Trasmettitori in FM (spy)
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Tutti i circuiti descritti devono essere utilizzate solo a scopo sperimentale e non devono essere utilizzati per qualsiasi attività illegale o non espressamente autorizzata.
Essi trasmettono sulla banda FM nella gamma 88MHz a 108MHz.
La maggior parte di questi TX può essere regolata per trasmettere al di sopra o al di sotto della bande FM commerciali.
UN SEMPLICE CIRCUITO
Per ottenere le migliori prestazioni del circuito deve essere costruito su un circuito stampato con tutti i componenti montati vicino all'altro. La foto qui sotto mostra il circuito con una bobina inciso sullo stampato. Questo tipo di bobina è assolutamente inadatto.
Non ha un alto "Q" e l'intervallo è molto scarsa. La scheda non può essere toccato, come la capacità del vostro corpo fa sì che il circuito di andare alla deriva.
Una bobina di FILO DI RAME migliora notevolmente la stabilità. Vedi foto qui sotto per i dettagli di una bobina.
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Non usare una bobina su STAMPATO
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Questo è il circuito a 1-transistor prodotto da Darren Dazaro su una scheda fatta in casa.
BAD LAYOUT
Prima di andare ad un design migliorato, ecco un circuito insolito con un transistor PNP (BC 557). In primo luogo, transistor PNP non funzionano come transistor NPN. Vorrei invertire la 4k7 e microfono electret come la tensione tra la base e la ferrovia 0V è molto piccola e il 4k7 non falsare il transistor - non è necessario! La gamma sarà 50 a 100 metri e la corrente è di circa 3 mA. Nota: Un lettore integrato questo circuito. Non ha funzionato !! Prova a mettere il 47p attraverso la bobina. Il 33p può essere necessario ridurre a 10p. E 'solo un disegno BAD, ma una buona sfida per vedere se è possibile ottenere questo tipo di disegno a lavorare.
Un design migliorato
Circuiti a 2 transistor
Cinque punti da notare nel circuito di cui sopra:
Quando il circuito è strettamente costruito su un circuito stampato, la frequenza non devierà molto se l'antenna viene
toccato. Ciò è dovuto alla progettazione di circuiti e il layout nonché l'uso di condensatori grande valore nel dell'oscillatore. Se si utilizzano condensatori di basso
valore, l'effetto del vostro corpo ha un effetto maggiore sulla modifica della frequenza. IL VOYAGER L'unico modo per ottenere una
maggiore produzione di due transistor è quello di aumentare la tensione di alimentazione. Il circuito che segue è disponibile da Talking Electronics come un kit di montaggio
superficiale, con alcuni componenti through-hole. Il progetto si chiama THE VOYAGER .
Tutti gli elementi di buon design sono stati raggiunti in questo progetto. Il circuito è dotato di un'uscita superiore
al circuito di 3V sopra, ma la maggior parte della tensione viene persa attraverso la resistenza di emettitore e non convertito in RF. Il vantaggio principale di questo
disegno è in grado di collegarsi ad una batteria 9v. In senso tecnico, circa la metà dell'energia viene sprecata come gli stadi in realtà richiedono circa 4V -. 5v per il
massimo rendimento Il Voyager è stato copiato da molti kit-makers, ma nessuno ha superato le sue prestazioni.Ecco un "knock-off" di il nostro vecchio design. Esso
è montato piatta su una batteria 9v:
EMITTER CAPACITOR
Il circuito sopra ha un 56p sull'emettitore. Questo condensatore ha alcun effetto sul miglioramento del funzionamento del circuito e
richiede semplicemente il condensatore collegato fra il collettore e l'emettitore di essere aumentata a contrastare le perdite consegnati 56p.
Non c'è niente di sbagliato in un nido di uccello. E 'molto facile sperimentare con
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Alcuni dei video mostrano come costruire il
trasmettitore FM e Voyager MkII altri trasmettitori nella nostra serie di circuiti Spy.
Il designer di circuito "Kolibri" afferma l'output è simile ai disegni 3V e lavora fino a 0.8V. E 'un circuito interessante per mettere insieme e di prova, per vedere come si svolge. Il circuito successiva utilizza un'uscita BUFFER per fornire stabilità in modo che il circuito può essere gestito:
Per ottenere una buona amplificazione audio , e una stalla oscillatore e la capacità
digestire il circuito senza deriva, dobbiamo 3 transistori. Questi circuiti sono sulla pagina seguente. IL CIRCUITO SERBATOIO E
"Q" Prima di andare a circuiti 3-Transistor, c'è un fattore che ha bisogno di
menzionare. È la parte più importante del circuito.Il SERBATOIO
CIRCUITO . Questa è la bobina e condensatore nel collettore del transistore dell'oscillatore. Anche se questi due componenti sono classificati
come "passiva" - e non amplificano, quando sono collegati in parallelo, formano un circuito noto come SERBATOIO CIRCUITO ed effettivamente produrre una forma
d'onda che è maggiore della tensione fornita.Questi due componenti impostare la frequenza del circuito e quando essi operano correttamente, l'uscita sarà al massimo. Un sacco
di sperimentazione è andato in dimensioni dell'induttore e rendendolo 3-4 volte più lunga del diametro, utilizzando la spessa fili possibile e diffusione delle spire, l'induttanza
fornirà la massima quantità di energia per passare al condensatore. Non solo il valore di induttanza e capacità deve essere corretta per ottenere la frequenza desiderata, ma
l'energia dall'induttore deve corrispondere l'energia dal condensatore, per ottenere il massimo rendimento. Tutto questo viene fatto per ottenere un alto rendimento e quando
un circuito volano è leggermente caricato esso oscillerà ad una ed una sola frequenza. Quando questo accade e quando si misura l'uscita e confrontarlo con la tensione
di alimentazione si ottiene un valore chiamato o il valore "Valore Qualità" "Q".Questo valore non è noto per questi circuiti, ma il risultato di un buon circuito
serbatoio può essere . visto testando il circuito con un misuratore di campo o semplicemente rilevare l'uscita del baco ad una distanza Page 2 continua con
CIRCUITI 3-Transistor: |
CIRCUITI
3-transistor tre transistor darà una vasta gamma di modelli. Qui sono 6 circuiti mostrano come collegare uno stadio buffer di un oscillatore. Prima però devono mostrare buffer può essere collegato allo stadio oscillatore con punto A o il punto B. Punto A ha un'ampiezza superiore, ma poiché questo punto è elevata punto -Impedenza, qualsiasi energia presa da questo punto influenzerà l'ampiezza dell'oscillatore. Punto B un punto a bassa impedenza, ma ha un'ampiezza molto inferiore
Così abbiamo deciso di fare. I preferire il punto decollo collettore in quanto ha un segnale di grande e questo segnale può essere
passato alla fase di buffer con un piccolo condensatore di guidare pienamente il transistore di buffer.
Si può pensare punto A è un punto a bassa impedenza in quanto è solo una frazione di un ohm dalla guida positiva. Ma l'induttore
(bobina) sta creando una tensione e della forma d'onda nel punto A e se qualsiasi carico è applicato a questo punto, la forma d'onda diminuisce, perché l'induttore non ha molto
"forza" per produrre la forma d'onda. Non ha molta forza, perché il transistor è in marcia molto leggermente e lo stadio sta consumando pochissima corrente. Il buffer semplice è mostrato nella seguente circuito. È una fase emettitore comune con un carico resistivo. 1. STABILITÀ
Un transistor BC 547 non è molto bravo a amplificare a 100MHz. Il circuito di cui sopra non dà un intervallo maggiore della versione 2-transistor, ma la stabilità è molto maggiore. L'antenna può essere toccato senza il bug alla deriva al largo di frequenza.
2. CAMPO MAGGIORE
3. Più GAMMA
Il 2N3563 è in grado di superare 15mA in stadio buffer e circa il 30% viene fornito come RF.Questo rende il trasmettitore in grado di
erogare circa 22mW.
4. ACCOPPIAMENTO DIVERSO
Il circuito sopra mostra un transistore PNP (buffer) collegata direttamente all'oscillatore. Il buffer è attivata durante la parte del ciclo
quando il transistor oscillatore si accende e la tensione sviluppata attraverso i primi 3 giri della bobina è superiore a 0.65V.
6 . POWER
WASTED
10. cattiva progettazione
11. Più disegni POVERI
Non ci sono prove del circuito sopra erogare più potenza che collega allo stadio oscillatore. Il circuito utilizza componenti
aggiuntivi e l'avvolgimento del trasformatore costa di più per nessun beneficio aggiuntivo. Il circuito di emettitore è molto bassa impedenza ed il trasformatore dovrebbe
fare un sacco di conversione - chiamato adattamento d'impedenza. Si Si cerca di abbinare 5k a 500R.
I difetti sono i seguenti: Ecco le foto del trasmettitore completato e una piccola versione:
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Questo copre tutte le possibili combinazioni per la massima potenza con tre transistor utilizzando una 3v a 9V
alimentazione. Se si vuole migliorare qualsiasi dei circuiti che abbiamo trattato, ecco alcuni consigli utili: 13.QUESTO NON FUNZIONA Alcune cose che sembrano teoricamente possibile, non funzionano in pratica. Sembra ovvio, per aumentare la potenza da un trasmettitore, basta mettere due transistor in parallelo sull'uscita. Purtroppo questo non funziona. L'uscita non aumenta. Inoltre, riducendo la resistenza di emettitore o aumentando la polarizzazione non produce una maggiore produzione. Un transistore ha una serie di parametri e alcune funzionalità. Questi sono stati prevedono un motivo. Essi sono il massimo che si ottiene dal dispositivo.
Come un condensatore funziona dipende da dove si trova. A 22n attraverso le barre di alimentazione sarà
come una piccola batteria pari alla tensione dell'alimentazione, ma con una resistenza interna inferiore a un ohm.
La foto qui sopra mostra i 14 giri avvolti su slug ferrite e 4 gira ferita su questo avvolgimento.Rimuovere lo
smalto dalle estremità 4 e saldare i conduttori come mostrato nel diagramma di circuito.Non importa in che modo l'avvolgimento è avvolto e si può sperimentare con
l'aggiunta di più giri al primario o rimuovere giri dal secondario per ottenere il massimo rendimento.
Un trasformatore è il modo migliore per accoppiare l'uscita del trasmettitore all'antenna ma condensatori e induttori in
una disposizione conosciuta come "pi", "T" o "attacco L" può essere utilizzato. Questo è quando si sfruttare il fatto che un condensatore può convertire una alta
tensione a bassa corrente in una bassa tensione ad alta corrente e un induttore ha una impedenza maggiore ad alta frequenza. Esso riduce armoniche e il
condensatore fornirà una corrente superiore a produrre maggiore radiazione elettromagnetica. Così alta impedenza (resistenza) è convertito in una bassa
impedenza. Questo tipo di accoppiamento è stato aggiunto il seguente circuito. Questo è in realtà molto efficace ma i componenti deve essere
regolata con precisione per avere il massimo effetto. Inoltre, la frequenza dell'oscillatore non può essere modificato senza dover riallineare
l'uscita.
Il circuito seguente utilizza tre circuiti accordati parallele per accoppiare l'uscita del trasmettitore all'antenna.
Non dimenticate, si sta tentando di connettersi un'impedenza 4k del circuito per un carico di 50
ohm.
Naturalmente c'è un sacco di matematica molto complesse che possono essere applicati a lavorare
il
La seconda immagine mostra una bobina 4 di giro con le spire distanziati troppo ampia. La distanza massima è lo spessore
del filo. Quando le spire sono distanziate molto ampia, la "Q" della bobina è ridotto e le
prestazioni del circuito riduce. Quando la lunghezza e il diametro è di 2: 1, consente l'importo massimo . di flusso magnetico che circonda la bobina di
collassare e tagliare le spire della bobina Quando si progetta una bobina, qui sono le quattro caratteristiche più
importanti: 1. La caratteristica più importante è ottenere la lunghezza e diametro di almeno 2: 1 2. Il
prossimo miglioramento è la scelta del materiale di base. Aria ha un valore di 1 a tutte le frequenze. Ferrite (materiale F29) avrà un valore
di circa 3 a 100MHz. Ciò significa che il numero di giri può essere ridotto per ottenere la stessa induttanza, e la bobina sarà meno soggetto a influenze esterne
come oggetti metallici, ma non abbiamo trovato l'uscita per essere meglio di una bobina in aria (in qualche trasmettitori FM abbiamo
progettato). 3. Il secondo fattore critico è la spaziatura delle spire. La migliore è vicino a spaziatura ma possono avere un
piccolo spazio (la larghezza del filo) e la bobina sarà ancora efficace. 4. Il calibro del filo non è particolarmente critica tuttavia cablare
più sottile di 0,25 millimetri vibra e produrre suoni microfonici. Filo 0,5 millimetri è il massimo che si ha bisogno. Più spesso di 0.5mm non
è necessaria.
L'ANTENNA
Il dipolo
Ciò produrrà un'antenna lunga oltre 3 metri e la trasmissione sarà più grande nella parte anteriore e posteriore.
Il circuito è costruito attorno a transistor T1 BF494. È
una bassa potenza variabile frequenza VHF dell'oscillatore. Un diodo varicap è incluso per modificare la frequenza del trasmettitore e per fornire modulazione di
frequenza dei segnali audio. L'uscita dell'oscillatore è di circa 50 milliwatt. Transistor T2 2N3866 forma un
VHF Per ottenere i migliori risultati, costruire il circuito su un circuito stampato con tutti i componenti strettamente connesse e mettere il trasmettitore in un contenitore di alluminio. Coil avvolgimento dettagli ::
L1 - 4 giri di 20 filo SWG vicino ferita sul diametro 8mm ex plastica.
ALIMENTAZIONE A BUG
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DIFETTI
si può imparare molto sulla progettazione di un circuito, cercando in circuiti difettosi.
Ora stiamo andando a guardare alcuni circuiti mal progettati e vedere cosa non fare.
Qui è un circuito di un trasmettitore FM 2-transistor. Esso ha un certo numero di errori nella progettazione.
Vedere Voyager progetto per un circuito ben progettato.
La resistenza di carico per il microfono è troppo bassa. Si farà sì che il microfono per avere un guadagno molto elevato e creare un front-end
autoscillante.
Il condensatore di accoppiamento 1u non deve essere superiore a 22N. Una ceramica è molto adatto per questo.
Le due fasi non dovrebbero essere direttamente accoppiato. La fase dell'oscillatore dovrebbe essere auto-polarizzato in modo che crea la propria polarizzazione. "Polarizzazione forzata"
non consente il transistor di operare nella sua miglior set di parametri.
La intercettazioni tra i due 27p di dà un piccolo segnale all'emettitore. Il 2P2 dovrebbe toccare al largo del collettore. La 27p del parallelo dà un valore di 13p, mentre la capacità
capi dell'induttore dovrebbe essere circa 47p per la migliore "Q" per il circuito volano. Nessun valore è stato dato per L1. Dovrebbe essere 5 giri di filo 0,25 millimetri 3 millimetri
di diametro.
La 47U attraverso la batteria non è necessaria. Si dovrebbe essere sostituito con 22n di inasprire le guide per l'oscillatore 100MHz.
Poi abbiamo un trasmettitore FM che sembra essere ben progettato. Oltre al circuito complesso, ci sono una serie di caratteristiche
fondamentalmente errati che rendono il circuito inaffidabile.
E il layout è uno dei peggiori che abbia visto da un trasmettitore FM.
Questo tipo di circuito dovrebbe mai essere steso su strip bordo e qualsiasi tipo di scheda che ha linee conduttive supplementare in quanto creano "fili" che irradiano segnale e possono essere
così efficace che tutto il segnale viene irradiata e nessuno viene mantenuta per mantenere l'oscillatore in uno stato di oscillazione. Ecco perché questo tipo di layout può provocare non
funzionamento.
Il primo elemento vedremo è il "Q" del circuito volano.
Questo è un fattore noto come "Qualità" e deriva dal fatto che un induttore produrrà un tensione (di polarità opposta) che può essere molte volte superiore alla tensione applicata ad
esso.
E questo è ciò che un circuito come questo trasmettitore fa. La tensione prodotta dal condensatore e induttore parallelo sul collettore, produrrà una tensione molte volte superiore al 5v
sulla rotaia.
Questi due componenti sono chiamati un serbatoio CIRCUITO e portarli a produrre una tensione elevata, l'energia immagazzinata (e rilasciato) dal condensatore deve essere uguale a quello
dell'induttore. I due lavorano come acqua da una brocca di ribaltamento a un altro della stessa dimensione e viceversa. Se una brocca è più piccolo, abbiamo solo l'energia dal boccale
piccolo.
In questo caso il trimmer aria 5-35p sarà fissato a circa 20p per 90MHz mentre l'energia immagazzinata nella bobina 10 sua volta sarà il doppio di quella necessaria. La bobina 10 turno
dovrebbe essere ridotto a 5 giri e il condensatore deve essere aumentata a 39p - 47p. Questo darà il circuito di un superiore "Q."
Con un basso Q, l'energia attraverso C7 (4P7) sarà molto piccola.
Non sappiamo come o dove le tracce sono tagliati sulla "strip-board", ma è possibile vedere alcuni dei brani si connetterà al fine 4P7 che va all'emettitore.
Questa pista si comporta come una "linea di trasmissione" e dal momento che è molto ampia, che avrà un valore elevato di radiazioni.
Questo significa una certa quantità di l'energia erogata dal 4P7 sarà perso per l'ambiente e qualsiasi manipolazione del progetto causerà alla deriva o potrebbe venire a un punto in cui
l'oscillatore fallisce quando maneggiato.
Inoltre, una parte dell'energia erogata dal 4P7 si sta perdendo via il condensatore di accoppiamento 30p e il circuito potrebbe non funzionare. Abbiamo trovato 10p è necessario.
Il circuito può avere successo come il transistor oscillatore è fortemente guidato tramite il 220R in emettitore. Ciò può superare le corto-cadute nelle altre firmate da
concetti, ma il 30p "decollo" dovrebbe essere collegato al collettore della fase dell'oscillatore quanto trasferirà molta più energia.
circuiti ad alta frequenza come questo bisogno di essere progettato così le rotaie di potenza sono "stretti". Ciò significa non solo elettriche ed elettroniche
"tenuta", ma anche la tenuta fisica.
L'1N attraverso le barre di alimentazione per l'oscillatore è insufficiente per dare una buona tenuta (dovrebbe essere 22n) e il posizionamento dei componenti della scheda è di gran lunga troppo
propaghi out.
Questo rende il progetto molto sensibili alla manipolazione e alla deriva.
Poiché il transistore di uscita è un buffer, il 22p sull'antenna non è necessario e riduce semplicemente la gamma.
Il resistore 10k per il microfono elettrete è troppo bassa per la sensibilità alta microfoni. Dovrebbe essere 47k per guida 5v.
La elettrolitica 100u attraverso la batteria è del tutto inutile in quanto il consumo di corrente è solo pochi milliampere. Inoltre, il 100U sull'uscita del regolatore deve essere solo 1U di
10U.
Nel complesso, ritengo che il circuito sta prendendo 2 -. 3 volte più corrente di quella di cui ha bisogno
il nostro circuito 9V Voyager consuma 7-10mA per la gamma 800metre. Questo circuito si consuma più di 25mA.
Un ultimo punto. Il trimmer dell'aria dovrebbe essere in parallelo con un condensatore (39p) quindi il trimmer di regolazione è solo una piccola quantità della capacità totale. Ciò
rende più facile la sintonizzazione sulla fascia e impostare la frequenza.
Ecco un circuito da CircuitsToday:
. E 'un circuito che sembra essere ok
. Ma bisogna andare più in profondità nel destinato a vedere i difetti
Il simbolo del microfono mostra il microfono vecchio stile per un telefono.
Dovrebbe essere un simbolo microfono electret:
Il carico 2k7 per il microfono è troppo bassa. Ciò causerà motoscafo. Il carico deve essere almeno
47k.
Il 47N attraverso il microfono non è necessario se il microfono è polarizzato correttamente.
L'accoppiamento 10u alla base del primo transistore può essere 22n.
L'oscillatore dovrebbe essere auto-polarizzato. Questo gli permette di operare liberamente e mantenere una maggiore stabilità.
La 100R nel emettitore deve essere 560R come BC547 può gestire solo una corrente molto bassa ad alta frequenza.
L'induttore deve essere specificato come 5 giri di 0,5 millimetri filo della bobina 3,5 mm di diametro. La fornitura deve essere "disaccoppiato" tramite un condensatore 22n.
Il condensatore 200n sulla base del transistore dell'oscillatore è troppo alta. Dovrebbe essere 1N.
La 22n sulla antenna non è necessaria.
Ecco un trasmettitore FM con un numero di errori.
E 'stato progettato da Harry Lythall di Svezia e sono sorpresi dal numero di errori.
1. Non è necessario 10U e 100U elettrolitici. Non è necessario alcun elettrolitici AFFATTO.
2. Il microfono è fortemente attivata tramite il resistore 12k, allora la sua uscita è attenuato dal resistore 100k. 12k è troppo basso e si sovraccaricare il microfono
considerevolmente.
3. L'oscillatore è DC polarizzato tramite il primo transistore e questo non è un buon accordo. L'oscillatore dovrebbe essere "auto di parte."
4. Il condensatore trimmer dovrebbe essere in parallelo con il 22p in modo che abbia un piccolo effetto sulla regolazione della frequenza.
5. R5 avrà quasi nessun effetto sul funzionamento del circuito e non è necessario.
6. BC338 è un transistor di potenza e non è progettato per il funzionamento 100MHz.
7. Il 22n dovrebbe essere capi della batteria (e non alla fine audio del circuito) perché la funzione del 22n è quello di mantenere le barre di alimentazione "stretto" alla fine
dell'oscillatore.
8. La bobina è inciso sulla scheda PC e questo tipo di bobina ha un bassissimo "Q." Il circuito avrà una uscita molto bassa. In generale il circuito è molto scarsa progettazione e
non vale costruzione.
Un certo numero di errori gravi con questo circuito.
1. Il 4k7 alimenta il microfono elettrete è troppo bassa. Dovrebbe essere 47k per evitare di sovraccaricare il microfono.
2. La bobina sulla scheda PC ha una bassissima "Q" e produce un'uscita molto bassa.
3. Il 12p attraverso la bobina è troppo bassa. Dovrebbe essere 33p a 47p e la bobina dovrebbe essere cambiato in 6 turni 3 millimetri filo smaltato dia così le due componenti hanno il
rapporto LC corretta.
4. Non vi è alcun modo per regolare la frequenza di trasmissione.
5. Il condensatore di accoppiamento al transistore finale è troppo elevata. Dovrebbe essere al massimo 47p.
6. Un transistor BC557 non è un buon amplificatore RF.
TELEFONO BUG
Guarda la bobina. Una bobina floppy come questo è
assolutamente inadatto in quanto sarà "telefonica".Ciò significa che vibrerà quando urtato e sarà anche raccogliere i suoni come il parlare, la musica e passi e li trasmette come un
microfono. Vi suggerisco di costruire questo circuito e utilizzare 7 giri di filo sottile su una penna 8-10mm e vedere come la bobina raccoglie ogni suono nella stanza. Basta collegare
un 9V e il circuito funzionerà. La bobina deve essere 6t e 3 mm di diametro, con 0,5 millimetri filo smaltato.
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