Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Начинка беспроводных микрофонов FM диапазона. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника

 Комментарии к статье

На дворе - XXI век, и беспроводной микрофон с передачей модулированного сигнала по радиоканалу используют не только на концертных площадках, но и в быту (например, для караоке). Дальность действия - до 15 м в пределах квартиры - как правило, вполне устраивает всех домочадцев, а возможность приема сигнала от микрофона на обычный FM приемник позволяет применять устройство универсально (например, в качестве мини радиостанции для связи между комнатами или комнатой и лоджией).

Мощность радиомикрофона настолько мала, что не представляет опасности создания помех зарегистрированным радиостанциям, поэтому такое устройство регистрации в органах Госсвязьнадэора не требует. Купить радиомикрофон можно в любом магазине радиотоваров практически за символическую цену (не дороже 500 руб.). Автор так и сделал, с тем чтобы модернизировать радиомикрофон, а затем поделиться практическим опытом с читателями.

Внешний вид радиомикрофона MIC-140 приведен на рис.1.

Начинка беспроводных микрофонов FM диапазона

Передатчик радиомикрофона представляет собой несложное электронное устройство, которое можно собрать даже на дискретных элементах (т.е. самостоятельно, уделив этому занятию всею один-два свободных вечера), а приемник может быть любым, позволяющим принимать частотно-модулированные сигналы на частотах 88-98 МГц. Как правило, любой современный приемник FM диапазона имеет автоматическую подстройку частоты (АПЧ), поэтому проблем с "уходом" частоты настройки не возникает.

Приемник радиосигналов на частоту 98 МГц, входящий в комплект радиомикрофона MIC-140, показан на рис.2 и 3.

Начинка беспроводных микрофонов FM диапазона

Приемник снабжен телескопической антенной с максимальной длиной 45 см, однако, как показала практика экспериментов с радиомикрофоном, приемник нормально "ловит сигнал" от микрофона в пределах 3-комнатной квартиры, даже если антенна выдвинута всего лишь на 8 - 10 см. Антенну для уменьшения габаритов и маскировки конструкции целесообразно заменить отрезком гибкого провода в изоляции (например, МГТФ-0.8). Этот вариант также проверен автором. Выход радиоприемника при необходимости подключают через специальный разъем на его корпусе к наушникам (микротелефонной гарнитуре) или (через другой разъем на его корпусе) - к усилителю мощности, работающему на динамические головки.

На рис.4 приведен внешний вид радиомикрофона со снятой верхней крышкой.

Начинка беспроводных микрофонов FM диапазона

Хорошо виден непосредственно динамический микрофон с сопротивлением катушки 200 Ом, краешек печатной платы, жестко закрепленной клеем внутри цилиндрического корпуса устройства, отсек для батареи, переключатель режимов (радиомикрофон, проводной микрофон и выключено) и другие детали корпуса.

Тип динамического микрофона неизвестен, однако если вместо него подключить отечественный динамический микрофон МД-201, устройство работает не хуже.

На рис.5 приведена электрическая схема устройства.

Начинка беспроводных микрофонов FM диапазона

При включении питания переключателем на корпусе микрофона напряжение питания от сухого элемента подается на блок генератора. Задающий генератор выполнен на транзисторе VT3. Рабочая .точка этого транзистора устанавливается с помощью делителя R10-R11. Конденсаторы С7 и С8 - блокировочные. Нагрузкой транзистора VT3 является контур катушки L1. Конденсаторы С4 и С5 образуют емкостной делитель. От соотношения емкостей этих конденсаторов зависят амплитуда и форма сигналов генератора. Частотная модуляция осуществляется с помощью варикапа ВВ105В. Напряжение на варикап подается с делителя на резисторах R7 и R8. с помощью которого при заводской настройке устанавливают начальное смещение.

Модулирующее напряжение звуковой частоты подается к варикапу с коллектора транзистора VT2. Девиация частоты может меняться подбором сопротивления резистора R9. Усилитель низкой частоты выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Необходимое усиление для транзисторного каскада устанавливается с помощью резисторов R1 и R2. Усиления данного каскада на двух транзисторах достаточно для нормальной работы на всем динамическом диапазоне микрофона.

Антенна WA1 представляет собой скрученный в спираль посеребренный провод диаметром 0,6 мм (диаметр спирали - 7 мм, количество витков спирали - 38). "спрятанный" в резиновый штырь. Этот штырь, в свою очередь, надевается на микрофон с помощью 3-контактного разъема в торце корпуса микрофона (рис.1). Более длинная антенна не нужна, так как она срывала бы генерацию задающего генератора на транзисторе VT1.

Производители сделали беспроводной микрофон MIC-140 универсальным; он может работать и как передатчик FM диапазона, и как обычный микрофон. В последнем случае два из трех контактов разъема необходимы для соединения выходного сигнала микрофонного усилителя с входом усилителя мощности (по проводам).

Источником питания для беспроводною микрофона служит одна батарея типа АА напряжением 1.5 В. Ток потребления - всего 7 мА, чего при непрерывном режиме эксплуатации передатчика хватает на 3 ч работы. О непрерывном режиме передатчика (радиомикрофона) здесь сказано для общего сведения продолжительности работы устройства от одного элемента питания. В реальности применение микрофона в режиме постоянной передачи редко бывает стопь продолжительным. Но даже в таком случае устройство работает надежно и готово к перегрузкам, т.к. мощность передатчика невелика, а напряжение источника питания - всего 1,5 В. что гарантирует работу транзистора VT3 в режиме передачи без перегрузок.

Большинство элементов установлено на печатной плате вертикально (для экономии места в корпусе микрофона). Катушка L1 - бескаркасная, содержит 5 витков медного посеребренного провода 00,8 мм. внутренний диаметр - 7 мм, намотка - с шагом 1,25 мм, отводы - от 1-го и 2-го (от начала намотки) витков.

Практическое применение радиомикрофона поистине разнообразно. Принимать радиосигнал от данного микрофона может любой портативный трансивер или вседиапазонный приемник, например, Kenwood TH-F7, настроенный на частоту радиомикрофона (в случае с MIC-140 - на частогу 98 МГц).

Учитывая небольшую стоимость радиомикрофона, в некоторых случаях даже не потребуется самостоятельно собирать его схему. Достаточно разобрать микрофон и аккуратно переместить его "начинку" в другой, более компактный, корпус размером, например, со спичечный коробок. Электрическая схема устройства и принцип действия работы радиомикрофона MIC-140 предложены читателям для понимания принципа его работы и. несомненно, пригодятся в случае модернизации данного устройства или его ремонта.

Автор: А.Кашкаров, г.С-Петербург

Смотрите другие статьи раздела Аудиотехника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

2- и 4-гигабитные микросхемы флэш-памяти от TOSHIBA 08.04.2003

Японская компания Toshiba представила двухгигабитные микросхемы флэшпамяти типа NAND (НЕ-И). а также четырехгигабитные микросхемы флэш-памяти NAND. состоящие из двух двухгигабитных чипов.

По утверждению производителя, новые микросхемы позволят создавать универсальные флэш-карты повышенной емкости. Чипы TC58DVG14B1FT00 (двухмегабитный) и TH58DVG24B1FT00 (четырехмегабитный) выполнены в 48-контакных корпусах TSOP типа I (габаритные размеры - 12x20x1.2) Размер блока - 32 кБ. размер страницы - 512 + 16 6, время записи - 1 мс на страницу, время стирания - 2 мс на страницу, время доступа - 50 мкс при первом обращении. 50 не - при последующих обращениях.

Новые микросхемы были разработаны специалистами Toshiba и SanDisk в рамках заключенного в 1999 году соглашения о совместной работе над флэш-памятью типа NAND. Чипы будут выпускаться по 0,13-микронной технологии.

Другие интересные новости:

▪ Датские ветроэлектростанции обеспечат потребность Великобритании

▪ Маршрутизатор ZTE 5G Indoor CPE MC8020

▪ Археоптерикс - не птица

▪ Скоростной контроллер Flash Media типа PCI7621

▪ Эксперименты с привидениями

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Лазар Карно. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто первым добыл нефть? Подробный ответ

▪ статья Начальник цеха (участка). Должностная инструкция

▪ статья Имитатор помех для проверки сетевых фильтров. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Зарядка автомобильных аккумуляторов асимметричным током. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Альберт
Тому, кто это придумал собрать такое множество материалов, всё это выложить - огромное спасибо!!!


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026