指导材料调频无线话筒制作原理教程.doc

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指导材料调频无线话筒制作原理教程

调频无线话筒的制作原理教程 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~~ 电子技术的实践性极强,通过组装、调试制作套件是快速入门的好办法,我们将制作套件的全过程用文字、图片等形式展现出来,最大限度的提高制作的成功率,并且在制作的过程中穿插一些基本的元件知识,帮助初学者完成制作。 自己动手制作一个调频无线话筒,不但容易而且也非常有趣,还可用它来和朋友们开开玩笑~~~ 这里我们提供了一套比较典型的调频话筒制作套件,其中包括了制作调频话筒所用到的全部器件。作为初学者可以通过制作套件学到一些相关知识,特别是学生,理论知识已经有了一点,可是动起手来就是另外一回事喽~~ 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和电感L、电容C4、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。工作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C7耦合到天线上再发射出去。 电感L的制作方法可以是:以普通圆珠笔芯为工具,使用所给的漆包线在其上绕6-7圈制成,注意漆是不导电的,所以电感要装配焊接到电路板上前,要先把两脚焊接部位漆刮掉。 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是外部信号引入的位置。在调试时可以使用实验室的函数信号发生器,输出1KHz左右的正弦波信号,代替声音信号,引入调频发射机,该外部信号通过R1衰减和D1、D2限幅后送到三极管基极进行频率调制。这样,调试过程中就不需要老对着话筒叫个不停了,只要专心调整收音机捕捉1KHz的单音,也正好练习练习使用函数信号发生器。 电路中发光二极管D3用来指示工作状态,当调频话筒得电工作时就会点亮,R6是发光二极管的限流电阻。C8、C9是电源滤波电容,因为大电容一般采用卷绕工艺制作的,所以等效电感比较大(换句话讲,在高频时这类电容不能简单地被看做“电容”,它们的“电感”特性会显现出来),并联一个小电容C8可以使电源的高频内阻降低,这个电路非常常见。 电路中K1是一个跳线开关,通过短路帽选择,断开或是接通电源。 不外装天线时,也能工作,但有效距离较短。 装配时注意有极性器件的引脚区分。 电路元器件列表 标称值 元件标号 简要说明 引脚极性 1uF C1 电解电容 有 4.7uF C2 电解电容 有 1000P C3 瓷片电容 18P C4 瓷片电容 6.2P C5 瓷片电容 100P C6 瓷片电容 47P C7 瓷片电容 0.01uF C8 瓷片电容 100uF C9 电解电容 有 1N4148 D1 二极管 有 1N4148 D2 二极管 有 LED-R D3 发光二极管,红色 有 K1 3脚跳线开关 6T L 自绕电感,在圆珠笔芯上绕6-7圈 68K R1 碳膜电阻,1/4W 2.7K R2 碳膜电阻,1/4W 10K R3 碳膜电阻,1/4W 27K R4 碳膜电阻,1/4W 100 R5 碳膜电阻,1/4W 680 R6 碳膜电阻,1/4W 9018 V1 三极管 有 ANTENNA 天线,自制,约0.75米导线 DC3V BT1 自备5号电池x2,有电池盒 有 MIC 驻极体话筒 有

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