Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Microfono senza fili LIEN. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Audio

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

Il radiomicrofono LIEN (tradotto dal francese - comunicazione) è progettato per la comunicazione unidirezionale nella banda VHF, nonché per discoteche e altri eventi.

Il radiomicrofono (PM) LIEN opera ad una frequenza di 70 MHz (banda VHF1) ed è un trasmettitore di micropotenza con modulazione di frequenza. Il circuito PM (Fig. 1) è altamente economico e, funzionando con una batteria Korund da 9 volt, consuma una corrente di 6 ... 15 mA. Poiché la corrente di scarica massima consentita del corindone è 20 mA, nel circuito PM viene introdotto un indicatore di accensione a LED HL1. Con una piccola corrente da esso consumata (3 mA), non sovraccarica la batteria, ma aumenta notevolmente l'usabilità del PM.

Microfono senza fili LIEN. Diagramma schematico di un radiomicrofono
Fig. 1. Diagramma schematico di un radiomicrofono

L'amplificatore del microfono, che fa parte del microfono electret MKE-3, è alimentato da una tensione non stabilizzata tramite un collegamento RC a forma di L (R1-C3) e fornisce una tensione AF fino a 30 mV in uscita. Questo segnale viene inviato attraverso il condensatore di accoppiamento C2 all'ingresso dell'amplificatore sul transistor VT1. Per migliorare la stabilità della temperatura della cascata, la tensione di polarizzazione alla base VT1 viene fornita dal collettore attraverso R2 e R5 viene introdotta nel circuito dell'emettitore. Il condensatore C5 è un condensatore di blocco e interrompe i componenti RF che penetrano nel circuito di frequenza ultrasonica dal generatore al VT2.

La cascata sul transistor VT2 è un tre punti capacitivo. Il divisore resistivo R7-R8 determina la tensione di polarizzazione (Ucentimetri) basato su VT2, che opera in modalità di taglio (classe C). Pertanto Ucentimetri basato su VT2 può essere selezionato entro +0,8 ... +1,2 V. Parallelamente al resistore trimmer R8, sono collegati due diodi al silicio che stabilizzano Ucentimetri e ridurre al minimo la deriva di frequenza del generatore quando la batteria è scarica.

Il transistor VT2 è coperto da feedback positivo utilizzando C8. Il collettore VT2 include un circuito oscillatorio parallelo L1-C7. Se utilizzato come condensatore trimmer C7, il suo slot è collegato all'estremità fredda, cioè +9 V, per ridurre la capacità parassita.Il valore esatto dell'induttanza L1 è fissato da un nucleo di ottone o ferrite (l'introduzione di un il nucleo in L1 fornisce un aumento minore dell'induttanza della bobina rispetto alla ferrite).

Il modulatore di frequenza è montato sugli elementi R6, VD3, C5. Quando la tensione AF viene applicata dall'uscita dell'UZCH attraverso il resistore R6, il varicap VD3 cambia la sua capacità. Dall'anodo VD3 a C5, la tensione modulante viene applicata al rubinetto (4° giro dall'alto) della bobina L1. Questo viene fatto per ridurre la profondità di modulazione. In una versione semplificata (non retrattile) di L1, l'uscita destra (come da schema) C5 può essere collegata all'uscita inferiore L1. È inoltre possibile ridurre la profondità di modulazione riducendo la capacità C5 o utilizzando un varicap come VD3 con un coefficiente di sovrapposizione di capacità inferiore. In pratica, quando si verifica una sovramodulazione (la deviazione è superiore a 150 ... 250 kHz), è necessario innanzitutto ridurre la capacità C5.

Il segnale RF, modulato dalla tensione AF, viene inviato attraverso la bobina di accoppiamento L2 all'antenna WA1, costituita da un filo di rame unipolare PEL 0,96. WA1 - tipo Frusta corta (perno corto) ha una lunghezza di 184 ... 206 mm, che viene selezionata sperimentalmente durante l'installazione. Un fattore importante per garantire il funzionamento stabile dell'RM è la resistenza meccanica (immobilità) dei componenti del circuito oscillatorio, e in particolare dell'antenna.

Prima di accendere il radiomicrofono, controllare attentamente l'installazione. Quindi si consiglia di controllare la resistenza tra i contatti di alimentazione. La resistenza del circuito misurato non dovrebbe essere zero e dovrebbe cambiare quando cambia la polarità della connessione del tester.

Inoltre, nel circuito di alimentazione PM è incluso un milliamperometro CC con la lunghezza più breve possibile dei conduttori di collegamento. La corrente assorbita dal radiomicrofono non deve superare i 20...25 mA. In caso contrario, ricontrollare l'impianto ed eliminare eventuali cortocircuiti. Con Iп = 3...18 mA si può iniziare a configurare il PM per la corrente continua:

  • impostare la tensione sul microfono +1,2 ... +3 V selezionando R1;
  • impostare la tensione a 0,5Up sul collettore VT1;
  • impostare U=+0,8...1,2 V in base a VT2.

Ora puoi iniziare a configurare il generatore:

  • posizionare un ricevitore VHF sintonizzato sulla portata desiderata (70 MHz) ad una distanza di almeno 2 m dal radiomicrofono;
  • accendere l'alimentazione dell'RM e ottenere l'aspetto della generazione ruotando la fessura del condensatore di sintonia C8 con un cacciavite dielettrico. Il verificarsi della generazione può essere controllato a orecchio dalla caratteristica cattura della frequenza (scomparsa del sibilo del ricevitore). Per evitare di sintonizzare il ricevitore sull'armonica, non posizionare il ricevitore più vicino all'RM;
  • sintonizzare il circuito oscillatorio nel circuito del collettore VT2 con nucleo in ottone o ferrite sulla frequenza di risonanza (70 MHz) in base alla larghezza massima di cattura del campo di trasmissione tra due stazioni (è possibile la sintonizzazione su una frequenza diversa dal limite del campo o su qualsiasi tratto libero del raggio di trasmissione, equidistante da due stazioni limitrofe) .

In caso di risultati insoddisfacenti, è necessario modificare la capacità C7 e ripetere l'impostazione. Per ridurre il tempo di sintonizzazione, si consiglia di sostituire il condensatore C7 con una capacità di sintonizzazione di 6 ... 30 pF. Se i risultati dell'ottimizzazione sono soddisfacenti, puoi provare ad aumentare ulteriormente l'ampiezza di risonanza modificando il numero di giri della bobina L5 di 10 ... 1%.

L'ampiezza di oscillazione sarà massima quando gli elementi del circuito oscillatorio sono in equilibrio, cioè quando le reattanze LI e C1 sono uguali. La sintonizzazione grossolana del circuito L1-C1 viene eseguita selezionando il numero di giri L7 e (o) modificando la capacità C1 e la sintonizzazione regolare viene eseguita da un nucleo di sintonizzazione. La presenza di risonanza può essere controllata anche dalla Ip minima. Per controllare Ip, al fine di evitare una notevole deriva di frequenza, è necessario utilizzare un milliamperometro con una lunghezza minima dei conduttori di collegamento.

È meglio ripetere l'impostazione più volte con una successiva modifica dei parametri C8, L1, C7, concentrandosi sulla corrente minima consumata quando il circuito oscillatorio entra in risonanza e sulla larghezza di banda massima del ricevitore VHF. Pertanto, è più conveniente utilizzare un ricevitore con un indicatore di impostazione della freccia. E all'aumentare della potenza emessa dal radiomicrofono, la distanza tra il ricevitore e l'RM dovrebbe essere aumentata.

È possibile specificare la profondità di deviazione (l'entità della variazione della frequenza del segnale FM) selezionando la capacità del condensatore di accoppiamento C5 (C5 \u1,2d 10 ... 5 pF). Con un aumento di CXNUMX, la profondità della deviazione aumenta. La capacità di questo condensatore dovrebbe essere tale che anche nei picchi di volume quando il ricevitore viene azionato dall'RM, non ci siano crepitii, distorsioni e, ancor più, eccitazione e interruzione della ricezione radio. Questo tipo di eccitazione non va confuso con il caratteristico fischio che compare quando l'RM è vicino al ricevitore sintonizzato sulla sua onda. In questo caso, per eliminare l'eccitazione (feedback acustico), è sufficiente ridurre il volume del ricevitore.

Successivamente, il radiomicrofono Lien viene collegato a un pacco batteria (ad esempio due batterie 3336L), viene regolata la sua frequenza e viene controllata la portata. Dopo la messa a punto, il nucleo dell'induttore L1 viene riempito di paraffina e i rotori dei condensatori del trimmer vengono fermati con vernice nitro.

Il radiomicrofono Lien sintonizzato è stato testato in funzione con il ricevitore di trasmissione Ishim-003 e aveva una portata fino a 500 m (con linea di vista).

È possibile accelerare il processo di regolazione di un RM approssimativamente sintonizzato utilizzando un misuratore d'onda (Fig. 2). Il misuratore d'onda è costituito da un circuito oscillatorio parallelo C1-C2-L1, un rivelatore a diodi VD1 e un filtro passa basso C3. I parametri del circuito del misuratore d'onda sono simili ai parametri del circuito in parallelo del radiomicrofono. Un tester (multimetro) è collegato alle prese XS1, XS2 del misuratore d'onda nella modalità di un voltmetro CC (intervallo di misurazione - 12 V).

Microfono senza fili LIEN. Ondametro
Fig.2. Ondametro

Misurazione dell'intensità del campo magnetico alternato nell'antenna PM prodotta come segue. RM incluso. L'antenna WA1 del radiomicrofono (uniformemente, per tutta la sua lunghezza) è avvolta attorno a due o tre giri di un filo flessibile intrecciato in isolamento e questo filo viene tirato dall'antenna PM nella direzione della freccia (Fig. 2), misurando contemporaneamente le letture del voltmetro. Le letture massime del misuratore d'onda si ottengono regolando il profilo RM e la lunghezza della sua antenna. È possibile avviare una procedura simile quando si utilizza un perno a quarto d'onda come antenna. La lunghezza d'onda L per una data frequenza di risonanza può essere calcolata usando la formula:
L = C/f, dove L è la lunghezza d'onda, m; C è la velocità della luce (300000 km/s); f è la frequenza in megahertz.

La lunghezza d'onda L per una frequenza di 70 MHz è 4,2857 m e il pin a quarto d'onda (L / 4) ha una lunghezza 4 volte inferiore - circa 107 cm.

Nel circuito RM possono essere utilizzati resistori di OMLT, VS e resistori simili di piccole dimensioni con una potenza di dissipazione di 0,125 W. Resistenza trimmer R8 - tipo SPZ-22. Condensatori C3, C10 - K50-6, K50-16, K50-35 o ossido simile; C1, C2, C4 ... C7, C9 - tipo KM4, KM5, K10-7 o qualsiasi altra ceramica (non induttiva). Condensatore trimmer C8 - tipo KT4-23. È consentito sostituire il varicap VD3 D902 con quasi tutti i diodi al silicio o al germanio con una capacità Cd superiore a 1 ... 3 pF. Puoi trovare un sostituto per VD3 usando la tabella.
Np.p. Tipo di diodo Sd (a Uobr.) Nota
1 D220A, D220B 15pF(5V) Modulazione eccessiva
2 KD513A, KD521A-G 4 pF (0 V) Modulazione normale
3 Д18 0,5 pF (3 V) modulazione debole

Il transistor VT1 può essere sostituito dai transistor KT315B, G e VT2 - KT368B. Diodi VD1, VD2 - qualsiasi silicio con una caduta di tensione continua di almeno 0,7 V. Il valore del resistore R6 può essere qualsiasi nell'intervallo da 10 a 100 kOhm.

L'induttore L1 è avvolto su un telaio con un diametro di 6,3 mm con un filo PEV ø0,5 ... 0,55 mm con un passo di avvolgimento di 1,5 mm. L1 contiene 5 giri e ha un tocco dal 4° turno (in alto nel diagramma). Una bobina in filo di rame argentato ha un fattore di alta qualità ed è più facile entrare nella modalità di generazione. Puoi argentare il filo in un fissatore fotografico esausto (iposolfito di sodio). Ma i migliori risultati si ottengono utilizzando bobine già pronte da ricevitori VHF con una frequenza di risonanza di circa 70 MHz, ad esempio dall'unità VHF-2-01E della radio Ilga-301.

Strutturalmente, l'RM è realizzato su un pannello di fibra di vetro sventato su entrambi i lati con uno spessore di 1,5 ... 2,5 mm. Un lato della scheda è uno schermo e l'altro lato, tagliato in celle di 8x4 mm, viene assemblato. Dimensioni della scheda - 110x27 mm.

Autori: A. Oznobikhin, A. Lebedev, Irkutsk; Pubblicazione: radioradar.net

Vedi altri articoli sezione Audio.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Macchina per diradare i fiori nei giardini 02.05.2024

Nell'agricoltura moderna si sta sviluppando il progresso tecnologico volto ad aumentare l'efficienza dei processi di cura delle piante. Presentata in Italia l'innovativa macchina per il diradamento dei fiori Florix, progettata per ottimizzare la fase di raccolta. Questo attrezzo è dotato di bracci mobili, che permettono di adattarlo facilmente alle esigenze del giardino. L'operatore può regolare la velocità dei fili sottili controllandoli dalla cabina del trattore tramite joystick. Questo approccio aumenta significativamente l'efficienza del processo di diradamento dei fiori, offrendo la possibilità di adattamento individuale alle condizioni specifiche del giardino, nonché alla varietà e al tipo di frutto in esso coltivato. Dopo due anni di test della macchina Florix su diverse tipologie di frutta, i risultati sono stati molto incoraggianti. Agricoltori come Filiberto Montanari, che utilizza una macchina Florix da diversi anni, hanno riscontrato una significativa riduzione del tempo e della manodopera necessari per diluire i fiori. ... >>

Microscopio infrarosso avanzato 02.05.2024

I microscopi svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica, consentendo agli scienziati di approfondire strutture e processi invisibili all'occhio. Tuttavia, vari metodi di microscopia hanno i loro limiti e tra questi c'è la limitazione della risoluzione quando si utilizza la gamma degli infrarossi. Ma gli ultimi risultati dei ricercatori giapponesi dell'Università di Tokyo aprono nuove prospettive per lo studio del micromondo. Gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno presentato un nuovo microscopio che rivoluzionerà le capacità della microscopia a infrarossi. Questo strumento avanzato consente di vedere le strutture interne dei batteri viventi con sorprendente chiarezza su scala nanometrica. In genere, i microscopi nel medio infrarosso sono limitati dalla bassa risoluzione, ma l’ultimo sviluppo dei ricercatori giapponesi supera queste limitazioni. Secondo gli scienziati, il microscopio sviluppato consente di creare immagini con una risoluzione fino a 120 nanometri, ovvero 30 volte superiore alla risoluzione dei microscopi tradizionali. ... >>

Trappola d'aria per insetti 01.05.2024

L’agricoltura è uno dei settori chiave dell’economia e il controllo dei parassiti è parte integrante di questo processo. Un team di scienziati dell’Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, ha trovato una soluzione innovativa a questo problema: una trappola per insetti alimentata dal vento. Questo dispositivo risolve le carenze dei metodi tradizionali di controllo dei parassiti fornendo dati sulla popolazione di insetti in tempo reale. La trappola è alimentata interamente dall'energia eolica, il che la rende una soluzione ecologica che non richiede energia. Il suo design unico consente il monitoraggio sia degli insetti dannosi che utili, fornendo una panoramica completa della popolazione in qualsiasi area agricola. “Valutando i parassiti target al momento giusto, possiamo adottare le misure necessarie per controllare sia i parassiti che le malattie”, afferma Kapil ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

La principale svolta scientifica del 2018 31.12.2018

I dipendenti della pubblicazione scientifica Physics World hanno annunciato gli esperimenti con il grafene, condotti presso il Massachusetts Institute of Technology, come la svolta scientifica più importante dell'anno in uscita.

Nel 2018, gli scienziati di questo istituto hanno scoperto una nuova proprietà del grafene. Pablo Jarrio-Herrero è stato indicato come il capo della ricerca. È stato scoperto che il grafene è in grado di essere sia un isolante che un conduttore. Inoltre, il "ruolo" dipende dall'angolo di inclinazione della posizione dei suoi strati l'uno rispetto all'altro.

Anche il dottorando Cao Yuan, un partecipante all'esperimento sull'isolante di grafene e sul conduttore di grafene, è stato nominato una delle grandi personalità della scienza 2018 dalla rivista Nature.

Il grafene è un materiale rivoluzionario che apre enormi prospettive per lo sviluppo della tecnologia. È stato scoperto nel 2004 da scienziati dell'Università di Manchester. Al momento, questo materiale è noto per essere il composto di carbonio più elettricamente conduttivo, più leggero e più resistente.

Secondo gli esperti, il grafene è un ottimo sostituto del silicio. È ormai noto che il materiale fonde a temperature superiori a 3 gradi. È cento volte più resistente dell'acciaio ed è anche impermeabile a molti gas e liquidi.

Altre notizie interessanti:

▪ Il sonno è direttamente collegato al sovrappeso.

▪ apple MacBook

▪ Il nuovo rivestimento cambia le proprietà del vetro

▪ Sostituzione ottica USB in arrivo

▪ NEC LaVie Hybrid Zero famiglia di ultrabook convertibili leggeri

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Tecnologie di fabbrica in casa. Selezione dell'articolo

▪ articolo Trasformazioni ovidiane. Espressione popolare

▪ articolo Devo bere 1,5-2 litri di acqua al giorno? Risposta dettagliata

▪ articolo Responsabile degli archivi. Descrizione del lavoro

▪ articolo L'atmosfera e il suo moto. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Come rimuovere l'anello? Messa a fuoco segreta. Messa a fuoco segreta

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:





Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024