”、“拾音灵敏度”等。
所制作的无线电麦克风的概要图2所示的为此次所制作的无线电麦克风的方块图,表1所示的为FM无线麦克风的设计规格。
接收机为可以使用FM调谐器,因此,其接收频率为在76MHz~90MHz之间。
(可以使用一般的FM收音机接收,但是,为了避免违反无线电波法,其使用范围只在室内使用。
其特征为频率变动小。
)传送频率FM传送频带76MHz~90MHz电波型式FM可能的传输距离20m频率偏移±75kHz电源电压DC306V~6V电池内藏频率漂移±20KHz以内(由于陶瓷振荡器的种类较少,在此使用较容易取得的12MHz,因此,需要使用7倍频电路。
)为了避免违反电波法,此次所制作的通话传送距离最长为20m,其频率偏移(由于频率调变所产生的频率变化宽幅)与FM广播台同样是±75kHz。
简易调频无线话筒的设计与制作
天津大学网络教育学院专科毕业论文题目:简易调频无线话筒的设计与制作完成期限:2016年1月8日至 2016年4月20日学习中心:嘉兴专业名称:电气自动化技术学生姓名:兰启发学生学号:************指导教师:***调频无线话筒设计第1章绪论信息传输是人类社会生活的重要内容。
从古代的烽火到近代的旗语,都是人们寻求快速远距离通信的手段。
直到19世纪电磁学的理论与实践已有坚实的基础后,人们开始寻求用电磁能量传送信息的方法。
通信(Communication)作为电信(Telecommunication) 是从19世纪30年度开始的。
面向21世纪的无线通信,无线通信的系统组成、信道特性、调制与编码、接入技术、网络技术、抗衰落与抗干扰技术以及无线通信的新技术和新应用的发展更是一日千里,简易无线发射网络。
正是这些电路的基础,设计与调试发射电路能使我们快速步入电子设计的大门。
几乎每个电子爱好者都有利用无线电的雄心壮志,不论遥控一架飞机或者与外界通讯,都表达他们发射的期望讯号。
这介绍的一部发射机,十分适用初学者,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,显示其灵敏度和清晰度俱佳,电路设计中最富挑战性的部份就是只需用3V电源和半波天线便有如此的发射能力。
另外,由于电路需要的零件十分之少,故可将之安放在一个火柴盒(比国内-般火柴盒大一些)里,作为窃听器,可谓神不知、鬼不觉,不过,并非限于这方面用途上,可将之安置在婴孩房、闸门或走廊通道,监视实际情况,此外亦可当作为夜间保安装置。
电路之电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时之间。
电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机。
唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
通过此设计,学习有关FM发送,可了解其优越的地方,特别它产生无噪声的极高质讯号,即使利用低功率发送,也很容易取得良好的范围。
实验一调频无线话筒制作
实验一调频无线话筒制作实验目的对于06级同学:1、建立对简单高频电路的感性认识;2、掌握高频电路的制作基础;3、熟悉高频电路的调试和测试方法。
对于07级同学:1、熟悉基本元器件的识别、检测和使用方法;2、熟悉各种测量仪器仪表的使用;3、掌握制作电路的基本方法,熟练焊接;4、掌握电路原理图的识读。
实验原理电路原理如上图所示,驻极体话筒将声音信号转变为电压信号,经电容C6耦合加到三极管基极,本振Q1工作于约88-108MHz频率,频率由振荡线圈L1和电容C2调整,该频率也决定于晶体管结电容、电容器C3及偏压元件,如100Ω射极电阻。
电源接通时,基极电容器C1逐渐充电,而C3则经振荡线圈L1充电,电容C2也充电,线圈产生磁场。
基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并将内阻并接在C3两侧。
当电容C1充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的频率,我们假定在靠近工作电压之时基极电压继续上升,电容C3试图阻止射极电压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基—射极电压降低,晶体管截止,流过线圈的电流也停止,磁场衰减。
磁场衰减,产生一个相反方向的电压,集电极电压反过来上升,并以相反方向电容C2充电,这电压也影响到对C3电容充电,及射极电阻R4上的电压降使到晶体管进入更深的截止。
电容C2充电时,射极电压下跌,晶体管开始导通,电流流入线圈,与衰减磁场对抗。
线圈上电压反转,形成集电极电压下降,这个变化通过电容C2传送到射极上,结果晶体管进入导通,把C2电容短路,周期再开始重复。
所以,Q1在此形成一个振荡,产生88-108MHz的信号。
放大后的音频信号经电容C6耦合加到三极管基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
电容C2和电感L1构成谐振选频电路,谐振频率就是电路的发射频率;发射频率经电容C5耦合至天线,要注意的是C5不能太大,否则电路非常容易受外界环境影响,导致振荡频率不稳。
元件选择各元件参数均在原理图中标注,电源VCC电压典型值为6V,实测4-7V均可工作。
高频电子技术任务8 调频无线话筒的制作
图8-3
调频信号的波形图
知识链接一
角度调制原理
二、调相信号分析
根据调相波定义,载波信号的瞬时相位随调制信号 线性变化, 即 φp(t) = ωct+kpUΩmcosΩt (8-13)
式中, kp为与调相电路有关的比例常数,单位是rad/v 。令 Δφp(t) = kpUΩmcosΩt则表示瞬时相位中与调制信号成线性变化的部分,称为瞬 时相位的相位偏移量,简称相移。用mp表示最大相移, 则
m f u (t ) max k f Um (8-4)
Δωm表示瞬时角频率偏离中心频率的ωc最大值。习惯上把最大频偏Δωm称为 频偏。
根据瞬时相位与瞬时角频率的关系可知,对式(8-3)积分可得调频波的瞬时相
位
f (t ) (t )dt f u (t ) dt ct f 0 u (t )dt 0 0 c
(8-7)
以上分析表明,在调频时,瞬时角频率的变化与调制信号成线性关 系,瞬时相位的变化与调制信号积分成线性关系。 将式(8-2)分别代入式(8-3)、(8-5)、(8-7)得 瞬时角频率
(t ) c k f Um cos t c m cos t (8-8)
瞬时相位
(t ) ct
k f U m
sin t ct m f sin t
(8-9)
调频信号数学表达式
知识链接一
角度调制原理
uFM Ucm cos(ct m f sin t )
(8-10)
式中,
mf
k f U m
m f m F
(8-11)
为调频波的最大相移,又称调 频指数。mf 值可大于1 。 如图8-3所示,给出了调制信 号、瞬时频偏、瞬时相偏、对应的 波形图 。
μpc1651制作的调频无线话筒
μpc1651制作的调频无线话筒电路如图.本电路采用,该电路增益高,工作稳定,从而保证了话筒的高性能。
用它组成调频发射电路.它用40--50cm软拖线作天线,有效发射距离大于30M.仔细调整L间距和微调电容,可使发射频率覆盖范围为88--108MHZ.图中.本例介绍的无线话筒采用日本NEC公司生产的upc1651集成电路作为主要器件,具有工作稳定、性能可靠、制作容易、调试简便的特点。
工作频率可在88~108 MHz的调频波段内选择,用普通调频收音机接收。
工作原理无线话筒电路图见图一。
图一电路的核心是由一块μPC1651集成电路构成的高频振荡器。
驻极体话筒MIC输出的音频信号,经C1耦合至μpc1651对高频振荡信号进行频率调制。
调频信号经C5耦合至天线发射出去。
μPC1651是一种高性能的超高频宽带低噪声放大集成电路,内含两级放大器,工作十分稳定可靠。
它仅有输入、输出、正、负电源4个引脚,在+5V工作电源下,其静态电流为20mA左右。
为了进一步提高电路的频率稳定性,电路中采用了三端稳压集成电路7805对μP C1651进行稳压供电。
元器件选择R选用RTX一1/8W型碳膜电阻器。
C1、C6选用CD11-16V电解电容器;C2, C3,C4、C5选用CT1型高频瓷介电容器。
L用直径0.51mm漆包线在直径4mm圆柱上绕5圈脱胎而成。
天线用40--50cm软导线作天线,有效发射距离大于30米。
MIC选用CM一18W型高灵敏度驻极体话筒。
制作与调试第一步,检测整机静态电流。
将μPC1651的正电源端(第4脚)临时断开,万用表置“直流50mA挡”,串接在μPC1651供电回路测量其电流,应小于25mA。
否则应检查电路焊接有无错误、μPC1651是否不良。
第二步,调整发射频率。
电路中,L、C3谐振回路决定振荡发射频率,改变C3即可改变发射频率。
用无感小起子细心调节可调电容器C3,或改变L匝间的距离,使调频收音机能在无广播电台处稳定清晰地接收到无线话筒的信号即可。
1.5V调频无线话筒电路制作
综合实验二、 1.5V调频无线话筒电路制作一、实验目的1.熟悉调频无线话筒电路。
2. 学会实际电路的安装与调试。
二、仪器设备1.双踪示波器2. 信号发生器3. 数字万用表三、预习要求1.了解并分析电路原理,熟悉各元件在电路中的作用。
2.画出电路的接线图。
四、工作原理调频无线话筒,具有使用电压低,受话灵敏、制作筒易的特点,能拾取距话筒 3 米以外的轻微讲话声;有效传输距离50 米左右。
适用于中、小会议及教室,电路如图下所示。
外界声波通过话筒MIC 转变为音频电压信号,经C1耦合至VT1组成的微音放大电路后,经C2加至电容三点式高频振荡管VT2基极,使其c—b结电容变化,振荡频率随之变化,实现频率调制。
调制后的高频信号经C7耦合到发射天线ANT,并向外辐射。
Ll、C4为调谐回路,改变L1的匝数与间距,可改变工作频率。
电路装成后,先调试整机电流,正常值为2.5mA左右,将线圈L1短路,电流增至3.5mA 左右,则表明振荡电路已起振。
打开调频接收机并开大音量,转动调谐旋钮,找到某一噪声被完全抑制的频点,同时要听到话筒回授的啸叫声;若无回授啸叫,应检查音放电路故障。
如果本机与当地广播频率相重,可相应拨动L1的间距避开。
最后适当调整电阻R1阻值的大小,使话筒受话灵敏度最大且清晰,即可使用。
五、实验报告整理实验数据及波形图。
(VT1、VT2各极电压以及极电集的波形)。
无线调频话筒的设计与制作
方案论证
方案一:
方案二
设计制作无线话筒的方案很多。如图所示为设计总方案框图。通过话筒 把声音转换成音频电信号经放大器放大后,采用调频调制的方式,由 高频振荡器调制出高频调制信号,并由天线以电磁波的形式发射。
其发射信号频率在87~108MHz范围内,这正是调频收音机接收的范围。 该调频范围调频台少,可避免电台的相互干扰,同时该频段外界其他 干扰也较少,还可以直接用调频收音机作为接收机,以方便制作
原理图框
声音信号 采集电路 声音信号 放大电路 高频振荡调 频电路 高频功率 放大电路
无线发射 电路
电路图以及工作原理
图为调频无线话筒的具体原理图,该调频话筒,具有使用电压低、受话 灵敏、制作简易的特点,能拾取距话筒3m以外的轻微讲话声;有效距 离50m左右,可用作电话教学的无线话筒等。
外界声波通过话筒MIC转变为音频电压信号,经C1耦合至由VT1组 成的微音放大电路放大后,经C2加至电容三点式高频振荡器振荡管 VT2基极,使其c-b结电容变化,振荡频率随之变化,实现频率调制。 调制后的高频信号经C7耦合到发射天线ANT,并向外辐射。L1、C4为 调谐回路,改变L1的匝数与间距可改变工作频率。 MIC选用小型驻极体话筒。三极管VT1用β>60的超高频管,如9018、 3DG56、3DG80等、C1、C2为电解电容,其余为高频瓷介电容。电阻 均为1/8碳膜电阻。L1用0.4~0.6mm漆包线在圆珠笔芯上绕7~8圈脱胎 而成。ANT采用0.5m长的软铜线作尾拖天线。
1u 1 1 1 1 1 1
2
实物正反面
仿真结果
位号 名称 规格 数量 R1 电阻 10k 1 R2 电阻 82k 1 R3 电阻 12k 1 R4 电阻 15k 瓷片电容 10p C5 瓷片电容 20P C6 瓷片电容 12P T1 三极管 9018 T2 三极管 9013 MIC 话筒 铜丝 天线
自制简易无线调频话筒的电路图
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。
自制简易无线调频话筒电路图-无线通信电子电路图无线发射电路图:自制无线调频话筒的电路图自制无线调频话筒的电路图_电路图无线发射电路图:自制教学用调频无线话筒电路自制带稳压的无线调频话筒_电路图语音电路电路图:自制调频无线话筒电路图语音电路电路图:简易微型自制无线话筒电路图无线接收:自制简易无线调频发话器的电路图调频无线话筒的制作及电路-无线通信电子电路图自制教学用调频无线话筒电路_电路图简易微型自制无线话筒电路图_电路图无线发射电路图:调频无线话筒的电路图带稳压电路的调频无线话筒电路-无线通信电子电路图无线发射电路图:带稳压电路的调频无线话筒电路图自制教学用调频无线话筒_电路图无线接收电路图:三管调频无线话筒的制作电路调频无线话筒的电路图_电路图无线发射电路图:一款简易调频话筒(单管)采用Q5337的无线调频(FM)话筒电路图_电路图。
无线调频话筒设计
无线调频话筒设计引言:无线调频话筒是一种能够无线传输声音信号的设备,通过无线传输技术,实现了话筒与收音设备之间的无线连接。
无线调频话筒在舞台表演、会议演讲、体育解说等场景中广泛应用,具有灵活、便捷、高质量的特点。
本文将介绍无线调频话筒的设计原理、主要组成部分和工作原理。
设计原理:无线调频话筒的设计原理主要包括信号源、调频电路、发射电路和接收电路。
首先,信号源是话筒捕捉声音信号的部分,通过话筒的电容麦克风将声音转换为电信号。
然后,调频电路将电信号转换为调频信号,通过改变频率和幅度来实现对声音信号的调制。
接下来,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
最后,接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
主要组成部分:①话筒体:话筒体是无线调频话筒的外壳部分,用于保护内部电路和增加声音采集的灵敏度。
常见的话筒体材质有金属和塑料,内部装有电容麦克风和电路板。
②电容麦克风:电容麦克风是无线调频话筒捕捉声音信号的部分,它由电容和放大器组成,能够将声音信号转换为电信号。
电容麦克风具有高灵敏度、低噪声和平坦的频率响应等特点。
③调频电路:调频电路是无线调频话筒的核心部分,它将电信号转换为调频信号,通过调整频率和幅度来实现对声音信号的调制。
调频电路包括振荡器、调制器、放大器等组成部分。
④发射电路:发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
发射电路包括射频放大器、混频器、功率放大器等组成部分。
⑤接收电路:接收电路接收无线电波信号,并将其转换为电信号,通过放大、滤波等处理后,将信号送入音频输出设备。
接收电路包括射频前置放大器、混频器、解调器等组成部分。
工作原理:无线调频话筒的工作原理主要是将声音信号转换为无线电信号,并通过无线传输技术传输到收音设备。
话筒内的电容麦克风将声音信号转换为电信号后,经过调频电路调制为调频信号。
然后,发射电路将调频信号转化为无线电波信号,并通过天线进行无线传输。
简单的调频无线话筒制作详解
简单的调频无线话筒制作详解本文介绍的调频无线话筒具有工作稳定、声音清晰、简单易制、功耗较小的特点。
发射半径大于20m,使用一节5号电池,能连续工作较长时间。
一、电路工作原理调频无线话筒整机电路如图1所示,虽然电路十分简洁,仅用了10个元器件,但仍包括了音频电路和高频电路两部分。
1.音频接收放大电路。
由驻极体话筒BM、负载电阻R1和耦合电容C1等组成,其功能是拾取声音转换为电信号并进行音频放大。
驻极体话筒内部有一个场效应管作信号放大,因此拾音灵敏度较高,输出音频信号较大。
声音信号引起的驻极体话筒内部场效应管漏极电流的变化,通过负载电阻R1得到相应的电压信号,经耦合电容C1输出至高频振荡电路。
2.高频振荡调制电路。
由晶体管VT1和VT2、电阻R2、电感L、电容C2和C3等组成,其功能是产生高频载波并进行调制发射。
L与C2构成LC谐振回路,该回路具有选频作用,两个晶体管VT1、VT2的集电极与基极互相交叉连接,并与L、C2选频回路组成高频振荡器。
经C1耦合过来的音频信号加在VT1集电极(也就是VT2基极),对高频振荡信号进行频率调制,调制后的调频信号经C3耦合至天线辐射出去。
发射频率取决于LC谐振回路谐振频率,调节L或C2的大小即可改变发射频率。
二、元器件选择与自制选频回路中的电感L需自行绕制,如图2所示,用直径0.5mm的漆包线,在直径5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可。
晶体管VT1、VT2选用9018或其他fT≥700 MHz的NPN型超高频管。
C2、C3选用高频瓷介电容器。
其他元器件无特殊要求。
三、制作可按以下步骤进行制作:1. 制作电路板。
整机电路安装在一块15mm x 55mm的小电路板上,如图3所示,用单面敷铜板制成,元器件可直接焊接在电路板铜箔面,因此电路板上不必钻孔。
2. 安装元器件各器件在电路板上的位置如图3所标示按图将除驻极体话筒外的各元器件焊入电路板铜箔面的相应位置。
自制简易调频无线话筒
自制简易调频无线话筒
寒假在家用9018高频小功率三极管做了个调频话筒。
电路最初是从网上搜的,然后经过N多次的修改、调试,最终效果还不错。
用调频收音机可以接收到,6V电池供电时工作电流为70mA左右,有效接收距离大约500米。
由于此电路采用了驻极体话筒并且还加了一级9014三极管作音频放大,所以灵敏度很高,清晰度也不错。
能够侦听到十米之内人的说话声,放在室外还能听到树上的鸟叫(当然是在家时^^)。
如果有高频发射专用管来代替小功率的9018,那么有效接收范围可达1.5Km甚至更远!如果加上高频功放把发射功率提高到几W甚至十几W(现在这个电路的实际发射功率是毫瓦级的)再配以高增益天线,覆盖几十千米是没问题的。
遗憾的是现在学识有限,材料也不足,这些美好的愿景只能到将来有时间再逐步实现了^^。
调频无线话筒制作(张伟乾)
调频无线话筒制作罗定市技工学校钟伟成摘要:随着数字技术的广泛使用,无线话筒在日常生活中的应用越来越多,无线话筒系统在广播、电影、戏剧和舞台制作以及公司、宗教和教育场所都是一个重要的组成部分。
功率无线话筒实际上就是一台小功率的无线电高频发射机,因其具有体积小、重量轻、电路简单,成本低、无电缆传送等特点,因而得到了灵活广泛的应用。
简易无线话筒的设计与实现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。
关键字:无线调频话筒原理,电子线路设计,电路调试概述:这个课题设计是针对我校中技电子应用技术班的学生设计的,因为班上的学生都是初学者,电子技术基础比较差,要学生自己动手从头到尾设计一个电路是不现实的。
所以这次课题设计是根据刚上完的晶体管课程设计的,而且设计结构简单、装调容易,主要考查学生对电路的理解和线路分布,元器件分布及安装,元器件焊接技术。
电路图设计和元器件排版的PCB图已经给出了例子,这是一个很适合初学者的装置。
学习比较好的同学可以尝试自己设计。
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,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。
这次学习的是一套比较典型的调频话筒制作套件,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,特别是学生,理论知识已经有了一点,可是动起手来就是另外一回事。
所以要求每个学生都要动手操作。
一、无线话筒简介无线话筒简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。
这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着。
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。
调频无线话筒的制作
调频无线话筒的制作教学目的:1.使学生掌握电路制作的整体工艺2.了解调频无线话筒的工作原理3.掌握调试方法教学设备:1.调频收音机2.调频话筒散件3.电路板及制合用的线槽4.加工工具教学重点:1.制作工艺的确定2.制作中的技术环节教学难点:1.电路板PCB设计制作2.最后的总调(包括频率和功率)功能能够在五十米范围内进行无线发射,语音清楚,有一定的抗干扰能力,代替无线话筒使用,与便携式电子调谐收音机配合使用,还能够作为简易助听器、无线耳机等使用。
原理1.音频接收放大电路:由驻极话筒BM和负载电阻R1、耦合电容C1以及VT1接成负反馈放大电路,通过驻极话筒拾取声音转换为电信号,经C1耦合送VT1放大,再由C3输出到高频振荡电路。
2.高频振荡调制电路:该部分由晶体管VT2、电阻R5电感L1电容C4、C5、C6等组成。
其功能是产生高频载波信号并进行调制。
L1和C5构成LC谐振回路。
该回路具有选频作用,其频率由公式计算得出:f = 1/ [2π*(LC)-1/2]经C3耦合过来的信号加在VT2基极上,通过积极上变化的电压改变be结电容,而实现对载波的调制。
由集电极输出经C7耦合到下一级进行功率放大。
3.功率放大电路:电路由R7、VT3、C8、L2、C9、R8组成,该部分电路为自偏压电路,无需给b极加偏置电压,高频信号由C7耦合经自偏压电阻R7加到b上放大,电路工作在C类状态。
L2和C8组成选频电路,使其谐振在前一级的工作频率上,C9为输出电容,输出高频信号。
制作1.元件选择与自制选频回路的电感L需要自制,用直径0.5mm的导线,在直径为5mm左右的骨架上绕制5圈,抽去骨架成为空心线圈,并适当拉长即可2.晶体管VT1:9014,β≥100;VT2、VT3:9018,β≥100,f≥700MHz;C5至C9选用高频超稳定瓷介电容器(色标为黑点)3. 制作电路板:单面板:36*80mm4. 元件安装:将驻极话筒用导线连接在电路板的相应位置,电阻采用卧式按装,元件安装高度不超过10mm 。
无线调频话筒的设计与制作
毕业设计成果(产品)设计题目: 无线调频话筒的设计与制作二级学院专业班级学号姓名指导老师年月日诚信声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计,是本人在指导老师的指导下,独立进行设计所取得的成果。
尽我所知,除设计中特别加以标注的地方外,设计中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
毕业设计作者签名:指导教师签名:年月日年月日目录1 设计背景 01.1无线电技术及无线话筒 01.2无线话筒的发展与运用 (1)1.3无线话筒准用频段 (2)2 设计任务与设计方案 (3)2.1设计任务与要求 (3)2.2设计方案选择与论证 (3)3 无线调频话筒硬件电路设计 (7)3.1设计注意事项 (7)3.2无线调频话筒硬件电路 (7)4 印刷电路板的制作 (9)4.1 Protel DXP 2004软件介绍 (9)4.2 PCB板的制作流程 (10)5 安装与调试 (16)5.1元器件的检测 (16)5.2焊接与装配 (17)5.3实物调试 (18)5.4设计与制作过程中出现的问题及解决方法 (19)总结 (20)参考文献 (21)摘要在整个录音音响系统中,第一个重要环节是话筒。
话筒的重要性是人们时常谈论的话题。
话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容等。
话筒又分为有线话筒和无线话筒,无线调频话筒系统简单、成本低廉,音质优美。
无线调频话筒的原理是将声音通过麦克风转化为音频电信号,通过改变结电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,通过高频放大与选频,最终由天线辐射。
整个电路使用Protel DXP 2004 软件设计,并最终做成一块8cm*5cm PCB板,通过焊接、装配、调试完成设计产品,使用普通调频耳机在82MHz~108MHz的频率范围,话筒中心10米范围内能正常接收。
该设计具有电压低,受话灵敏,制作简易等特点。
关键词:调频;振荡电路;印刷电路板1 设计背景1.1无线电技术及无线话筒随着无线电技术的不断发展,无线话筒已经成为人们生活中不可缺少的电子设备,无线话筒系统在广播、电影、戏剧和舞台制作以及公司和教育场所都是一个重要的组成部分。
调频无线话筒设计
调频无线话筒设计
调频无线话筒是一种无线电传输设备,用于将话筒的声音信号无线传输到接收器,以便实现无线话筒的使用。
下面是调频无线话筒设计的一般步骤:
1. 选型:选择适合需求的调频无线话筒芯片或模块。
考虑其功率、频率范围、传输距离等参数。
2. 电路设计:设计无线话筒的电路板,包括话筒信号输入电路、调频射频信号传输电路、电源电路等。
3. 射频设计:设计射频模块,包括天线设计、射频功率放大器、射频滤波器等。
确保射频信号稳定、传输距离远。
1
4. 频率调制:采用合适的调频技术,如频率调制、相位调制等,将
话筒信号调制到射频信号中。
5. 麦克风选择:选择适合的麦克风,根据应用需求选择动圈麦克风、电容麦克风等。
6. 电源管理:设计供电电路,包括电池管理电路、充电保护电路等,保证无线话筒的稳定供电。
7. 效果处理:根据需要,可以在电路中加入一些信号处理电路,如
音效处理、噪声抑制等。
8. PCB设计:将电路设计成PCB板,进行布线和排布,确保信号传
输的稳定性和可靠性。
2
9. 调试和测试:对设计完成的调频无线话筒进行系统调试和测试,验证其性能和功能。
以上是调频无线话筒设计的一般步骤,具体的设计过程需要根据实际情况来确定。
3。
简易微型无线调频话筒(只需要4个元件制作)
看到下面的电路图,是不是太简单了。
电路用了极少的元件,哈哈只有4个,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率比较稳定,发射距离大于10米,1.5V
供电时,电流小于0.5mA,这样节能的无线话筒也还很少见,3V供电时距离可达30米左右。
电路如图所示,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f T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。
本电路可装入如墨水瓶盖内,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以节电。
[资料]微型调频无线话筒的制作
[资料]微型调频无线话筒的制作一.设计目的1.在实践中结合平时所学知识,更深入的了解各种电子元器件的基本工作原理和具体作用,自己设计一个电路,并实现其功能2.通过电子系统的制作,能够进一步了解和熟悉电子系统的结构.工作原理和使用方法,了解电路理论的实际作用,掌握电子系统的装配和调试工艺,提高我们的实际操作技能.3.通过实习,即分工又合作,培养团队精神二(设计要求.调研的实习.目的在于训练学生的调研技能,具体来讲通过该实习应该做到以下几点-1. 了解一般电子元件的大致市场价格.2. 能够根据调研目的确定调研的对象和内容.3. 能够设计有效而且简单实用的电子系统.4. 能自己对焊接电路进行排版并正确焊接.5. 能整理电子系统原理并进行简单的分析.6. 能根据原理图检查电路,发现焊接的错误所在.7. 能正确撰写实习报告音乐彩灯.三电路原理1 本电路主要由放大电路.脉冲分配电路和彩灯电路组成.2 放大电路可采用lM386芯片,脉冲分配电路采用4017,彩灯可用14个3种不同颜色的发光二极管.3 LM386是专为低损耗电源所设计的功率放大器.它的内建增益为20,透过pin 1和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200.LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低.管脚图如下4 CD4017是5位Johnson计算器,具有10个译码输出端,CP,CR,INH输入端。
时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。
INH为低电平时,计算器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。
CR为高电平时,计数器清零。
Johnson计数器,提供了快速操作,2输入译码选通和无毛刺译码输出。
防锁选通,保证了正确的计数顺序。
译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。
在每10个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一种调频无线话筒的制作
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。
整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
音频放大电路中的R2、R3、V1构成集电极负反馈放大器.对驻极体话筒输出的微弱信号进行放大。
V2和外围元件构成并联型晶体振荡器,L2和C5谐振在晶体的三倍频上。
如果选用30MHz的晶体.那幺发射的中心频率为
90MHz。
L1为高频扼流圈.一方面为了防止后面的高频信号窜入音频放大区造成干扰,另一方面用来给变容管D1提供静态偏置电压。
经过一级音频放大后的信号直接加在变容二极管的两端,这样一来.振荡频率就随着音频信号的强度在中心频率附近变化。
当然,由于晶体振荡器的Q值很高,这种直接调频的方法获得的频偏是很小的。
如果要获得较大的频偏,可以选用振荡频率较低的晶体配合倍频电路来实现。
本电路中变容管选用BB910.笔者是从调频收音机上拆下来的。
MIC为驻极体话筒,三极管V1采用普通的小功率三极管,如9014、BC547等.V2采用高频小功率三极管9018。
晶振采用标称频率为30MHz或32.768MHz的晶体。
如果能买到三倍频后频率能落到88MHz~108MHz的其他频率的晶体.也是可以的。
L1用市售的色码电感,电感量在几微亨到几十微亨之间均。