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XNUMXつのトランジスタを搭載したラジオマイク。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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私は、セットアップの容易さ、安定性(電源が 2 から 12 V に変化しても、周波数はわずか 0,1 MHz しか変化しない)、および高い「到達距離」(200 m)を特徴とする、非常に優れたパラメータを備えたラジオ マイク回路(図を参照)を提案します。通常の中国の受信機では)。

XNUMXつのトランジスタのラジオマイク

トランジスタ VT1 の最初のステージは、コンデンサー「ボタン」マイクからの信号を増幅し、トランジスタ VT2 のジェネレーターの DC モードも設定します。 動作が最も安定している KT368 を使用しました。 VT3 トランジスタをベースとしたアンプは、高効率のクラス C で動作します。 電源バッテリが 5 V 未満で放電すると、VT3 が閉じ、発電機からアンテナへの信号はベース - コレクタの貫通容量を通過します。

無線要素のこれらの値は何度も繰り返されたため、設定は L1 コイルを伸縮させて目的の周波数を選択するだけで構成されます。 回路がオンになっていて、十分な電源電圧があることを示す LED を回路に提供すると便利です。 消費電流はわずかに増加しますが (約 2 mA)、制御の容易さによって補われます。 この回路は Krona バッテリーから電力を供給され、約 15...18 mA の電流を消費します。

コイル L1 には、中央にタップが付いた PEL 8 ワイヤが 0,8 回巻かれ、直径 4 mm のマンドレルに巻かれています。 インダクタ Dr1 はフェライト リング K7x4x2 に巻かれており、5 ~ 10 回の PEL 0,2 ワイヤが含まれています。 アンテナの場合は、直径 80 ~ 1 mm のワイヤーを 1,5 cm 取り、単 5 形電池の周りに均等に巻き付けます。 全体の構造はタバコの箱に完全に収まり、デバイスを持ち上げることができ、周波数のシフトはほとんどありません。 RFアンプを省略することで回路を簡素化できます。 消費電流は 50 mA に削減され、通信距離は XNUMX m に短縮されます。

コンデンサ C3 は、HF を介したラジオ マイクの自己励起を防止する役割を果たし、その静電容量は 100 ~ 1000 pF の範囲内で選択されます。 抵抗 R6 は、マスターオシレーター信号のパワーと音による変調の深さ、したがって感度を決定します。 したがって、この抵抗の値が 1 kOhm に増加すると、周囲の音に対するデバイスの感度が増加します。 回路がラジオマイクとして使用されることを目的としている場合、抵抗 R6 の抵抗を 100 オームに下げることができます。 結合コンデンサ C7 の静電容量は、マスター オシレータの周波数に対するアンテナと出力段の影響を軽減するために非常に小さく選択されています。 このコンデンサの値を 10 pF に増やすことで、ラジオ マイクの放射電力を増加させ、その結果として到達範囲を増やすことができますが、周波数安定性に対するアンテナの影響も増加します。

電源電圧が 0,8 V に低下しても、マスター オシレーターは動作を続けます。 したがって、電圧 3 ~ 5 V の低電圧源から回路に電力を供給する必要がある場合、VT3 トランジスタの出力段をモード A に切り替える必要があります。これを行うには、100 を配置します。ベースと電源プラスの間の kOhm トリミング抵抗。 これを使用して出力段の静止電流を 5 ~ 10 mA 以内に設定し、その結果生じる抵抗をオーム計で測定したので、それを定数のものに置き換えます。

著者: D.キバーディン

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