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TTL信号送信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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この送信機は、無線コンピュータ ネットワークでデジタル信号を送信するために開発されたもので、リモート スイッチや同様のデバイスの警告システムにも使用できます。 デジタル信号の送信に送信機を使用するには、そこから発せられる信号の品質に高い要求が課せられましたが、この回路は繰り返し使用すると非常に安価で、約 1.5 ドルであることが判明しました。

TTL信号送信機

送信機はデータ送信に 100% AM 変調を使用し、キーイング周波数は 0..500 kHz に達する可能性があり、コンデンサ C10 の静電容量を減らすことで高めることができます。 104 MHz の動作周波数は、他の帯域の受信装置が不足しているためであり、信号品質や電力を損なうことなく簡単に変更できます。 電源は 9 ボルトです。供給電圧は適切にフィルタリングされ、安定化されている必要があります。 ジェネレーターの消費電流は 5mA、最初の増幅段は約 2mA、出力段は 7mA、合計 14mA、適切に調整された回路による最大電力は約 100mW です。 実際の例を使用して送信機の出力を説明すると、最大可能放射の 50% で、パネル ビルの 7 階または基板からのそのような放射 (アンテナはありません) を通して安定した受信が行われたという事実を挙げることができます。通常、一対のコンクリートの間仕切りと 10 メートルの距離を介して受信されますが、オープンエリアでの実験はまだ行っていません。 また、送信機の設定が適切でない場合、放出される電力は最大値の数十パーセントになる可能性があることにも注意してください。 受信機が送信機の周波数に同調されている場合、受信機の可能な最大音量では、受信機の「ホワイト」ノイズのみが聞こえます。

TTL信号送信機

TTL信号送信機

TTL信号送信機

基板の裏側には箔の層(基板)があり、5 か所または 75 か所で共通のワイヤにはんだ付けする必要があります。 このバージョンのボードでのみ送信機をテストしました。 コイルは、5 オームのアンテナ ケーブルの場合、直径 0.5 mm の中央絶縁体で作られたマンドレルに巻かれます。巻き数は 3、ワイヤの直径は 368 mm です。 図に示されている C300 は写真にはありませんが、必要に応じて選択され、基板上の指定された場所に配置されます。 トランジスタは KT200AM に置き換えることができ、周波数は若干高くなりますが、周波数 XNUMX MHz 以上、電力 XNUMX mW 以上の汎用トランジスタであれば置き換えに適しており、そのようなオプションは無数にあります。

L3 C12 出力段の共振回路をコイル状の長い線路に置き換えることをお勧めしますが、放射電力は 0.1 倍になります。 コイルのデータ、長さ 75 波長のワイヤ、アンテナ ケーブルの中央絶縁体からのフレーム XNUMX オーム、単線。 トランスミッタ出力段の最適な負荷は、コイル状の長いラインです。

コイル内のワイヤの長さは送信機の周波数によって決まり、この送信機の周波数 0.1 MHz では 104 波長である必要があり、ワイヤの長さは 80 cm でした。このような負荷は共振しないため、共振します。パルス信号を正弦波に変換せず、クラス C アンプでは出力負荷としてのみ動作しますが、クラス C の中間段では動作しません。抵抗 R5 R7 をワイヤ長 0.15 ~ 0.25 のコイルに置き換えることをお勧めします。波長。

反応素子は電力を熱に放散しないため、効率と送信機の電力が増加します。 また、これらのコイルの代わりに、フェライト コアのチョークが適しています。DPM3、DPM0.2、DPM0.1、DM0.1 ブランドのチョークを 20 .. 200 μH、自作の 20 ターンでテストしました。外径 0.23 mm、内径 8 mm、高さ 5 mm のトロイダル コアに直径 2 mm のワイヤを使用した場合、フェライトのブランドは不明であり、重要な役割を果たしません。

出版物: cxem.net

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