用BA1404製作立體聲調頻發射機

2021-04-14 21:57:54 字數 1654 閱讀 5345

2007-12-25 13:46:57

本文介紹的立體聲調頻發射機電路原理如圖1所示。射頻檢測器電路原理如圖2所示 該發射機具有線路簡單、效能穩定、製作除錯容易、功率大、用途廣泛等特點。因此,非常適宜廣大業餘電子愛好者及大中專、職高學生課餘電子製作。據實驗,在+11v直流電壓供電時,該機發射功率約2w;在+14v電壓供電時,其發射功率可達4w。

工作原理

該立體聲調頻發射機主要由立體聲頻率調製器、射頻功率放大器和射頻功率指示電路等組成。該機的立體聲調製器採用效能好、外圍元件少、整合度高的調頻立體聲發射機專用晶元ba1404(考慮發射頻率的穩定性,該晶元內部的頻率調製及射頻放大部分沒有使用)。來自音源的立體聲訊號由電位器調節適當幅度後,分別由各自的rc網路組成的預加重電路耦合到ba1404第1、18腳,經ba1404內部左右聲道放大、平衡調整等處理後由第12腳輸出,並與第13腳輸出的19khz導頻訊號一起組成立體聲復合訊號。該立體聲復合訊號經v1等組成的電壓放大器放大後。送入頻率調製電路進行頻率調製,頻率調製電路由v2等組成。它是乙個工作頻率相當穩定的改進型電容三點式振盪電路。振盪頻率主要由連線在v2基極的電感、電容引數決定。v3等組成射頻功率放大推動級。v3集電極外接的電感、電容構成諧振電路,其諧振頻率為88-108mhz。為獲得最大輸出功率,v4等組成高效丙類射頻功率放大器。放大後的射頻功率訊號經lc組成的濾波、匹配網路後進入發射天線向空中輻射。v5等組成射頻功率指示電路,led亮度反映輸出功率的大小。

元件選擇和製作

v1、v5選用npn型矽小功率三極體,如9014、9011等。v2選用ft≥500mhz的高頻小功率管,如9018、9016等。v3選用ft≥500mhz、pcm≥600mw的高頻中功率管, 如bfr96、mrf571、2sc2538等。v4選用ft≥150mhz、pcm≥10w的高頻大功率管,如2sc1971等。檢波二極體用高頻檢波二極體,如1n34、2n60等,也可用高頻三極體的be結代換。除電解電容和立體聲調製積體電路外圍電容可使用滌綸電容外,其餘均用高頻瓷片電容。電感線圈除末級射頻功率放大電路需用φ0.8-1mm漆包線在 5mm圓棒上繞制外,其餘均用φ0.31—0.4mm漆包線在φ3.5mm圓棒上繞制。其匝數均在圖1中標出。天線的尺寸以及與阻抗式匹配器連線方式如圖3所示。

製作與除錯

該機由於工作於高頻狀態,因此,在安裝、焊接元件時各元件引腳應盡量短。由於該機在較大電流下工作,必須檢查所有元件數值和焊接無誤後,方可接通除錯。該機對電源要求高,宜用電壓11—14v、電流大於1.5a的直流穩壓電源(最好用蓄電池)。

先除錯發射頻率,先斷開末級射頻功率放大器的耦合電容,然後接通電源,開啟立體聲調頻收音機,用塑料片調整頻率調製電路v2基極電感,避開當地調頻廣播電台,使之達到所需的頻率。射頻功率放大電路的調整較簡單。按圖2裝乙個射頻功率檢測器。在射頻輸出插座接入乙隻50-75ω/5w電阻,先用射頻功率檢測器檢測v3集電極,調整v3集電極電感線圈間距,使檢測器輸出電壓最大。最後,用檢測器檢測射頻輸出插座的射頻輸出電壓,分別調整射頻輸出濾波匹配電感線圈間距,使檢測器輸出電壓最高,功率指示燈最亮即可。

由於該機輸出功率大,整機除錯結束後,應通過50-75ω專用同軸電纜將射頻訊號在室外發射;否則,該機強烈的射頻訊號除產生自身干擾造成交流聲大、失真或無聲等故障外,還會使靠近配合工作的cd、vcd機停止工作。該機的用途非常廣泛,除可用來傳送立體聲**、廣播等節目外,還可傳送數碼訊號或作遠距離報警發射等。

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