Máy phát CB tự chế sử dụng đèn Học sinh. Đơn giản và rẻ tiền, máy phát vô tuyến tự làm Sơ đồ mạch của máy phát FM mạnh mẽ trên một đèn

Có thể thu được các thiết bị phát sóng vô tuyến (Hình 13.1 - 13.5) bằng cách kết hợp bộ khuếch đại tần số thấp (hoặc máy phát) (ULF, LFO) và máy phát tần số cao (HHF). Sơ đồ khối của máy phát điều chế biên độ (AM),…….

Bộ thu điều khiển vô tuyến 256 kênh là một trong hai bộ thu được thiết kế để hoạt động với bộ điều khiển vô tuyến 20 triệu mã. Bộ thu của thiết bị điều khiển vô tuyến được sử dụng cho thiết bị được chọn từ......

Đài phát thanh UHF di động này có chất lượng và độ tin cậy vượt trội. Sử dụng các mô-đun đáng tin cậy và được quản lý là chìa khóa dẫn đến thành công và sự hài lòng. Ngoài ra, các mô-đun được sử dụng hoạt động trong phạm vi FM, đảm bảo chất lượng…….

Gần đây, các đài phát thanh “đồ chơi” sản xuất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được bày bán – hay còn gọi là “bộ đàm”. Chúng được phân biệt bởi sự đơn giản và đặc điểm tương đối tốt. Đài phát thanh của tác giả “SV STYLE ORIGINAL” NS-881…….

Để máy phát có hiệu suất cao và máy thu có độ lợi ổn định cao, khi thiết kế thiết bị VHF phải tính đến một số yêu cầu cụ thể. Cuộn dây vòng phải được làm bằng đồng…….

Âm thanh tương tự như tiếng leng keng của ly rượu và ly phát ra từ một chiếc hộp có ống radio, gợi nhớ đến việc chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm. Chúng đây rồi, trông giống như đồ trang trí cây thông Noel, ống radio 6Zh5P từ những năm 60... Hãy bỏ qua những kỷ niệm. Việc quay trở lại việc bảo tồn các thành phần vô tuyến cổ xưa đã được thúc đẩy bằng cách xem các bình luận cho bài đăng
, bao gồm một mạch dựa trên các ống vô tuyến và thiết kế máy thu cho phạm vi này. Vì vậy, tôi quyết định bổ sung bài viết bằng cách xây dựng máy thu VHF tái tạo dạng ống (87,5 - 108 MHz).


Khoa học viễn tưởng cổ điển, những máy thu khuếch đại trực tiếp như vậy, ở tần số như vậy và thậm chí trên ống, chưa được chế tạo ở quy mô công nghiệp! Đã đến lúc quay ngược thời gian và lắp ráp một mạch điện trong tương lai.

0 – V – 1, bộ dò đèn và bộ khuếch đại cho điện thoại hoặc loa.

Thời trẻ, tôi đã lắp ráp một đài phát thanh nghiệp dư ở dải tần 28 - 29,7 MHz ở 6Zh5P, sử dụng máy thu có đầu dò tái tạo. Tôi nhớ thiết kế hóa ra rất tuyệt vời.

Mong muốn bay về quá khứ mạnh mẽ đến mức tôi chỉ quyết định làm một mô hình, và chỉ sau đó, trong tương lai, mới sắp xếp mọi thứ cho hợp lý, và do đó tôi xin các bạn tha thứ cho sự bất cẩn của tôi trong quá trình lắp ráp. Thật thú vị khi tìm hiểu xem tất cả những thứ này sẽ hoạt động như thế nào ở tần số FM (87,5 - 108 MHz).

Sử dụng mọi thứ tôi có trong tay, tôi lắp ráp một mạch điện và nó đã hoạt động! Hầu như toàn bộ máy thu bao gồm một ống radio và hiện có hơn 40 đài phát thanh hoạt động trong phạm vi FM, nên thành công của việc thu sóng radio là vô giá!


Ảnh 1. Bố trí máy thu.

Điều khó khăn nhất tôi gặp phải là cấp nguồn cho ống radio. Hóa ra là một số nguồn cung cấp năng lượng cùng một lúc. Loa hoạt động được cấp nguồn từ một nguồn (12 volt), mức tín hiệu đủ để loa hoạt động. Một nguồn điện chuyển mạch có điện áp không đổi 6 volt (xoắn theo định mức này) đã cấp nguồn cho dây tóc. Thay vì sử dụng cực dương, tôi chỉ cung cấp dòng điện 24 volt từ hai cục pin nhỏ mắc nối tiếp, tôi nghĩ thế là đủ cho máy dò, và thực sự là đủ. Trong tương lai, có lẽ sẽ có cả một chủ đề - bộ nguồn chuyển mạch cỡ nhỏ cho thiết kế đèn nhỏ. Nơi đó sẽ không có những máy biến áp mạng cồng kềnh. Đã có chủ đề tương tự:



Hình.1. Mạch thu đài FM.

Cho đến nay đây chỉ là một sơ đồ thử nghiệm mà tôi đã rút ra từ trí nhớ từ một tuyển tập radio nghiệp dư cũ khác, từ đó tôi đã từng tập hợp một đài phát thanh nghiệp dư. Tôi chưa bao giờ tìm thấy sơ đồ gốc, vì vậy bạn sẽ thấy bản phác thảo này có những điểm không chính xác, nhưng điều đó không thành vấn đề, thực tế đã chỉ ra rằng cấu trúc được khôi phục vẫn hoạt động khá tốt.

Hãy để tôi nhắc bạn điều đó máy dò được gọi là tái tạo bởi vì nó sử dụng phản hồi tích cực (POS), được đảm bảo bằng cách đưa mạch điện vào cực âm của ống vô tuyến không đầy đủ (một vòng so với mặt đất). Phản hồi được gọi vì một phần tín hiệu khuếch đại từ đầu ra của bộ khuếch đại (bộ dò) được đưa trở lại đầu vào của tầng. Kết nối dương vì pha của tín hiệu quay lại trùng với pha của tín hiệu đầu vào, điều này làm tăng mức tăng. Nếu muốn, có thể chọn vị trí vòi bằng cách thay đổi ảnh hưởng của POS hoặc tăng điện áp cực dương và từ đó nâng cao POS, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tăng hệ số truyền của tầng và âm lượng phát hiện, thu hẹp băng thông và độ chọn lọc tốt hơn ( tính chọn lọc), và, như một yếu tố tiêu cực, với kết nối sâu hơn chắc chắn sẽ dẫn đến biến dạng, tiếng ồn và tiếng ồn, và cuối cùng là tự kích thích máy thu hoặc chuyển đổi nó thành máy phát tần số cao.


Ảnh 2. Bố trí bộ thu.

Tôi điều chỉnh đài bằng tụ điện điều chỉnh 5 - 30 pF, và điều này cực kỳ bất tiện vì toàn bộ phạm vi chứa đầy các đài phát thanh. Một điều tốt nữa là không phải tất cả 40 đài phát thanh đều phát sóng từ một điểm và máy thu chỉ thích bắt các máy phát gần đó hơn vì độ nhạy của nó chỉ là 300 µV. Để điều chỉnh mạch chính xác hơn, tôi sử dụng tuốc nơ vít điện môi ấn nhẹ vào vòng quay của cuộn dây, dịch chuyển nó so với bên kia để đạt được sự thay đổi về độ tự cảm, điều này giúp điều chỉnh bổ sung cho đài phát thanh.

Khi tin chắc rằng mọi thứ đều ổn, tôi tháo tất cả ra và nhét “ruột” vào ngăn kéo bàn, nhưng ngày hôm sau tôi lại nối mọi thứ lại với nhau, tôi đành miễn cưỡng chia tay nỗi nhớ, bắt nhịp với trạm với một tuốc nơ vít điện môi, lắc đầu tôi theo nhịp của các tác phẩm âm nhạc. Trạng thái này kéo dài trong vài ngày và mỗi ngày tôi đều cố gắng làm cho bố cục trở nên hoàn hảo hơn hoặc hoàn chỉnh hơn để sử dụng tiếp.

Nỗ lực cấp nguồn cho mọi thứ từ mạng đã mang đến thất bại đầu tiên. Mặc dù điện áp cực dương được cung cấp từ pin, không có nền 50 Hz, nhưng ngay khi kết nối nguồn điện biến áp chính, nền xuất hiện, tuy nhiên, điện áp thay vì 24 giờ đã tăng lên 40 volt. Ngoài các tụ điện công suất cao (470 μF), cần bổ sung thêm bộ điều chỉnh PIC dọc theo các mạch điện vào lưới thứ hai (che chắn) của ống vô tuyến. Bây giờ việc điều chỉnh được thực hiện bằng hai nút bấm, vì mức phản hồi vẫn thay đổi trong phạm vi và để dễ điều chỉnh, tôi đã sử dụng một bảng mạch có tụ điện thay đổi (200 pF) từ các sản phẩm thủ công trước đó. Khi phản hồi giảm, nền sẽ biến mất. Một cuộn dây cũ của các sản phẩm thủ công trước đây, có đường kính lớn hơn (đường kính trục gá 1,2 cm, đường kính dây 2 mm, 4 vòng dây), cũng được tặng kèm trong bộ sản phẩm cùng với tụ điện, mặc dù một vòng phải được nối ngắn mạch để chính xác rơi vào phạm vi.

Thiết kế.

Trong thành phố, máy thu thu tốt các đài phát thanh trong bán kính lên tới 10 km, cả hai đều có ăng-ten roi và dây dài 0,75 mét.


Tôi muốn tạo một chiếc ULF trên một chiếc đèn, nhưng không có bảng đèn nào trong cửa hàng. Thay vì bộ khuếch đại làm sẵn trên chip TDA 7496LK, được thiết kế cho điện áp 12 volt, tôi phải lắp một bộ khuếch đại tự chế trên chip MC 34119 và cấp nguồn cho nó từ điện áp dây tóc không đổi.

Một bộ khuếch đại tần số cao (UHF) bổ sung được yêu cầu để giảm ảnh hưởng của ăng-ten, điều này sẽ giúp việc điều chỉnh ổn định hơn, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm, từ đó tăng độ nhạy. Sẽ rất tuyệt nếu thực hiện UHF trên đèn.

Đã đến lúc kết thúc mọi thứ, chúng ta chỉ đang nói về máy dò tái tạo cho dải FM.

Và nếu bạn tạo các cuộn dây có thể thay thế được trên các đầu nối cho máy dò này thì

bạn sẽ nhận được một bộ thu khuếch đại trực tiếp toàn sóng cho cả AM và FM.


Một tuần trôi qua, tôi quyết định chế tạo máy thu di động bằng bộ chuyển đổi điện áp đơn giản sử dụng một bóng bán dẫn.

Nguồn điện di động.

Hoàn toàn tình cờ tôi phát hiện ra rằng bóng bán dẫn KT808A cũ phù hợp với bộ tản nhiệt từ đèn LED. Đây là cách một bộ chuyển đổi điện áp tăng cường ra đời, trong đó một bóng bán dẫn được kết hợp với một máy biến áp xung từ nguồn điện máy tính cũ. Do đó, pin cung cấp điện áp dây tóc 6 volt và điện áp tương tự này được chuyển đổi thành 90 volt để cung cấp cực dương. Nguồn điện có tải tiêu thụ 350 mA, dòng điện 450 mA đi qua dây tóc của đèn 6Zh5P.Với bộ chuyển đổi điện áp cực dương, thiết kế đèn có kích thước nhỏ.

Bây giờ tôi quyết định làm toàn bộ máy thu thành một ống và đã thử nghiệm hoạt động của ULF trên đèn 6Zh1P, nó hoạt động bình thường ở điện áp cực dương thấp và dòng điện dây tóc của nó nhỏ hơn 2 lần so với đèn 6Zh5P.

Mạch thu sóng vô tuyến 28 MHz.

Lắp đặt đài phát thanh 28 MHz.

Bổ sung ý kiến.

Nếu bạn thay đổi một chút mạch điện trong Hình 1, thêm hai hoặc ba phần, bạn sẽ có được một máy dò siêu tái sinh. Vâng, nó có đặc điểm là độ nhạy “điên cuồng”, độ chọn lọc tốt ở kênh lân cận, điều này không thể nói là “chất lượng âm thanh tuyệt vời”. Tôi vẫn chưa thể thu được dải động tốt từ máy dò siêu tái tạo được lắp ráp theo mạch trong Hình 4, mặc dù trong những năm bốn mươi của thế kỷ trước, người ta có thể coi rằng máy thu này có chất lượng tuyệt vời. Nhưng chúng ta cần nhớ lại lịch sử thu sóng vô tuyến, và do đó bước tiếp theo là lắp ráp một máy thu siêu siêu tái tạo bằng ống.



Cơm. 5. Máy thu FM siêu tái tạo dạng ống (87,5 - 108 MHz).

Vâng, nhân tiện, về lịch sử.
Tôi đã sưu tầm và đang tiếp tục sưu tầm bộ sưu tập mạch thu siêu tái tạo thời tiền chiến (giai đoạn 1930 - 1941) ở dải tần VHF (43 - 75 MHz).

Trong bài viết " "

Tôi đã sao chép lại thiết kế siêu tái sinh hiếm thấy từ năm 1932. Bài viết tương tự bao gồm một tập hợp các sơ đồ mạch của máy thu VHF siêu tái tạo trong giai đoạn 1930 - 1941.

TẤT CẢ MIỄN PHÍ TRÊN AIR LIPETSK quận 3!
Điều chế Autonode trong máy phát AM!!!
CÔNG DÂN - Liên Xô, có lẽ ít người thực hiện Điều chế Autonode (hiệu suất AAM = 75%), do tính phức tạp của nó. Sau khi đọc rất nhiều tài liệu, tôi nhận ra rằng nó đáng giá. Điều chế anode đang nghỉ ngơi và không có cuộc thảo luận nào về điều chế lưới. Tôi cung cấp các chương trình làm việc AAM cho bạn lựa chọn.

Trong đó P là công suất đầu ra;
Ra là công suất tiêu tán cực đại của anot;
- hiệu quả bộ khuếch đại
Ví dụ: với Ra = 125 W. (GK-71)
Hiệu quả = 25%.
Với bất kỳ điều chế lưới nào và với tín hiệu AM (tuyến tính) thông thường, bộ khuếch đại hoạt động ở chế độ điện áp thấp với hiệu suất thấp. (khoảng 30%)!
Bộ khuếch đại có thể cung cấp năng lượng:
Р=(125/(1-0,25))×0,25=42 W.
Tại hiệu suất AAM = 75% (GK-71)
Р=(125/(1-0,75))×0,75=375 watt.
Trong cả hai trường hợp, 125 watt bị tiêu tán ở cực dương.
Do đó, hiệu quả tăng lên. khuếch đại từ 25% đến 75%, tức là 3 lần. Công suất có thể loại bỏ khỏi bộ khuếch đại tăng gấp 9 lần!
Nguyên tắc hoạt động:
HÌNH 1
Sự khác biệt chính của máy phát là việc xây dựng một giai đoạn cuối mạnh mẽ, kết hợp các chức năng của bộ khuếch đại RF và bộ điều biến cực dương, cho phép đạt được hiệu suất và công suất cao như điều chế cực dương loại B.
Điều này đòi hỏi:
a) tối ưu hóa chế độ bộ khuếch đại cuối cùng bằng cách sử dụng điện áp phân cực lưới (trượt).
b) tạo ra hai giai đoạn khuếch đại dao động điều chế với lưới cùng pha và cực dương (cung cấp năng lượng cho mạch cực dương của giai đoạn trước đầu cuối từ cuộn cảm điều chế).
c) được điều khiển bởi phản hồi âm ở tần số thấp.
d) bật đèn điều khiển ở giai đoạn cuối (tăng đặc tính tuyến tính).
Cơ chế:
Hình 3 cho thấy mạch AAM với lưới cùng pha và điều chế cực dương ở giai đoạn trước cuối cùng:
tăng gấp đôi hiệu suất của mạch anode ở giai đoạn tiền cuối cùng ở chế độ sóng mang, tăng công suất cực đại và biên độ kích thích.
ở giai đoạn cuối, khi biên độ dao động điều chế UM thay đổi thì điện áp anode thay đổi, tức là. điều chế anốt bổ sung xảy ra do dòng điện anode.
thành phần không đổi của điện áp anode thay đổi cùng pha với điện áp trên lưới điện (chứa thành phần tần số thấp xen kẽ được tạo ra bởi cuộn cảm điều chế TV2).
Áp dụng điện áp phân cực lưới "trượt":
cung cấp sự gia tăng giá trị tuyệt đối của điện áp phân cực âm không đổi Ec.
Trong chế độ tần số sóng mang, không có độ lệch điện áp dương bổ sung (nối nối tiếp).
và với độ sâu điều chế lớn, điện áp phân cực dương là tối đa và bù cho điện áp phân cực âm được đưa vào bổ sung (với sự gia tăng biên độ của điện áp kích thích tần số vô tuyến),
Biên độ của điện áp tần số vô tuyến được chọn sao cho đối với tất cả các giá trị của điện áp phân cực tổng, chế độ vận hành của máy phát vẫn hơi quá điện áp.
Để cải thiện tính tuyến tính của giai đoạn cuối và tăng đặc tính động, người ta đề xuất:
thay đổi điện áp trên lưới màn hình bằng cách thay đổi điện áp kích thích,
bật đèn điều khiển, cấp điện áp vào lưới màn hình tại thời điểm cấp điện áp kích thích. Điều này tạo ra sự gia tăng dòng điện anode tỷ lệ với sự gia tăng điện áp kích thích, tức là. đặc tính tuyến tính tăng lên.
trong trường hợp không có điện áp kích thích, dòng điện cực dương của L-3 gần bằng 0.
Phản hồi tiêu cực trên đường bao điện áp dao động,
Bằng cách so sánh với điện áp trên cuộn cảm điều chế dọc theo mạch C19, R12-R11 được cung cấp cho bộ điều biến (trong trường hợp này, biến dạng phi tuyến giảm đi ba lần, đặc tính động của bộ điều biến được tăng lên).

Đường cong thay đổi điện áp phân cực và điện áp kích thích trong thời gian điều chế.
điều chế điện áp theo biên độ Usch.
Tính toán: cho GK-71
Công suất ở chế độ sóng mang được đặt thành P1=120 W. Hãy chọn GK-71:
Ea = 1800 V;
Ee = 400 V;
Ez = 50 V;
Eс = - 60 V;
S = 4,2ma/v = 0,0042 a/v;
Rnom.=250 W.
Ra bổ sung = 125 W.
Hãy lấy Ea nes. = 1800 v.
Hãy bắt đầu tính toán với chế độ công suất tối đa:
ở giá trị đỉnh U của điện áp điều chế
hệ số điều chế t = 100%.
tại điểm cực đại θpeak=80°.
Từ đồ thị ở Hình 3, chúng ta thấy: tại ϒpeak = 1,65 và cosθpeak. = 0,17; Epik.= 0,95
β1đỉnh=đỉnh α1.×(1-cosθpeak.)=0,4
βо đỉnh =αо đỉnh.×(1-cosθpeak)= 0,24;
Chúng tôi xác định công suất dao động tại điểm cực đại:
P1pik. = 4P1nes.= 4×120=480W.
Điện áp cực dương:
Ea đỉnh.= 2×Ea non.=2×1800=3600v.
Hình 2
Đồ thị xác định hệ số α®; α1; ϒ; β1 và ϒcosθ
Biên độ điện áp dao động trên mạch:
Đỉnh U.=Ѐđỉnh.×Ѐapik.=0,95×3600=3420v.

Biên độ sóng hài thứ nhất của dòng điện anode:
Đỉnh Iα = đỉnh 2Р1/đỉnh Uα = 480/3420 = 0,141 a (141 mA)
Điện trở tương đương yêu cầu của mạch dao động: Req. opt=Đỉnh Uα/Iα = 3420/0,141=24256 ohm.
Thành phần không đổi của dòng điện anode:
Đỉnh Iα0 = đỉnh Iα1 / ϒ đỉnh = 0,141/1,65 = 86mA
Biên độ điện áp kích thích:
Đỉnh U = đỉnh Iα1. /S x β1đỉnh = 0,141/0,0042x 0,4 = 84v.
Điện áp phân cực: Ec đỉnh = Ec - Uv. đỉnh cao. × cosθpeak. = - 60-84 × 0,17 = -74,2v.
Hãy chuyển sang tính toán chế độ tại điểm điện thoại tức thời (chỉ đặt khi có điện áp điều chế):
những thứ kia. chế độ tại điểm giữa của đặc tính điều chế với độ sâu điều chế t = 100%.
trong trường hợp này, thành phần không đổi của dòng điện anode Iα0T phải có cùng giá trị như tại điểm cực đại, tức là. Iα0Т= Đỉnh Iα0Т.
Đối với sóng hài thứ nhất của dòng điện anode Iα1T phải nhỏ hơn hai lần so với tại điểm cực đại, do đó ta sẽ có:

Kết quả thu được cho thấy rằng tại một điểm điện thoại tức thời, tầng đầu ra của máy phát hoạt động ở chế độ dao động loại một, tức là. không có điểm cắt dòng anode. Trong trường hợp này:
U inT = Iα1τ/ S =0,135/ 0,0042=32v
Như chúng ta có thể thấy, điện áp kích thích tại điểm điện thoại tức thời sẽ là:
Ít hơn 5 lần so với thời điểm đỉnh cao,
và độ lệch âm giảm từ - 77,7 xuống - 21v.

Cuối cùng tại điểm thấp nhất của đặc tính điều chế:
Uв=0, Ес = -21в.
Dòng điện lưới tại thời điểm này = 0
Hãy chuyển sang tính toán chế độ im lặng:
điện áp trên lưới màn hình sẽ giảm
vì vậy chúng tôi chấp nhận. EU = - 50 v.
Để giai đoạn đầu ra ở chế độ im lặng (ở chế độ sóng mang) có hệ số hiệu suất cao ηα dọc theo mạch anode anode, ta chấp nhận:
ξnes.=0,95; θnes = 75˚.
theo đồ thị ở Hình 2 chúng ta thấy β1nes = 0,35; ϒnes.=1,69; cosθ = 0,26
Biên độ của dòng điện hài thứ nhất ở chế độ im lặng sẽ bằng:
Iα1 mang theo =2Р1nes/ξnes.×Eα = 2×120/0,95×1800 =0,141a (141ma)
Thành phần không đổi của dòng điện anode:
Iα0 mang theo = Iα1 nes. / ϒnes.= 0,141/1,65=0,086a (86ma)
Biên độ điện áp kích thích:
UV ins. = Iα1 ins. / S×β1nes. = 0,141/0,0042x0,35 = 96v
Và điện áp phân cực:
EU thực hiện. = Ѐс- Uв нес.× cosθнс = -50 - 96 x 0,26 = - 75 inch.

Nhiều người mới bắt đầu (và không chỉ) những người nghiệp dư về radio sớm hay muộn cũng quan tâm đến chủ đề máy phát. Quả thực, việc xây dựng các máy phát VHF cho dải tần 88-108 MHz là một chủ đề hấp dẫn và hữu ích. Micrô vô tuyến, bọ và các thiết bị khác có thể được lắp ráp dựa trên máy phát đài FM. Có rất nhiều phương án cho các thiết bị như vậy, nhưng việc tìm ra một máy phát UHF đơn giản, mạnh mẽ và ổn định đồng thời là một vấn đề. Sau một thời gian dài tìm kiếm, sự lựa chọn rơi vào sơ đồ sau.

Khối được xây dựng trên cơ sở các mạch nổi tiếng, nhưng một số sửa đổi đã được thêm vào. Hệ thống hoạt động gần như hoàn hảo, phạm vi rộng và chất lượng âm thanh tốt. Các bóng bán dẫn BF240 được sử dụng, nhưng các bóng bán dẫn khác có thể được lắp đặt tại đây từ danh sách bên dưới. Tần số được thay đổi bằng chiết áp.

Danh sách các phần tử bán dẫn để lắp ráp

  • BB105G
  • BB104G
  • BF240 (BF199, BF195, BF183,184,185)
  • 2n2369
  • 1n4007

Chỉ có một, rất dễ cuốn, cuộn. Nhiều người gặp vấn đề với điều này, nhưng bất cứ ai cũng có thể cuộn 5 vòng dây 1 mm trên trục gá 5 mm.

Đối với việc che chắn, thiếc thực hiện công việc của nó. Khi kiểm tra được thực hiện mà không có màn hình, tần số sẽ nổi và phản hồi khi có bàn tay tiếp cận. Sau khi áp dụng tấm chắn, mạch hoạt động ổn định và không còn phản ứng với sự tiếp cận của bàn tay.

Tụ điện và cuộn cảm nguồn điện có thể hữu ích trong việc ngăn chặn hiện tượng tự kích thích. Điều này đã không xảy ra trong quá trình thử nghiệm nên bộ tách rời chưa được cài đặt.

Ngoài mức công suất đầu ra của máy phát vô tuyến, còn phụ thuộc rất nhiều vào ăng-ten. Bạn thậm chí có thể nhận được tín hiệu từ nó ở khoảng cách lên tới 1 km nếu bạn đặt một chiếc ghim dài cách đó vài mét.

Bộ phát tín hiệu AM

Microassembly XA994 được sử dụng trong các thiết bị liên lạc vô tuyến ở đường dẫn tần số cao và thấp của máy phát để tạo và khuếch đại tín hiệu HF

Micrô vô tuyến

Thiết bị được đề xuất kết hợp với thiết bị phát sóng vô tuyến

Máy thu VHF FM có thể được sử dụng cho mạng không dây

truyền tin nhắn thoại trong khoảng cách ngắn hoặc,

ví dụ: làm thiết bị giám sát trẻ em để nghe từ xa tiếng động và âm thanh trong phòng trẻ em. Đặc điểm thiết kế là cuộn dây máy phát LC được chế tạo dưới dạng dây dẫn mạch in.


Máy phát vô tuyến được cấp nguồn bằng mạng 220 V

Mạch này, với tối thiểu các thành phần vô tuyến, có các đặc tính khá tốt:

độ nhạy của micrô cao (bạn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường trong phòng),

với chiều dài ăng-ten 100 cm, phạm vi hoạt động là 500 mét (khi sử dụng điện thoại di động có đài FM tích hợp).

L1 - 6 vòng dây đồng, đường kính 0,5 mm

VD1 - diode zener, loại KS168 (có thể sử dụng bất kỳ điện áp 6,8V nào khác)

VT1, VT2 - bóng bán dẫn, loại KT315, có thể là KT3102, KT368.

Mạch được lắp đúng sẽ hoạt động ngay, toàn bộ thiết lập bao gồm việc điều chỉnh tần số bằng cách nén và giãn các vòng dây L1 và chọn điện trở R7 (100 Ohm - 1 kOhm) để đạt công suất tối đa.

C4 có thể được cung cấp công suất lớn hơn, trong trường hợp đó, nó sẽ làm mịn các xung hơn nữa. Nguồn điện phải được tách ra khỏi máy phát bằng màn hình nhôm.

Máy phát retro

Chiếc máy phát vô tuyến cỡ nhỏ của Đài phát thanh số 9 - 1957 có lẽ là nguyên mẫu cho việc tạo ra “đồ chơi của thập niên 60”. Một sự thật thú vị là “máy phát cũng đã được thử nghiệm trên các dải nghiệp dư 80 và 40 mét và thu được kết quả tốt”. Những người nghiệp dư vô tuyến quyết định lặp lại thiết kế (được đưa ra ở trên hoặc từ bài viết được xuất bản bên dưới), tất nhiên, không nên quên loại điều chế có trong các máy phát AM này ...

Micrô radio đơn giản

Phạm vi của micro radio là hơn 300 mét ngoài trời. Mặc dù điện áp nguồn thấp nhưng micro vô tuyến 3V hoạt động khá mạnh mẽ, tín hiệu được ép từ nó đến máy thu vô tuyến một cách tự tin khắp 3 tầng của tòa nhà. Dải tần của micrô radio là từ 87 đến 108 MHz. Có thể thu tín hiệu vô tuyến trên bất kỳ máy thu đài FM nào.

Cuộn dây (L1) có đường kính 3mm, có 5 vòng dây đồng có đường kính 0,61mm. Độ dài ăng-ten phải bằng một nửa hoặc một phần tư bước sóng (đối với 100 MHz - 150 cm và 75 cm). Bằng cách thay đổi độ rộng vòng dây L1, điều chỉnh micrô vô tuyến trong phạm vi từ 87 đến 108 MHz.

Nguồn - http://www.hobby-hour.com/electronics/wireless_microphone.php

Máy phát CW đơn giản

Công suất đầu ra của máy phát khoảng 1 watt. Thạch anh được sử dụng từ trạm RSIU. Cuộn dây L1 và L2 được quấn trực tiếp trên thân bộ cộng hưởng, tỷ lệ vòng dây là 5:1. Để hoạt động ở dải tần 3,5 MHz, cuộn L1 phải có độ tự cảm 25-29 µH và để hoạt động ở dải tần 7 MHz - 7-8 µH. Vòi được thực hiện từ 1/3 đến 1/5 số vòng L1. Mạch được điều chỉnh bởi C2 và ăng-ten được điều chỉnh bởi C3. Mạch có thể được lắp ráp bằng cách sử dụng các bóng bán dẫn hiện đại hơn KT606, KT904, v.v., bằng cách đảo ngược cực tính của nguồn điện.

Máy phát QRP CW đơn giản

Máy phát sóng vô tuyến công suất thấp VHF FM

Về bản chất, mạch này có thể được phân loại là micrô vô tuyến với phạm vi thu tín hiệu tăng lên. Thiết bị này được dự định

để truyền tín hiệu âm thanh qua một khoảng cách nhất định, sử dụng tần số trong dải VHF-FM 88-108 MHz. Trong trường hợp này, có thể thu tín hiệu trên máy thu phát sóng VHF-FM hoạt động ở

dải tần tương ứng. Cần lưu ý rằng công suất đầu ra của các thiết bị phục vụ mục đích này được quy định chặt chẽ và không được vượt quá 0,01 W. Tuy nhiên, khi thiết lập và tinh chỉnh mạch này, về mặt lý thuyết có thể đạt 0,3-0,5 W.

Máy phát FM đơn giản

Tín hiệu từ micrô được đưa đến đế của bóng bán dẫn VT1 thông qua tụ điện cách ly C1 (10 μF). VT1 hoạt động như một bộ khuếch đại AF và đồng thời là một bộ tạo RF; kết quả là chúng ta nhận được tín hiệu FM ở đầu ra máy phát.

L1 - xác định dải tần của máy phát, cuộn dây có đường kính 7 mm, đường kính dây 0,3...0,35 mm, số vòng dây là 7, sau khi quấn cuộn dây phải được kéo ra dài 15 mm. Bộ thu của bóng bán dẫn VT1 được nối với ăng-ten L2 (ăng-ten), L2 có đường kính cuộn dây 6 mm, ăng-ten được quấn bằng một sợi dây có đường kính 0,35...0,5 mm. Chiều dài ăng-ten khoảng 25...30cm. Khi cuộn dây, bạn nên lấy một lò xo.

Phạm vi máy phát là 100 mét; khi điều chỉnh phạm vi máy phát, hãy nén hoặc mở rộng cuộn dây L1.

Bộ phát AM có công suất 25 W

Bộ phát AM đơn giản