制作简易无线话筒
麦克风的制作方法
麦克风的制作方法麦克风是一种将声波转换成电信号的装置,用于录音或放音设备中提供高质量的音频输入。
麦克风的制作方法相对简单,本文将介绍一种常见的麦克风制作方法。
首先,我们需要准备以下材料和工具:1. 一个小的磁铁2. 一个正常大小的纸杯3. 一段细铜线4. 口红盖或其他具有金属表面的物体5. 一段插头线6. 一段电线7. 一块薄塑料板8. 一块绝缘胶带9. 一把剪刀10. 一把锡剪11. 一个焊接铁12. 一个热烙铁架接下来,我们按照以下步骤制作麦克风:第一步,准备磁铁和纸杯。
将纸杯的底部剪切成圆形,直径约为2厘米。
然后,将磁铁粘附在纸杯的中央底部。
确保磁铁牢固地固定在纸杯上。
第二步,准备铜线。
将细铜线插入纸杯底部与磁铁相连的部位。
确保铜线与磁铁之间有足够的接触面积。
第三步,准备插头线。
将插头线的两个端口用锡剪剪掉,并将插头线的一端焊接到铜线上。
确保焊接的稳定和可靠。
第四步,准备电线。
将电线的一端焊接到插头线的另一端。
确保焊接的稳定和可靠。
第五步,准备塑料板。
将塑料板剪成圆形,并使用绝缘胶带将其粘附在纸杯的顶部。
第六步,安装金属表面。
在塑料板上放置一个金属表面,如口红盖或其他具有金属表面的物体。
确保金属表面与塑料板紧密连接。
第七步,连接电线。
将剩余的电线与插头线连接起来。
这样,我们就完成了麦克风的制作过程。
最后,将麦克风插入录音设备或音频输入设备的麦克风插孔中,即可使用它进行录音或放音。
在使用麦克风前,可以通过调整插头线的位置来调节音频输入的灵敏度。
需要注意的是,这种方法是一种简单的麦克风制作方法,适用于一些简单的录音应用。
如果您需要专业质量的麦克风,建议购买市售的产品。
此外,在制作过程中,一定要小心操作,防止在焊接过程中发生短路或其他电路问题。
总之,制作麦克风的过程虽然需要一些简单的材料和工具,但是对于音频爱好者或对DIY感兴趣的人来说,这是一个有趣且具有挑战性的项目。
通过自己动手制作麦克风,不仅可以学到一些电子技能,还可以获得定制化的音频设备。
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。
简易无线卡拉OK演唱话筒电路图
简易无线卡拉OK演唱话筒电路图话筒是卡拉OK不可缺少的,如果将有线话筒改为无线话筒,演唱时更加潇洒自如,本文介绍的话筒不管是用手拿着,还是放下,它都不会发生频偏现象,而且造价低廉,简单易制。
工作原理:本话筒的工作原理与常见的无线话筒电路基本相同,但连线及音质效果大有改进。
电路见附图,V1与L1、C2、C3等构成FM高频振荡电路,调整L1、C2值可改变工作频率。
C3是维持振荡的反馈电容。
话筒信号不像以往那样从三极管基极输入,而是将话筒接在发射极上,当话筒自感电流随声音大小变化时,V1的工作电流也会随之变化,V1节电容Cbe同时变值, Cbe与C1串联后再与LC回路并联,因此,实现了调频。
MIC的这种接法完全避免了音频信号经过耦合电容的失真,因此,本话筒的频响范围宽,音质纯正,工作稳定,即使手触天线也不会影响LC振荡频率。
元件选择制作:振荡管V1选择fT>1000MHz、Icm≥100Ma、β值较大的高频管,如C3355、C3358、BFR96等。
9018的Icm只有50mA,但是可根据实际选用;MIC选用600Ω的动圈式话筒,目前中高档有线话筒多为此类;L1内径为5mm,用Φ0.5mm漆包线空芯绕5T而成;发射天线可直接使用成品天线,也可自制:线圈部分内径为1cm,空芯绕15T并拉长至3cm,直伸部分为7cm,用热缩胶套装上加热而成,也可用一根约10cm的软导线代替。
安装与调试:元件安装完毕,检查无误后,接通电源,用一台袖珍调频收音机作接收机。
值得注意的是带射频输出的VCD严重干扰接收效果,因此,必须给射频调制器加装电源开关,使用AV端子播放节目。
调节FM接收机及L1匝距,使收发频率相应,必要时将C2换值。
收音机输出的音频信号由大插头输送到VCD或扩音机进行功率放大。
发射距离与收音机的灵敏度有很大关系,但一般都≥10米。
如图所示简易无线卡拉OK演唱话筒电路图.用驻极体话筒制作有线麦克风许多废旧电器上都有驻极体话筒,如录音机、电话机等。
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。
无线话筒设计
课程设计任务书学生姓名:专业班级:电信090x班指导教师:胡君萍工作单位:信息工程学院题目:无线话筒设计初始条件:具较扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力;对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解;具备高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力;能够正确使用实验仪器进行电路的调试与检测。
要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)技术要求:采用晶体管或集成电路(电抗管或变容二极管)设计一个调频无线话筒;额定电压3.0V,电流10~15 mA ;输出频率90 MHz 左右;采用 FM 收音机可可靠接收;可靠接收距离S ≥3米。
任务要求:完成电路设计,给出电路图和元件清单。
完成电路的仿真,观察性能参数,进行元件参数优化,给出仿真结果(优化了的元件参数、最终的性能指标)。
如果时间允许,完成电路的调试制作,给出作品的性能测试结果。
时间安排:二十周一周,其中4天硬件设计与制作,3天调试及答辩。
参考书目:[1]市川裕一、青木胜.高频电路设计与制作. 科学出版社,2006[2]高金玉.高频电子技术与应用. 西安电子科技大学出版社,2009[3]张肃文.高频电子线路(第5版) .高等教育出版,2009指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日1.绪论1.1无线话筒概述无线话筒,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,如双工的EarMark无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。
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。
最后,高频信号通过天线发射到空中。
我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
早期的无线话筒是采用FM调频来实现的,后来采用石英晶体振荡器产生发射与接收精确稳定的固定频率,这种话筒及接收机只固定单一个频率配对使用。
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 。
手工话筒制作方法
手工话筒制作方法手工制作话筒是一项有趣的工艺活动,它可以让我们深入了解话筒的原理和构造。
虽然市面上有各种各样的话筒可供选择,但制作一个自己的话筒不仅可以节约成本,还能够通过DIY的过程增加一些个性和乐趣。
下面我将详细介绍制作手工话筒的方法。
首先,我们需要准备一些材料和工具。
材料包括:PVC管、铝箔、绝缘胶带、细铜线、扬声器、电容麦克风元件等。
工具包括:剪刀、胶水、电钻、打孔器等。
根据自己的需要,可以选择不同型号的材料和工具。
第一步,首先要准备话筒的外部壳体。
我们可以使用PVC管作为话筒的外壳,根据自己的需要选择合适的直径和长度。
将PVC管切割成所需长度,并用打磨纸打磨管壁,使其光滑。
第二步,制作声音导向孔。
在PVC管的一端,用打孔器或电钻钻一个适当大小的孔,这个孔用于导向声音进入话筒内部。
为了避免声音的散射和反射,我们可以在孔的周围加上一层隔音材料。
铝箔是一种有效的隔音材料,将铝箔剪裁成适当大小,并用胶水粘贴在孔的周围以形成隔音层。
第三步,制作音腔和导线。
在PVC管的另一端,用剪刀切割一个圆形的洞,作为声学腔室和扬声器的装配孔。
将扬声器安装在这个洞里,并且使用胶水固定好。
然后,将细铜线与扬声器的引线连接,以便传输声音信号。
第四步,选择合适的麦克风元件并安装在声学腔室中。
电容麦克风元件是一种常见的选择,它具有高灵敏度和良好的声音捕捉能力。
将电容麦克风元件固定在声学腔室内,并使用绝缘胶带将其引线与细铜线连接。
第五步,整理好线路并进行测试。
将线路整理好,确保所有连接牢固可靠。
将导线与扬声器和麦克风元件的引线相连,并使用绝缘胶带将其绕好。
然后将话筒连接到放大器或录音设备上,进行测试和调试。
可以尝试说话或演奏一段音乐,检查话筒的音质和灵敏度是否符合要求。
最后,进行外观设计和装饰。
当我们已经制作好一个基本的手工话筒之后,我们可以根据个人喜好进行外观设计和装饰。
可以用彩色胶带或涂料来装饰PVC管的表面,使其更加独特和美观。
无线调频话筒
每套无线话筒由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)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。
调频无线话筒的制作及电路一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok.,还可以在大教室里辅助教师授课等。
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离可达20~30米、使用寿命长、经济实惠、耗电小。
非常适合广大青少年无线电爱好者装配使用。
一、电路的工作原理图1是wxh02型无线话筒的电路原理图。
该电路主要由驻极体话筒和一只高频三极管90l 8组成。
三极管vt外围元件l、c4、c5等外围元件组成高频振荡电路。
驻极体话筒BM 将声音信号变成电信号,通过电解电容C1耦合到vt的基极,对高频等幅振荡电压进行调制,经过调制的高频信号通过c6,由天线向外发射。
R3、R4是VT的直流偏置电阻,r4组成直流负反馈电路,使得vt的工作更加稳定。
l和c5决定振荡频率,f=1/2π,调整l 的匝数及间距可改变振荡频率。
R1为驻极体话筒的供电电阻。
二、元器件的选择三极管vt除可以使用9018外,还可以选用截止频率高的高频三极管,如3dg80等。
c2、c3、c4和c5应使用稳定性好的高频瓷介电容,尤其是c5一定要保证质量。
驻极体话筒采用优质的话筒。
振荡线圈l需自制,制作方法是在直径为φ5毫米的直柄钻花上用φ0.5毫米的漆包线平绕4圈后即成。
其它电阻采用图l所示的参数即可。
三、安装制作wxh02型无线话筒的印刷电路图见图2。
在安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容用电容表测量一下电容量,这样就万元一失了。
安装的先后顺序是电感线圈、电阻器、电容器、高频三极管、话筒和拨动开关、电池卡子。
将电阻器、电容器等元件分类集中安装的目的是减少差错和防止元件的丢失。
无线话筒的制作_2
无线话筒的制作一、实验目的:1、通过对本制作的安装、焊接、调试,了解电子产品的内部构造,训练动手能力,掌握元器件的识别、测试以及调试。
2、熟练使用电烙铁、吸锡器、斜口钳、万用电表等电子工具。
3、对照电路原理图,了解工作原理,认识元器件符号。
4、认真仔细的安装焊接,排除安装焊接过程中出现的故障。
5、进一步熟悉双踪示波器的使用。
二、实验原理:原理图:电路工作原理:MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。
再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。
其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。
R4为集电极电阻。
R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。
R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交流电容;Q3、R9、R10、L2、C10、C11组成高频功率放大电路。
R9给功率管Q3提供基极电流,C10和L2放大调谐回路,和振荡回路C5和L1调谐在同一频点时获得最大输出功率,发射距离最远。
当我们将发射频率调节到FM收音机波段内时,就可以配合带FM波段的收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。
三、元件清单:四、注意事项:1、电阻陶瓷电容不用分正负极,但是必须注意电阻值和电容量不要搞错。
2、板上的话筒有正负极性之分,和铝制外壳相连接的一极为负极,另一极为正极。
为了能装上线路板,必须先加焊两只脚。
3、三极管的三只管脚功能完全不同,一定要分清楚。
4、元件位置不要装错,焊接时间最好控制在2-3秒,力求元件安放到位并且美观,多次检查无误后即可通电调试、使用。
小型无线电话筒的制作方法
简单易制作小型无线电话筒这里向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造 价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至100米左右,用一部 普通的FM收音机接收,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, 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。
借这个制作,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。
制 作 过 程装制之前,最好将预先准备好的印板和两枚电池放人空的火梨盒里,看看到 底有多少空间可用。
空位虽有限,但仍需留下小小的位置给单独一排的火柴,可 用胶水将这些火柴贴在卡纸上,目的遮盖电路,使人觉得它不过是一盒火柴. 现 在将所有零件放在工作桌上,逐个零件分清楚其数值,然后分类按次序排列好, 这佯做很有条理,避免焊错零件。
锡线方面最好采用特细0.6lmm的树脂(松香) 锡线,因其身细,焊接起来很快并易上锡, 用 15至2Ow小型电烙铁已足够,使 用前用海绵将烙铁咀抹干净, 唯一须自制的是线圈, 需用一段22号BS (Ф0.5mm) 或24号BS(Фm.71mm)的漆包铜线或者包锡铜线。
在3mm直径的线圈架上绕5 圈,如在中型螺丝起子上绕亦可,然后将圈与圈之间分隔开的5.5mm左右。
到 最后调整频率的时候,就要藉着将线圈前后压缩或者拉长,改变输出频率。
简易无线话筒的制作
简易无线话筒的制作首先,我们需要准备以下材料和工具:1.电子元件:电容麦克风、运放芯片、无线收发模块、电池盒、电容电池和电子元件焊接工具。
2.外壳:塑料盒(可根据个人需求选择合适的尺寸)。
3.工具:螺丝刀、电钻。
第一步:电路设计1.根据无线收发模块的规格,确定对应的麦克风和运放芯片。
麦克风的选择要保证声音的质量,运放芯片要有较低的噪音水平和适当的增益。
2.使用电子元件焊接工具将麦克风、运放芯片和无线收发模块焊接在一块小型通用板上。
注意正确连接各个元件的引脚。
3.将电池盒与无线收发模块连接,用电软盒连接电池和电源接头。
4.检查焊接是否正确,并确保电路没有冷焊接、短路等问题。
第二步:组装1.使用螺丝刀将电路板固定在塑料盒的底部。
确保电路板和塑料盒之间有足够的空间,以便保护电路板并方便其他部件的组装。
2.使用电钻在塑料盒的侧面钻灵敏度调节孔。
这个孔将用于调节无线话筒的灵敏度。
3.将电容电池安装在塑料盒的内部,并使用电钻在盒子的顶部和侧面钻小孔。
这些孔将用于安装话筒的显示屏和调节按钮。
第三步:调试1.将电容电池插入电池盒,并使用电钻从盒子的侧面穿孔线连接电池和电源接头。
2.打开无线收发模块,并用滑动开关将话筒置于发射模式。
3.打开无线接收器,并用滑动开关将器件置于接收模式。
4.使用调节钮调整无线话筒的灵敏度,确保可以清晰地捕捉到声音。
5.将话筒与无线接收器配对,并确保无线信号的质量和稳定性。
6.通过麦克风测试录制音频,并使用耳机或扬声器播放出来,以确保声音的质量和准确性。
7.如果出现问题,可以根据电路设计和组装步骤检查和调整相关元件和连接。
在制作简易无线话筒时1.选择合适的电子元件,要根据需求确定其性能指标和功能。
2.在电路焊接过程中,要小心操作,避免发生焊接错误和元件损坏。
确保焊接牢固且不易脱落。
3.组装过程中,注意保护电路板和其他元件,确保它们不会受到损坏或误操作。
4.调试时,要注意各个元件的工作状态,确保无线传输的质量和稳定性。
无线话筒和接收器的简易制作方法
无线话筒和接收器的简易制作方法无线话筒和接收器是现代音频技术的重要组成部分。
传统有线话筒和接收器所需的线缆可能会限制使用者的活动范围。
因此,制作一个简易的无线话筒和接收器组合将会给使用者带来很大的便利。
以下是制作无线话筒和接收器的简易方法。
材料:- 电池盒(接收器和话筒各一个)- 电池(接收器和话筒各一个9v)- 2个无线电接收机天线- 两个音频插头(用于连接话筒和接受器)- 电线- 一个收音机或音频系统(用于测试)制作步骤:话筒1. 打开电池盒,安装一节9v电池。
2. 在电池盒内部接入电线,将电线的另一头连接到无线电接收机天线。
3. 将音频插头焊接到电线末端,这根电线就是话筒发射信号的电极。
4. 将电池盒和无线电接收机天线固定在麦克风上。
接收器1. 打开电池盒,安装一节9v电池。
2. 在电池盒内部接入电线,将电线的另一头连接到无线电接收机天线。
3. 将另一端的音频插头连接到音频输入插孔。
4. 将电池盒和无线电接收机天线固定在接收器上。
测试1. 打开收音机或音频系统。
2. 打开接收器,确保无线电接收机天线与接收机之间有良好的无线信号。
3. 打开话筒并将其与接收器的音频插头连接在一起。
4.通过收音机或音频系统播放音频进行测试。
以上方法是实现无线话筒和接收器简易制作的基本步骤。
然而,这种方法的制作过程需要一定的电子基础知识和技能。
如果您不熟悉电子设备的安装和调试,建议您寻求专业的帮助,以确保制作过程的安全性和有效性。
FM无线话筒制作
FM无线话筒制作无线话筒常用于舞台表演、演讲、广播等场合,使得演讲者或表演者可以自由地移动而不受线缆的束缚。
本文将介绍一种制作FM无线话筒的方法,以便读者了解其基本原理和步骤。
所需材料:1.电容麦克风2.电源电池3.2SC1971功放管4.电感线圈5.50Ω射频电阻6.电容电阻器7.电解电容器8.小型音频放大器9.2SC815三极管10.电容电压降11.收音机步骤如下:1.首先,将电容麦克风连接到小型音频放大器的输入端,并将音频放大器的输出端连接到2SC815三极管的基极上。
连接好后,用热缩管或胶带固定线缆,以防止松动。
2.接下来,将电流限制电阻(50Ω射频电阻)连接到2SC815三极管的集电极上,并将电感线圈连接到电流限制电阻的另一端。
这一部分的作用是限制功放管的工作电流。
同样地,用热缩管或胶带固定线缆。
3.然后,将2SC1971功放管与电源电池连接。
其中,功放管的集电极连接到电源电池的正极,基极通过电容电阻器连接到2SC815三极管的基极,发射极连接到电源电池的负极。
4.接下来,连接电解电容器,分别将正负极连接到电源电池的正负极。
电解电容器用于稳定电源并过滤电流。
5.然后,将射频电阻与电容麦克风连接。
其中,射频电阻的一端连接到电容麦克风的信号端,另一端连接到2SC1971功放管的输入端。
这一部分的作用是匹配电容麦克风的输出和功放管的输入。
6.最后一步是将制作好的无线话筒与收音机连接。
将无线话筒的发射端连接到收音机的天线端,将收音机的音频输出端连接到音频放大器的输入端。
这样一来,声音就可以通过无线话筒传输到收音机上了。
制作完毕后,将电源电池插入电源槽,打开收音机并调整到合适的频道。
接下来,可以通过无线话筒演讲或表演,同时通过收音机监听声音。
需要注意的是,制作FM无线话筒时要遵循相关的法规和规定,确保设备的合法性和安全性。
另外,由于射频干扰可能会干扰其他电子设备的正常工作,使用无线话筒时要注意避免产生干扰。
无线话筒设计与制作
无线话筒设计•与制作【内容摘要】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。
无线话筒按调制方式可分为调频式和调幅式,前者山于具有通频带宽、动态范圉大、传输距离远和抗扰性强等特点,所以应用较多。
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,设讣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,乂可以根据自己的兴趣开发新功能,从而学习到新的知识点。
关键词:无线话筒系统概述,无线话筒原理,电路设汁,电路调试目录1绪论1.1无线话筒的技术发展2无线话筒原理2.1简易无线话筒系统概述2. 2无线话筒系统的基本组成部分2.3无线话筒的分类3简易无线话筒的电路设计及元器件选择3. 1电路工作原理3. 2制作过程3. 3元器件清单3.4各元器件功能3.5 PCB板图的绘制4简易无线话筒电路的调试4. 1电路调试4. 2故障处理4. 3简易无线话筒的使用技巧1绪论1.1无线话筒的技术发展无线话筒从最初简易的一个无线调频发射器和无线调频接收器到U前的采用专用的PLL (频率锁相环)技术,大约经历了三个阶段。
1. 简易调频发射与接收当时,人们为了摆脱话筒线缆的羁绊,想到了类似于调频广播的发射接收原理,通过话筒的换能原理及音频一调制一放大一发射过程,然后通过调频收音机或专用接收机(特殊频点)接收、放音。
可以想见,其音质、稳定性、抗干扰能力等均不能满足实际使用的需要。
2. 石英振荡的调频发射与接收山于采用电子电路产生的RC或LC振荡,其振荡频率的稳定性受到环境的影响是很大的,其频率也不可能很高,一般只能在二、三百兆赫以下,在这样的频段,极易受到其它信号的干扰,此时便出现了采用石英振荡体的发射与接收电路。
无线话筒的制作与调试
无线话筒的制作班级:声像0901组别:第五组组员:陈峰(12) 、王林达(22)、石文磊(35)、方益飞(36)、吴益华(40)一、射频发射由声电转换器件(如拾音器)输出的声音信号是频率较低的电信号。
这种信号直接发射出去技术上有一定困难,效率很低;再者几个电台同时广播,信号频率基本相同,在空中混淆,产生相互干扰,使接收者无法选择要接收的信号。
因此,无线电广播都采用高频电磁波发射的方法。
不同电台采用不同频率的高频电磁波做载体,携带声音信号发射出去,技术上容易做到,另一方面各路信号互不干扰,便于用户选择接收。
调制的过程是在发射机中完成的,发射机方框图如下图所示:发射机的主要任务是由晶体振荡器产生高频载波,在调制器中利用由话筒转换的音频信号对高频载波进行调制。
经调制的已调波在高频放大器中经放大,由天线以高频载波的形式向周围空间辐射,供接收机接收。
二、无线话筒的电路图和工作原理1.音频接收电路。
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,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,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C3耦合到天线上再发射出去。
二、组员分工陈峰:安装调试、Protel和外观设计。
王林达:技术文件与元器件的检测及演讲。
无线话筒的制作
目录1、仿真软件及Proteus简介 (1)2、无线话筒简介 (4)3、无线话筒原理 (4)3、1原理图3、2原理分析4、proteus仿真 (5)4、1仿真原理图4、2仿真波形5、制作过程 (6)5、1制作过程5、2调试说明6、材料清单 (7)7、心得体会 (8)8、参考文献 (9)1、仿真软件及Proteus简介Proteus软件是来自英国Labcenter electronics公司的EDA工具软件,Proteus软件有近20年的历史,在全球广泛使用,除了其具有和其它EDA工具一样的原理布图、PCB自动或人工布线及电路仿真的功能外,其革命性的功能是,他的电路仿真是互动的,针对微处理器的应用,还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,并实现软件源码级的实时调试,如有显示及输出,还能看到运行后输入输出的效果,配合系统配置的虚拟仪器如示波器、逻辑分析仪等,Proteus能够很容易的为用户建立了完备的电子设计开发环境。
Proteus 产品系列也包含了革命性的VSM技术,用户可以对基于微控制器的设计连同所有的周围电子器件一起仿真。
不愧为一款非常优秀的单片机仿真软件。
Proteus组合了高级原理布图、混合模式SPICE仿真,PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计系统。
此系统受益于15年来的持续开发,被《电子世界》在其对PCB设计系统的比较文章中评为最好产品—“The Route to PCB CAD”。
Proteus 产品系列也包含了我们革命性的VSM技术,用户可以对基于微控制器的设计连同所有的周围电子器件一起仿真。
用户甚至可以实时采用诸如LED/LCD、键盘、RS232终端等动态外设模型来对设计进行交互仿真。
其功能模块:—个易用而又功能强大的ISIS原理布图工具;PROSPICE混合模型SPICE 仿真; ARES PCB设计.PROSPICE 仿真器的一个扩展PROTEUS VSM:便于包括所有相关的器件的基于微处理器设计的协同仿真。
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。
调频无线话筒制作原理教程
自备5号电池两节
鸣谢电子制作网站:
注:本讲义可自 下载
Bye 202X
调频无线话筒制作原理教程
汇报人姓名
汇报时间:12月20日
Annual Work Summary Report
ห้องสมุดไป่ตู้
前 言
每一个电子爱好者都有电子制作的经历,从开始时的不断失败到逐渐得心应手,其中的滋味是圈外人所无法领会的。其实有很多人很想进入电子制作的大门,但是苦于找不到入门的方法而在门外徘徊~~
谈谈怎样 正确焊接元器件
请随我一步一步地来
O1
首先要保证元件引脚清洁
目的:若有锈和油腻,要除掉,保持清洁 方法:360度全方位刮引脚
需要的话,可预上焊锡
有助焊剂松香的帮助,上焊锡可以更容易一些。 若元件引脚未氧化,可以免去本步骤。 注意:上焊锡时,元件要360度旋转。使焊锡布满整个引线
焊接步骤
识 别电 阻 值
识 别 电 容 值
制作无线小话筒之焊接篇
O3
电路元器件列表
元件面(一般称正面)
认识单面印刷电路板
焊接面(一般称反面)
元件的插装
电解电容的焊接
板上标出了电解电容的正极 电解电容的负极
三 极 管 的 装 法
三极管
驻极体话筒的焊装
负极
为驻极体话筒焊装引脚,引脚可以使用剪下的器件脚,图中左下脚是“负极”,注意识别! 提示:其负极与器件外壳是相连的,正极与器件外壳是不连
不好的焊接(假焊)
问题:焊锡没有流至引脚,一块硬物包围住,连接绝缘
解决: 重新加热,再次焊接
焊得太多
不要焊得太多,以免形成焊桥
如果出现焊桥时会造成短路,这种情况一般是由于用焊锡太多。可以如图示用电烙铁打开 有时,可以把电路板倒转,利用重力作用,让多余焊锡流到电烙铁上。
自制无线话筒
自制无线话筒较简单的微型话筒体积只有火柴盒大小,它的电原理图如图9-5所示。
其中电感L是用一段高强度漆包线(直径0.5-0.7毫米)在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。
电阻用1/16瓦的RTX型号,除电解电容外,其他电容用小型CC1型瓷片电容。
晶体管可用3DG8(或3DG6),要求β>100。
话筒用小型电容话筒,改变电阻R1,可以改变话筒的灵敏度(电阻R1可在10-100千欧范围内选取,阻值大时灵敏度高)。
天线可用长10厘米的电线代替,焊接在BG2集电极上。
电源用两节5号干电池。
元件安装好后,即可进行调试。
BG1集电极电压正常值在1.4伏左右。
BG2集电极电流应为4-6毫安。
调试时,手不要太靠近发射机,调试的起子要用无感螺丝起子。
发射机的载波信号中心频率主要由C4和电感L决定,拉长电感线圈L可使发射机的载波频率升高。
调试时,应将发射机与调频收音机保持一段距离,不要太靠近,以免收音机检拾到载波的高次谐波。
调谐调频收音机,一般在80-108兆赫之间可以收到发射机的载波信号。
如果接收机只收到载波而没有声音,故障可能出在音频放大器和电容话筒。
正常工作时电容话筒上应有0.7-1.5伏电压。
本机正常时输出功率可达到5-8毫瓦,发射距离达到100米。
本文介绍一种简单的无线话筒对讲机。
可在调频广播波段实行无线电发射。
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。
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一、电路说明
MIC是驻极体话筒,它的作用就是感应空气中声波的微弱振动,并输出跟声音变化规律一样的电信号。
本站选用的是灵敏度较高的话筒,一般可以输出几十毫伏以上的音频信号,这个信号足以调制下一级的高频振荡信号的频率。
注意:话筒有正负极之分,一般和外壳相通的是负极。
R1是MIC驻极话筒的偏置电阻,有了这个电阻,话筒才能输出音频信号,这是因为MIC话筒内部本身有一极场效应管放大电路,用来阻抗匹配和提高输出能力等作用。
C5是音频信号耦合电容,将话筒感应输出的声音电信号专递到下一级。
C2是Q9018的基极滤波电容,一方面滤除高频杂音,另一方面让Q9018的高频电位为0,对50MHz以上的高频电路来说,Q9018是一个共基极放大电路,这是最后能形成振荡的基础。
因为振荡电路的基础条件就是必须具备一定的增益,再就是具备合适相位的反馈(一般是正反馈)。
R2是Q9018的基极偏置电阻,给Q提供一个较小的基极电流,Q将会有一个较大的发射极电流到过R3。
由于R2、R3中的电流作用会在各自电阻上产生压降并互相影响,结果会自动稳定在某一数值状态,这就是书上讲的射极跟随器。
R3是Q9018的发射极电阻,这里起稳定直流工作点作用,和C3还组成了高频信号负载电阻作用,也是整个高频振荡回路的一部分。
C8和L组成并联谐振回路,起到选择振荡频率的主要作用,改变C8的容量或者改变L的形状(包括圈数),可以方便的改变发射频率。
C7是高频信号输出耦合电容,目的是为了让高频信号变成无线电波幅射到天空中。
因此,天线最好坚直向上,长度最好等于无线电波频率波长(或者整数倍),四周应该开阔,不要有金属物阻挡。
说明:波长等于频率的倒数,频率变化,波长也会变化,再说,天线具体的长度还与电路输出阻抗、天线粗细等等有关,在业余情况下,随便接一段电线就行了。
(如果为了追求最远的发射距离,大家可以自行多做这方面的尝试,本站元件包经过本站技术人员试验,效果是可以轻松达到50米以外的。
)
C6是反馈电容,电路起振的关键元件就是它了。
分析本电路的高频状态时,集电极是输出,发射极是输入,输出信号通过C6加到输入端,产生强烈的正反馈,自然就产生振荡了。
这实际上也就是书中所说的电容三点式振荡电路。
C1、C4是电源滤波电容,给交流信号提供回路,减小电源的交流内阻。
X1是信号输出端,X2是电源输入端。
二、性能参数
频率范围:80MHz—108MHz
工作电压:DC1.5V—9V
三、元件清单:
位号名称规格数量
R1电阻 2.2k 1
R2电阻22k 1
R3电阻220 1
C1、C4、C5瓷片电容104 3
C2瓷片电容102 1
C3、C7、C8瓷片电容30 3
C6瓷片电容10 1
Q三极管9018 1
L电感4T 1
X1 排针(天线)1P 1
X2 排针(电源)2P 1
MIC驻极体话筒 1
PCB板30X25mm 1
非常容易制作成功。