Micromitter fai da te trasmettitore FM stereo

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Finalmente - un trasmettitore stereo FM che è uno spuntino da allineare.

Questo nuovo Micromitter stereo FM è in grado di trasmettere segnali di buona qualità su una gamma di circa metri 20. E 'ideale per trasmettere la musica da un lettore CD o da qualsiasi altra fonte in modo che possa essere raccolto in un'altra posizione.

Ad esempio, se non si dispone di un lettore CD in te auto, è possibile utilizzare il Micromitter per trasmettere i segnali da un lettore CD portatile la radio della tua auto. In alternativa, si potrebbe desiderare di utilizzare il Micromitter per trasmettere i segnali dal vostro salotto-lettore CD ad un ricevitore FM trova in un'altra parte della casa o in piscina.

Poiché si basa su un singolo circuito integrato, questa unità è uno spuntino di costruire e si adatta facilmente in una piccola scatola di plastica utility. Si trasmette sulla banda FM (cioè, 88-108MHz) in modo che il suo segnale può essere ricevuto su qualsiasi sintonizzatore FM standard o radio portatile.

Tuttavia, a differenza dei precedenti, trasmettitori FM pubblicati in chip di silicio, questo nuovo disegno non è continuamente variabile sulla banda di trasmissione FM. Invece, un 4 deviatore DIP viene utilizzato per selezionare una delle frequenze 14 preimpostate. Questi sono disponibili in due gamme che coprono dal 87.7-88.9MHz e 106.7-107.9MHz in passi 0.2MHz.

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Non ci sono bobine di sintonia

 

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Fig.1: schema a blocchi del trasmettitore BH1417F Rohm IC stereo FM. Il testo spiega come funziona.

Abbiamo pubblicato la prima volta un trasmettitore FM stereo in chip di silicio in ottobre 1988 e proseguì con una nuova versione nel mese di aprile 2001. Soprannominata la Minimitter, queste versioni precedenti erano basate sul popolare Rohm BA1404 IC, che non viene prodotto più.

 

In entrambe queste unità precedenti, la procedura di allineamento richiede un'attenta regolazione delle lumache sintonizzazione ferrite entro due bobine (una bobina oscillatore e una bobina filtro), in modo che l'uscita RF corrispondente alla frequenza selezionata per il ricevitore FM. Tuttavia, alcuni costruttori hanno avuto difficoltà con questo, perché la regolazione era molto sensibile.

In particolare, se si ha un segnale digitale (ad esempio, sintetizzato) Ricevitore FM, si doveva impostare il ricevitore ad una particolare frequenza e poi accuratamente sintonizzare la frequenza di trasmissione "attraverso" esso. Inoltre, c'era una interazione tra l'oscillatore e regolazioni bobina filtro e questo confuso alcune persone.

Questo problema non esiste su questo nuovo progetto, poiché non vi è alcuna procedura di allineamento di frequenza. Invece, tutto quello che dovete fare è impostare la frequenza di trasmissione utilizzando il 4-way DIP switch e poi dial-up la frequenza programmata del sintonizzatore FM.

Dopo di che, è solo una questione di regolazione di una sola bobina quando si imposta il trasmettitore, da impostare per il funzionamento corretto RF.

Caratteristiche migliorate

Il nuovo Micromitter Stereo FM è ora di cristallo-locked il che significa che l'unità non deriva frequenza nel tempo. Inoltre, la distorsione, la separazione stereo, rapporto segnale-rumore e il blocco stereo sono molto migliorato su questa nuova unità rispetto alle serie precedenti. Il pannello dispone di ulteriori informazioni specifiche.

BH1417F trasmettitore IC

 

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Fig.2: questa frequenza rispetto al livello grafico mostra il livello di uscita composita (pin 5). Il 50ms pre-enfasi intorno 3kHz provoca l'aumento in risposta, mentre il rullo 15kHz passa basso produce fuori la caduta in risposta sopra 10kHz.

Al centro del nuovo design è il BH1417F Trasmettitore FM Stereo IC fatta dal Rhom Corporation. Come già accennato, si sostituisce l'ora difficile trovare BA1404 che è stato utilizzato nei disegni precedenti.

 

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Fig.1 mostra le caratteristiche interne del BH1417F. Esso include tutti i circuiti di elaborazione necessaria per la trasmissione FM stereo e anche la sezione di controllo cristallo che fornisce precise chiusura frequenza.

Come mostrato, il BH1417F comprende due sezioni distinte di elaborazione audio, per i canali sinistro e destro. Il canale sinistro segnale audio viene applicato al piedino 22 del chip, mentre il segnale di canale destro viene applicato al piedino 1. Questi segnali audio sono quindi applicati ad un circuito di pre-enfasi che amplifica le frequenze al di sopra un tempo 50ms costante (cioè, le frequenze superiori 3.183kHz) prima della trasmissione.

Fondamentalmente, pre-enfasi viene utilizzato per migliorare il rapporto segnale-rumore del segnale ricevuto FM. Funziona utilizzando un complementare de-enfasi circuito nel ricevitore per attenuare le frequenze amplificate acute dopo demodulazione, in modo che la risposta in frequenza viene ripristinata. Allo stesso tempo, anche questo riduce significativamente le sibilo che altrimenti sarebbero evidenti nel segnale.

La quantità di pre-enfasi viene impostato il valore dei condensatori collegati a perni 2 & 21 (nota: il valore della costante di tempo = 22.7kΩ x il valore di capacità). Nel nostro caso, si utilizza condensatori 2.2nF per impostare la pre-enfasi 50μs che è lo standard australiano FM.

Limitazione del segnale è prevista anche nel pre-enfasi sezione. Ciò comporta segnali attenuazione di sopra di una certa soglia, per evitare di sovraccaricare le seguenti fasi. Che a sua volta impedisce over-modulazione e riduce la distorsione.

Le pre-enfatizzate segnali per i canali sinistro e destro vengono poi elaborati attraverso due filtro passa-basso (LPF) Ciclo di vita, che rotolano fuori la risposta sopra 15kHz. Questa attenuazione è necessario limitare la larghezza di banda del segnale FM e il limite stessa frequenza utilizzata dai trasmettitori commerciali radiodiffusione FM.

 

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Fig.3: lo spettro di frequenza del segnale composito stereo FM. Si noti il ​​picco del tono pilota 19kHz.

Le uscite dei LPFs sinistra e destra sono a loro volta applicato ad un blocco multiplex (MPX). Questo viene utilizzato per produrre efficacemente sum (sinistra più a destra) e differenza (sinistra - destra) i segnali che vengono poi modulati su un supporto 38kHz. Il vettore viene poi soppresso (o rimosso) per fornire una doppia banda laterale segnale portante soppressa. È poi miscelato in un blocco sommatore (+) con un tono pilota 19kHz dare un segnale di uscita composito (con codifica stereo completo) al perno 5.

 

La fase e il livello del tono pilota 19kHz vengono impostati tramite un condensatore al pin 19.

Fig.3 mostra lo spettro del segnale stereo composito. L'(L + R) del segnale occupa la gamma di frequenza da 0-15kHz. Per contro, la doppia banda laterale segnale portante soppressa (LR) ha una banda laterale inferiore che si estende da 23-38kHz e uno laterale superiore da 38-53kHz. Come notato, il vettore 38kHz non è presente.

Il tono pilota 19kHz è presente, tuttavia, e questo viene utilizzato nel ricevitore FM per ricostruire la sottoportante 38kHz modo che il segnale stereo può essere decodificato.

Il segnale multiplex 38kHz e tono pilota 19kHz si ottiene dividendo giù per la oscillatore 7.6MHz cristallo situato al pin 13 & 14. La frequenza viene prima diviso per quattro per ottenere 1.9MHz e poi diviso per 50 per ottenere 38kHz. Questo viene poi diviso per due per derivare il tono pilota 19kHz.

Inoltre, il segnale è diviso per 1.9MHz 19 dare un segnale 100kHz. Questo segnale viene poi applicato al rivelatore di fase che controlla anche l'uscita del contatore del programma. Questo contatore programma è in realtà un divisore programmabile che fornisce in uscita un valore diviso del segnale RF.

Il rapporto di divisione di questo contatore viene impostato dai livelli di tensione agli ingressi D0-D3 (pin-15 18). Per esempio, quando D0-D3 sono tutti bassi, il contatore programmabile divide per 877. Pertanto, se l'oscillatore RF è in esecuzione a 87.7MHz, l'uscita divisa dal contatore sarà 100kHz e questo corrisponde alla frequenza diviso dal oscillatore 7.6MHz (cioè, 7.6MHz diviso per 4 diviso per 19).

 

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Fig.4: il circuito completo del Micromitter Stereo FM. DIP-S1 S4 impostare la frequenza dell'oscillatore RF e questo è comandato dall'uscita PLL a pin 7 di IC1. Questa uscita pilota Q1 che a sua volta applica una tensione di controllo per VC1 per variare la sua capacità. L'uscita composita audio al pin 5 fornisce la modulazione di frequenza.

In pratica, l'uscita del rivelatore di fase a pin 7 produce un segnale di errore per controllare la tensione applicata ad un diodo varicap. Questo diodo varicap (VC1) è illustrato nello schema di circuito principale (Fig.4) e fa parte del l'oscillatore RF a pin 9. La sua frequenza di oscillazione è determinata dal valore di induttanza e la capacità totale parallelo.

 

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Poiché il diodo varicap fa parte di questa capacità, possiamo modificare la frequenza dell'oscillatore RF variando il suo valore. Nel funzionamento, la capacità del diodo varicap varia in proporzione alla tensione DC applicata dal uscita del rivelatore di fase PLL.

In pratica, il rilevatore di fase regola la tensione varicap modo che la frequenza dell'oscillatore RF diviso è 100kHz presso l'uscita del contatore del programma. Se la frequenza RF scivola alta, la frequenza di uscita dagli aumenti divisore programmabile e il rilevatore di fase "vedere" un errore tra questo e la 100kHz fornito dalla divisione cristallo.

Come risultato, il rilevatore di fase riduce la tensione continua applicata al diodo varicap, aumentando così la sua capacità. E ciò a sua volta riduce la frequenza dell'oscillatore di riportarlo in "lock".

Viceversa, se la frequenza RF scivola basso, l'uscita divisore programmabile sarà inferiore 100kHz. Ciò significa che il rilevatore di fase ora aumenta la tensione applicata al varicap DC per diminuire la sua capacità e aumentare la frequenza RF. Come risultato, questa disposizione retroazione PLL assicura che l'output divisore programmabile rimane fissata a 100kHz e garantisce così la stabilità dell'oscillatore RF.

Modificando il divisore programmabile è possibile modificare la frequenza RF. Così, per esempio, se si imposta il divisore a 1079, l'oscillatore RF deve funzionare a 107.9MHz per l'uscita del divisore programmabile a rimanere a 100kHz.

Modulazione di frequenza

Naturalmente, per trasmettere informazioni audio, è necessario modulare la frequenza dell'oscillatore RF. Facciamo che modulando la tensione applicata al diodo varicap utilizzando l'uscita segnale composito a pin 5.

Si noti, tuttavia, che la frequenza media dell'oscillatore RF (cioè, la frequenza portante) rimane fisso, come fissato dal divisore programmabile (o program counter). Come risultato, il segnale trasmesso FM varia lati della frequenza portante in base al livello del segnale composito - cioè, è modulato in frequenza.

 

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Bandpass opzione Filtro

Abbiamo progettato il circuito stampato in modo che possa accettare un diverso filtro passa-banda in uscita pin 11 RF di IC1. Questo filtro è composto da Soshin Electronics Co. ed è etichettato GFWB3. Si tratta di un piccolo 3-terminale filtro passa-banda stampata e opera nel 76-108MHz banda di frequenza.

Il vantaggio di utilizzare questo filtro è che ha un'attenuazione molto più ripido sopra e sotto la banda FM. Ciò si traduce in meno interferenza laterale su frequenze diverse. Lo svantaggio è il filtro è molto difficile da ottenere.

In pratica, il filtro sostituisce il condensatore 39pF, con il terminale di terra centrale del filtro di collegamento a terra scheda PC. Ecco perché c'è un buco tra i conduttori condensatori 39pF. I condensatori 39pF e 3.3pF e gli induttori 68nH e 680nH allora non sono richieste, mentre l'induttore 68nH viene sostituito con un filo di collegamento.

Circuito dettagli

 

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Fig.5 (a): questo diagramma mostra come i quattro componenti a montaggio superficiale sono installati sul lato rame della scheda PC. Assicurarsi che IC1 & VC1 siano orientati correttamente.

Vedere ora Fig.4 il ciclo completo del Micromitter Stereo FM. Come previsto, IC1 costituisce la parte principale del circuito con una manciata di altri componenti aggiunti per completare il trasmettitore FM stereo.

 

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I segnali sinistro e destro di ingresso audio vengono alimentati in via 1μF condensatori bipolari e quindi applicato ai circuiti attenuatori costituiti da resistori fissi e 10kΩ trimmer 10kΩ (VR1 e VR2). Da lì, i segnali vengono accoppiati in mezzo ai birilli 1 & 22 di IC1 tramite 1μF condensatori elettrolitici.

Si noti che i condensatori bipolari 1μF sono inclusi per impedire il flusso di corrente DC a causa di eventuali offset DC sulle uscite segnale sorgente. Allo stesso modo, i condensatori 1μF sui perni 1 & 22 sono necessari per prevenire corrente continua nei trimmer, dal momento che questi due punti di ingresso sono polarizzati a metà di alimentazione. Questo mezzo-rail di alimentazione è disaccoppiato con un condensatore al pin 10μF 4 di IC1.

Le pre-enfasi condensatori 2.2nF sono pin 2 & 21, mentre i condensatori 150pF a perni 3 & 20 impostare il passa-basso punto di filtro rolloff. Il livello pilota può essere impostato con un condensatore a pin 19 - tuttavia, questo non è normalmente necessaria in quanto il livello è generalmente molto adatto senza aggiungere il condensatore.

Infatti, aggiungendo un condensatore qui solo riduce la separazione stereo perché la fase di tono pilota viene alterato rispetto al tasso multiplex 38kHz.

L'oscillatore 7.6MHz è formata collegando un cristallo 7.6MHz tra sugli 13 & 14. In pratica, questo cristallo è collegato in parallelo con uno stadio inverter interno. Il cristallo fissa la frequenza di oscillazione, mentre i condensatori 27pF fornire il corretto caricamento.

 

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Fig.5 (b): ecco come installare le parti sulla parte superiore della scheda PC per costruire il plugpack versione alimentata. Si noti che IC1, VC1 e gli induttori 68nH & 680nH sono dispositivi a montaggio superficiale e sono montati sul lato rame della scheda, come mostrato in Fig.5 (a)

Il divisore programmabile (o program counter) viene impostato utilizzando switch al pin 15, 16, 17 & 18 (D0-D3). Questi ingressi sono normalmente tenuta alta via resistenze 10kΩ e tirato basso quando gli interruttori sono chiusi. Tabella 1 mostra come gli interruttori sono impostati per selezionare una delle frequenze di trasmissione 14 diverse.

 

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L'uscita dell'oscillatore RF è al pin 9. Si tratta di un oscillatore Colpitts ed è sintonizzato con L1 induttore, i condensatori 33pF & 22pF fissi e VC1 diodo varicap.

Il condensatore 33pF fissa svolge due funzioni. In primo luogo, esso blocca la tensione DC applicata VC1 per impedire passaggio di corrente in L1. In secondo luogo, perché è in serie con VC1, riduce l'effetto delle variazioni della capacitanza varicap, come "visto" dalla perno 9.

Ciò, a sua volta, riduce la intervallo di frequenza dell'oscillatore RF per cambiamenti nella tensione di controllo varicap e permette un migliore controllo del blocco di fase ad anello.

Allo stesso modo, il condensatore 10pF impedisce il flusso di corrente continua in L1 dal pin 9. Il suo valore basso significa anche che il circuito accordato è solo accoppiamento e questo permette un maggiore fattore Q per il circuito accordato e più facile avviamento dell'oscillatore.

Modulando l'oscillatore

 

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Fig.6: ecco come modificare la scheda per la versione a batteria. E 'solo una questione di tralasciare D1, ZD1 & REG1 e l'installazione di un paio di link a filo.

Il segnale di uscita composito appare pin 5 ed è alimentato tramite un condensatore 10μF a trimmer VR3. Questo trimmer imposta la profondità di modulazione. Da qui, il segnale attenuato viene alimentato attraverso un altro condensatore 10μF e due resistori 10kΩ a VC1 diodo varicap.

 

Come menzionato in precedenza, il PLL circuito di regolazione (PLL) di uscita al piedino 7 viene utilizzato per controllare la frequenza portante. Questa uscita pilota alto guadagno transistore Darlington Q1 e questo, a sua volta, applica una tensione di controllo per VC1 tramite resistori 3.3kΩ due serie e le 10kΩ isolanti resistore.

Il condensatore 2.2nF alla confluenza dei due resistori 3.3kΩ fornisce filtraggio ad alta frequenza.

Filtraggio supplementare è fornito dal condensatore 100μF e 100Ω resistore collegati in serie tra base e collettore Q1. La resistenza 100Ω permette al transistor di rispondere ai cambiamenti transitori, mentre il condensatore 100μF fornisce a bassa frequenza filtraggio. Ulteriori alta frequenza filtraggio è fornita dal condensatore 47nF collegato direttamente tra base e collettore Q1.

La resistenza 5.1kΩ collegato alla rotaia 5V fornisce il carico collettore. Questa resistenza tira alto collector Q1 quando il transistor è spento.

Uscita FM

L'uscita RF modulata appare pin 11 e viene alimentata ad un filtro passabanda passivo LC. Il suo compito è quello di rimuovere eventuali armoniche prodotte dal modulazione e l'uscita dell'oscillatore in RF. In sostanza, il filtro passa frequenze nella 88 108MHz-band, ma esce dalla frequenze di segnale sopra e sotto questa.

Il filtro ha una impedenza nominale di 75Ω e questo corrisponde sia IC1 11 pin di uscita e il circuito successivo attenuatore.

Due resistori serie 39Ω e un resistore di shunt forma 56W l'attenuatore e questo riduce il livello del segnale in antenna. Questo attenuatore è necessario per garantire che il trasmettitore opera al limite legale consentito di 10μW.

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Alimentazione elettrica

 

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Fig.7: Questo diagramma mostra i dettagli di avvolgimento per L1 bobina. Il primo dovrà essere tagliato in modo che non si trova più 13mm sopra la superficie del pannello. Utilizzare sigillante siliconico per titolare il primo posto, se necessario.

Alimentazione per il circuito è derivato sia da un 9-16V DC plugpack o una batteria 6V.

 

Nel caso di alimentazione plugpack, la potenza viene alimentata attraverso on / off S5 interruttore e D1 diodo che fornisce protezione inversione di polarità. ZD1 protegge contro il circuito ad alta tensione transienti, mentre regolatore REG1 fornisce una costante + 5V rail per alimentare il circuito.

In alternativa, per il funzionamento a batteria, ZD1, D1 REG1 e non vengono utilizzati e attraverso connessioni per D1 e REG1 sono cortocircuitati. L'alimentazione massimo assoluto per IC1 è 7V, in modo da funzionamento a batteria 6V è idonea; ad esempio 4 cellule AAA in un contenitore x 4 AAA.

Costruzione

Una tavola singolo PC codificato 06112021 e misura solo 78 x 50mm contiene tutte le parti per la Micromitter. Questo è alloggiato in una valigetta di plastica misura 83 x 54 x 30mm.

In primo luogo, verificare che la scheda PC si adatta perfettamente al caso. Gli angoli possono devono essere congegnati in modo da adattarsi ai pilastri angolari sulla scatola. Fatto questo, controllare che i fori per la presa DC e la RCA spine sono il formato corretto. Se l'ex L1 non dispone di una base (vedi sotto), è montato spingendo in un buco che è appena sufficientemente strette per tenerlo in posizione. Controllare che questo buco ha il diametro corretto.

Fig.5 (a) & Fig.5 (b) mostrano come le parti sono montati sulla scheda PC. Il primo lavoro è quello di installare diversi componenti a montaggio superficiale sul lato rame della scheda PC. Queste parti comprendono IC1, VC1 e due induttori.

Avrete bisogno di una punta fine saldatore, pinzette, una luce forte e una lente di ingrandimento per questo lavoro. In particolare, la punta saldatore dovrà essere modificata mediante deposito di una forma cacciavite stretta.

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E 'meglio installare il quattro di montaggio su superficie prime parti (compreso il IC), prima di installare le restanti parti sulla parte superiore della scheda PC. Si noti come il corpo del cristallo si trova tra i due resistori 10kΩ adiacenti (foto sinistra).

IC1 e il diodo varicap (VC1) sono dispositivi polarizzati, in modo da essere sicuri di orientarli come mostrato nella sovrapposizione. Ogni parte è installato tenendolo in posizione con le pinzette e poi saldare un conduttore (o pin) per primo. Ciò fatto, verificare che il componente sia correttamente posizionato prima saldatura con attenzione il cavo restante (s).

Nel caso di IC, è meglio prima stagno leggermente la parte inferiore di ciascuno dei suoi perni prima di metterlo sulla scheda PC. E 'quindi solo una questione di riscaldamento ogni piombo con la punta del saldatore per saldare in posizione.

Accertarsi di utilizzare una luce forte e una lente di ingrandimento per questo lavoro. Questo non servirà solo a rendere il lavoro più facile, ma permetterà anche di controllare ogni connessione come è fatto. In particolare, assicurarsi che non ci siano cortocircuiti tra le tracce adiacenti o perni IC.

Infine, utilizzare il multimetro per verificare che ogni pin è infatti collegato alla sua rispettiva traccia sulla scheda PC.

Le parti rimanenti sono tutti montati sulla parte superiore della scheda PC nel modo usuale. Se si sta costruendo la plugpack versione alimentata a seguire lo schema indicato nella sovrapposizione Fig.5. In alternativa, per la versione a batteria, lasciare fuori ZD1 e la presa DC e sostituire D1 & REG1 con collegamenti fili come mostrato in Fig.6.

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Assemblaggio Top

 

Iniziare il montaggio top installando le resistenze e collegamenti dei cavi. Tabella 3 mostra i codici dei colori dei resistori, ma si consiglia inoltre di utilizzare un multimetro digitale per controllare i valori. Si noti che la maggior parte dei resistori sono montati sull'estremità per risparmiare spazio.

 

Una volta che le resistenze sono, installare posta in gioco per PC in uscita antenna e il GND TP e punti di prova TP1. In questo modo sarà molto più facile connettersi a questi punti più avanti.

Quindi, installare trimmer VR1-VR3 e le PC-mount prese RCA. La presa DC, diodo D1 ZD1 e può quindi essere inserito per la plugpack versione alimentata.

I condensatori possono andare nel prossimo, avendo cura di installare i tipi elettrolitici con la corretta polarità. I (BP) di tipo NP (non polarizzato) o bipolare elettrolitici possono essere installati in entrambi i modi. Spingerli fino in fondo nei loro fori di montaggio, in modo che non siedono più di 13mm sopra la scheda PC (questo è quello di consentire il coperchio per adattarsi correttamente quando le batterie AAA sono montati sotto il circuito stampato all'interno della scatola).

I condensatori ceramici possono anche essere installati in questa fase. Tabella 2 mostra i propri codici di marcatura, per rendere più facile per voi per identificare i valori.

Coil L1

Fig.7 mostra i dettagli di avvolgimento per L1 bobina. Si compone di giri 2.5 di 0.5 - 1mm filo di rame smaltato (ECW) avvolto su una bobina filettato ex dotato di un slug F29 ferrite. In alternativa, si può anche usare qualsiasi 2.5 disponibile in commercio spire variabile.

Due tipi di formatori sono disponibili - uno con una 2-pin base (che possono essere saldati direttamente alla scheda PC) e uno che arriva senza una base. Se il primo ha una base, in primo luogo devono essere accorciati di circa 2mm, in modo che la sua altezza complessiva (compresa la base) è 13mm. Questo può essere fatto utilizzando un seghetto a denti fini.

Ciò fatto, avvolgere la bobina, terminare le estremità direttamente sui pin e saldare la bobina in posizione. Si noti che le spire siano adiacenti (cioè, la bobina è avvolta stretta).

 

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Questa foto mostra come il caso si è esercitato a prendere la prese RCA, la presa di corrente e il cavo antenna.

In alternativa, se il primo non ha una base, tagliare il collare ad una estremità, poi praticare un foro nella scheda PC nella posizione L1 in modo che il primo è ben saldo. Ciò fatto, spingere il primo nel suo buco, quindi avvolgere la bobina in modo che i più bassi avvolgimento si trova sulla superficie superiore della scheda.

Assicurarsi di spogliare l'isolamento dal filo termina prima saldatura i cavi alla scheda PC. Alcuni tocchi di sigillante siliconico può quindi essere utilizzato per garantire che i soggiorni bobina ex posto.

Infine, il slug ferrite può essere inserito nel primo e avvitato in modo che la sua sommità è circa a filo con la parte superiore del primo. Utilizzare un materiale plastico idoneo strumento di ottone o di allineamento per avvitare la lumaca - un cacciavite normale può rompere la ferrite.

Cristallo X1 può ora essere installato. Questo è montato da prima piegando le sue derivazioni 90 per gradi, in modo che si siede orizzontalmente le due resistenze 10kΩ adiacenti (vedi foto). Il gruppo della scheda può ora essere completata con l'installazione del DIP switch, Q1 transistor, regolatore (REG1) e il cavo antenna.

L'antenna è semplicemente una mezza onda tipo dipolo. Consiste in una lunghezza di filo 1.5m collegamento isolato, con un'estremità saldata al terminale antenna. Questo dovrebbe dare buoni risultati per quanto raggio di trasmissione è interessato.

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Preparazione

il caso

L'attenzione può essere rivolta alla custodia in plastica. Ciò richiede fori ad una estremità ad accogliere le prese RCA, più fori all'altra estremità per il conduttore di antenna e presa di corrente DC (se utilizzato).

 

Inoltre, un foro devono essere praticati nel coperchio per l'interruttore di alimentazione.

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Il circuito può essere alimentato da 4 x 1.5V celle AAA se si desidera rendere l'unità portatile. Si noti che il supporto della batteria richiede alcune modifiche al fine di rientrare tutto all'interno del case (vedi testo).

È inoltre necessario rimuovere le modanature laterali lungo le pareti interne del caso di una profondità di 15mm sotto il bordo superiore della scatola, per adattarsi alla scheda PC. Abbiamo usato uno scalpello affilato per rimuovere questi, ma una smerigliatrice piccola potrebbe essere utilizzato. Fatto questo, è necessario anche rimuovere le costole finali sotto il coperchio in modo da eliminare le cime della RCA e prese DC. Il pannello frontale etichetta può quindi essere fissato al coperchio.

La versione a batteria ha una cella porta-AAA montata capovolta nella scatola, con la base del supporto in contatto con il lato di rame della scheda PC. C'è solo spazio sufficiente per questo supporto e la scheda PC per il montaggio all'interno del case con le seguenti clausole:

(1). Tutte le parti tranne l'interruttore di alimentazione S5 non devono sporgere al di sopra della superficie della scheda PC da più di 13mm. Ciò significa che i condensatori elettrolitici deve sedere vicino alla scheda PC e che L1 l'ex deve essere tagliato alla lunghezza corretta.

(2). Il supporto della cella AAA è circa 1mm troppo spessa e dovrebbero essere limate a ciascuna estremità, in modo che le cellule sporgere leggermente al di sopra del supporto.

(3). Le cime delle prese RCA possono anche richiedere la rasatura leggermente, in modo che non ci sia spazio tra la scatola e il coperchio dopo l'assemblaggio.

 

ACA Compliance

Questo trasmettitore FM banda di trasmissione stereo è tenuto a rispettare i dispositivi a basso potenziale interferenza delle radiocomunicazioni (LIPD) Classe Licence 2000, come emessi dalla Australian Communications Authority.

In particolare, la frequenza di trasmissione deve essere all'interno della 88-108MHz banda ad un EIRP (potenza equivalente irradiata isotropicamente) di 10mW e con modulazione FM non superiore a larghezza di banda 180kHz. La trasmissione non deve essere sulla stessa frequenza di una stazione radio di trasmissione (o ripetitore o traduttore) che operano all'interno della zona di concessione.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul www.aca.gov.au sito web.

Le informazioni sulla licenza di classe per LIPDs può essere scaricato da:
www.aca.gov.au / aca_home / normativa / radcomm / class_licences / lipd.htm

Test & regolazione

Questa parte è una vera e propria merenda. Il primo lavoro è quello di sintonizzare L1 in modo che l'oscillatore RF opera su tutta la gamma corretta. Per fare ciò, seguire questo passo per passo la procedura:

(1). Impostare la frequenza di trasmissione con gli interruttori DIP, come mostrato nella Tabella 1. Si noti che è necessario selezionare una frequenza che non viene utilizzato come stazione commerciale nella vostra zona, in caso contrario l'interferenza sarà un problema.

(2). Collegare il cavo comune multimetro a TP GND e il suo conduttore positivo al piedino di 8 di IC1. Selezionare un intervallo DC volt sul misuratore, applicare l'alimentazione al Micromitter e verificare che si ottiene una lettura che è vicino a 5V Se stai usando un plugpack DC.

In alternativa, lo strumento dovrebbe mostrare la tensione della batteria se si sta utilizzando cellule AAA.

(3). Spostare il cavo positivo multimetro TP1 e regolare la slug in L1 per una lettura di circa 2V.

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Il porta-batteria si trova nella parte inferiore del caso, sotto la scheda PC.

L'oscillatore è ora correttamente sintonizzato. Non ci sono ulteriori adeguamenti L1 dovrebbe essere richiesto se successivamente si passa a un'altra frequenza all'interno della banda selezionata. Tuttavia, se si passa a una frequenza che è nel altra band, L1 dovrà essere regolato per una lettura di 2V a TP1.

Impostazione dei trimmer

 

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Fig.8: il full-size sul pannello frontale opere d'arte.

Tutto ciò che rimane è quello di regolare trimmer VR1-VR3 per impostare il livello del segnale e la profondità di modulazione. Il passo-passo procedura è come segue:

 

(1). Impostare VR1, VR2 & VR3 alle loro posizioni centrali. VR1 e VR2 può essere regolata facendo passare un cacciavite, attraverso i centri di prese A m dei RCA, mentre VR3 può essere regolata spostando il condensatore mF di fronte ad un lato.

(2). Ottimizzazione di un sintonizzatore FM stereo o radio alla frequenza di trasmissione. Il sintonizzatore FM e il trasmettitore dovrebbe inizialmente essere collocato circa due metri l'uno dall'altro.

(3). Collegare una sorgente stereo (ad esempio, un lettore CD) per gli ingressi presa RCA e verificare che questo è ricevuto dal sintonizzatore o radio.

 

Fig.9: full-size modello di incisione per la scheda PC.

(4). Regolare VR3 in senso antiorario fino a quando l'indicatore stereo si spegne il ricevitore, quindi regolare VR3 senso orario a partire da questa posizione 1 / 8th di giro.

 

(5). Regolare VR1 e VR2 per il miglior suono dal sintonizzatore - si dovrà staccare temporaneamente la sorgente del segnale per fare ogni regolazione. Ci dovrebbe essere il segnale sufficiente per "eliminare" qualsiasi rumore di fondo, ma senza distorsioni evidenti.

Si noti in particolare che VR1 e VR2 devono entrambi essere impostati sulla stessa posizione, per mantenere il bilanciamento dei canali destro e sinistro.

Questo è tutto - il nuovo stereo FM Micromitter è pronto per l'azione.

 

Tabella 2: Codici di condensatori
Valore Codice IEC VIA Codice
47nF 47n 473
10nF 10n 103
2.2nF 2n2 222
330pF 330p 331
150pF 150p 151
39pF 39p 39
33pF 33p 33
27pF 27p 27
22pF 22p 22
10pF 10p 10
3.3pF 3p3 3.3

 

Tabella 3: Codici colori Resistor
No. Valore 4-Band Code (1%) 5-Band Code (1%)
1 22kΩ red, rosso, arancio bruno rosso rosso nero rosso marrone
8 10kΩ marrone nero arancio marrone marrone nero nero rosso marrone
1 5.1kΩ verde marrone rosso marrone verde marrone nero marrone
2 3.3kΩ arancio rosso marrone arancio nero marrone
1 100Ω marrone nero marrone marrone nero nero nero marrone
1 56Ω verde blu nero marrone verde, blu, nero, oro, marrone
2 39Ω arancione bianco nero marrone arancione bianco nero oro marrone

 

Elenco dei componenti

1 scheda PC, il codice 06112021, 78 x 50mm.
1 utility scatola di plastica, 83 x 54 x 31mm
1 pannello sull'etichetta frontale, 79 x 49mm
1 7.6MHz o 7.68MHz cristallo
1 SPDT subminiatura switch (Jaycar ST-0300, Altronics S 1415 o equiv.) (S5)
2 PC-mount prese RCA (switched) (P Altronics 0209, Jaycar PS 0279)
1 2.5mm PC-mount DC presa di corrente
1 4 vie DIP switch
1 2.5 spire variabile (L1)
1 4mm F29 ferrite slug
1 680nH (0.68μH) mount induttore di superficie (caso 1210A) (Farnell 608-282 o simile)
1 68nH Induttori per montaggio superficiale (caso 0603) (Farnell 323-7886 o simile)
1 lunghezza 100mm 1mm di filo di rame smaltato
1 lunghezza 50mm 0.8mm di filo di rame stagnato
1 1.6m lunghezza del filo di collegamento
3 posta in gioco per PC
1 4 x AAA supporto della cella (necessario per il funzionamento a batteria)
4 cellule AAA (necessarie per il funzionamento a batteria)
3 10kΩ verticale trimmer (VR1-VR3)

Semiconduttori

1 BH1417F Rohm montaggio superficiale trasmettitore FM stereo (IC1)
1 78L05 bassa potenza regolatore (REG1)
1 MPSA13 transistor Darlington (Q1)
1 ZMV833ATA o MV2109 (VC1)
1 24V 1W diodo zener (ZD1)
1 1N914, diodo 1N4148 (D1)

Condensatori

2 100μF 16VW PC elettrolitico
5 10μF 25VW PC elettrolitico
2 1μF bipolare elettrolitico
2 1μF 16VW elettrolitico
1 47nF (. 047μF) MKT poliestere
2 10nF (. 01μF) in ceramica
3 2.2nF (. 0022μF) MKT poliestere
1 330pF ceramica
2 150pF ceramica
1 39pF ceramica
1 33pF ceramica
2 27pF ceramica
1 22pF ceramica
1 10pF ceramica
1 3.3pF ceramica

Resistenze (0.25W, 1%)

1 22kΩ 1 100Ω
8 10kΩ 1 56Ω
1 5.1kΩ 2 39Ω
2 3.3kΩ

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specifiche tecniche
Le frequenze di trasmissione 87.7MHz a 88.9MHz in passi 0.2MHz
106.7MHz a 107.9MHz in passi 0.2MHz (totale 14)
Distorsione armonica totale (THD) % tipicamente 0.1
Pre-enfasi tipicamente 50ms
Filtro passa basso 15kHz / 20dB / decade
Separazione dei canali tipicamente 40dB
Canale equilibrio dentro? 2dB (può essere regolato con trimmer)
Pilot modulazione 15%
Potenza di uscita RF (EIRP) in genere quando si utilizza 10μW integrato attenuatore
Tensione di alimentazione 4-6V
Corrente di alimentazione 28mA a 5V
Livello ingresso audio 220mV RMS massima 400Hz e compressione 1dB limitativo

 

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