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In diesem Artikel wird die Herstellung eines drahtlosen FM-Mikrofons vorgestellt, bei dem die Frequenz mithilfe von Kristallen stabilisiert wird, wodurch das durch den Dreipunktoszillatorsender verursachte Frequenzdriftphänomen gelöst werden kann.
Der Schaltplan der gesamten Maschine ist in der beigefügten Abbildung dargestellt. Die gesamte Schaltung besteht aus einem Audioverstärker und einer Hochfrequenzschwingung. R2, R3 und V1 in der Audioverstärkerschaltung bilden einen negativen Kollektor-Rückkopplungsverstärker. Das vom Elektretmikrofon ausgegebene schwache Signal wird verstärkt. V2 und periphere Komponenten bilden einen parallelen Kristalloszillator, und L2 und C5 schwingen bei der Dreifachfrequenz des Kristalls mit. Wenn ein 30-MHz-Kristall verwendet wird, beträgt die Mittenfrequenz der Emission 90 MHz. L1 ist eine Hochfrequenz-Drosselspule. Um zu verhindern, dass die folgenden Hochfrequenzsignale in den Audioverstärkerbereich gelangen und Störungen verursachen, wird einerseits eine statische Vorspannung für den Varaktor D1 bereitgestellt. Das Signal nach der Audioverstärkung der ersten Stufe wird direkt an die beiden Enden der Varaktordiode addiert, so dass sich die Schwingungsfrequenz mit der Intensität des Audiosignals nahe der Mittenfrequenz ändert. Da der Q-Wert des Kristalloszillators sehr hoch ist, ist die Frequenzabweichung, die durch dieses direkte Frequenzmodulationsverfahren erhalten wird, natürlich sehr klein. Wenn Sie eine größere Frequenzabweichung erhalten möchten, können Sie einen Kristall mit einer niedrigeren Schwingungsfrequenz verwenden, um mit einer Frequenzvervielfacherschaltung zusammenzuarbeiten.
In dieser Schaltung wird BB910 als Varaktor verwendet. Ich habe es aus dem UKW-Radio entfernt. MIC ist ein Elektretmikrofon. Der Transistor V1 verwendet gewöhnliche Niedrigleistungstransistoren wie 9014, BC547 usw. V2 verwendet den Hochfrequenz-Niederleistungstransistor 9018. Der Quarzoszillator verwendet einen Kristall mit einer Nennfrequenz von 30 MHz oder 32.768 MHz. Wenn Sie Kristalle anderer Frequenzen kaufen können, deren Frequenz nach dreifacher Frequenz auf 88 MHz bis 108 MHz fallen kann, ist dies ebenfalls möglich. L1 verwendet handelsübliche Farbcode-Induktoren mit einer Induktivität von wenigen Mikrohenries bis zu zehn Mikrohenries. L2 muss selbst hergestellt sein und kann durch festes Aufwickeln von 4 bis 5 Windungen von 0.6 mm Lackdraht auf einen 4 mm Zylinder geformt werden. Die Antenne verwendet einen flexiblen Draht mit halber Wellenlänge.
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