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VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイク、ラジオマイク

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この設計は、4XX MHz 帯域で動作するように組み立てられています。 ただし、RFM TXC 101 マイクロ回路の使用により、デバイスの周波数範囲は 310 ~ 319 MHz、430 ~ 439 MHz、860 ~ 879 MHz、900 ~ 929 MHz になります。 これは、メーカーが提供する 10 MHz 水晶発振子を使用した場合に限ります。

実際のテストでは、10 MHz の周波数を上回るまたは下回る水晶を使用すると、TXC 101 の動作範囲をドキュメントで指定されている範囲から 100 MHz 以上で「奪う」ことが可能であることが示されています。

13 MHz クォーツでは、送信機は 565.5 MHz の周波数でまったく問題なく動作しましたが、プログラムで設定された周波数は 435 MHz でした。

小さなステップで動作周波数をプログラム的に設定できる機能 (2,5XX MHz サブバンドでは 4 kHz、7,5XX および 8XX MHz サブバンドでは 9 kHz) により、このチップはさまざまなアプリケーションにとって非常に魅力的です。

このデバイスは PIC12F675 マイクロコントローラーによって制御されます。 データを送信機にダウンロードし、パワーアンプを制御し、マイクアンプからの低周波信号のレベルを「監視」します。

VOX機能はマイコン内蔵のコンパレータに実装されています。 マイクアンプからの低周波信号のレベルがしきい値 (EEPROM のソフトウェアで設定) を超えると、コントローラーは TXC 101 を「ウェイクアップ」し、指定された時間 (EEPROM のソフトウェアで設定) の間最終段をオンにします。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク
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デバイス仕様:

  • 待機時消費電流 - 1mA
  • 動作モードでの消費電流 - 20 mA
  • トランスミッタ出力 - 20 mW
  • 変調 - WFM
  • 供給電圧範囲 - 2,2 ... 3,6 ボルト

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

コントローラーのプログラミング

コントローラのメモリのゼロ セルには、プログラミング段階で、送信機が使用されるサブバンドが書き込まれます。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

番号 88 (ゼロセル EEPROM) - THS 101 の適用サブ範囲の選択。 

数字 00 (EEPROM の最初のセル) - オプションの設定 (触れる必要はありません)。

サブレンジは 4 つしかありません。

数字 80 - 水晶送信機がサブバンド 310 ~ 319 MHz で動作することを意味します。 

数字 88 - 水晶送信機がサブバンド 430 ~ 439 MHz で動作することを意味します。

数字 90 - 水晶送信機がサブバンド 860 ~ 879 MHz で動作することを意味します。

数字 98 - 水晶送信機がサブバンド 900 ~ 929 MHz で動作することを意味します。

コントローラのゼロと最初のメモリ セルから、コンフィギュレーション レジスタ ТХС 101 が埋められます。

送信機のレジスタをより詳しく知りたい場合は、RFICDA プログラムをお勧めします。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

次の 7 つのメモリ セルは、番号 A0DXNUMX によって占有されます。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

これは、選択したサブバンド内の送信周波数の正確な値です。

RFICDA 中心周波数プログラム ウィンドウで周波数 (たとえば 435.015) を選択すると、数値 A7D0 が A7D6 に変わります。

[中心周波数] ウィンドウで周波数 (たとえば、438.4 MHz) を選択すると、[周波数設定レジスタ] ウィンドウの番号は AD20 などになります。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

したがって、RFICDAプログラムの「プロンプト」で 送信機を希望の周波数で動作させるために、コントローラーのメモリに何を入力すればよいかを知ることができます。

これは、使用される 10 MHz 基準水晶に当てはまることを覚えておく必要があります。

基準水晶周波数が 10 MHz でない場合、周波数グリッド全体が比例してシフトします。

たとえば、10 MHz クォーツの指定周波数は 435 MHz です。

12 MHz の基準水晶で周波数を計算するにはどうすればよいですか?

とてもシンプル…

435が必要:10 = 43,5(除算比)

次に、43,5 x 12 = 522 MHz (目的の周波数) が必要です。

いずれの場合でも、基準石英と直列に接続されたバリキャップは数 kHz を「消費」し、最終的には最終計算で XNUMX kHz、あるいはそれ以上の誤差を引き起こすことにも留意する必要があります。

コントローラの不揮発性メモリの次のアドレスは、番号 0A で占められています。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

VOXのディレイ量です。 つまり、音声による起動後に送信機がオンになる時間です。

最大時間は FF 数で、0,5 秒単位で 128 秒になります。

0A は 5 秒の遅延に相当します。

送信機のアクティブ期間中、VOX しきい値を超える各サウンドは、デバイスのメモリに指定された時間を延長します。

次の値は AA です。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

これは、音声アクティベーションをトリガーするためのしきい値レベルです。

しきい値レベルは 16 のみで、A0 から AF まで必要です。

A0 - 最大感度 VOX。

AF - 最小 VOX 感度。

R VOX抵抗を選択することで正確なレベル校正が可能です。

抵抗器 R VOX を 1 μF の静電容量に置き換えると、音声によるアクティベーションの結合はオーディオ信号の可変成分に正確に反映されます。

ラジオマイクを UFM モードで動作させるには、変調指数を下げるコンデンサをバリキャップと並列に取り付ける必要があります。

VOXを備えたTXC101チップ上のラジオマイク

無線要素のリスト

タイプ宗派注意
MK PIC 8 ビット PIC12F675 1  
マイクロチップ TXC101 1  
バイポーラトランジスタ 2SC3356 1  
バイポーラトランジスタ BC847 2  
バリキャップ 1SV215 1  
コンデンサ 4.7pF 2  
コンデンサ 10~50pF 1 HMIの追加容量の場合
コンデンサ 18pF 1  
コンデンサ 0.022uF 1  
コンデンサ 0.047uF 1  
コンデンサ 0.01uF 1  
コンデンサ 1uF 1  
抵抗器 1kΩ 1  
抵抗器 3.3kΩ 1  
抵抗器 4.7kΩ 1  
抵抗器 10kΩ 2  
抵抗器 18kΩ 1  
抵抗器 22kΩ 1  
抵抗器 180kΩ 2  
抵抗器 220kΩ 2  
水晶振動子 10 MHz 1  
マイク   1  
インダクタ   2 ワイヤーの5ターン直径0.35mmで2
インダクタ   1 ワイヤの 4 ターン直径 0.35 mm で 2
アンテナ   1  
バッテリー電力 3 B 1  

オーディオ79.rar

著者: Sergey (blaze), Kremenchuk, blaze2006@ukr.net

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