三种无线话筒典型应用电路图分析

本文介绍了三种无线话筒的调频发射电路,包括经典单管发射电路、2km调频发射机和晶振式发射机。这些电路适用于调频无线耳机、无线录音、遥控、监听等多种场景。电路中涉及的关键元件如发射三极管、电容和线圈的选择对性能有显著影响。单管发射机电路简单,但频漂问题明显;2km发射机采用三级结构,稳定性较好;晶振式发射机利用晶体振荡,频率稳定性高。
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介绍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典型应用电路图,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。更多应用方案免费下载,来自搜芯网

单声道调频发射电路

图1

                                               1
1是较为经典的15km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C2053C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于15km。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15km,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L1L2可用031mm的漆包线在35mm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15-3V,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07--09m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

                              图2
22km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V1C2--C6R2R3L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3C4L1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C8L2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,V333DGl2三极管并联组成,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~L30.31mm漆包线在直径35mm圆棒上单层平绕。   

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                                    图3
 图3为晶振式发射机典型应用电路图。电路中J.、VD1L1C3~C5V1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。Vl29~36MHz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C7L2构成谐振于88-108MHz的网络选出3倍频信号(87~108MHz的信号最强),再经V3放大;L3C9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15km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02--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。

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制作优质无线话筒是许多读者的愿望,但业余条件下要制作高性能的接收机并不容易。笔者另辟途径,利用废旧汽车收放机中的调频收音部分,增加一块XR1075音频处理器,重新设计印刷板,制作了一套稳定可靠、电性能优良的双频无线话筒收发系统。发射部分采用BA1404专用调频发射集成电路。本机电原理见下图,现将制作过程介绍如下。 由图可知,该电路由四部分,即调频头、中频放大、音频处理及电源组成。 基本原理由天线感应的信号从调频头的脚输入,经内部高放、本振混频后从脚输出10.7MHz的中频信号,由C1输入至T1进行中频预放后经JT1滤出10.7MHz中频信号送至IC1的脚,由内部限幅、放大、鉴频后解调为音频信号从脚输出,由C8耦合给T2进行放大,以满足IC3的电平要求。音频信号从IC3的脚输入,经内部分频延时数字处理后从脚输出。IC1的脚为2.25V基准电压源,脚为调谐指示输出,在本电路中用作静噪。其原理是:当脚有10.7MHz的中频信号输入时,该脚为低电平,T3截止,IC3脚的音频信号无衰耗地输出;反之脚为高电平,电源经R11、D2、R13给T3提供偏置,T3饱和,使音频信号通过T3的c、e极入地,以此达到静噪的目的。L1、C组成10.7MHz选频网络,它也是IC1第二中放的负载,C2、C3为中频旁路电容,W1、W2分别为音频处理器的高音和低音增益调节电位器,其原理可参见《电子报》的有关文章。 安装与调试找两台坏汽车收放机(要求调谐器内含调频头),从中取出线路板及调谐器,焊下10.7MHz滤波器JT1、中频滤波器(外形似中周,磁帽一般为淡蓝色),TA7640、调频高频头(外形见附图右上角)等关键部件为备用。根据机壳尺寸制作一块印刷板,印刷板应采用环氧板且大面积接地,准备就绪即可焊装元件,T3和T6待整机调试好后再装上。接通电源(以一路为例),测量IC1的脚电压应为6.5V左右,调频头脚应为6V,脚0.15V左右(M47型表测量,数字表测量则为1.9V),调整R1和R10使T1、T2集电极电压均为3V左右。接上功放和音箱,此时如果电路正常,喇叭应有较大的“沙沙”声,如果没有沙沙声,可用改锥分别碰IC3的脚、T2基极应有交流声,再碰IC1的、、、、脚、T1基极应有较响“咯咯”声,否则应检查JT1、L1、IC1及周围元件。一切正常后旋转调频头收一本地调频电台,调节L1磁芯使音质清晰。再配合话筒调整收发频率(注意避开当地电台频率),最后用话筒对着较熟悉音质较好的音乐调节W1、W2使接收机的音质清晰自然为止,如果话筒以拾取人声为主,可适当增加高音(调节W2)。另一路用同样方法调整。此时焊上T3和T6,调试自动静噪功能,关闭发射机,相应TA7640的脚应为高电平;开启时应为低电平,否则要重调L1。 本电路虽未采用晶振稳频,但由于调频头的高稳定性,本无线话筒收发频率非常稳定,从夏至冬从未出现频偏,笔者将两路话筒分别用于古筝和话音,主观感觉古筝的弦乐非常清脆靓丽,人声有较明显的齿音。只要元件质量保证,该无线话筒能与数百上千元成品机媲美,当然有兴趣的读者也可在IC1、IC2输出端增加谐波发生器,以提高声音的清晰度。本机使用9.6V充电池作主电源,外接16V电源专为电池充电之用,由于R31、D4的限流稳压作用,所以外接电源可长期接入本机。
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