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无线麦克风 LIEN。 无线电电子电气工程百科全书

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无线麦克风 LIEN(翻译自法语 - 通信)设计用于 VHF 频段的单向通信,以及用于迪斯科舞厅和其他活动的声音。

无线麦克风 (PM) LIEN 的工作频率为 70 MHz(VHF1 频段),是一种具有频率调制的微功率发射器。 PM 电路(图 1)非常经济,由 9 伏的 Korund 电池供电,消耗的电流为 6 ... 15 mA。 由于刚玉的最大允许放电电流为20 mA,因此在PM电路中引入了LED通电指示灯HL1。 它消耗的电流很小(3 mA),不会使电池过载,但会显着提高PM的可用性。

无线麦克风 LIEN。 无线电麦克风示意图
图。1。 无线电麦克风示意图

麦克风放大器是 MKE-3 驻极体麦克风的一部分,通过 L 形 RC 链路 (R1-C3) 由不稳定电压供电,并在输出端提供高达 30 mV 的 AF 电压。 该信号通过耦合电容器 C2 馈送到晶体管 VT1 上放大器的输入端。 为了提高级联的温度稳定性,VT1的偏置电压由集电极通过R2提供,R5引入发射极电路。 电容 C5 是一个隔直电容,用于切断从发生器到 VT2 穿透超声波频率电路的射频分量。

晶体管 VT2 上的级联是电容三点。 电阻分压器 R7-R8 确定偏置电压(U厘米) 基于 VT2,它以截止模式(C 类)运行。 因此你厘米 基于 VT2 可在 +0,8 ... +1,2 V 范围内选择。与微调电阻 R8 并联,连接两个硅二极管以稳定 U厘米 并最大限度地减少电池放电时发电机的频率漂移。

晶体管 VT2 由使用 C8 的正反馈覆盖。 集电极VT2包括并联振荡电路L1-C7。 用作微调电容C7时,其槽口接冷端,即+9V,以减少寄生电容。电感L1的准确值由黄铜或铁氧体磁芯(引入黄铜与铁氧体相比,将磁芯放入 L1 的线圈电感增加较小)。

频率调制器组装在元件 R6、VD3、C5 上。 当通过电阻器 R6 从 UZCH 的输出端施加 AF 电压时,VD3 变容二极管改变其电容。 从阳极 VD3 到 C5,调制电压被施加到线圈 L4 的抽头(从顶部开始第 1 圈)。 这样做是为了减少调制深度。 在 L1 的简化(不可伸缩)版本中,右侧(根据图表)输出 C5 可以连接到下部输出 L1。 您还可以通过减小电容 C5 或使用具有较低电容重叠系数的可变电容作为 VD3 来减小调制深度。 实际上,当发生过调制时(偏差大于 150 ... 250 kHz),首先应减小电容 C5。

由 AF 电压调制的射频信号通过耦合线圈 L2 馈送到由 PEL 1 单芯铜线制成的 WA0,96 天线。 WA1型短鞭(短销)的长度为184 ... 206 mm,在设置时通过实验选择。 确保 RM 稳定运行的一个重要因素是振荡电路组件,尤其是天线的机械强度(不动)。

在打开无线电麦克风之前,请仔细检查安装。 然后建议检查电源触点之间的电阻。 被测电路的电阻不应为零,应随着测试仪连接极性的变化而变化。

此外,PM 电源电路中还包括一个连接导体长度尽可能短的直流毫安表。 无线麦克风消耗的电流不应超过 20...25 mA。 否则,请再次检查安装并消除可能的短路。 在 Iп = 3...18 mA 时,您可以开始为直流设置 PM:

  • 通过选择 R1,2 将麦克风上的电压设置为 +3 ... +1 V;
  • 将集电极 VT0,5 上的电压设置为 1Up;
  • 根据 VT0,8 设置 U=+1,2...2 V。

现在您可以开始设置生成器了:

  • 将调谐到所需范围(70 MHz)的 VHF 接收器放置在距离无线电麦克风至少 2 m 的地方;
  • 打开RM的电源,用介电螺丝刀旋转调谐电容C8的槽口,实现发电的外观。 产生的发生可以通过耳朵通过特征频率捕获(接收器的嘶嘶声消失)来控制。 为避免将接收器调谐到谐波,请勿将接收器放置在靠近 RM 的位置;
  • 根据两个电台之间广播范围的最大捕获宽度,将带有黄铜或铁氧体磁芯的 VT2 集电极电路中的振荡电路调谐到谐振频率 (70 MHz)(可以从范围边缘调谐到不同的频率或在广播范围的任何空闲部分,与两个相邻电台等距)。

如果结果不理想,则应更改电容 C7 并重复设置。 为减少调谐时间,建议将电容器 C7 更换为 6 ... 30 pF 的调谐电容。 如果调谐结果令人满意,可以尝试通过将 L5 线圈的匝数改变 10 ... 1% 来进一步增加谐振幅度。

当振荡电路的元件平衡时,即当电抗 L1 和 C1 相等时,振荡幅度将最大。 L1-C7电路的粗调是通过选择L1的匝数和(或)改变电容C7来进行的,而平滑的调谐是通过一个调谐核心来进行的。 共振的存在也可以通过最小 Ip 来控制。 为了控制 Ip,为了避免明显的频率漂移,您应该使用连接导体长度最短的毫安表。

最好重复设置几次,依次更改参数 C8、L1、C7,重点关注振荡电路进入谐振时消耗的最小电流和 VHF 接收机的最大带宽。 因此,使用带有箭头设置指示器的接收器更方便。 并且随着无线电麦克风发射的功率增加,接收器和RM之间的距离应该增加。

您可以通过选择耦合电容器C5的电容(C5 \u1,2d 10 ... 5 pF)来指定偏差深度(FM信号频率变化的幅度)。 随着 CXNUMX 的增加,偏差的深度增加。 这个电容器的电容应该是这样的,即使在接收器从 RM 操作时的响度峰值中,也没有爆裂声、失真,甚至更没有无线电接收的激励和中断。 这种类型的激励不应与 RM 靠近调谐到其波的接收器时出现的特征哨声相混淆。 在这种情况下,要消除激励(声反馈),减小接收器的音量就足够了。

接下来,将 Lien 无线麦克风连接到电池组(例如,两节 3336L 电池),调整其频率并检查范围。 调谐后,电感L1的铁芯充满石蜡,微调电容器的转子用硝基漆停止。

调谐的 Lien 无线电麦克风在 Ishim-003 广播接收器的操作中进行了测试,范围可达 500 m(有视线)。

您可以使用波长计加快调整粗调 RM 的过程(图 2)。 该波长计由并联振荡电路C1-C2-L1、二极管检波器VD1和低通滤波器C3组成。 波表电路的参数与无线传声器并联电路的参数类似。 测试仪(万用表)以直流电压表的模式(测量范围 - 1 V)连接到波表的插座 XS2、XS12。

无线麦克风 LIEN。 波长计
图 2。 波长计

天线PM中交变磁场强度的测量如下产生。 RM包括在内。 无线电麦克风的天线 WA1(沿其整个长度均匀地)缠绕在两圈或三圈绝缘的柔性绞线上,并将该线从天线 PM 沿箭头方向拉出(图 2),同时测量电压表读数。 通过调整 RM 轮廓和天线长度来获得波长计的最大读数。 当使用四分之一波针作为天线时,您可以开始类似的程序。 给定共振频率的波长 L 可以使用以下公式计算:
L = C/f,其中L是波长,m; C是光速(300000公里/秒); f 是以兆赫为单位的频率。

频率为 70 MHz 的波长 L 为 4,2857 m,四分之一波引脚 (L / 4) 的长度短 4 倍 - 约 107 cm。

在RM电路中,可以使用耗散功率为0,125W的OMLT、VS等小尺寸电阻。 微调电阻 R8 - SPZ-22 型。 电容器 C3、C10 - K50-6、K50-16、K50-35 或类似氧化物; C1、C2、C4 ... C7、C9 - KM4、KM5、K10-7 型或任何其他陶瓷(无感)。 微调电容器 C8 - KT4-23 型。 几乎可以用任何电容 Cd 大于 3 ... 902 pF 的硅或锗二极管替换 VD1 D3 变容二极管。 您可以使用该表找到 VD3 的替代品。
核电站 二极管类型 Sd(在 Uobr.) 注意
1 D220A、D220B 15pF(5V) 过度调制
2 KD513A、KD521A-G 4 pF (0 V) 正常调制
3 D18 0,5 pF (3 V) 弱调制

晶体管VT1可以用晶体管KT315B、G和VT2-KT368B代替。 二极管 VD1、VD2 - 任何具有至少 0,7 V 直流电压降的硅。电阻器 R6 的值可以是 10 到 100 kOhm 范围内的任何值。

电感器 L1 绕在直径为 6,3 mm 的框架上,PEV 线直径为 ø0,5 ... 0,55 mm,绕线间距为 1,5 mm。 L1 包含 5 圈,从第 4 圈(图顶部)开始有一个抽头。 由镀银铜线制成的线圈具有较高的品质因数,更容易进入发电模式。 您可以在用过的照片定影剂(次亚硫酸钠)中将电线镀银。 但是最好的结果是通过使用共振频率约为 70 MHz 的 VHF 接收器的现成线圈获得的,例如来自 Ilga-2 无线电的 VHF-01-301E 单元。

在结构上,RM 是在一块玻璃纤维板上制成的,双面箔,厚度为 1,5 ... 2,5 毫米。 电路板的一侧是屏幕,另一侧正在组装成 8x4 毫米的电池。 板尺寸 - 110x27 毫米。

作者:A. Oznobikhin、A. Lebedev、伊尔库茨克; 出版:radioradar.net

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