采用BA1404的5W调频发射电路

采用了调频发射专用集成电路BA1404,实现调频立体声发射。末级功率放大采用2SC1971高频发射专用三极管。发射功率约5W。 电路图较大,需点击图片放大观看

2009-07-09

9018单管调频发射电路

9018是高频小功率三极管,硅材料NPN型,特性频率fT高达1.1GHz,适合用作调频发射三极管。9018具体参数参阅: 9018三极管参数、引脚排列   下图为9018单管调频发射电路图,电路结构简单,适合电子爱好者进行实验制作和普通临时应用。从电路图可以看出,这是典型的电容三点式振荡器,加上9018并非专用发射三极管,电路工作中可能会出现一定程度的频漂,工作电流越大频漂越严重。   电感线圈用1mm的漆包线在32mm的钻头上绕6-8圈,可覆盖88-108MHz的调频广播频段,方便FM收音机接

2009-07-05

自制45~870MHz调频接收机

该机使用了画佳TDQ-38型全增补高频头及由LA7533组成的成品中放盒,因而接收灵敏度高、性能稳定且制作容易。本机可接收45~870MHz范围内的所有调频信号,且可用于收听调频广播、电视伴音以及对讲机和无绳电话的信号等;具有音视频信号输出端口,可以与监视器配套成为一台全频道电视接收机,也可以作为修理电视机时的音视频信号源。   电路原理见图。高频头输出的38MHz全电视信号及31.5MHz伴音第一中频信号直接输入成品中放盒内进行中频放大及检波与鉴频,输出的音视频信号分别经C5、C6耦合至音视频

姜笃庆 2009-06-13

采用晶体谐振器的调频发射电路

该小功率调频发射器采用了晶体谐振器(晶振)稳频,频率稳定性很好,长期工作也不会跑频。电路图如下:   电路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于晶体谐振器J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。Vl是高频振荡三极管,振荡频率为晶振的谐振频率,其发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88-108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大;L3、C9选频后得到较理想的调频频段信

2009-06-13

频率稳定的50米调频发射器

该调频发射器较为实用,频率稳定性好,频漂较小,三极管采用廉价易购的9018,发射距离为50米左右,发射频率设定在88~108MHz的调频广播频段,用普通FM收音机即可接收。发射器电路如图:   该调频发射电路分为高频振荡和高频放大两部分。L1、C2-C5、V1等组成改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。  

2009-06-13

2千米调频发射器(3DG12)

该调频发射器设计功率较大,末级高频功放采用三只3DG12高频中功率管并联放大,故发射距离可以达到2千米以上。如采用高增益定向发射天线,同时接收机也外接高增益接收天线,发射距离可以达到5千米以上。本调频发射器的发射频率落在88~108MHz的调频广播波段,方便于FM收音机接收。整机电路图如下所示:   本调频发射器分为高频振荡、倍频和功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由 C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L

2009-06-13

D40单管调频发射电路

这是一个单管调频发射试验电路,采用射频发射专用管D40,发射效率高,距离可达1.5公里,但由于频漂严重,只适于做调频发射通信试验。单管调频发射器电路如下图所示:   电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D50,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于 1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60--80mA,但发射距离达

2009-06-13

500米FM发射器(FF501专用管)

这个无线发射器工作于调频广播波段,利于用普通调频收音机接收。电路采用了射频发射专用管FF501(fT=1.3G; VCEO=13V; ICM=45mA),发射效率高,距离可达500米。整机工作电流约25mA。   FM发射器电路如图所示:   电路中,由专用发射管FF501和外围件元件构成单管调频发射电路,其电路结构为典型的电容三点式振荡器。振荡频率选定在88~108MHz的FM频段,可调节L2改变频率范围。9014(T1)构成其发射极放大电路,对驻极体话筒输出的音频信号加以放大后对高频振荡器

2009-06-13
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