Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Микрофоны, радиомикрофоны

Комментарии к статье Комментарии к статье

Данная конструкция собрана для работы в диапазоне 4ХХ МГц. Однако, благодаря применению микросхемы фирмы RFM TXC 101, частотный диапазон работы устройства может быть 310 - 319 МГц, 430 - 439 МГц, 860 - 879 МГц, 900 - 929 МГц. И это только в случае использования кварцевого резонатора 10 МГц, предусмотренного производителем!

Практические испытания показали, что применяя кварцы выше или ниже частоты 10 МГц возможно "увести" диапазон работы TXC 101 в пределах более 100 МГц, от указанного в документации .

С кварцем 13 МГц передатчик абсолютно без проблем работал на частоте 565.5 МГц, тогда как программно заданная частота для него была 435 МГц.

Возможность программно задавать рабочую частоту с мелким (2,5 кГц на поддиапазоне 4ХХ Мгц и 7,5 кГц на поддиапазонах 8ХХ и 9ХХ МГц) шагом делает эту микросхему достаточно привлекательной для различного рода применений.

Устройством управляет микроконтроллер PIC12F675. Он загружает данные в передатчик, управляет усилителем мощности и "следит" за уровнем НЧ сигнала с микрофонного усилителя.

Функция VOX реализована на встроенном компараторе микроконтроллера. Если уровень НЧ сигнала с микрофонного усилителя превысит пороговый ( задается программно в EEPROM), контроллер "будит" TXC 101, и включает оконечный каскад на заданное время ( задается программно в EEPROM) .

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX
(нажмите для увеличения)

Технические характеристики устройства:

  • Ток потребления в ждущем режиме - 1 мА
  • Ток потребления в рабочем режиме - 20 мА
  • Мощность передатчика - 20 мВт
  • Модуляция - WFM
  • Диапазон питающего напряжения - 2,2 ... 3,6 вольта

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Программирование контроллера

В нулевой ячейке памяти контроллера на этапе программирования прописывается поддиапазон в котором будет применяться передатчик.

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Число 88 ( нулевая ячейка EEPROM ) - выбор поддиапазона применения ТХС 101. 

Число 00 ( первая ячейка EEPROM ) - опциональные установки ( их трогать не нужно).

Поддиапазонов всего 4.

Число 80 - означает, что передатчик кристалла будет работать в поддиапазоне 310 - 319 МГц 

Число 88 - означает, что передатчик кристалла будет работать в поддиапазоне 430 - 439 МГц

Число 90 - означает, что передатчик кристалла будет работать в поддиапазоне 860 - 879 МГц

Число 98 - означает, что передатчик кристалла будет работать в поддиапазоне 900 - 929 МГц

Из нулевой и первой ячейки памяти контроллера заполняется регистр Configuration ТХС 101.

Для более детального ознакомления c регистрами передатчика рекомендую программу RFICDA.

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Следующие две ячейки памяти заняты числом А7D0

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Это точное значение частоты передатчика в пределах выбранного поддиапазона.

Если в окне программы RFICDA Center frequency выбрать частоту например 435.015 число А7D0 изменится на А7D6.

Если в окошке Center frequency выбрать частоту например 438.4 МГц, то число в окне Frequency Setting Register будет АD20 и так далее.

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Таким образом при "подсказке" прграммы RFICDA можно знать, что заносить в память контроллера для работы передатчика на желаемой частоте.

Нужно помнить, что это справедливо для применяемого опорного кварца 10 МГц.

Если частота опорного кварца не 10 МГц, вся сетка частот сдвинется пропорционально.

Например заданная частота при кварце 10 МГц - 435 МГц.

Как рассчитать частоту при опорном кварце 12 МГц?

Очень просто …

Нужно 435 : 10 = 43,5 ( коэффициент деления )

Затем нужно 43,5 х 12 = 522 МГц ( искомая частота )

В любом случае следует помнить также, что варикап, включенный последовательно опорному кварцу " уводит" его на несколько кГц вверх, что в итоге вызовет погрешность в окончательных расчетах на сотню а то и более кГц.

Следующий адрес энергонезависимой памяти контроллера занят числом 0А

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Это величина задержки VOX. То есть время, на которое включится передатчик после активации по голосу.

Максимальное время - число FF, что с шагом 0,5 секунды будет 128 секунд.

0A соответствует 5 секундной задержке.

На протяжении периода активности передатчика, каждый звук, превышающий порог VOX, будет продлять указанное в памяти время работы устройства.

Следующее значение АА.

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Это пороговый уровень срабатывания активации по голосу.

Пороговых уровней всего 16 .Обязательно от А0 до AF.

А0 - максимальная чувствительность VOX.

AF - минимальная чувствительность VOX.

Точную калибровку уровней можно произвести подобрав резистор R VOX.

Если резистор R VOX заменить емкостью 1 мкФ, тогда привязка активации по голосу будет именно к переменной составляющей звукового сигнала.

Для работы радиомикрофона в режиме УЧМ, следует параллельно варикапу установить конденсатор, уменьшающий индекс модуляции.

Радиомикрофон на микросхеме TXC101 c VOX

Список радиоэлементов

ТипНоминалКоличествоПримечание
МК PIC 8-бит PIC12F675 1  
Микросхема TXC101 1  
Биполярный транзистор 2SC3356 1  
Биполярный транзистор BC847 2  
Варикап 1SV215 1  
Конденсатор 4.7 пФ 2  
Конденсатор 10-50 пФ 1 Для УЧМ добавочная емкость
Конденсатор 18 пФ 1  
Конденсатор 0.022 мкФ 1  
Конденсатор 0.047 мкФ 1  
Конденсатор 0.01 мкФ 1  
Конденсатор 1 мкФ 1  
Резистор 1 кОм 1  
Резистор 3.3 кОм 1  
Резистор 4.7 кОм 1  
Резистор 10 кОм 2  
Резистор 18 кОм 1  
Резистор 22 кОм 1  
Резистор 180 кОм 2  
Резистор 220 кОм 2  
Кварцевый резонатор 10 МГц 1  
Микрофон   1  
Катушка индуктивности   2 5 витков пров. 0.35 на диаметре 2 мм
Катушка индуктивности   1 4 витка пров. 0.35 на диаметре 2 мм
Антенна   1  
Батарея питания 3 В 1  

audio79.rar

Автор: Сергей (blaze), г Кременчуг, blaze2006@ukr.net

Смотрите другие статьи раздела Микрофоны, радиомикрофоны.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Ветродвигатель без лопастей 10.02.2007

Новая система ветроэлектрогенераторов, предложенная английским изобретателем Виктором Джовановичем, на самом деле имеет лопасти, но они скрыты в обтекаемом кожухе.

Ветер вращает внутри кожуха колесо с лопатками, напоминающее главную деталь турбовинтового авиадвигателя. По утверждению изобретателя, такая система имеет повышенный вдвое кпд и работает при скоростях ветра от 11 до 200 километров в час.

Другие интересные новости:

▪ Фотон шифрует связь

▪ Новый связующий материал для аккумуляторов

▪ Медицинские протезы от Lamborghini

▪ Электромобиль Coda проезжает 150-200 км

▪ Найден гормон, восстанавливающий ткани сердца

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Детская научная лаборатория. Подборка статей

▪ статья Водопровод и канализация для дачного дома. Советы домашнему мастеру

▪ статья В чем состоит источник звездной энергии? Подробный ответ

▪ статья Гальванические источники тока одноразового действия. Справочник

▪ статья Электродвигатели. Справочник

▪ статья Неуязвимый шарик. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026