调频无线话筒..

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GL-U683话筒调频说明书

GL-U683话筒调频说明书

GL-U683话筒调频说明书
一、无线话筒调频配对。

1、无线话筒分为固定无线话筒和可调频无线话筒,查看话筒的频率。

2、固定频率的话筒没有液晶显示屏,钮开电池后盖可以看到本话筒频率。

3、可调话筒频率显示在液晶屏幕上,插好设备之后调整到相同频率即可。

4、插好设备之后调整到相同频率即可。

二、无线话筒和接收器连接。

1、首先把接收器的线插入接收器上的输出孔,和话筒接入空一样的。

2、燃后把显得另一端接入功放话筒音频口,音频口一般都会有注释。

3、接着把电源线插入无线接收器。

另一端插上电源。

4、无线话筒的电池安装上,注意正负极,小的一端对大的一端。

5、最后打开接收器电源,然后在打开无线筒电源。

信号灯会显示绿色的。

调频无线话筒的制作

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。

调频无线话筒的安装与调试+说明

调频无线话筒的安装与调试+说明

调频无线话筒的安装与调试该调频话筒,具有使用电压低、受话灵敏、制作简易的特点,能拾取距话筒3米以外的轻微讲话声;有效通信距离50米左右,可用作电话教学的无线电话筒等。

电路原理:电路如图所示。

外界声波通过话筒MIC 转变为音频电压信号,经C 1耦合至由V 1组成的微音放大电路放大后,经C 2加至电容三点式高频振荡器振荡管V 2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C 7耦合到发射天线ANT ,并向外辐射。

L 1、C 4为调谐回路,改变L 1的匝数与间距可改变工作频率。

MIC 选用小型驻极体话筒(也可用碳精话筒,灵敏度高,但频响范围较窄)。

二极管V 1用60 B 的超高频管,如9018、3DG56、3DG80等、C 1、C 2为电解电容,其余为高频瓷介电容。

电阻均为1/8碳膜电阻。

L 1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0.5米长的多股软铜线作拖尾天线。

电路装成后,先调试整机电流,正常值为2.5mA 左右,将线圈L 1短路,电流增至3.5mA 左右,则表明振荡电路已起振。

打开调频收音机并开大音量,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L 1的间距避开。

最后适当调整电阻R 1阻值的大小,使话筒受话灵敏度最大且清晰,即可使用。

实验报告要求:(1) 分析电路的交流通路。

(2) 调频话筒里要用到高频电路中的哪些知识点。

(3) 要提高灵敏度和有效距离,可以在哪里进行改进,并说明理由。

(4) 电路若产生哨叫声,试分析该哨叫声是如何产生的?(5) 分析你做该实验成功(或失败)的理由。

1.5VANT10图 调频无线话筒电路调频无线话筒制作说明及注意事项一、面包板面包板上下两条是横向连通,中间部分为竖向连通。

1、上下两条横向并非贯通,而是分为三节。

调频式无线话筒课程设计

调频式无线话筒课程设计

调频式无线话筒课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生理解调频式无线话筒的基本工作原理,掌握其电路组成及各部分功能。

2. 学生了解调频技术的基本概念,包括频率调制、频谱、带宽等。

3. 学生掌握调频式无线话筒的调试与使用方法,了解影响传输效果的因素。

技能目标:1. 学生能够独立完成调频式无线话筒的组装与调试,具备实际操作能力。

2. 学生能够运用所学知识解决调频式无线话筒使用过程中遇到的问题,提高解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术的兴趣,激发他们探索未知、勇于创新的科学精神。

2. 学生通过合作学习,培养团队协作意识,学会尊重他人、分享成果。

3. 学生认识到科技发展对生活的影响,增强社会责任感,提高对高新技术产品的鉴赏能力。

课程性质分析:本课程为电子技术实践课程,注重理论与实践相结合,培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。

学生特点分析:学生为初中年级学生,具备一定的电子技术基础,对新鲜事物充满好奇,喜欢动手实践。

教学要求:1. 结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究。

2. 强调实践操作,培养学生动手能力,提高学习效果。

3. 关注学生个体差异,因材施教,使每位学生都能在课程中收获成长。

二、教学内容1. 调频式无线话筒原理介绍:- 无线话筒概述- 调频技术基本概念- 调频式无线话筒工作原理2. 调频式无线话筒电路组成与功能:- 发射电路与接收电路- 拾音器、调制器、功率放大器等功能部件- 天线、接收器、解调器等组件3. 调频式无线话筒的调试与使用:- 调试方法及步骤- 使用注意事项- 影响传输效果的因素4. 实践操作:- 调频式无线话筒组装- 调试与优化- 故障分析与排除5. 教学内容的安排与进度:- 第一课时:无线话筒概述、调频技术基本概念- 第二课时:调频式无线话筒工作原理、电路组成与功能- 第三课时:调频式无线话筒的调试与使用、实践操作教材关联内容:- 第四章第三节:调频技术- 第四章第四节:无线通信技术- 第五章第二节:音频信号处理教学内容确保科学性和系统性,结合实践操作,使学生能够更好地理解和掌握调频式无线话筒的相关知识。

简易fm调频无线话筒自我评价

简易fm调频无线话筒自我评价

简易fm调频无线话筒自我评价1、本来还担心操作会比较复杂,结果拿到手发现完全多虑了,到货就是调试好的,可以直接拿来用,而且所有声卡的功能都在面板上,一目了然,给人的感觉就是很舒服,而且调音效果也很赞,高中低三音都可以调节,唱歌什么的完全不带怕的啦2、买回来很满意,两个话筒,可调节高低音,服务99分,还有1分怕你骄傲。

屏幕高清,最神奇还能连接无线网,可以在线看视频。

3、话筒很好看,孩子拿到后非常喜欢,一直玩开心的不得了4、挺好玩的,就是话筒音量太小,需要挨着嘴唇才有声音,音乐声音一大就听不见话筒声音,音质也很浑浊,就当玩具给小孩玩玩,年龄大点的孩子要求高的不适合,眼睛贴上去了容易掉5、买来用了一段时间,目前没有发现什么问题。

同时打开话筒和手机的蓝牙,能连接之后,就可以当一个音响了,也可以当做一个话筒,声音超大的,来给家人唱歌用的,平时唱唱歌放松一下,心情也是很好的,这个话筒很值得一买。

你自己拿着手机唱更有feel6、用了好几天时间了,话筒唱歌清晰饱满无杂音,可以蓝牙录音.而且效果很好.终于摆脱有线烦恼了.到哪里都是KTV一样哈哈哈.现在轻轻松松SSS,电池也给力,话筒上面的按键也比较简单,用着很上手,在家随时都能享受KTV的感觉,手感握着也很不错,高大上档次的外观,现在真是爱不释手了,买的很实用好用,喜欢!7、话筒特别的不错,大红色的真的好看,金属质感非常好最重要的是话筒音质很好,喜欢喜欢以后唱歌.更有自信了8、我是一个k歌爱好者,没事就喜欢唱几首,之前一直都在考虑买个话筒,这样可以提高自己的音质,之前也用过很多麦克风也都还不错.但是没有用过无线的录制.刚好就看到了这个说可以无线录制的.真的很不错方便很多好评.会推荐给朋友的9、当天拍下的小话筒,当天就发出了,到货也是超快的,快递小哥直接送货上门,收到话筒款式漂亮,用着挺好的,客服服务很到位,刚收到货物的时候不会操作后面问了客服客服一一给我指点服务真的很好,价钱也能承受,非常喜欢,很称心如意的一次购物. 下次有机会再来10、买来用了一段时间,目前没有发现什么问题。

μpc1651制作的调频无线话筒

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。

无线调频话筒设计

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。

微型调频无线话筒

微型调频无线话筒

微型调频无线话筒电子制作网:老铎高频三极管 Q1A采用9018和电容C1、C3、C5组成一个电容三点式的振荡器,由三极管Q1A 9018集电极的负载C1、L1组成一个谐振器,通过C3正反馈电容形成三点式谐振振荡器原理,谐振频率就是调频话筒的发射频率,实际上是一个以谐振频率为基准的高频振荡器。

通过调整图中元件L1的参数可以使发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L1的数值(拉伸或者压缩线圈L1)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Q2A高频放大器,由高频放大器Q2A进行谐振放大后再通过天线上再发射出去。

由于高频振荡器和高频放大器互相独立使得发射频率和发射功率都十分稳定。

R1是Q1A 9018的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使Q1A工作在稳定的高频振荡区,R3是直流反馈电阻,使三极管振荡工作点稳定作用。

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9018的振荡频率发生频偏变化实现频率调制。

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 R4可以提供一定的直流偏压,R4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C6耦合到 Q1A 9018三极管的基极进行频率调制。

C4将频率调制好的载波信号传递到Q2B进行高频放大,注意这里仔细调整L2的值(拉伸或者压缩线圈L2)可使输出功率最大!距离最远,整个工作电流最小。

无线调频话筒

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。

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

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。

调频(FM)无线话筒

调频(FM)无线话筒

300m FM无线话筒电路概述: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8mW,发射范围在房屋区可至300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用3V电源和半波天线便有如此的发射能力.电路的电流损耗少于5mA,用两枚干电池可连续工作80至100小时.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.工作原理:从电路图可见,该电路分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器.驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因.音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益20~50,将放大的讯号送往振荡级之基极.振荡级Q2工作于约88MHz,这频率是由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管,18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻.电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场.基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧.当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故我们假定讨论在靠近工作电压之时基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃.磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止.18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗.线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复,故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号.放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM电磁波.制作过程: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, 15~20 W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,就要接着将线圈前后压缩或者拉长,改变输出频率.如您的线圈用漆包线做的话,须把线的两头上的漆皮剥掉,然后上一点锡.电路调试:所有零件都焊接完毕后,最好先用肉眼检视一切焊接点,是否有假焊,或者焊料用得太多而造成与临近短路,彻底查清楚后,才可进行校准和测试性能,测试步骤是加一条短的天线(5~10cm长)于底板的A点上调谐-部FM收音机于整个波段上,寻找该信号.最好令发射机与收音机保持一定距离,以防止检拾到任何谐波或者侧波.如收音机未能检到载波,表示频率可能太低,将振荡线圈稍为拉长,及再次尝试.如果采用包锡铜线绕制线圈,注意圈与圈之间不应彼此碰到.如采用漆皮铜线,则须要知道圈的连通性,可用万用表之低阻挡去量度它,或者量度电路电流,应约4~6mA.一旦检到载波,话筒的负载电阻R1决定灵敏度,可将之减至10k或者加至47k,视所需求的灵敏度而定.要确定发射之频率完全远离开您本地任何FM广播电台,因为电台发出之信号强大.将线圈压缩,频率便降低;将之拉长,频率便上升,这样免用到微调电容,节省本机的造价,不过,如您喜欢亦可用微调电容.顺道一提, C4最好用一枚39pF陶瓷电容,将另一个10pF或22pF微调电容并于共上,这样可更仔细调整电路.用线圈调整很容易偏离FM波段.理论上,用感器也应调节至维持调谐电路的L/C比,但我们需要的范围很小,故并没有限制。

调频无线话筒设计

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。

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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。

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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。

调频无线话筒的课程设计

调频无线话筒的课程设计

调频无线话筒的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解调频无线话筒的基本工作原理,掌握调频调制与解调的技术要点。

2. 学生能描述无线话筒的电路组成,了解各个部分的功能和相互关系。

3. 学生能掌握调频无线话筒的频率分配、频道选择和使用规范。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,独立完成调频无线话筒的组装与调试。

2. 学生能通过实际操作,解决调频无线话筒使用过程中出现的问题。

3. 学生能设计简单的调频无线话筒应用方案,提高实际应用能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发创新意识和探索精神。

2. 学生在团队合作中,学会沟通、协作,培养团队精神。

3. 学生认识到科技发展对生活的改善,增强社会责任感和使命感。

课程性质:本课程为电子技术实践课程,结合理论教学,注重培养学生的实际操作能力和创新能力。

学生特点:初中年级学生,对电子技术有一定的基础认识,好奇心强,动手能力逐渐提高。

教学要求:结合学生特点和课程性质,采用讲授、实践、讨论等多种教学方法,注重理论与实践相结合,培养学生的实际操作能力和创新思维。

通过分解课程目标为具体学习成果,使学生在学习过程中有明确的目标导向,提高教学效果。

二、教学内容1. 理论知识:- 无线通信基础:介绍无线通信的原理,重点讲解调频技术的基本概念。

- 调频无线话筒原理:分析调频无线话筒的电路组成、工作流程及频率分配。

- 无线话筒的调制与解调:讲解调制解调器的作用及其在无线话筒中的应用。

2. 实践操作:- 话筒组装:指导学生根据电路图,组装调频无线话筒。

- 调试与优化:教授学生调试无线话筒的方法,包括频率匹配、信号强度调整等。

- 故障排查:培养学生分析并解决调频无线话筒使用过程中可能出现的故障。

3. 应用拓展:- 设计与应用:引导学生结合实际需求,设计调频无线话筒的应用方案。

- 知识拓展:介绍无线通信技术在生活中的应用,激发学生学习兴趣。

教学内容安排与进度:第一课时:理论知识学习,介绍无线通信基础和调频无线话筒原理。

调频无线话筒工作原理

调频无线话筒工作原理

调频无线话筒工作原理
调频无线话筒是一种利用调频技术实现无线音频传输的设备。

它的工作原理基本如下:
1. 话筒收音:无线话筒利用内部的话筒元件将声音转换为电信号。

这些电信号可以是模拟信号,也可以是数字信号,具体取决于话筒本身的设计和类型。

2. 调频:收到的电信号被送入调频器中,经过一系列调频和调制过程,将原始信号调制到一定的高频信号上。

调频的目的是为了将音频信号转换为高频信号,以提高传输距离和抗干扰能力。

3. 功放:经过调频后的高频信号会进入一个功放模块,用来增强信号的强度。

功放模块可以将信号的功率提升到适合传输的水平,以确保信号的稳定性和质量。

4. 无线传输:经过调频和功放处理后的高频信号,会进入无线传输模块。

该模块会将信号转换成无线电波,通过天线发射出去。

无线电波会在空气中传播,以无线电波的形式传输音频信号。

5. 接收与解调:无线话筒的接收端会使用一个接收天线接收传输的无线电波。

接收到的无线电波会进入解调器,通过解调器将无线电波转换回原始的音频信号。

6. 信号处理:解调后的信号可能需要经过一些降噪、滤波、放
大等信号处理的模块,以确保音频信号的质量和准确性。

7. 输出:处理后的音频信号会被发送到扬声器或录音设备中,实现声音的放大或录制。

通过以上步骤,调频无线话筒实现了音频信号的无线传输,使得用户可以从话筒中自由地进行演讲、歌唱、表演等活动,无需受限于有线连接。

调频无线话筒制作原理教程

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。

调频无线话筒

调频无线话筒

1 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,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。

无线话筒用途:1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。

2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。

3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果4、无线抱警器:实现一定距离的无人值守。

例如在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。

5、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还改装成无线对讲机。

8、声控小彩灯:将大功率功放输出端的音箱改接成瓦数相当的6V、12V汽车电灯泡,调节音量合造位置9、读书记忆增强器:和助听器类似,将话筒对准自己,听自己的读书声来排除外界干扰,起集中注意力作用。

10、小型广播电台:适合学校、工厂等单位自行举办各种节目,可以播放音乐、新闻、通知等,用收音机听。

11、电视伴音转发器:看电视时用耳机听可以不影响别人睡觉,但受耳机线长控制。

本装置则可以不受此限制。

2 电子设计软件的介绍2.1 Protel DXP综述Protel DXP是桌面板级设计系统。

它第一个将所有设计工具集于一身,可完成从电路原理图到最终的印制电路板(PCB)设计全部过程。

用户从最初项目模块规划到最终形成生产数据都可以按照自己的设计方式实现,从而真正享受方便、快捷、形象的设计自动化,并从繁琐的电路设计中解脱出来。

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吉林建筑大学电气与计算机学院射频通信电路课程设计报告设计题目:调频无线话筒的设计专业班级:信工121学生姓名:12学号:*********指导教师:杨佳王超设计时间:2015.11.30-2015.12.11目录一、设计的作用、目的 (1)二、课程设计基本要求 (1)三、设计题目及内容 (1)四、整体设计方案 (2)4.1方案选择 (2)4.2工作原理 (2)五、各单元电路设计 (5)5.1 驻极体话筒各项性能 (5)5.2 本地振荡电路 (5)5.3音频放大器 (6)5.4 倍频缓冲电路 (7)5.5倍频放大 (8)六、仿真与分析 (10)6.1 Multisim介绍 (10)6.2音频放大仿真 (12)6.3调制仿真波形 (13)6.4本地振荡器仿真 (14)6.5倍频放大仿真 (15)6.6仿真注意事项 (16)七、心得体会 (18)八、参考文献 (19)附录一(电路原理图) (20)附录二(仿真电路图) (21)摘要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所必不可少的器件,有着极为广泛的应用。

无线调频话筒的原理是将声波信号通过麦克风化为音频电信号,通过改变电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频波,而调频具有保真度好,抗干扰性强的优点,最后通过高频功率放大与选频之后由天线辐射,用普通收音机或者带收音机功能的手机就可以接收。

调频无线话筒总体包括音频收集,音频放大,本地振荡,倍频,调频5个部分。

此次简易无线话筒的设计和实现结合了射频通信电路、高频电子线路设计、模拟电子技术等知识点的结合,然后再运用Multisim软件进行仿真测试。

关键词:无线调频话筒、电路分析、仿真一、设计的作用、目的课程设计是理论学习的延伸,是掌握所学知识的一种重要手段,对于贯彻理论联系实际、提高学习质量、塑造自身能力等于有特殊作用。

本次课程设计一方面通过对射频通信系统的设计,使我们加深对理论知识的理解,同时增强其逻辑思维能力,另一方面对课堂所学理论知识作一个总结和补充。

二、课程设计基本要求通过课程设计各环节的实践,应使学生达到如下要求:1.掌握调频发射机的工作原理及具体实现方法;2.掌握调频接收机的工作原理及具体实现方法;3.掌握MULTISIM的电路系统仿真。

三、设计题目及内容1. 设计题目:调频无线话筒的设计设计内容:设计一个简易调频无线话筒,具体要求如下:1)电路发射频率在80-108MHz之间,用收音机FM段接收;2)在声音被清晰接收的前提下,发射距离不小于1m;3)天线阻抗为75Ω;4)输出功率大于200mW;5)中心频率稳定度不低于1/1000;使用Multisim进行仿真。

四、整体设计方案4.1方案选择无线话筒按调制方式可分为调频式和调幅式,由于调频式无线话筒具有通频带宽、动态范围大、传输距离远和抗干扰性强等特点,所以应用较多。

我选择了设计并制作调频式无线话筒。

调频无线话筒的原理是将声波信号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。

初步设计框图如图4.1所示4.2工作原理什么是无线话筒?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。

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。

(1)电容三点式振荡器电容三点式振荡器也称为“考毕兹”振荡器, 该种振荡器由电感和两个电容构成振荡回路,由其中的一个电容提供正反馈。

其工作过程是振荡器接通电源后,由于电路中的电流从无到有变化,将产生脉动信号,因任一脉冲信号包含有许多不同频率的谐波,因振荡器电路中有一个LC谐振回路,具有选频作用,当LC谐振回路的固有频率与某一谐波频率相等时,电路产生谐振。

虽然脉动的信号很微小,通过电路放大及正反馈使振荡幅度不断增大。

当增大到一定程度时,导致晶体管进入非线性区域,产生自给偏压,使放大器的放大倍数减小,最后达到平衡,即AF=1,振荡幅度就不再增大了。

于是使振荡器只有在某一频率时才能满足振荡条件,于是得到单一频率的振荡信号输出振荡频率为这种电路的优点是输出波形好、振荡频率可达90MHz以上。

适宜于作固定的振荡器。

相比之下该电路较容易制作,由于其振荡频率可达到上90MHZ,所以可以用来制作成无线电发射电路,可以用来制作无线话筒,对讲机等。

放大管可以用高频管NPN9018。

对于高频功率放大电路部分是本设计能否满足设计要求的一个重点。

高频功率放大器,又称射频功率放大器,用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号,并且不干扰相邻信道的通信。

在工作一般性原理上,它和其他放大器一样,都是在输入信号作用下,将直流电源转换为输出功率。

按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。

高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。

考虑到本次设计的电路属于窄带高频放大电路,所以我采用的丙类高频放大器。

其目的是增大发射功率,扩大发射距离,并且隔离了天线与振荡器,减小天线对振荡频率的影响。

于天线来说,只须设置一根电线(线状天线)。

一般天线的长度设定为电波波长的1/2或者1/4,以便在天线上产生驻波。

在这里只需用一段导线代替就可以了。

五、各单元电路设计5.1 驻极体话筒各项性能指标的参数主要有以下几项:(1)工作电压(UDS)。

这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。

该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。

(2)工作电流(IDS)。

这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。

和工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。

(3)最大工作电压(UMDS)。

这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。

超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。

(4)灵敏度。

这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV /Pa)。

一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。

话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。

(5)频率响应。

也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。

一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。

驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。

(6)输出阻抗。

这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。

驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。

(7)固有噪声。

这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。

话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。

一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。

(8)指向性。

也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。

话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。

单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。

常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。

5.2 本地振荡电路对于普通信号其频率稳定度一般要求在10^-4和10^-5之间,而克拉泼电路的频稳度大体在10^-4和10^-5之间,满足设计要求,而且电路比较简单,容易分析,因此主振器选取克拉泼电路。

图5.1 振荡器电路原理图5.3音频放大器音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。

音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。

本设计中音频放大器部分采用的是三极管放大,运用两只三极管连接构成放大,放大倍数等于两只三极管分别放大的放大系数的总和。

以NPN型硅三极管为例,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。

这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。

三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β叫做三极管的放大倍数(β一般远大于1,例如几十,几百)。

如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。

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